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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[NEIS DE MACUIRA: EVOLUCIÓN TECTÓNICA DE LAS ROCAS METAMÓRFICAS PALEOZOICAS DE LA ALTA GUAJIRA, COLOMBIA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[MACUIRA GNEISS:: TECTONIC EVOLUTION OF THE PALEOZOIC METAMORPHIC ROCKS, ALTA GUAJIRA - COLOMBIA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Macuira Gneiss is a Paleozoic metamorphic unit that outcrops in the Simarua, Jarara and Macuira ranges, Alta Guajira. It is composed by a lithologies metamorphosed under amphibolite facies P-T conditions and consist of amphibolitic and quartz feldspathic gneisses, amphibolites, schists, pegmatites, calc-silicated rocks and marbles, with migmatization evidences in gneisses and amphibolites. Five foliations (S1-5) and three folding events (F1-3) were identified and interpreted as product of two metamorphic events, developed in a progressive barrovian metamorphic gradient of intermediate pressure with intermediate P-T ratio, interpreted as product of continental collision tectonics. This unit is important in understanding of the tectonic evolution of the Alta Guajira and Caribbean because it records different deformational phases pre-, syn- and post-migmatitic, that could be related with different tectonic episodes: the first associated with the collision between Laurasia and Gondwana (Alleghanian Orogeny - Late Paleozoic), and the second related with the Caribbean Plate evolution (Andean Orogeny - Meso-Cenozoic).]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">         <br>    <center><b>NEIS DE MACUIRA: EVOLUCI&Oacute;N TECT&Oacute;NICA DE    <br> LAS ROCAS METAM&Oacute;RFICAS PALEOZOICAS DE    <br> LA ALTA GUAJIRA, COLOMBIA</b></center></font> 		     <p align="right"><b>L&oacute;pez I., Juli&aacute;n A. <sup>1,2</sup>; Zuluaga C. Carlos A.<sup>2</sup></b></p> 	     <p align="left"><sup>1</sup> Eco Oro Minerals Corp. &Aacute;rea de Exploraci&oacute;n Regional. Carrera 27 No. 14 - 36, Oficina 601. Centro Empresarial Suramericana, Bucaramanga, Colombia.    <br> <sup>2</sup> Departamento de Geociencias, Universidad Nacional de Colombia. Ciudad Universitaria, Carrera 30 No 45 - 03, Edificio 224 Oficina 237 - 238. Bogot&aacute; D.C., Colombia.    <br> E-mail: <a href="mailto:juanloizv@gmail.com"><b>juanloizv@gmail.com</b></a>, <a href="mailto:czuluagacas@unal.edu.co">czuluagacas@unal.edu.co</a></p>  <hr>  <font size="3">      <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center>RESUMEN</center></b></p></font>      <p align="justify">El Neis de Macuira es una unidad metam&oacute;rfica Paleozoica que aflora en las serran&iacute;as de Simarua, Jarara y Macuira, Alta Guajira. Se trata de un conjunto litol&oacute;gico que sufri&oacute; metamorfismo bajo condiciones de P-T en la facies anfibolita y consta de neises anfib&oacute;licos y cuarzo-feldesp&aacute;ticos, anfibolitas, esquistos, pegmatitas, rocas calco-silic&aacute;ticas y m&aacute;rmoles, con evidencias de migmatizaci&oacute;n en neises y anfibolitas. En la unidad se observan cinco foliaciones (S<sub>1-5</sub>) y tres eventos de plegamiento (F<sub>1-3</sub>) interpretados como producto de dos eventos metam&oacute;rficos desarrollados en un gradiente metam&oacute;rfico barroviano progresivo con relaciones P-T intermedias, y relacionados con tect&oacute;nica de colisi&oacute;n continental. La unidad es importante en el entendimiento de la evoluci&oacute;n tect&oacute;nica de la Alta Guajira y el Caribe debido a que registra diferentes fases deformativas pre-, sin- y post-migmat&iacute;ticas que podr&iacute;an relacionarse con diferentes episodios tect&oacute;nicos: el primero relacionado con la colisi&oacute;n de Laurasia y Gondwana (Orogenia Alleghaniana - Paleozoico Tard&iacute;o) y el segundo relacionado con la evoluci&oacute;n de la Placa Caribe (Orogenia Andina - Meso a Cenozoico). </p>      <p align="justify"><b>Palabras clave:</b> Migmatitas, Deformaci&oacute;n, Orogenia Alleghaniana, Alta Guajira, Colombia</p>  <hr> 	     <p align="center"><b><font size="3">MACUIRA GNEISS: TECTONIC EVOLUTION OF THE PALEOZOIC    <br> METAMORPHIC ROCKS, ALTA GUAJIRA - COLOMBIA</font></b></p>	      <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	     <p align="justify">The Macuira Gneiss is a Paleozoic metamorphic unit that outcrops in the Simarua, Jarara and Macuira ranges, Alta Guajira. It is composed by a lithologies metamorphosed under amphibolite facies P-T conditions and consist of amphibolitic and quartz feldspathic gneisses, amphibolites, schists, pegmatites, calc-silicated rocks and marbles, with migmatization evidences in gneisses and amphibolites. Five foliations (S<sub>1-5</sub>) and three folding events (F<sub>1-3</sub>) were identified and interpreted as product of two metamorphic events, developed in a progressive barrovian metamorphic gradient of intermediate pressure with intermediate P-T ratio, interpreted as product of continental collision tectonics. This unit is important in understanding of the tectonic evolution of the Alta Guajira and Caribbean because it records different deformational phases pre-, syn- and post-migmatitic, that could be related with different tectonic episodes: the first associated with the collision between Laurasia and Gondwana (Alleghanian Orogeny - Late Paleozoic), and the second related with the Caribbean Plate evolution (Andean Orogeny - Meso-Cenozoic).</p>      <p align="justify"><b>Keywords:</b> Migmatites, Deformation, Alleghanian orogeny, Alta Guajira, Colombia.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>INTRODUCCI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">Las rocas metam&oacute;rficas que conforman el Neis de Macuira fueron reportadas y estudiadas principalmente en la d&eacute;cada de los sesenta por varios investigadores que intentaron determinar sus caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas y su g&eacute;nesis (Rollins, 1960; Radelli, 1960 y 1962; MacDonald, 1964; Lockwood, 1965; &Aacute;lvarez, 1967; Irving, 1971; 1972). En dichos estudios se trat&oacute; de enmarcar la unidad dentro de un modelo de evoluci&oacute;n hist&oacute;rica de la Pen&iacute;nsula de la Guajira en varias de las serran&iacute;as que se observan en la regi&oacute;n (Serran&iacute;a de Macuira, MacDonald, 1964; Serran&iacute;a de Jarara, Lockwood, 1965; y Serran&iacute;a de Simarua, &Aacute;lvarez, 1967). En estos trabajos pioneros se diferenciaron las litolog&iacute;as m&aacute;s predominantes como granitos, esquistos (mic&aacute;ceosanfib&oacute;licos), neises (mic&aacute;ceos, cuarzo-feldesp&aacute;ticos y de hornblenda-plagioclasa), cuarcitas y en menor proporci&oacute;n m&aacute;rmoles (Rollins, 1960; MacDonald, 1964; Lockwood, 1965). Adicionalmente se describieron paquetes de &quot;migmatitas homog&eacute;neas&quot; y &quot;migmatitas heterog&eacute;neas&quot;, dividiendo las primeras en &quot;neises granitizados&quot;, &quot;embrequitas festoneadas&quot;, y &quot;embrequitas amigdaloides&quot; (Radelli, 1960). Trabajos m&aacute;s recientemente han aportado detalles petrogr&aacute;ficos, geoqu&iacute;micos y geocronol&oacute;gicos que dan nuevas luces sobre la evoluci&oacute;n geol&oacute;gica de las rocas metam&oacute;rficas que conforman el Neis de Macuira (Zapata <i>et al</i>., 2005; Cardona <i>et al</i>., 2006; L&oacute;pez y Zuluaga, 2009; Zuluaga <i>et &aacute;l</i>., 2009, L&oacute;pez, 2010).</p>      <p align="justify">El Neis de Macuira se denomin&oacute; originalmente como &quot;Serie Macuira&quot; (Radelli, 1962), luego como &quot;Formaci&oacute;n Macuira&quot; (MacDonald, 1964; &Aacute;lvarez, 1967), y posteriormente como &quot;Grupo Macuira&quot; (Lockwood, 1965; Rodr&iacute;guez y Londo&ntilde;o, 2002; Mercado, 1999). Dentro de la Categor&iacute;a de Grupo Macuira se agruparon el Miembro Uray (MacDonald, 1964; Neis de Uray para Lockwood, 1965) y el Miembro Jaturuhu (&Aacute;lvarez, 1967; Esquistos de Jaturuhu para Lockwood, 1965). De acuerdo a &Aacute;lvarez (1967) las rocas del Neis de Macuira alcanzaron su pico de metamorfismo en las facies metam&oacute;rficas anfibolita (almandino) y posiblemente granulita; en algunos sectores se ha reportado metamorfismo retrogrado en facies esquisto verde (&Aacute;lvarez, 1967). Rodr&iacute;guez y Londo&ntilde;o (2002), de acuerdo a los trabajos de Lockwood (1965), MacDonald (1964) y &Aacute;lvarez (1967), agruparon las variedades litol&oacute;gicas del Neis de Macuira en tres unidades: 1) <i>Neis de Uray</i>, que corresponde a neises de hornblenda-plagioclasa de grano medio con bandeamiento composicional de diferentes escalas con bandas amplias f&eacute;lsicas y bandas ricas en almandino-hornblenda-plagioclasa; adem&aacute;s, con esquistos biot&iacute;ticos, clor&iacute;ticos, y de tremolita-grafito, anfibolitas y m&aacute;rmol diops&iacute;dico; 2) <i>Esquistos de Jut&uacute;ruhu</i>, que se componen de esquistos de almandino-plagioclasa-cuarzo-biotita, con intensa foliaci&oacute;n y bandas de escalas centim&eacute;tricas hasta de decenas de metros de espesor (Lockwood, 1965). Estos esquistos presentan intercalaciones de lentes de cuarzo y plagioclasa y variaci&oacute;n composicional entre esquistos de almandino-plagioclasa-cuarzo-biotita, moscovita-biotita, estaurolita y hornblenda-plagioclasa, neises, anfibolitas, m&aacute;rmoles, rocas calcosilicatadas y serpentinitas (MacDonald, 1964); y 3) <i>Formaci&oacute;n Macuira Indiferenciada</i>, compuesta por rocas pel&iacute;ticas metamorfoseadas y anfibolitas (&Aacute;lvarez, 1967).</p>      <p align="justify">La edad del Neis de Macuira se ha estimado de acuerdo con las relaciones de corte en campo como &quot;probablemente Precambriano&quot; (Radelli, 1962), Prec&aacute;mbrico (Rodr&iacute;guez y Londo&ntilde;o, 2002; Maya, 2001), y Pre-Mesozoico - Paleozoico? (&Aacute;lvarez, 1967; Maya, 2001). Los an&aacute;lisis radiom&eacute;tricos reportados en muestras del Neis de Macuira abarcan rangos de edades amplios desde el Jur&aacute;sico hasta el Pale&oacute;geno (Jur&aacute;sico y Pale&oacute;geno, &Aacute;lvarez, 1967; Tri&aacute;sico - Cret&aacute;cico y Pale&oacute;geno - Ne&oacute;geno, Cardona <i>et al</i>., 2006), todas interpretadas como representativas de diferentes eventos tectono-termales.</p>      <p align="justify">En los modelos de evoluci&oacute;n hist&oacute;rica para la Pen&iacute;nsula de la Guajira (MacDonald, 1964; Lockwood, 1965; &Aacute;lvarez, 1967) el Neis de Macuira se interpreta como originado de una secuencia sedimentaria bien estratificada compuesta por pelitas calc&aacute;reas intercaladas con rocas bas&aacute;lticas (Lockwood, 1965), con afinidades geoqu&iacute;micas de arco continental y afectado por un metamorfismo tipo barroviano (Zapata <i>et al</i>., 2005; Cardona <i>et al</i>., 2006). La similitud entre las rocas metam&oacute;rficas Paleozoicas de la Alta Guajira (Neis de Macuira) con algunas de las rocas encontradas en la Sierra Nevada de Santa Marta (Grupo Bah&iacute;a Honda, Mercado, 1999), con rocas de algunos sectores de la parte norte de la Cordillera Central de Colombia (Complejo Cajamarca), y con rocas encontradas en M&eacute;xico y Venezuela sugieren la ocurrencia de un evento metam&oacute;rfico regional ocurrido posiblemente durante la conformaci&oacute;n del Supercontinente Pangea.</p>      <p align="justify">El objeto principal de esta revisi&oacute;n es presentar las principales caracter&iacute;sticas litol&oacute;gicas del Neis de Macuira, haciendo referencia a esta unidad litoestratigr&aacute;fica como Neis de Macuira en el sentido definido por Zuluaga <i>et al</i>. (2009). Con esto se busca contribuir a la unificaci&oacute;n de la nomenclatura litoestratigr&aacute;fica de las unidades metam&oacute;rficas mostrando los rasgos m&aacute;s relevantes del Neis de Macuira de acuerdo con los par&aacute;metros de definici&oacute;n sugeridos por la IUGS <i>Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks - SCMR</i> (Brodie <i>et al</i>., 2007; Coutinho <i>et al</i>., 2007; Schmid <i>et al</i>., 2007; Siivola and Schmid, 2007; Smulikowski <i>et al</i>., 2007; Wimmenauer and Bryhni, 2007), la Subcomisi&oacute;n Internacional sobre Clasificaci&oacute;n Estratigr&aacute;fica (<i>International Subcomision on Stratigraphic Classification</i>, 1987, 1999) y en el C&oacute;digo Estratigr&aacute;fico Norteamericano (<i>The North American Commission on Stratigraphic Nomenclature</i>, 2005).</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>MARCO GEOL&Oacute;GICO</left></b></p></font>      <p align="justify">La Alta Guajira se encuentra localizada en la Pen&iacute;nsula de la Guajira en el extremo m&aacute;s septentrional de Am&eacute;rica del Sur. Esta regi&oacute;n constituye la margen norte de la placa Sur Americana y forma parte de una zona en la que se produce una compleja interacci&oacute;n entre las placas Caribe, Sur Americana y Nazca (<a href="#f01">FIGURA 1</a>). Los patrones de convergencia de estas placas (e.g., convergencia oblicua entre la Placa Caribe y la margen norte de la Placa Sur Americana) provocan obducci&oacute;n de terrenos oce&aacute;nicos adem&aacute;s de dispersi&oacute;n de bloques continentales desde el Ecuador hasta Trinidad (Kennan and Pindell, 2009; Pindell and Kennan, 2009; entre otros). En el norte de Colombia, la convergencia oblicua de la Placa Caribe da origen a un evento tect&oacute;nico compresivo de car&aacute;cter regional que genera deformaci&oacute;n al interior de la placa Sur Americana, generando por ejemplo la deformaci&oacute;n observada en el cintur&oacute;n San Jacinto y en la Serran&iacute;a de Perij&aacute; (Kellogg, 1984; Caro and Spratt, 2003; Kellogg <i>et al</i>., 2005; Montes, <i>et al</i>., 2010). El conjunto de bloques (microplacas?) limitados por fallas de rumbo (e.g., Fallas de Cuiza y Simarua) en la Alta Guajira son el producto de la interacci&oacute;n de las placas mencionadas a trav&eacute;s de un proceso donde ocurre partici&oacute;n de la deformaci&oacute;n, donde los bloques se mueven evidenciando as&iacute; los efectos de la convergencia de placas con diferentes desplazamientos relativos (Kellogg and Bonini, 1982; Kellogg, 1984; Pindell and Ericsson, 1994; Taboada <i>et al</i>., 2000; G&oacute;mez <i>et al</i>., 2007; L&oacute;pez <i>et al</i>., 2011a, b; Mora <i>et al</i>., 2011). Una de las fallas que limitan estos bloques, la Falla de Cuiza, pone en contacto las rocas metam&oacute;rficas Paleozoicas del Neis de Macuira con rocas sedimentarias Mesozoicas (Grupo Cosinas) y metam&oacute;rficas Mesoproterozoicas a Neoproterozoicas (Neis de Jojoncito). Esta falla es interpretada como una falla de rumbo con un desplazamiento lateral de 15 km a 25 km (Raasveldt, 1956: Alberding, 1957; MacDonald, 1964; &Aacute;lvarez, 1967; Krause, 1971; G&oacute;mez, 2001). Esta falla presenta una cinem&aacute;tica dextral con una componente en buzamiento donde el bloque sur de la falla es levantado (Renz, 1960; Rollins, 1965; &Aacute;lvarez, 1967).</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01f1.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Adicionalmente, &eacute;sta ha sido considerada como una falla de rumbo activa desde el Eoceno Tard&iacute;o (Macellari, 1995) y tambi&eacute;n como un sistema de fallas tipo <i>wrench</i> desde el Oligoceno Superior hasta &eacute;pocas muy recientes (Hosie, 1994). Otra falla que parece jugar un papel importante en la tect&oacute;nica de bloques es la Falla Simarua (&Aacute;lvarez, 1967), la cual tiene un azimut de 060&deg; y se extiende por ca. 26 km en la Serran&iacute;a de Simarua donde marca el contacto entre rocas metasedimentarias de los Esquistos de Jarara al NW con rocas metam&oacute;rficas del Neis de Macuira al SE.</p>      <p align="justify">En la regi&oacute;n de la Alta Guajira s&oacute;lo hay una unidad m&aacute;s antigua que el Neis de Macuira (<a href="#f02">FIGURA 2</a>), son neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos, migmatitas y ortoneises de edad Proterozoico (Neis de Jojoncito, <a href="#t01">TABLA 1</a>). Los rangos de edades reportadas indican que la unidad registr&oacute; pulsos tect&oacute;nicos entre 1.14 y 1.0 G.a. (Rodr&iacute;guez y Londo&ntilde;o, 2002; Cardona <i>et al</i>., 2006).</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01f2.jpg"></p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01t1.jpg"></p>      <p align="justify">Las rocas de edad Jur&aacute;sico est&aacute;n agrupadas principalmente en el Grupo Cosinas, constituido por conglomerados, arenitas, calizas, argilitas, limolitas y lutitas (Renz, 1956; MacDonald, 1964; Radelli, 1960). Las rocas del Cret&aacute;cico de la Alta Guajira ubicadas al norte de la Falla de Simarua est&aacute;n representadas por unidades metam&oacute;rficas, mientras al sur dominan rocas sedimentarias que localmente fueron afectadas por un metamorfismo din&aacute;mico. Las unidades metam&oacute;rficas Cret&aacute;cicas (e.g., Esquistos de Jarara, Conjunto Metam&oacute;rfico Etpana, y metamorfitas asociadas, ver <a href="#f02">FIGURA 2</a>) est&aacute;n constituidas por filitas, esquistos, cuarcitas, serpentinitas, m&aacute;rmoles, metarenitas arc&oacute;sicas, metaconglomerados, y metagabros (Radelli, 1960; MacDonald, 1964; Lockwood, 1965; &Aacute;lvarez, 1967; Maya, 2001; Rodr&iacute;guez y Londo&ntilde;o, 2002; Zuluaga <i>et al</i>., 2009).</p>      <p align="justify">Las unidades sedimentarias con metamorfismo din&aacute;mico (e.g., Complejo Estructural de Alas y Formaci&oacute;n Par&aacute;uinkrein) contienen areniscas, conglomerados, calizas y arcillolitas con grado variable de cataclasis (&Aacute;lvarez, 1967; Rollins, 1960; Rollins, 1965; Renz, 1956; Zuluaga <i>et al</i>., 2009). El Cret&aacute;cico sedimentario consta de conglomerados y brechas sedimentarias, calizas (micritas y esparitas con fauna f&oacute;sil), arenitas y shales calc&aacute;reos, margas, arenitas y lodolitas foliadas en contactos gradacionales y frecuentes variaciones laterales, y est&aacute;n representadas por las formaciones Poschachi, Palanz, Moina, Yuruma Superior y La Luna. El Pale&oacute;geno sedimentario se encuentra conformado por areniscas y rocas calc&aacute;reas con abundante fauna f&oacute;sil (Lockwood, 1965). Las unidades de rocas &iacute;gneas observadas representan dos fases magmatismo, una durante el Jur&aacute;sico (Granodiorita de Ipapure, Riodacita de Ipapure - Cerro de La Teta, Tonalita de Cosinas, Granodiorita de Siapana) y otra durante el Terciario (Cuarzodiorita de Parashi)</p>   <font size="3">		     <br>    <p><b><left>METODOLOG&Iacute;A</left></b></p></font>      <p align="justify">Este trabajo contiene la compilaci&oacute;n de las descripciones de campo de 334 estaciones geol&oacute;gicas realizadas por los autores y por los ge&oacute;logos participantes en la fase de campo del proyecto de cartograf&iacute;a de la Alta Guajira (Zuluaga <i>et al</i>., 2009). Las muestras analizadas fueron seleccionadas para abarcar las variaciones litol&oacute;gicas y de acuerdo a su bajo estado de meteorizaci&oacute;n. En el laboratorio se efectuaron cortes orientados en las muestras, perpendiculares a la foliaci&oacute;n y paralelos y normales a la lineaci&oacute;n, en concordancia con lo expuesto por Passchier and Trouw (2005), con el fin de establecer la composici&oacute;n mineral&oacute;gica y microestructuras con especial cuidado en la identificaci&oacute;n de fases mineral&oacute;gicas neoformadas y sistemas de deslizamiento intracristalino activos de acuerdo con lo planteado por Tullis <i>et al</i>. (1982), Knipe (1989), Passchier and Trouw (2005), Blenkinsop (2000) y Vernon (2004). Para la determinaci&oacute;n de los protolitos se realizaron 15 an&aacute;lisis qu&iacute;micos en roca total de muestras de diferentes litolog&iacute;as asociadas al Neis de Macuira para &oacute;xidos mayores, elementos menores y elementos de tierras raras (REE) por el m&eacute;todo ICP-MS en laboratorios ACME Analyical Labs. Las descripciones y denominaciones de tipos litol&oacute;gicos y unidades de roca dadas en el texto se elaboraron teniendo en cuenta las recomendaciones de la SCMR (Brodie <i>et al</i>., 2007; Coutinho <i>et al</i>., 2007; Schmid <i>et al</i>., 2007; Siivola and Schmid, 2007; Smulikowski <i>et al</i>., 2007; Wimmenauer and Bryhni, 2007) para las rocas metam&oacute;rficas en general, y de la NRC <i>National Research Council of Canada</i> (Sawyer, 2008) y la MAC Mineralogical Association of Canada (Sawyer and Brown Eds., 2008) para la descripci&oacute;n de migmatitas.</p>   <font size="3">		     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>CARACTER&Iacute;STICAS Y UNIDADES LITOESTRATIGR&Aacute;FICAS DEL NEIS DE MACUIRA</left></b></p></font>      <p align="justify">El Neis de Macuira aflora en tres de las serran&iacute;as de la Alta Guajira. En la Serran&iacute;a de Simarua, la sucesi&oacute;n metam&oacute;rfica del Neis de Macuira aflora al sur y al norte de la Falla Cuiza, al occidente de la Falla Santa Ana y al suroriente de la Falla Simarua. En la Serran&iacute;a de Jarara, aflora al oriente de la Falla Narap, en el sector comprendido entre las fallas Simarua al norte y Alas al sur. En la Serran&iacute;a de Macuira, las rocas metam&oacute;rficas del Neis de Macuira se observan al oriente de las fallas Huimatirra y Macuira.</p>      <p align="justify"><b>Litolog&iacute;a</b>    <br>    <br> El Neis de Macuira se encuentra conformado principalmente por intercalaciones de neises, anfibolitas y localmente migmatitas, esquistos, m&aacute;rmoles y en menor proporci&oacute;n rocas calco-silic&aacute;ticas. De forma restringida se observa tambi&eacute;n metamorfismo din&aacute;mico, relacionado con la actividad tect&oacute;nica regional, y de contacto, en las cercan&iacute;as de granitoides. A continuaci&oacute;n se describen las principales variaciones litol&oacute;gicas.</p>      <p align="justify"><b>Neises.</b> Se observan neises anfib&oacute;licos y neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos con biotita y moscovita (<a href="#f03">FIGURA 3a</a>). Los neises anfib&oacute;licos se caracterizan por presentar bandeamiento composicional con alternancia de bandas oscuras ricas en anf&iacute;boles (en algunos casos orientados en arreglos nematobl&aacute;sticos) y bandas claras dominadas por feldespatos, cuarzo y granate en arreglos granobl&aacute;sticos. Mineral&oacute;gicamente se encuentran compuestos por cuarzo, feldespatos (plagioclasa y feldespato alcalino), hornblenda, minerales opacos, biotita, actinolita, esfena, apatito, granate, y como minerales de alteraci&oacute;n clorita, biotita y sericita (<a href="#f04">FIGURA 4a</a>). Las microestructuras en las bandas claras consisten de arreglos granobl&aacute;sticos policristalinos de cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino y granate con cantidades menores de biotita y hornblenda. Localmente se observan estructuras en espuma con cristales poligonales a interlobulados. Cuando aumenta la proporci&oacute;n modal de anf&iacute;boles en las bandas oscuras las microestructuras pasan a ser granonematobl&aacute;stica y nematobl&aacute;stica. Se observan tambi&eacute;n microestructuras porfirobl&aacute;sticas con porfiroblastos de feldespato pert&iacute;ticos. Las asociaciones minerales estables predominantes est&aacute;n dadas por hornblenda + cuarzo + plagioclasa, hornblenda + plagioclasa + granate, cuarzo + plagioclasa + granate, y hornblenda + cuarzo + granate, las cuales est&aacute;n com&uacute;nmente acompa&ntilde;adas por ilmenita, magnetita, apatito, titanita y circ&oacute;n como fases accesorias. Las fases minerales retrogradas comunes son clorita y epidota (clinozoicita-epidota).</p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01f3.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01f4.jpg"></p>      <p align="justify">Los neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos con moscovita y biotita se caracterizan por la alternancia de bandas claras ricas en cuarzo, feldespato, y moscovita (con muy poca biotita) y bandas oscuras ricas en biotita (con muy poca moscovita) y poca hornblenda. Localmente hay predominio de las bandas claras sobre las oscuras (<a href="#f03">FIGURA 3b</a>). La microestructura es lepidobl&aacute;stica en las bandas oscuras y granobl&aacute;stica a granolepidobl&aacute;stica en las bandas claras. Las microestructuras observadas en las bandas claras consisten de arreglos granobl&aacute;sticos policristalinos de cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino y granate, localmente con biotita. Adem&aacute;s, se observan microestructuras en espuma con cristales poligonales a interlobulados formando microlitones (dominios Q), y microestructuras granolepidobl&aacute;stica y lepidobl&aacute;stica (a mayor proporci&oacute;n modal de biotita) definiendo dominios de clivaje (dominios M) con desarrollo de bandas <i>kink</i> en la biotita. Las asociaciones mineral&oacute;gicas estables son cuarzo + plagioclasa + granate, cuarzo + plagioclasa + biotita, cuarzo + plagioclasa + moscovita, las cuales est&aacute;n acompa&ntilde;adas por ilmenita, rutilo, magnetita (titanomagnetita), titanita, circ&oacute;n espor&aacute;dico y apatito (fases accesorias), y por clorita y sericita retrogradas (<a href="#f04">FIGURA 4b</a>). Cabe anotar que en presencia de hornblenda no hay moscovita y que no se observa la presencia de feldespato alcalino.</p>      <p align="justify"><b>Anfibolitas.</b> Se presentan como lentes que alcanzan 100 m de espesor con tama&ntilde;o de grano variable desde 1 hasta 12 mm, con aspecto masivo y tonalidades oscuras (<a href="#f03">FIGURA 3c</a>). Se encuentran compuestas mineral&oacute;gicamente por hornblenda, cuarzo, feldespatos (plagioclasa y feldespato alcalino), minerales opacos, esfena, apatito, granate, y como minerales de alteraci&oacute;n clorita, biotita y epidota (<a href="#f04">FIGURA 4c</a>). La microestructura consiste de cristales en arreglos granobl&aacute;sticos policristalinos, tambi&eacute;n se observan microestructuras en espuma locales con cristales poligonales y microestructuras granonematobl&aacute;stica y nematobl&aacute;stica. Las asociaciones minerales estables son hornblenda + cuarzo + plagioclasa, hornblenda + plagioclasa + granate, cuarzo + plagioclasa + granate, y cuarzo + feldespato alcalino + plagioclasa. La esfena se constituye como un mineral accesorio abundante.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Esquistos.</b> Se encuentran asociados con los neises con los que forman intercalaciones locales y a su vez son intruidos por pegmatitas y granitoides (<a href="#f03">FIGURA 3d</a>). Presentan una variaci&oacute;n composicional de esquistos cuarzo moscov&iacute;ticos y moscov&iacute;ticos a esquistos biot&iacute;ticos, localmente con porfiroblastos de granate. Las microestructuras comunes son lepidobl&aacute;sticas, granobl&aacute;sticas, porfirobl&aacute;sticas, y en menor proporci&oacute;n augen. En algunos sectores de las serran&iacute;as de Simarua, Jarara y Macuira, se observan tambi&eacute;n esquistos anfib&oacute;licos (hornbl&eacute;ndicos? y actinol&iacute;ticos) con microestructura nematobl&aacute;stica a granonematobl&aacute;stica (<a href="#f04">FIGURA 4d</a>). Las asociaciones minerales estables son moscovita + cuarzo + epidota (zoicita), plagioclasa + cuarzo + biotita, plagioclasa + cuarzo + granate, y cuarzo + granate + biotita. Como fases accesorias se observan esfena, apatito, rutilo, magnetita y circ&oacute;n.</p>      <p align="justify"><b>M&aacute;rmoles y rocas calco-silic&aacute;ticas.</b> Suelen presentarse como bandas estrechas y lentes con espesores que no superan los 70 m, de color gris claro a blanco con tama&ntilde;o de grano fino a medio. Se caracterizan por microestructuras con arreglos granobl&aacute;sticos lobulados policristalinos compuestos, localmente poligonales. La asociaci&oacute;n mineral&oacute;gica predominante es calcita + cuarzo + plagioclasa, calcita + anf&iacute;bol (antofilita, tremolita) + cuarzo, y calcita + granate + clinopiroxeno (di&oacute;psidohederbengita). Como fases accesorias se observan epidota, minerales opacos, titanita, y apatito.</p>      <p align="justify"><b>Migmatitas:</b> Dentro del Neis de Macuira se identificaron leucosomas y mesosomas distribuidos localmente en neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos, neises anfib&oacute;licos y anfibolitas (<a href="#f05">FIGURA 5</a>). Los leucosomas encontrados en los neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos se caracterizan por ser de color claro, concordantes y discordantes (&le; 10&#37; del total del afloramiento), con bordes rectos y tajantes, y en algunos casos irregulares difusos con respecto a la foliaci&oacute;n n&eacute;isica. Estos leucosomas est&aacute;n rodeados com&uacute;nmente por melanosomas milim&eacute;tricos compuestos de biotita. En los neises anfib&oacute;licos, los leucosomas se caracterizan por ser de color claro y espesores milim&eacute;tricos a centim&eacute;tricos concordantes y discordantes (&le; 15&#37; del total del afloramiento) con m&aacute;rgenes bien definidas y con desarrollo de melanosomas milim&eacute;tricos en sus m&aacute;rgenes compuestos de minerales m&aacute;ficos (hornblenda &plusmn; biotita). Los leucosomas descritos se observan localmente plegados (pliegues disarm&oacute;nicos - ptigm&aacute;ticos, y pliegues isoclinales apretados sin ra&iacute;z). En las anfibolitas se observan leucosomas con estructuras reticuladas y brech&oacute;ides o en balsa, concordantes y discordantes con los planos de foliaci&oacute;n y en forma de bolsones. Otras microestructuras y estructuras migmat&iacute;ticas observadas son pliegues ptigm&aacute;ticos y estructuras <i>schlieren</i>. Mineral&oacute;gicamente los leucosomas se encuentran conformados por feldespato alcalino (microclina) + cuarzo + plagioclasa, en el que los feldespatos se encuentran como cristales equigranulares subhedrales a euhedrales en algunos casos con caras cristalinas rectas en contacto con cuarzo y en otros lobuladas o irregulares. Com&uacute;nmente los intersticios son rellenos por cuarzo y el feldespato alcalino tiende a presentar inclusiones redondeadas de cuarzo. Los mesosomas tienden a presentar composiciones minerales similares a las descritas anteriormente para los neises, localmente con bajas concentraciones de cuarzo y feldespatos.</p>      <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01f5.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Estructuras</b>    <br>    <br> Estructuralmente el Neis de Macuira se encuentra dominado por la presencia de foliaciones, clivajes, pliegues y fracturas originadas durante la evoluci&oacute;n del metamorfismo y deformaci&oacute;n. Las fracturas observadas son de tipo I, II y III en el sentido de Blenkinsop (2000), relacionadas con eventos de exhumaci&oacute;n, plegamiento y dislocaciones (fallamiento). La <i>foliaci&oacute;n n&eacute;isica y/o bandeamiento composicional (S<sub>1</sub>)</i> se caracteriza por la alternancia de bandas y bandas oscuras, las cuales asocian lineaciones minerales con un cabeceo de &#126;30&deg; WNW. Las <i>foliaciones de transposici&oacute;n (S<sub>2</sub> y S<sub>3</sub>)</i> se caracterizan por el desarrollo de estructuras planares que se superponen al bandeamiento composicional S<sub>1</sub> (<a href="#f06">FIGURA 6</a>) y se evidencian por el desarrollo de pliegues isoclinales y pliegues intrafoliales en Z <i>(F<sub>1</sub>)</i> caracterizados por formas cerradas, dimensiones decim&eacute;tricas, y planos axiales dispuestos de forma paralela a la foliaci&oacute;n S<sub>2</sub> e incluidos en los planos de foliaci&oacute;n S<sub>3</sub> con ejes axiales paralelos a la estructura n&eacute;isica respectivamente. La tendencia estructural de estas foliaciones var&iacute;a de 255&deg; a 275&deg; de azimut y de 65&deg; a 85&deg; de inclinaci&oacute;n al norte. Localmente se observa la presencia de <i>foliaci&oacute;n milon&iacute;tica (S<sub>4</sub>)</i> la cual se asocia con la generaci&oacute;n de clivaje de banda de cizalla que corta las estructuras denominadas anteriormente como S<sub>2</sub> y S<sub>3</sub>, y est&aacute; asociada a la Falla de Simarua, la cual marca el contacto entre los Esquistos de Jarara y el Neis de Macuira; y de <i>clivaje tect&oacute;nico o disyuntivo (S<sub>5</sub>)</i> caracterizado por la presencia de fracturas paralelas a subparalelas espaciadas a menos de 3 cm, las cuales cortan las estructuras anteriores, con tendencia estructural con variaci&oacute;n de pocos grados al norte en el rumbo e inclinaciones mayores de 80&deg;. Tambi&eacute;n son comunes los <i>pliegues poliarm&oacute;nicos (F<sub>2</sub>)</i> desarrollados principalmente en venas de composici&oacute;n cuarzofeldesp&aacute;tica y gran&iacute;tica, y caracterizados por diferentes longitudes de onda en diferentes capas, lo que evidencia la diferencia en competencias y espesor de las capas y sugieren replegamiento posiblemente relacionado a diferentes eventos deformativos; y los <i>pliegues asim&eacute;tricos (F<sub>3</sub>)</i> que corresponden a plegamientos apretados de dimensiones m&eacute;tricas y ejes axiales subparalelos a la horizontal.</p>      <p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01f6.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Microtect&oacute;nica</b>    <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Los minerales que registran de mejor manera la deformaci&oacute;n son el cuarzo, feldespatos y micas; los dem&aacute;s minerales por lo general se comportan de manera fr&aacute;gil ante la deformaci&oacute;n o simplemente no registran ning&uacute;n tipo de cambio (<a href="#f07">FIGURA 7</a>). Las microestructuras de deformaci&oacute;n comunes observadas en el Neis de Macuira son fracturas en feldespatos, granates y anf&iacute;boles de tipo transgranular, intragranular e intergranular, rellenas por moscovita, biotita y cuarzo. Adem&aacute;s, se observan maclas microplegadas en micas, plagioclasas y carbonatos; y varios tipos de microestructuras en cuarzo.</p>      <p align="center"><a name="f07"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01f7.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Cuarzo:</b> registra recristalizaci&oacute;n por rotaci&oacute;n de subgranos con poligonizaci&oacute;n muy d&eacute;bil, <i>bulging</i> difuso, incipiente a lo largo de cuarzo en listones (&quot;<i>ribbon</i>&quot;), subgranos en listones y equidimensionales con bordes difusos y suturados, distribuci&oacute;n bimodal de tama&ntilde;os de grano, granos de cuarzo con extinci&oacute;n ondulante, recristalizaci&oacute;n de borde de grano (e.g., arreglos monominer&aacute;licos con desarrollo de puntos triples y tama&ntilde;o de grano muy fino), y microestructuras de manto y n&uacute;cleo.</p>      <p align="justify"><b>Feldespatos:</b> en las plagioclasas se desarrollan maclas de deformaci&oacute;n, caracterizadas por las terminaciones en &quot;cu&ntilde;a&quot;, aunque los rasgos debidos a deformaci&oacute;n m&aacute;s frecuentes son <i>kinking</i> y microplegamiento de las maclas. Adicionalmente en las rocas relacionadas con zonas de falla o cizalla se observan algunos cristales con <i>boudinage</i> en domin&oacute;.</p>      <p align="justify"><b>Micas:</b> en las micas se observan cristales microplegados, con <i>kinking</i>, y en algunos casos con formas en cola de pez (<i>mica fish</i>) asociadas con cataclasitas y milonitas respectivamente.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>GEOQU&Iacute;MICA</left></b></p></font>      <p align="justify">Se cuenta con an&aacute;lisis qu&iacute;micos de elementos mayores, menores y trazas de esquistos, neises y anfibolitas, representativos de las unidades litol&oacute;gicas m&aacute;s abundantes del Neis de Macuira (<a href="#t02">TABLA 2</a>). De acuerdo con las asociaciones mineral&oacute;gicas de estas rocas se puede inferir que la sucesi&oacute;n de rocas que podr&iacute;a corresponder al protolito del Neis de Macuira es de origen vulcanosedimentario y/o sedimentario con aporte volc&aacute;nico para los neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos, esquistos, rocas calco-silic&aacute;ticas, m&aacute;rmoles, y algunos de los neises anfib&oacute;licos y anfibolitas, aunque para estos &uacute;ltimos no se descarta el protolito &iacute;gneo.</p>      <p align="center"><a name="t02"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01t2.jpg"></p>      <p align="justify">En el diagrama de discriminaci&oacute;n de protolitos entre grauvacas y rocas &iacute;gneas b&aacute;sicas (De La Roche, 1968), las muestras de neises anfib&oacute;licos y anfibolitas se proyectan en los campos correspondientes a los protolitos asociados con grauvacas con aporte volc&aacute;nico y rocas &iacute;gneas de composici&oacute;n bas&aacute;ltica para los neises anfib&oacute;licos, y doleritas y basaltos para las anfibolitas (<a href="#f08">FIGURA 8a</a>). Los neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos y esquistos se proyectan en los campos relacionados con los protolitos correspondientes a grauvacas y subgruvacas, donde las muestras que se encuentran adyacentes al campo de las grauvacas corresponder&iacute;an a intrusivos cuarzo-feldesp&aacute;ticos metamorfoseados (<a href="#f08">FIGURA 8b</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f08"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01f8.jpg"></p>      <p align="justify">De acuerdo con el diagrama que muestra el origen de rocas m&aacute;ficas con base en n&uacute;meros de Niggli (Leake, 1964), los protolitos de neises anfib&oacute;licos y anfibolitas pueden corresponder a rocas &iacute;gneas que concuerdan con la tendencia evolutiva de diferenciaci&oacute;n de las Rocas Tole&iacute;ticas de Karoo (Doleritas), para algunos neises anfib&oacute;licos y anfibolitas en general; aunque algunos neises pueden corresponder a mezclas entre pelitas y dolomitas o pelitas y rocas calc&aacute;reas (<a href="#f08">FIGURA 8c</a>). En el diagrama que muestra la tendencia &iacute;gnea de anfibolitas y esquistos m&aacute;ficos (Evans and Leake, 1960), el cual discrimina el cromo del n&uacute;mero de magnesio de Niggli, las anfibolitas concuerdan con la tendencia &iacute;gnea, mientras que algunos neises anfib&oacute;licos concuerdan con protolitos pel&iacute;ticos y/o calc&aacute;reos (<a href="#f08">FIGURA 8d</a>).</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>DISCUSI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">En el Neis de Macuira se interpretan cinco fases de deformaci&oacute;n probablemente relacionadas con dos eventos orog&eacute;nicos, uno de edad Paleozoico Tard&iacute;o (Orogenia Alleghaniana) y otro de edad Mesozoico a Cenozoico (Orogenia Andina). Las primeras fases de deformaci&oacute;n se relacionan con deformaci&oacute;n d&uacute;ctil desarrollada durante eventos tect&oacute;nicos en alto grado de metamorfismo, y la &uacute;ltima corresponde a una deformaci&oacute;n fr&aacute;gil-semifr&aacute;gil.</p>      <p align="justify"><b>D<sub>1</sub>: Bandeamiento composicional (foliaci&oacute;n n&eacute;isica) pre-migmat&iacute;tica</b>    <br>    <br> Consiste en una deformaci&oacute;n d&uacute;ctil penetrativa que est&aacute; asociada con el desarrollo de una foliaci&oacute;n n&eacute;isica temprana (S<sub>1</sub>) preservada localmente en <i>boudines</i> multicapa plegados, embebidos en neises anfib&oacute;licos y neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos, como remanentes estructurales y texturales (bandeamiento composicional y lineaciones minerales L<sub>1</sub>). Corresponde a una alternancia de horizontes leucocr&aacute;ticos y melanocr&aacute;ticos, variantes entre 1 y 5 cm de espesor (FIGURAS <a href="#f06">6</a>, <a href="#f09">9</a>). Esta fase de deformaci&oacute;n marca el inicio del metamorfismo regional y coincide con las edades de enfriamiento reportadas para el evento metam&oacute;rfico regional principal M<sub>1</sub> de Cardona <i>et al</i>. (2006) entre 230 y 210 Ma. en anf&iacute;boles (<a href="#t03">TABLA 3</a>), y est&aacute; relacionada probablemente con el evento tect&oacute;nico que gener&oacute; la amalgamaci&oacute;n del Supercontinente Pangea durante la colisi&oacute;n continental de Gondwana y Laurasia y que corresponde con la Orogenia Alleghaniana (Rogers and Santosh, 2003, Cardona <i>et al</i>., 2006; Vinasco <i>et al</i>., 2006; Weber <i>et al</i>., 2008; Weber <i>et al</i>., 2010).</p>      <p align="center"><a name="f09"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01f9.jpg"></p>      <p align="center"><a name="t03"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01t3.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En este contexto, de acuerdo con Keppie (2004; 2008) y Weber <i>et al</i>. (2008), la margen norte de Sur Am&eacute;rica se encontraba regulada por la presencia de cuencas sedimentarias que se relacionaban faun&iacute;sticamente (S&aacute;nchez <i>et al</i>., 1999) y presentaban &aacute;reas fuente de sedimentos en com&uacute;n (Weber <i>et al</i>., 2008). Dichas &aacute;reas fuente de sedimentos han sido interpretadas como parte del Crat&oacute;n Amaz&oacute;nico (provincias Rio Negro-Juruena y Rondonia-San Ignacio, y el Cintur&oacute;n Pan Africano-Brasiliano) y el Terreno Oaxaquia. Las cuencas sedimentarias se encontraban enmarcadas en un ambiente colisional en donde algunos de los terrenos mexicanos (Maya y Oaxaquia) colisionaban con la margen pasiva noroccidental de Gondwana, la cual ya registraba los procesos tect&oacute;nicos relacionados con la Orogenia Alleghaniana en &#126;280 Ma. El cierre e inversi&oacute;n de las cuencas sedimentarias seguido de deformaci&oacute;n y metamorfismo ocurri&oacute; hace aproximadamente 250 Ma, edad que podr&iacute;a corresponder con el pico de metamorfismo del Neis de Macuira y que concuerda con la colisi&oacute;n continental de Gondwana con Laurasia (Rogers and Santosh, 2003).</p>      <p align="justify"><b>D<sub>2</sub>: Deformaci&oacute;n d&uacute;ctil, estados iniciales de migmatizaci&oacute;n y emplazamiento de leucosomas</b>    <br>    <br> Se encuentra representada por una foliaci&oacute;n S<sub>2</sub> (FIGURAS <a href="#f06">6</a>, <a href="#f09">9</a>) que se superpone a S<sub>1</sub> (contenida en <i>boudines</i> multicapa plegados). A esta fase deformativa se relaciona la ocurrencia de plegamiento (F<sub>1</sub>) asociado con el desarrollo de la foliaci&oacute;n S<sub>2</sub>, y estructuras de dilataci&oacute;n generadas por esfuerzos de tensi&oacute;n durante deformaci&oacute;n pl&aacute;stica no coaxial en las que se hospedan leucosomas (<a href="#f05">FIGURA 5</a>). La relaci&oacute;n entre leucosomas y foliaci&oacute;n S<sub>2</sub> permite interpretar una conexi&oacute;n entre fusi&oacute;n parcial y D<sub>2</sub>, en la que es probable que el calor generado por la fricci&oacute;n influya en el aumento de temperatura y sea uno de los mecanismos que favorece la generaci&oacute;n del leucosoma durante el metamorfismo. &Eacute;sta fase se puede comparar con el evento orog&eacute;nico D<sub>1</sub> de &Aacute;lvarez (1967), al cual se relacionar&iacute;a el evento metam&oacute;rfico (M<sub>1</sub>) con deformaci&oacute;n progresiva.</p>      <p align="justify"><b>D<sub>3</sub>: Deformaci&oacute;n d&uacute;ctil de las estructuras migmat&iacute;ticas</b>    <br>    <br> Se registra como un plegamiento asim&eacute;trico (F<sub>2</sub>) de lentes o leucosomas paralelos a S<sub>2</sub> por deformaci&oacute;n progresiva. Se producen pliegues en &quot;Z&quot; isoclinales sin ra&iacute;z con planos axiales paralelos a S<sub>3</sub> (FIGURAS <a href="#f06">6</a>, <a href="#f09">9</a>), y localmente pliegues en vaina y pliegues ptigm&aacute;ticos debido a la alta ductilidad de los leucosomas y el hospedante. S<sub>2</sub> y S<sub>3</sub> forman una foliaci&oacute;n compuesta, formada en alto grado de metamorfismo como parte de un evento tectonotermal continuo con lineaciones minerales (L<sub>2</sub>). El plegamiento isoclinal en &quot;Z&quot; sin ra&iacute;z de los leucosomas sugiere una diferencia en competencias entre el material encajante y el que compone el pliegue, en donde los flancos del pliegue isoclinal presentan <i>boudinage</i> que se evidencia por el adelgazamiento de los mismos.</p>      <p align="justify"><b>D<sub>4</sub>: Milonitizaci&oacute;n post-migmat&iacute;tica</b>    <br>    <br> &Eacute;sta, adem&aacute;s de observarse en las rocas que conforman al Neis de Macuira, se observa en los Esquistos de Jarara m&aacute;s al norte. Se caracteriza por el emplazamiento de venas de cuarzo y carbonatos en los Esquistos de Jarara, y el desarrollo de una foliaci&oacute;n milon&iacute;tica (S<sub>4</sub>) evidenciada por estructuras S-C con clivajes de banda de cizalla bien desarrollados, pliegues en &quot;Z&quot; intrafoliales sectorizados y pliegues asim&eacute;tricos (F<sub>3</sub>) con dimensiones m&eacute;tricas (FIGURAS <a href="#f06">6</a> y <a href="#f09">9</a>). Tambi&eacute;n se observa porfiroclastos de feldespatos, <i>boudinage</i> en venas de cuarzo y clivaje fil&iacute;tico en los Esquistos de Jarara. Los pliegues son generados a partir de deformaci&oacute;n no coaxial posiblemente paralela a la estructura n&eacute;isica del Neis de Macuira y se encuentra relacionada con el inicio de la deformaci&oacute;n asociada con la actividad de la Falla de Simarua, que es interpretada como una paleosutura. &Eacute;sta fase se puede comparar con el inicio del evento orog&eacute;nico D<sub>2</sub> de &Aacute;lvarez (1967), durante el cual posiblemente ocurre el emplazamiento sintect&oacute;nico de granitoides (e.g., Milonita Gran&iacute;tica de Taparajin) y el metamorfismo de los Esquistos de Jarara (M<sub>2</sub>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>D<sub>5</sub>: Deformaci&oacute;n fr&aacute;gil-semifr&aacute;gil (clivaje tect&oacute;nico) post-migmat&iacute;tico</b>    <br>    <br> Se registra como un fracturamiento de car&aacute;cter fr&aacute;gil-semifr&aacute;gil y de origen tect&oacute;nico, correspondiente a un clivaje disyuntivo o tect&oacute;nico (S<sup>4</sup>) que se transpone a las dem&aacute;s foliaciones en un &aacute;ngulo aproximado de 80&deg;.</p>      <p align="justify">Las fases D<sub>1</sub> a D<sub>3</sub>, que se pueden comparar con el evento orog&eacute;nico D<sub>1</sub> de &Aacute;lvarez (1967), se relacionan el evento metam&oacute;rfico principal (M<sub>1</sub>) con deformaci&oacute;n progresiva, este evento al que se asocia la Orogenia Alleghaniana se gener&oacute; por la colisi&oacute;n entre las masas continentales de Laurentia y Gondwana (en terrenos que corresponden en la actualidad a Texas, Louisiana y Venezuela) en un ambiente transpresivo. Las edades de 230 Ma. (Cardona <i>et al</i>., 2006) se interpretan como edades de enfriamiento del evento metam&oacute;rfico regional principal M<sub>1</sub> (fase terminal) y concuerdan con edades de neises gran&iacute;ticos de la Cordillera Central (Vinasco <i>et al</i>., 2006), que en conjunto se interpretan como registros de la conformaci&oacute;n del Supercontinente Pangea. Las fases o ciclos deformativos finales D<sub>4</sub> a D<sub>5</sub> se pueden relacionar con la respuesta tect&oacute;nica al movimiento relativo de la Placa Caribe con respecto a Sur Am&eacute;rica y corresponder&iacute;an con el evento orog&eacute;nico D<sup>2</sup> de &Aacute;lvarez (1967). Estos ciclos se relacionan con el evento metam&oacute;rfico M<sup>2</sup>, en el que la deformaci&oacute;n sugiere en principio la acci&oacute;n de una convergencia oblicua que conjuga movimientos verticales con traslaciones horizontales. La conjugaci&oacute;n de estos dos grupos de movimientos da como resultado plegamientos asim&eacute;tricos con cabeceos en sus charnelas que son indicativos de transpresi&oacute;n (Jones <i>et al</i>, 2004; Carreras <i>et al</i>., 2005). Las edades interpretadas de este evento orog&eacute;nico est&aacute;n en el rango de 79 a 48 Ma. (Lockwood, 1965; Cardona <i>et al</i>., 2006) y puede corresponder a las fases iniciales de la Orogenia Andina.</p>      <p align="justify">El Neis de Macuira se encuentra limitado al noroeste por una zona de cizalla con cinem&aacute;tica lateral derecha (Falla de Simarua) que marca el contacto con la Formaci&oacute;n Jarara, el contacto al sur es otra zona de cizalla lateral derecha (Falla de Cuiza) y las fallas inversas de Santa Ana y Alas, las cuales marcan el contacto con las unidades calc&aacute;reas mesozoicas. Adicionalmente, el Neis de Macuira est&aacute; afectado por deformaci&oacute;n milon&iacute;tica y catacl&aacute;stica posteriores al evento de migmatizaci&oacute;n, la relaci&oacute;n de este evento con las estructuras regionales conocidas no est&aacute; a&uacute;n establecida.</p>      <p align="justify">Todas las litolog&iacute;as descritas se presentan como intercalaciones, con predominios locales de unas litolog&iacute;as sobre otras (e.g., neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos con biotita en neises anfib&oacute;licos y anfibolitas). Adicionalmente, los eventos de deformaci&oacute;n que afectaron la unidad formaron pliegues asim&eacute;tricos apretados con el eje de charnela horizontal a subhorizontal ocasionando repetici&oacute;n de las sucesiones litol&oacute;gicas (c.f., <a href="#f09">FIGURA 9</a>). Estas caracter&iacute;sticas originan relaciones de campo complejas entre las litolog&iacute;as discutidas por lo que se recomienda que el Neis de Macuira no sea subdivido en unidades de menor rango (miembros Uray y Jaturuhu) como lo plantean MacDonald (1964) y &Aacute;lvarez (1967).</p>      <p align="justify">La unidad puede describirse en general como una sucesi&oacute;n de neises anfib&oacute;licos y cuarzo-feldesp&aacute;ticos intercalados con anfibolitas y esquistos (<a href="#t04">TABLA 4</a>), localmente con migmatitas (metatexitas) caracterizadas por la presencia de leucosomas y mesosomas distribuidos localmente en neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos, neises anfib&oacute;licos y anfibolitas (<a href="#f02">FIGURA 2b</a>). Estas observaciones concuerdan parcialmente con lo reportado por Radelli (1960, 1962), MacDonald (1964), Lockwood (1965) y &Aacute;lvarez (1967) para las serran&iacute;as de Macuira, Jarara y Simarua. Sin embargo, no fueron observadas meta-serpentinitas (rocas de talco y serpentina) rocas con talco y actinolita, ni rocas tipo <i>skarn</i>. Los esquistos descritos aqu&iacute; y reportados en estudios anteriores (MacDonald, 1964; Lockwood, 1965; &Aacute;lvarez, 1967) fueron probablemente formados por metamorfismo din&aacute;mico sobreimpuesto asociado a fallas en zonas estructuralmente complejas, y se desarrollan en neises y anfibolitas en sectores en los que se observa clivajes con espaciamiento estrecho que le dan a las rocas una apariencia de esquistos.</p>      <p align="center"><a name="t04"></a><img src="img/revistas/boge/v34n2/v34n2a01t4.jpg"></p>      <p align="justify">Las rocas que afloran al sur de la Falla de Cuiza y que &Aacute;lvarez (1967) denomin&oacute; &quot;Formaci&oacute;n Macuira no diferenciada&quot; hacen parte del Neis de Jojoncito de acuerdo a las relaciones de campo y a las caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas y geoqu&iacute;micas encontradas (Cardona <i>et al</i>., 2006; Zuluaga <i>et al</i>., 2009). El contacto entre el Neis de Macuira y el Neis de Jojoncito es un contacto fallado (controlado por la Falla de Cuiza) y no gradacional como fue reportado por &Aacute;lvarez (1967).</p>      <p align="justify">Los protolitos de los neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos, esquistos, y algunos de los neises anfib&oacute;licos y anfibolitas se interpretan como secuencias volcanosedimentarias y/o sedimentarios con aporte volc&aacute;nico (subgrauvacas y grauvacas). Los protolitos de los neises anfib&oacute;licos se interpretan como rocas &iacute;gneas de composici&oacute;n bas&aacute;ltica. Los protolitos de las anfibolitas se interpretan como doleritas y basaltos. De acuerdo a estos protolitos, el posible ambiente de dep&oacute;sito se puede considerar como relacionado a un marco tect&oacute;nico de colisi&oacute;n continental; para el tiempo de acumulaci&oacute;n de las litolog&iacute;as (hace &#126;250 Ma.) se propone en la literatura que este margen de Gondwana colisionaba con Laurasia para conformar el Supercontinente Pangea (Rogers and Santosh, 2003; Weber <i>et al</i>., 2008). Es probable que los eventos tectonotermales m&aacute;s j&oacute;venes (<a href="#t03">TABLA 3</a>) que reiniciaron los sistemas Ar-Ar y K-Ar (79 a 48 Ma.; Lockwood, 1965; Cardona <i>et al</i>., 2006), est&eacute;n relacionados con un segundo evento metam&oacute;rfico M<sub>2</sub>, y coincidan con las edades interpretadas del metamorfismo de las unidades al norte de la Falla de Simarua (e.g., Esquistos de Jarara y Conjunto Metam&oacute;rfico de Etpana), que podr&iacute;a relacionarse con la acreci&oacute;n de un arco de islas caribe&ntilde;o durante el Cret&aacute;cico (Weber <i>et al</i>., 2009; 2011).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El pico metam&oacute;rfico relacionado con el evento M<sub>1</sub> se interpreta en la regi&oacute;n de presi&oacute;n y temperatura de la facies anfibolita de acuerdo a las asociaciones minerales estables observadas en las diferentes litolog&iacute;as, lo que concuerda con el rango comprendido entre 6 Kbar y 9 Kbar de presi&oacute;n y 500&deg; y 550&deg;C de temperatura, hallado a partir de geotermobarometr&iacute;a del par mineral anf&iacute;bol - plagioclasa calculado por Cardona <i>et al</i>. (2006). La presencia de clorita a partir de hornblenda y granate sugiere localmente metamorfismo retrogrado en la facies esquisto verde. Adem&aacute;s, las m&aacute;ximas temperaturas deben corresponder a la zona de fusi&oacute;n parcial de granito h&uacute;medo (&gt; 680 &deg;C) ya que se interpreta que los leucosomas de espesores centim&eacute;tricos a milim&eacute;tricos pueden corresponder a fundidos parciales &quot;<i>in-situ</i>&quot; en contacto con su &quot;<i>residuum</i>&quot; e &quot;<i>in-source</i>&quot; (cf. <a href="#f05">FIGURA 5d</a>).</p>      <p align="justify">El Neis de Macuira estuvo sujeto a varios eventos de deformaci&oacute;n (deformaci&oacute;n heterog&eacute;nea), donde cada ciclo deformativo comprende la formaci&oacute;n de una nueva foliaci&oacute;n o clivaje y el desarrollo de plegamientos relacionados con fallamiento o metamorfismo regional. Adem&aacute;s de las microestructuras de foliaci&oacute;n, se observa plegamiento y fallamiento a nivel macro y microsc&oacute;pico. Se pueden distinguir dos tipos de deformaciones: 1) los que se asocian con los efectos del metamorfismo de la unidad y 2) los que se relacionan a deformaci&oacute;n tect&oacute;nica por debajo del l&iacute;mite de transici&oacute;n del feldespato (l&iacute;mite fr&aacute;gil - d&uacute;ctil, y fr&aacute;gil).</p>      <p align="justify">La mezcla de microestructuras de deformaci&oacute;n y de crecimiento de cristales (e.g., foliaci&oacute;n metam&oacute;rfica, porfiroblastos, micro y macroplegamientos) con microestructuras y texturas migmatiticas (e.g., presencia de lentes y venas de leucosomas) le confieren una complejidad adicional a la unidad. Las formas irregulares difusas de los leucosomas indican que algunas de las fracturas Tipo I se desarrollaron en el mesosoma en el momento de la fusi&oacute;n parcial y son consistentes con fusi&oacute;n <i>in-situ</i> (e.g., Sawyer, 2008). Adicionalmente la presencia de pliegues disarm&oacute;nicos (ptigm&aacute;ticos) sugieren la ocurrencia de deformaci&oacute;n pl&aacute;stica en el momento de la fusi&oacute;n parcial. La presencia de pliegues sin ra&iacute;z, intrafoliales y <i>boudines</i> sugiere la acci&oacute;n de un esfuerzo no coaxial en cizalla general. Sin embargo, no se descarta la relaci&oacute;n de algunas de estas estructuras con las fallas presentes en el &aacute;rea (e.g., fallas de Simarua y Cuiza), las cuales se superponen con paleotensores de esfuerzos diferentes en periodos de tiempo posteriores al metamorfismo. Algunas microestructuras observadas localmente evidencian episodios de deformaci&oacute;n en estado s&oacute;lido con milonitizaci&oacute;n del protolito pel&iacute;tico. Dentro de estas microestructuras se encuentran la presencia de porfiroclastos de agregados con asociaciones de feldespato + cuarzo + moscovita + epidota (zoicita) y granate + cuarzo + epidota (zoicita), y fragmentos de granate y feldespato, envueltos en la foliaci&oacute;n definida por dominios de clivaje que le imprimen a la roca un aspecto augen.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>CONCLUSIONES</left></b></p></font>      <p align="justify">Las relaciones de campo y las caracter&iacute;sticas mineral&oacute;gicas y estructurales del Neis de Macuira permiten interpretar que el metamorfismo que sufri&oacute; la unidad es tipo Tipo Barroviano progresivo y el pico de metamorfismo se alcanz&oacute; en la Facies Anfibolita Alta, en el rango comprendido entre 6 Kbar y 9 Kbar de presi&oacute;n y 500&deg; y 550&deg;C de temperatura, hallado a partir de geotermobarometr&iacute;a del par mineral anf&iacute;bol - plagioclasa calculado por Cardona et al. (2006). Dicho metamorfismo es t&iacute;picamente interpretado como de tect&oacute;nica de colisi&oacute;n continental (Winter, 2001; Will, 2002; Best, 2003; Kornprobst, 2003).</p>      <p align="justify">Para la sucesi&oacute;n de neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos, esquistos, rocas calco-silic&aacute;ticas y m&aacute;rmoles, se interpreta un protolito vulcanosedimentario y/o sedimentario (grauvacas y subgrauvacas). Para neises anfib&oacute;licos, algunos cuarzo-feldesp&aacute;ticos y anfibolitas se interpreta un protolito &iacute;gneo y vulcanosedimentario (grauvacas y rocas &iacute;gneas b&aacute;sicas y gran&iacute;ticas). Los protolitos se generaron en un ambiente de arco volc&aacute;nico (continental o de islas), asociado posiblemente a una zona de subducci&oacute;n.</p>      <p align="justify">Se recomienda que el Neis de Macuira no sea subdivido en unidades de menor rango (miembros Uray y Jaturuhu) teniendo en cuenta la repetici&oacute;n de las sucesiones de rocas metam&oacute;rficas con predominios locales de unas litolog&iacute;as sobre otras (e.g., neises cuarzo-feldesp&aacute;ticos con biotita en neises anfib&oacute;licos y anfibolitas).</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>AGRADECIMIENTOS</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los autores agradecen al Proyecto de investigaci&oacute;n &quot;Cartograf&iacute;a e historia geol&oacute;gica de la Alta Guajira, implicaciones en la b&uacute;squeda de recursos minerales&quot;, enmarcado en el Acuerdo Espec&iacute;fico No. 030 de 2006, complementario al Convenio Marco de Cooperaci&oacute;n No. 007 de 1992, suscrito entre el Instituto Colombiano de Geolog&iacute;a y Miner&iacute;a - INGEOMINAS y la Universidad Nacional de Colombia. Adicionalmente al profesor PhD. Andreas Kammer, de la Universidad Nacional de Colombia, por sus comentarios en relaci&oacute;n a la deformaci&oacute;n y tect&oacute;nica, al Dr. Sebasti&aacute;n Osvaldo Verdecchia de la Universidad Nacional de C&oacute;rdoba, Argentina, por su objetiva evaluaci&oacute;n del documento, la cual contribuy&oacute; substancialmente al mejoramiento del mismo, a los ge&oacute;logos Alberto Ochoa y Luis Bernal del INGEOMINAS, Sait Khurama de la Universidad Industrial de Santander, y a todos aquellos que de una u otra manera han tenido relaci&oacute;n con la Alta Guajira y su geolog&iacute;a.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>REFERENCIAS</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">Alberding, H. 1957, Application of Principles of Wrench-Fault Tectonics of Moody and Hill to Northern South America. The Geological Society of America. Vol. 68, pp. 786-790.    &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=S0120-0283201200020000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&Aacute;lvarez, W. 1967. Geology of the Simarua and Carpintero areas. Guajira Peninsula, Colombia. Tesis Ph.D., Princeton Univ. New Jersey, 168p.    &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=S0120-0283201200020000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Audemard, F.A. 1996. Paleoseismicity studies on the Oca-Ancon fault system, northwestern Venezuela, Tectonophysics 259: 67-80.    &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=S0120-0283201200020000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Audemard, F.A. 2003. Geomorphic and geologic evidence of ongoing uplift and deformation in the M&eacute;rida Andes, Venezuela. Quaternary International, 100-102: 43-65.    &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=S0120-0283201200020000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Audemard, F.E., and Audemard, F.A. 2002. Structure of the M&eacute;rida Andes, Venezuela: relations with the South America-Caribbean geodynamic interaction. Tectonophysics, 345: 299-327.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-0283201200020000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Best, M. 2003. Igneous and metamorphic petrology. Blackwell Publishing, 718p.    &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=S0120-0283201200020000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Blenkinsop, T. 2000. Deformation Microstructures and Mechanism in Mineral and Rocks. Klewer Academic Publishers, Norwel (USA), 150p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-0283201200020000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Brodie, K., Fettes, D., Harte, B., and Schmid, R. 2007. A systematic nomenclature for metamorphic rocks. 3. Structural terms including fault rock terms. <i>Recommendations by the IUGS Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks: Web version 01.02.07</i>. SCMR website <a href="http://www.bgs.ac.uk/SCMR" target="_blank">http://www.bgs.ac.uk/SCMR</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-0283201200020000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Cardona, A., Cordani, U., and MacDonald, W. 2006. Tectonic correlations of Pre-Mesozoic crust from the northern termination of the Colombian Andes, Caribbean region. Journal of South American Earth Sciences, 21: 337-354.    &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=S0120-0283201200020000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Caro, M., and Spratt, D. February 2003. Tectonic evolution of the San Jacinto fold belt, NW Colombia. CSEG Recorder, pp. 37-43.    &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=S0120-0283201200020000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Carreras, J., Druguet, E., and Griera, A. 2005. Shear zone-related folds. Journal of Structural Geology, 27: 1229-1251.    &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=S0120-0283201200020000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Coutinho, J., Kr&auml;utner, H., Sassi, F., Schmid, R., and Sisir, S. 2007. A systematic nomenclature for metamorphic rocks. 8. Amphibolite and granulite. <i>Recommendations by the IUGS Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks: Web version 01.02.07</i>. SCMR website <a href="http://www.bgs.ac.uk/SCMR" target="_blank">http://www.bgs.ac.uk/SCMR</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0120-0283201200020000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">De La Roche, H. 1968. G&eacute;ochimie. Comportement g&eacute;ochimique differential de Na, K et Al dans les formations volcaniques et s&eacute;dimentaires: un guide pour l&#39;etude des formations m&eacute;tamorphiques et plutoniques. Les Comptes Rendus de l&#39;Academie des Sciences, Paris; t. 267, S&eacute;rie D, pp. 39-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0120-0283201200020000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Evans, B.W., and Leake, B.E. 1960. The composition and origin to the striped amphibolites of Connemara, Ireland. Journal of Petrology, 1(3): 337-360.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0120-0283201200020000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">G&oacute;mez, I. 2001. Structural style and evolution of the Cuiza Fault System, Guajira, Colombia. Faculty of the Department of Geosciences, University of Houston, USA, 141p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0120-0283201200020000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">G&oacute;mez, J., Nivia, A., Montes, N.E., Jim&eacute;nez, D.M., Tejada, M.L., Sep&uacute;lveda, M.J., Osorio, J.A., Gaona, T., Diederix, H., Uribe, H., y Mora, M., compiladores. 2007. Mapa Geol&oacute;gico de Colombia. Escala 1:1&#39;000.000. INGEOMINAS, 2 hojas. 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=000146&pid=S0120-0283201200020000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p align="justify">Hosie, A. 1994, &quot;Seismic Stratigraphy of the Southern Offshore Guajira Basin, Colombia,&quot; Master Thesis, University of Oklahoma, 117 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=000148&pid=S0120-0283201200020000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">International Subcommission on Stratigraphic Classification. 1987. Stratigraphic classification and nomenclature of igneous and metamorphic rock bodies. Geological Society of America Bulletin, 99: 440 - 442.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S0120-0283201200020000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">International Subcommission on Stratigraphic Classification (ISSC). (Michael A. Murphy and Amos Salvador, Eds.) 1999. International Stratigraphic Guide -An abridged edition. Episodes, 22(4): 255-271.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0120-0283201200020000100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Irving, E.M., INGEOMINAS. 1971. La evoluci&oacute;n estructural de los Andes m&aacute;s septentrionales de Colombia. Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, 19(2): 1-89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0120-0283201200020000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Irving. E.M. 1972. Mapa Geol&oacute;gico de la Pen&iacute;nsula de la Guajira. Colombia (compilaci&oacute;n). Escala 1:100.000. 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=000156&pid=S0120-0283201200020000100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p align="justify">Jones, R.R., Holdsworth, R.E., Clegg, P., McCaffrey, K., and Tavarnelli, E. 2004. Inclined transpresi&oacute;n. Journal of Structural Geology, 26: 1531-1548.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0120-0283201200020000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kellogg, J. 1984. Cenozoic tectonic history of the Sierra de Perij&aacute;, Venezuela- Colombia, and adjacent basins. Geological Society of American Memoirs, 162: 239-262.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0120-0283201200020000100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kellogg, J., and Bonini W., 1982. Subduction of the Caribbean Plate and basement uplifts in the overriding South American Plate. Tectonics, 1: 251-276.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000162&pid=S0120-0283201200020000100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kellogg, J.; Toto, E., and Cer&oacute;n, J. 2005. Structure and tectonics of the Sinu-San Jacinto accretionary prism in northern Colombia. Memorias X Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a, Bogot&aacute;, 10p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000164&pid=S0120-0283201200020000100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kennan, L., and Pindell, J. 2009. Dextral shear, terrane accretion and basin formation in the Northern Andes: best explained by interaction with a Pacific-derived Caribbean Plate. En: James, K., Lorente, M.A. and Pindell, J. (eds) The geology and evolution of the region between North and South America, Geological Society of London, Special Publication.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000166&pid=S0120-0283201200020000100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Keppie, J.D. 2004. Terranes of Mexico Revisited: A 1.3 Billion year Odyssey. International Geology Review, 46(9): 765-794.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000168&pid=S0120-0283201200020000100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Keppie, J.D. 2008. Terranes of Mexico Revisited: A 1.3 Billion Year Odyssey. En: Keppie, J.D., Murphy, J.B., Ortega-Guti&eacute;rrez, F. and Ernst, W.G., eds. Middle American Terranes, Potential Correlatives, and Orogenic Processes. Taylor &amp; Francis Group, pp. 7-36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000170&pid=S0120-0283201200020000100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Knipe, R.J. 1989. Deformation mechanism recognition from natural tectonics. Journal of Structural Geology, 11: 81-92.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000172&pid=S0120-0283201200020000100029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kornprobst, J. 2003. Metamorphic rocks and their geodynamic significance. Klewer Academic Publishers, 208p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000174&pid=S0120-0283201200020000100030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Krause, D.C., 1971. &quot;Bathymetry, Geomagnetism, and Tectonics of the Caribbean Sea North of Colombia&quot;. The Geological Society of America, Memoir 130: 35-54.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000176&pid=S0120-0283201200020000100031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Leake, B.E. 1964. The chemical distinction between ortho- and para-amphibolites. Journal of Petrology, 5(2): 238-254.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000178&pid=S0120-0283201200020000100032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Lockwood, J.P. 1965. Geology of the Serran&iacute;a de Jarara Area. Guajira Peninsula, Colombia. Tesis Ph.D., Princeton Univ. New Jersey, 167p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000180&pid=S0120-0283201200020000100033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">L&oacute;pez, J.A. 2010. Petrolog&iacute;a del Neis de Macuira, Alta Guajira, Colombia. Tesis MSc., Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;, 116p&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000182&pid=S0120-0283201200020000100034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">L&oacute;pez, J.A. y Zuluaga, C.A. 2009. Caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas y microtect&oacute;nicas del Neis de Macuira. Memorias XII Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a. Paipa, 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=000183&pid=S0120-0283201200020000100035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">L&oacute;pez, S.A., Mora, H., Trenkamp, R.A., Salcedo, E.J., y Ayala, L.F. 2011a. Desacople de la convergencia Nazca- Suram&eacute;rica en el Pac&iacute;fico Colombiano y partici&oacute;n del esfuerzo-deformaci&oacute;n en los Andes del Norte a lo largo de un or&oacute;geno obstruido. En memorias XIV Congreso Latinoamericano de Geolog&iacute;a y XIII Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a. Medell&iacute;n, Colombia, pp. 247.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000185&pid=S0120-0283201200020000100036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">L&oacute;pez, S.A., Mora, H., Vargas, C.A., y Salcedo, E.J. 2011b. Preguntas cient&iacute;ficas de investigaci&oacute;n sobre deformaci&oacute;n en Colombia. En memorias XIV Congreso Latinoamericano de Geolog&iacute;a y XIII Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a. Medell&iacute;n, Colombia, pp. 301&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000187&pid=S0120-0283201200020000100037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">MacDonald, W.D. 1964. Geology of the Serran&iacute;a de Macuira Area. Guajira Peninsula, Colombia. Tesis Ph.D., Princeton Univ. New Jersey, 237p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000188&pid=S0120-0283201200020000100038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Macellari, C.E. 1995, &quot;Cenozoic Sedimentation and Tectonics of the Southwestern Caribbean Pull-Apart Basin, Venezuela and Colombia,&quot; in Tankard, A. J., Suarez, R. and Welsink, H. J. Petroleum basins of South America. AAPG Memoir 62: 757-780.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000190&pid=S0120-0283201200020000100039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Maya, M., 2001. Distribuci&oacute;n, facies y edad de las rocas metam&oacute;rficas de Colombia. INGEOMINAS, 54p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000192&pid=S0120-0283201200020000100040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mercado, M. 1999. Mapa geol&oacute;gico del Departamento de La Guajira. Escala 1:250.000. Memoria explicativa. INGEOMINAS, 89p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000194&pid=S0120-0283201200020000100041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Montes, C., Guzman, G., Bayona, G., Cardona, A., Valencia, V., and Jaramillo, C. 2010. Clockwise rotarion of the Santa Marta massif and simultaneous Paleogene to Neogene deformation of the Plato-San Jorge and Cesar-Rancher&iacute;a basins. Journal of South American Earth Sciences, 29: 832-848.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000196&pid=S0120-0283201200020000100042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mora, H., L&oacute;pez, S.A., Trenkamp, R.A., Acero, N., Cardozo, S., Ram&iacute;rez, J., Mart&iacute;nez, G.P., Villegas, B., D&iacute;az, F., y V&aacute;squez, A.F. 2011. Velocidades geod&eacute;sicas GNSS 2000-2010 en Colombia: Cinem&aacute;tica de placas en el noroccidente suramericano. En memorias XIV Congreso Latinoamericano de Geolog&iacute;a y XIII Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a. Medell&iacute;n, Colombia, pp. 373.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000198&pid=S0120-0283201200020000100043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">North American Commission on Stratigraphic Nomenclature. 2005. North American Stratigraphic Code. AAPG Bulletin, 89(11): 1547-1591.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000200&pid=S0120-0283201200020000100044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Passchier, C.W., and Trouw, R.A.J. 2005. Microtectonics. Springer-Verlag. Berlin, Segunda Edici&oacute;n, revisada y alargada, 366p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000202&pid=S0120-0283201200020000100045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Pindell, J.L., and Erikson, J.P. 1994. The Mesozoic passive margin of northern South America. In: Salfity, J.A. (Ed.). Cretaceous Tectonics of the Andes. Braunschwieg/ Wiesbaden, Vieweg Publishing. <i>Earth Evolution Sciences International Monograph Series</i>, pp. 1-60.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000204&pid=S0120-0283201200020000100046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Pindell, J.L., and Kenan, L. 2009. Tectonic evolution of the Gulf of Mexico, Caribbean and northern South America in the mantle reference frame: an update. En: James, K., Lorente, M.A. and Pindell, J. (eds) The geology and evolution of the region between North and South America, Geological Society of London, Special Publication.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000206&pid=S0120-0283201200020000100047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Raasveldt, H.C. 1956. Fallas de rumbo en el nordeste de Colombia. Revista de Petr&oacute;leo, 7: 19-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000208&pid=S0120-0283201200020000100048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Radelli, L. 1960. El basamento cristalino de la Pen&iacute;nsula de La Guajira. Serv. Geol. Nal., Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, 8(1- 3): 5-23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000210&pid=S0120-0283201200020000100049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Radelli, L. 1962. Las dos granitizaciones de la Pen&iacute;nsula de La Guajira (Norte de Colombia). Geolog&iacute;a Colombiana, (1): 5-19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000212&pid=S0120-0283201200020000100050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Renz, O. 1956. Cretaceous in western Venezuela and the Guajira (Colombia). Preprint, 20<sup>th</sup> Inter. Geol. Cong., Mexico City, 13p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000214&pid=S0120-0283201200020000100051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Renz, O. 1960. Geolog&iacute;a de la parte Sureste de la Pen&iacute;nsula de la Guajira (Rep&uacute;blica de Colombia). III Congreso Geol&oacute;gico Venezolano, pp. 317-347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000216&pid=S0120-0283201200020000100052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Rodr&iacute;guez, G., y Londo&ntilde;o, A. C. 2002. Memoria explicativa del Mapa Geol&oacute;gico del Departamento de la Guajira. Geolog&iacute;a, Recursos Minerales y Amenazas Potenciales. 2<sup>a</sup> Edici&oacute;n. INGEOMINAS, Bogot&aacute;. Publ. Geol. Esp., 259p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000218&pid=S0120-0283201200020000100053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Rogers, J.J.W., and Santosh, M. 2003. Supercontinents in Earth History. Gondwana Research, 6(3): 357-368.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000220&pid=S0120-0283201200020000100054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Rollins, J.F. 1960. Stratigraphy and structure of the Guajira unpublished Ph.D. thesis, Dept. Geol., Univ. of Nebraska, Lincon, Nebraska (Revised version in press, Univ. of Nebraska Press).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000222&pid=S0120-0283201200020000100055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Rollins, J.F. 1965. Stratigraphy and structure of the Guajira Peninsula, northwestern Venezuela and northeastern Colombia. Univ. Nebraska Studies, New Ser., Lincon, 30: 1-1102&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000224&pid=S0120-0283201200020000100056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">S&aacute;nchez, J.L., Centeno, E., and Ortega, F. 1999. Review of Paleozoic stratigraphy of Mexico and its role in the Gondwana-Laurentia connections. Geological Society of America, Special Paper 336: 211-226.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000225&pid=S0120-0283201200020000100057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Sawyer, E.W. 2008. Atlas of migmatites. The Canadian Mineralogist, Special Publication 9, NRC Research Press, Ottawa, Ontario, Canada. 371p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000227&pid=S0120-0283201200020000100058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Sawyer, E.W., and Brown, M., Eds. 2008. Working with migmatites. Mineralogical Association of Canada, Short Course Series Vol. 38, Quebec, Canada. 158p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000229&pid=S0120-0283201200020000100059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Schmid, R., Fettes, D., Harte, B., Davis, E., and Desmons, J. 2007. A systematic nomenclature for metamorphic rocks. 1. How to name a metamorphic rock. <i>Recommendations by the IUGS Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks: Web version 01.02.07</i>. SCMR website <a href="http://www.bgs.ac.uk/SCMR" target="_blank">http://www.bgs.ac.uk/SCMR</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000231&pid=S0120-0283201200020000100060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Siivola, J., and Schmid, R. 2007. A systematic nomenclature for metamorphic rocks. 12. List of Mineral Abbreviations. <i>Recommendations by the IUGS Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks: Web version 01.02.07</i>. SCMR website <a href="http://www.bgs.ac.uk/SCMR" target="_blank">http://www.bgs.ac.uk/SCMR</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000233&pid=S0120-0283201200020000100061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Smulikowski, W., Desmons, J., Fettes, D.J., Harte, B., Sassi, F.P., and Schmid, R. 2007. A systematic nomenclature for metamorphic rocks. 2. Types, grade and facies of metamorphism. <i>Recommendations by the IUGS Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks: Web version 01.02.07</i>. SCMR website <a href="http://www.bgs.ac.uk/SCMR" target="_blank">http://www.bgs.ac.uk/SCMR</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000235&pid=S0120-0283201200020000100062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Taboada, A., Rivera, L., Fuenzalida, A., Cisternas, A., Philip, H., Bijwaard, H, Olaya, J., and Rivera, C. 2000. Geodynamics of the northern Andes: Subductions and intracontinental deformation (Colombia). Tectonics 19: 787-813.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000237&pid=S0120-0283201200020000100063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Tullis, J., Snocke, A.W., and Todd, V. 1982. Significance and petrogenesis of mylonitic rocks. Penrouse Conference Report. Geology 10: 227-230.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000239&pid=S0120-0283201200020000100064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Vernon, R.H. 2004. A practical guide to rock microstructure. Cambridge University Press, 606p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000241&pid=S0120-0283201200020000100065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Vinasco, C.J., Cordani, U.G., Gonz&aacute;lez, H., Weber, M., and Pelaez, C. 2006. Geochronological, isotopic, and geochemical data Permo-Triassic granitic gneises and granitoids of the Colombian Central Andes. Journal of South American Earth Sciences, 21: 355-371.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000243&pid=S0120-0283201200020000100066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Weber, B., Valencia, V.A., Schaaf, P., Pompa-Mera, V., and Ruiz, J. 2008. Significance of Provenance Ages from the Chiapas Massif Complex (Southeastern Mexico): Redefining the Paleozoic Basement of the Maya Block and Its Evolution in a Peri-Gondwanan Realm. The Journal of Geology, 116: 619-639.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000245&pid=S0120-0283201200020000100067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Weber, M., Cardona, A., Paniagua, F., Cordani, U., Sep&uacute;lveda, L., and Wilson, R. 2009. The Cabo de la Vela mafic-ultramafic complex, Northeastern Colombian Caribbean region - A record of multi stage evolution of a Late Cretaceous intra-oceanic arc. In: James, K., Lorente, M.A. and Pindell, J. (eds.). The geology and evolution of the region between North and South America. Geological Society of London, Special Publications, 328: 549-568.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000247&pid=S0120-0283201200020000100068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Weber, M., Cardona, A., Valencia, V., Garc&iacute;a-Casco, A., Tob&oacute;n, M. and Zapata, S. 2010. U/Pb detrital zircon provenance from late cretaceous metamorphic units of the Guajira Peninsula, Colombia: Tectonic implications on the collision between the Caribbean arc and the South American margin. Journal of South American Earth Sciences, 29: 805-816.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000249&pid=S0120-0283201200020000100069&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Weber, M., Cardona, A., Valencia, V., Altenberger, U., L&oacute;pez-Mat&iacute;nez, M., Tob&oacute;n, M., Zapata, S., Zapata, G., and Concha, A.E. 2011. Geochemistry and geochronology of the Guajira Eclogites, northern Colombia: evidence of a metamorphosed primitive Cretaceous Caribbean Island-arc. Geologica Acta, 9 (3- 4): 425-443.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000251&pid=S0120-0283201200020000100070&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Will, T.M., 2002. Phase equilibria in metamorphic rocks: Thermodynamic background and petrological applications. Web edition, 324p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000253&pid=S0120-0283201200020000100071&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Wimmenauer, W., and Bryhni, I. 2007. A systematic nomenclature for metamorphic rocks. 6. Migmatites and related rocks. <i>Recommendations by the IUGS Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks: Web version 01.02.07</i>. SCMR website <a href="http://www.bgs.ac.uk/SCMR" target="_blank">http://www.bgs.ac.uk/SCMR</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000255&pid=S0120-0283201200020000100072&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Winter, J. 2001. An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice - Hall Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 697p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000257&pid=S0120-0283201200020000100073&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Zapata, G., Weber, M., Cardona, A., Jim&eacute;nez, D., G&oacute;mez, J., Nivia, A., y Wilson, R. 2005. An&aacute;lisis petrogr&aacute;fico de las Rocas de Alta Presi&oacute;n de la Serran&iacute;a de Jarara, La Guajira y sus Implicaciones Tect&oacute;nicas. Memorias X Cong. Col. Geol, Bogot&aacute;, D.C.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000259&pid=S0120-0283201200020000100074&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Zuluaga, C.A., Ochoa, A., Mu&ntilde;oz, C.A., Guerrero, N.M., Mart&iacute;nez, A.M., Medina, P.A., Pinilla, A., R&iacute;os, P.A., Rodr&iacute;guez, B.P., Salazar, E.A., y Zapata, V.L. 2009. Memoria de las planchas 2, 3, 5 y 6 (con parte de las planchas 4, 10 y 10Bis). Proyecto de investigaci&oacute;n &quot;Cartograf&iacute;a e historia geol&oacute;gica de la Alta Guajira, implicaciones en la b&uacute;squeda de recursos minerales&quot;, Acuerdo Espec&iacute;fico No. 030 de 2006. INGEOMINAS, Bogot&aacute;, 533p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000261&pid=S0120-0283201200020000100075&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">Trabajo recibido: Marzo 13 de 2012    <br> Trabajo aceptado: Diciembre 14 de 2012</p>  </font>      ]]></body><back>
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