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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Nechi&#39;s Gneiss outcrops within the Tahami terrain to the west of the Otu-Pericos fault, and It&#39;s located in the San Lucas range. It extends from El Porvenir, in the southern part, as a band of 35 Km length by 10 Km wide, to the Mejico&#39;s town in the northern part. It is composed by quartzfeldespathic gneisses and granofels with amphibole and biotite, in some areas, these rocks present igneous aspect from their protolith and sectors with gneissic structure with granular bands interspersed with gneissic bands. The subsequent regional metamorphic reached low amphibole facies, is represented by quartz-plagioclase-biotite- epidote- titanite association, and the inherited igneous minerals from protolith are: hornblende, quartz, orthoclase, plagioclase. Inside the unit, milky quartz veins with gold and polysulphures mineralizations, and pegmatites dikes of quartz and plagioclase are observed. The majors oxides chemistry and traces elements, place these rocks among of the high in K calc-alkaline series, which are formed from an intermediate igneous protolith, located in the TAS diagram in the tonalities and diorites fields. The traces elements and rare earth elements behaviour suggests that the protolith was developed in an arc environment with enrichment in light traces elements and impoverishment of heavy traces, with affinity to magnesian magmas. The U/Pb zircons age is 277.3± 3.0 Ma (Permian), it was interpreted as the granitoide&#39;s intrusion age. This age and the geochemistry analysis allow to suggest the existence of a plutonic arc of continental margin, related to subduction, which intruded the oldest basement that was submitted to regional metamorphism during the Triassic; affecting the whole unit, besides of giving a metamorphism age of 236.4 ± 6.6 Ma, similar to Cajamarca Complex.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Petrografía]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">         <br>    <center><b>PETROGRAF&Iacute;A Y GEOQUIMICA DEL NEIS DE    <br>  NECH&Iacute;</b></center></font> 		     <p align="right"><b>Gabriel Rodr&iacute;guez<sup>1</sup>; Mar&iacute;a Isabel Arango<sup>1</sup>; Gilberto Zapata<sup>1</sup>; Jos&eacute; Gilberto Berm&uacute;dez<sup>1</sup></b></p> 	     <p align="left"><sup>1</sup> Servicio Geol&oacute;gico Colombiano - GTR, Calle 75 N&ordm; 79<sup>a</sup>-51, Medell&iacute;n, tel&eacute;fono 2644949 ext. 8107, <a href="mailto:grodriguez@sgc.gov.co"><b>grodriguez@sgc.gov.co</b></a></p>  <hr>      <p align="justify"><b>Forma de citar:</b> Rodr&iacute;guez, G., Arango, M.I., Zapata, G., y Berm&uacute;dez J.G. 2014. Petrograf&iacute;a y geoqu&iacute;mica del Neis de Nech&iacute;. Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, 36(1): 71-84.</p>  <font size="3">      <br>    <p><b>    <center>RESUMEN</center></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El Neis de Nech&iacute; aflora dentro del terreno Tahami, al occidente de la Falla Ot&uacute;-Pericos en la Serran&iacute;a de San Lucas; se extiende como una franja de 35 km de largo por 10 km de ancho, desde El Porvenir (al sur) hasta el corregimiento M&eacute;jico (al norte); comprende neises y granofels cuarzo feldesp&aacute;ticos con anf&iacute;bol y biotita; presenta sectores donde la roca conserva el aspecto &iacute;gneo del protolito y sectores con estructura n&eacute;isica con bandas granulares intercaladas con bandas n&eacute;isicas. El metamorfismo regional sobre impuesto alcanz&oacute; la facies anfibolita baja, representada por la asociaci&oacute;n cuarzo-plagioclasa-biotita-epidota-esfena y los minerales heredados del protolito &iacute;gneo son: hornblenda-cuarzo-ortoclasa-plagioclasa. Dentro de la unidad se observan vetas de cuarzo lechoso con mineralizaci&oacute;n de oro y polisulfuros y diques de pegmatitas de cuarzo y plagioclasa. La geoqu&iacute;mica de &oacute;xidos mayores y elementos trazas ubican las rocas dentro de la serie calcoalcalina alta en K, formadas a partir de un protolito &iacute;gneo intermedio, localiz&aacute;ndolas en el diagrama TAS en los campos de las tonalitas y dioritas. El comportamiento de los elementos traza y las tierras raras indican que el protolito se desarroll&oacute; en un ambiente de arco, con enriquecimiento en elementos traza ligeros y empobrecimiento de los trazas pesados, con afinidad hacia los magmas magnesianos. La edad U/Pb obtenida en circones de 277,3 &plusmn; 3,0 Ma (P&eacute;rmico), fue interpretada como edad de intrusi&oacute;n del granitoide; si se asocia con los resultados geoqu&iacute;micos, permite sugerir la existencia de un arco plut&oacute;nico de margen continental relacionado a subducci&oacute;n, que intruy&oacute; un basamento m&aacute;s viejo, el cual fue sometido a metamorfismo regional durante el Tri&aacute;sico, afectando todo el conjunto y arrojando una edad de metamorfismo de 236,4 &plusmn; 6,6 Ma similar al del Complejo Cajamarca.</p>      <p align="justify"><b>Palabras Clave:</b> Petrograf&iacute;a, geoqu&iacute;mica, metamorfismo, Neis de Nech&iacute;.</p>  <hr> 	     <p align="center"><b><font size="3">PETROGRAPHY AND GEOCHEMISTRY OF THE NECHI GNEISS</font></b></p>	      <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	     <p align="justify">The Nechi&#39;s Gneiss outcrops within the Tahami terrain to the west of the Otu-Pericos fault, and It&#39;s located in the San Lucas range. It extends from El Porvenir, in the southern part, as a band of 35 Km length by 10 Km wide, to the Mejico&#39;s town in the northern part. It is composed by quartzfeldespathic gneisses and granofels with amphibole and biotite, in some areas, these rocks present igneous aspect from their protolith and sectors with gneissic structure with granular bands interspersed with gneissic bands. The subsequent regional metamorphic reached low amphibole facies, is represented by quartz-plagioclase-biotite- epidote- titanite association, and the inherited igneous minerals from protolith are: hornblende, quartz, orthoclase, plagioclase. Inside the unit, milky quartz veins with gold and polysulphures mineralizations, and pegmatites dikes of quartz and plagioclase are observed. The majors oxides chemistry and traces elements, place these rocks among of the high in K calc-alkaline series, which are formed from an intermediate igneous protolith, located in the TAS diagram in the tonalities and diorites fields. The traces elements and rare earth elements behaviour suggests that the protolith was developed in an arc environment with enrichment in light traces elements and impoverishment of heavy traces, with affinity to magnesian magmas. The U/Pb zircons age is 277.3&plusmn; 3.0 Ma (Permian), it was interpreted as the granitoide&#39;s intrusion age. This age and the geochemistry analysis allow to suggest the existence of a plutonic arc of continental margin, related to subduction, which intruded the oldest basement that was submitted to regional metamorphism during the Triassic; affecting the whole unit, besides of giving a metamorphism age of 236.4 &plusmn; 6.6 Ma, similar to Cajamarca Complex.</p>      <p align="justify"><b>Keywords:</b> Petrography, Geochemistry, metamorphism, Nechi Gneiss.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>INTRODUCCI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">El presente estudio se enmarca dentro de los trabajos adelantados por ge&oacute;logos del Servicio Geol&oacute;gico Colombiano de la sede Medell&iacute;n, relacionados con la cartograf&iacute;a geol&oacute;gica de la plancha 83, donde se cartografi&oacute; el Neis de Nech&iacute;. La informaci&oacute;n petrogr&aacute;fica y geoqu&iacute;mica presentada en este trabajo pretende aportar nuevos datos acerca de la g&eacute;nesis y evoluci&oacute;n del magmatismo pre-Tri&aacute;sico y metamorfismo Tri&aacute;sico de la Cordillera Central de Colombia.</p>  <font size="3">		     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>MARCO GEOL&Oacute;GICO REGIONAL Y ANTECEDENTES</left></b></p></font>      <p align="justify">El Neis de Nech&iacute; se localiza en el borde occidental de la Serran&iacute;a de San Lucas, en la margen oriental del r&iacute;o Nech&iacute;, hace parte del basamento tri&aacute;sico de la Cordillera Central, el cual est&aacute; limitado al oriente por la Falla El Bagre-Palestina que lo separa del Neis de San Lucas de edad Prec&aacute;mbrico (<a href="#f01">FIGURA 1</a>).</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f1.jpg"></p>      <p align="justify">Como Neis de Nech&iacute; se denomina a un cuerpo de neises cuarzo feldesp&aacute;ticos y anfib&oacute;licos, que Gonz&aacute;lez (2001), en el Mapa Geol&oacute;gico de Antioquia, agrupa como parte del Complejo Cajamarca y lo denomin&oacute; &quot;Neises Cuarzo Feldesp&aacute;ticos y Alum&iacute;nicos&quot;. Posteriormente fue llamado por Restrepo <i>et al</i>. (2010) Neis de Nech&iacute;, y recientemente Leal (2011) lo describe con el nombre de Neis Metatonal&iacute;tico de las Facies Nech&iacute;, interpretando esta unidad como un cuerpo intrusivo holocristalino faner&iacute;tico jur&aacute;sico, afectado por foliaci&oacute;n penetrativa metam&oacute;rfica. Restrepo <i>et al</i>. (2010) reportan una edad P&eacute;rmico de 277,3 &plusmn; 3,0 Ma para el Neis de Nech&iacute;, donde la mayor&iacute;a de los circones analizados son de origen &iacute;gneo y la consideran como la edad de intrusi&oacute;n del granitoide; adem&aacute;s, encuentran para cuatro (4) cristales de circ&oacute;n una edad Tri&aacute;sico de 236,4 &plusmn; 6,6 Ma que la interpretan como la edad del metamorfismo que afect&oacute; el granitoide.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>MATERIAL Y M&Eacute;TODOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de siete (7) secciones delgadas y se tuvo acceso al an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico de secciones delgadas de la Empresa Exploradora Minera S.A., adem&aacute;s de las descripciones de secciones delgadas del trabajo de Montoya y Ordo&ntilde;ez (2010); tambi&eacute;n se consult&oacute; la descripci&oacute;n petrogr&aacute;fica realizada por Leal (2011).</p>      <p align="justify">Los an&aacute;lisis qu&iacute;micos de &oacute;xidos mayores, elementos traza y elementos de las tierras raras se realizaron en el laboratorio de geoqu&iacute;mica del Servicio Geol&oacute;gico Colombiano por el m&eacute;todo de fluorescencia de rayos X para &oacute;xidos mayores y algunos elementos traza y por el m&eacute;todo de espectrometr&iacute;a de masas con plasma inductivamente acoplado ICP-MS para los elementos de tierras raras y elementos traza.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>DESCRIPCI&Oacute;N MACROSC&Oacute;PICA Y MICROSC&Oacute;PICA</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La unidad est&aacute; constituida por rocas isotr&oacute;picas a bandeadas y localmente plegadas, presenta sectores del cuerpo donde la roca tiene aspecto &iacute;gneo sin orientaci&oacute;n mineral, est&aacute; compuesta por rocas faner&iacute;ticas de grano medio con textura granular que var&iacute;an en composici&oacute;n de cuarzodiorita, tonalita a granodiorita (<a href="#f02">FIGURA 2</a>). Presenta sectores con bandas decim&eacute;tricas definidas y difusas, donde el contenido de minerales m&aacute;ficos y f&eacute;lsicos var&iacute;a de una banda a otra, que corresponden a neises y granofels cuarzo - feldesp&aacute;ticos con anf&iacute;bol y biotita o el equivalente meta&iacute;gneo como metatonalitas, metacuarzodioritas y metagranodioritas (<a href="#f02">FIGURA 2C</a>).</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f2.jpg"></p>      <p align="justify">La unidad est&aacute; atravesada por vetas de cuarzo lechoso con mineralizaci&oacute;n de oro y sulfuros como calcopirita, pirita, galena y esfalerita que se encuentran a manera de nidos y rellenando fracturas y por pegmatitas de cuarzo y plagioclasa. Las vetas presentan contactos netos con fragmentos de neis en su interior.</p>      <p align="justify">La heterogeneidad macrosc&oacute;pica y microsc&oacute;pica que presenta el Neis de Nech&iacute;, en textura y estructura, se interpreta como el grado de afectaci&oacute;n que tiene el protolito por el metamorfismo regional sobre impuesto, debido a la ausencia de deformaci&oacute;n penetrativa uniforme; es decir, algunos sectores conservan la estructura y textura &iacute;gnea del protolito, sin embargo, se formaron minerales metam&oacute;rficos y algunas texturas metam&oacute;rficas, adem&aacute;s, algunos sectores del cuerpo con textura granular pueden o no presentar intercalaciones de bandas con estructura ne&iacute;sica y granof&eacute;lsica. Otros sectores del cuerpo fueron afectados por la deformaci&oacute;n que est&aacute; unida al evento metam&oacute;rfico y desarrollaron estructura n&eacute;isica y texturas augen porfidocl&aacute;sticas, en algunos casos con bandas granobl&aacute;sticas, lepidobl&aacute;sticas y nematobl&aacute;sticas. En la <a href="#f03">FIGURA 3</a>, se muestra la localizaci&oacute;n de muestras con an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico; las rocas 900585 y 900586 fueron tomadas en el mismo lugar por lo que en la figura se superponen, al igual para las rocas 900589 y 900590.</p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f3.jpg"></p>      <p align="justify">Para la caracterizaci&oacute;n petrogr&aacute;fica, adem&aacute;s de los siete an&aacute;lisis realizados por los autores, se compila las descripciones presentadas en el trabajo de Montoya y Ordo&ntilde;ez (2010), (<a href="#t01">TABLA 1</a>), se conserva la clasificaci&oacute;n y los porcentajes de autores del trabajo original, adem&aacute;s, se grafican en el triangulo QAP las siete secciones delgadas analizadas para mostrar la composici&oacute;n del protolito, considerando que el metamorfismo no caus&oacute; cambios en el contenido de cuarzo, plagioclasa y feldespato alcalino (<a href="#f04">FIGURA 4</a>).</p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05t1.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f4.jpg"></p>      <p align="justify">De acuerdo a los an&aacute;lisis petrogr&aacute;ficos se consideran minerales &iacute;gneos heredados del protolito cuarzodior&iacute;tico-tonal&iacute;tico- granodior&iacute;tico los siguientes: plagioclasa, feldespato alcalino, cuarzo y hornblenda, y los accesorios como circ&oacute;n y allanita. Los minerales metam&oacute;rficos corresponden a cuarzo, plagioclasa, biotita, epidota, esfena y apatito, los cuales marcan la estructura n&eacute;isica de la roca.</p>      <p align="justify">Minerales como plagioclasa, ortoclasa y hornblenda desarrollan texturas augen porfidocl&aacute;sticas, con sombras de presi&oacute;n asim&eacute;tricas causadas por deformaci&oacute;n rotacional, se observan en estos tres minerales deformaci&oacute;n con fracturamiento de algunos cristales y desarrollo de minerales sincinem&aacute;ticos a lo largo de las fracturas, as&iacute; como flexionamiento con desarrollo de extinci&oacute;n ondulatoria y en algunos casos microfallamiento.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El cuarzo aparece en mosaicos irregulares de cristales xenom&oacute;rficos (&lt; 1 mm), de menor tama&ntilde;o que la plagioclasa, ortoclasa y hornblenda (<a href="#f05">FIGURA 5</a>), se encuentra intersticial entre la red de cristales de feldespatos, con desarrollo incipiente de contactos triples; tiene bordes irregulares y limpios; en algunas rocas los cristales est&aacute;n ligeramente alongados en el sentido de la esquistosidad y tienen extinci&oacute;n ondulatoria. El cuarzo desarrolla poligonizaci&oacute;n y recristalizaci&oacute;n a cristales de menor tama&ntilde;o, los mosaicos forman glomeroporfidoclastos rodeados por los minerales sincinem&aacute;ticos y en otros se deforma y genera coronas alrededor de porfidoclastos de plagioclasa y orientaci&oacute;n en sentido de la foliaci&oacute;n metam&oacute;rfica.</p>      <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f5.jpg"></p>      <p align="justify">La plagioclasa corresponde a andesina (An<sub>33</sub> a An<sub>39</sub>), la cual se clasific&oacute; siguiendo el m&eacute;todo de Michel-L&eacute;vy; se presenta en porfidoclastos xenobl&aacute;sticos a subidiobl&aacute;sticos que desarrollan texturas augen y sombras asim&eacute;tricas; es un mineral heredado del protolito, con extinci&oacute;n ondulatoria, maclado seg&uacute;n albita, albita - Carlsbad y periclina, de tama&ntilde;os entre 1 y 2 mm, con recristalizaci&oacute;n local hacia los bordes de los porfidoclastos; pueden mostrar localmente texturas mirmequ&iacute;ticas a manera de gotas de cuarzo en plagioclasa; en los bordes de algunos cristales se presentan desmezclas antipert&iacute;ticas; el relieve es mayor al del b&aacute;lsamo; tiene inclusiones a lo largo del clivaje y transversales a la foliaci&oacute;n de la roca; las inclusiones son de l&aacute;minas finas de biotita y en algunas rocas se altera a sericita en escamas microcristalinas. La plagioclasa m&aacute;s fina (0,03 mm a 0,1 mm) es metam&oacute;rfica, producto de recristalizaci&oacute;n en los bordes de cristales &iacute;gneos; en las rocas con texturas relictas &iacute;gneas, la plagioclasa conserva la forma euhedral tabular y zonaci&oacute;n normal con el n&uacute;cleo m&aacute;s c&aacute;lcico que los bordes de los cristales, algunas tienen desarrollo de lamelas de deformaci&oacute;n y recristalizaci&oacute;n a subgranos en los l&iacute;mites entre lamelas (<a href="#f06">FIGURA 6</a>).</p>      <p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f6.jpg"></p>      <p align="justify">El feldespato es ortoclasa desdobl&aacute;ndose a microclina, se presenta en cristales subidiom&oacute;rficos heredados del protolito &iacute;gneo, de tama&ntilde;os por lo general menores a 1,5 mm, de formas tabulares cortas en las rocas menos deformadas, mientras que en las de estructura n&eacute;isica form&oacute; augenes o est&aacute; intersticial entre el cuarzo y la plagioclasa, con desarrollo de pertitas en forma de trenzas y tambi&eacute;n como antipertitas en bordes de cristales de plagioclasa, puede tener maclas de microclina, tiene inclusiones de plagioclasa y biotita. En contactos con plagioclasa desarrolla bordes de reacci&oacute;n y texturas mirmequ&iacute;ticas (<a href="#f06">FIGURA 6</a>).</p>      <p align="justify">La hornblenda se presenta en cristales subidiom&oacute;rficos a xenom&oacute;rficos heredados del protolito &iacute;gneo, localmente forman porfidoclastos de 1 mm a 4 mm, rodeados de l&aacute;minas de biotita y cristales de epidota y esfena; de color verde con un pleocro&iacute;smo X: amarillo p&aacute;lido, Y: verde y Z: verde oliva, algunos muestran variaci&oacute;n de color a manera de parches difusos. En los bordes de los cristales se forma biotita a partir de la hornblenda a manera de corona y a lo largo del clivaje se forma biotita y epidota de origen metam&oacute;rfico; presenta extinci&oacute;n ondulatoria y fracturamiento por deformaci&oacute;n din&aacute;mica; a lo largo de las fracturas se desarrolla biotita, epidota y esfena de origen metam&oacute;rfico; pueden tener inclusiones a manera de micro gotas simplect&iacute;ticas de cuarzo; presenta inclusiones de cuarzo y biotita a lo largo del clivaje y menos frecuente circ&oacute;n, esfena, epidota y apatito. La deformaci&oacute;n puede dar lugar a orientaci&oacute;n de la hornblenda en algunas rocas y generalmente los cristales tienen bordes irregulares (<a href="#f07">FIGURA 7</a>).</p>      <p align="center"><a name="f07"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f7.jpg"></p>      <p align="justify">La biotita se encuentra en l&aacute;minas idiobl&aacute;sticas a subidiobl&aacute;sticas intersticiales, es un mineral metam&oacute;rfico sincinem&aacute;tico de menor tama&ntilde;o que los minerales &iacute;gneos heredados, generalmente de tama&ntilde;o menor a 1mm, marca la foliaci&oacute;n de la roca y la estructura n&eacute;isica, se localizan entre los cristales de feldespato, plagioclasa y hornblenda y junto a epidota y esfena; dependiendo de la roca presenta colores verdes &oacute; pardos. La biotita verde tiene pleocro&iacute;smo X: amarillo p&aacute;lido, Y=Z: verde oliva y la parda X: amarillo p&aacute;lido, Y=Z: marr&oacute;n; ligeramente dobladas, puede formarse a partir de la hornblenda; se encuentra alrededor de &eacute;sta formando una corona de l&aacute;minas de biotita o a lo largo de los planos de clivaje y fracturas; puede mostrar simplectitas de cuarzo en micro gotas, adem&aacute;s de inclusiones de circ&oacute;n con halo pleocroico (<a href="#f07">FIGURA 7F</a>).</p>      <p align="justify">La epidota se presenta en cristales idiobl&aacute;sticos a xenobl&aacute;sticos y en agregados, localmente se encuentra como corona alrededor de cristales idiom&oacute;rficos de allanita de color pardo, asociada a biotita marcando la esquistosidad de la roca, con birrefringencia an&oacute;mala azul Berl&iacute;n del primer orden al rojo del segundo orden, de color amarillo p&aacute;lido, tiene inclusiones de esfena, plagioclasa, biotita y apatito (<a href="#f07">FIGURA 7E</a>).</p>      <p align="justify">La esfena se presenta en microcristales idiom&oacute;rficos a xenom&oacute;rficos, sincinem&aacute;ticos orientados en bandas delgadas junto a l&aacute;minas de biotita y epidota, es de color pardo con pleocro&iacute;smo moderado en tonos medios y claros, relieve alto, se localizan en los l&iacute;mites entre l&aacute;minas de biotita o a lo largo del clivaje e incluidos en epidota, puede aparecer en cristales de formas r&oacute;mbicas idiobl&aacute;sticas (<a href="#f08">FIGURA 8</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f08"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f8.jpg"></p>      <p align="justify">El apatito se presenta en microcristales xenom&oacute;rficos, algunos de formas subredondeadas en cortes basales, incluidos o junto a bandas conformadas por epidota, esfena y biotita, menos frecuentes idiom&oacute;rficos de formas hexagonales.</p>      <p align="justify">El circ&oacute;n se encuentra en microcristales euhedrales a anhedrales, como inclusiones en hornblenda o a lo largo de la esquistosidad junto a biotita, epidota y esfena, y tambi&eacute;n incluido en biotita con desarrollo de halo pleocroico.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>METAMORFISMO</left></b></p></font>      <p align="justify">Se considera que las rocas metam&oacute;rficas del Neis de Nech&iacute; fueron sometidas a igual metamorfismo, a pesar de que muestran diferencias estructurales como texturas heredadas del protolito &iacute;gneo plut&oacute;nico, orientaci&oacute;n mineral y estructura n&eacute;isica formada por metamorfismo regional dinamo - t&eacute;rmico; las diferencias de f&aacute;brica se deben a la condiciones locales de deformaci&oacute;n. La parag&eacute;nesis de los minerales metam&oacute;rficos es la misma en todas las rocas analizadas, que corresponde a la asociaci&oacute;n cuarzo-plagioclasa-biotita-epidota-esfena, y los minerales heredados del protolito &iacute;gneo son hornblenda, cuarzo, feldespato alcalino y plagioclasa.    <br> Aunque esta mineralog&iacute;a no es diagn&oacute;stica de una facies en particular, si se considera que minerales como plagioclasa recristalizan por encima de 500&deg;C, que corresponde al l&iacute;mite entre facies esquisto verde y anfibolita. Las rocas del Neis de Nech&iacute; fueron sometidas a metamorfismo en la facies anfibolita baja. Adem&aacute;s, se podr&iacute;a pensar que las pertitas y el desdoble de ortosa a microclina puede ser resultado del metamorfismo regional.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>GEOQU&Iacute;MICA</left></b></p></font> 	     <p align="justify">Teniendo en cuenta que las rocas del Neis de Nech&iacute; conservan estructuras isotr&oacute;picas, minerales relictos, texturas que no evidencian un metamorfismo penetrativo y que presentan una misma parag&eacute;nesis mineral, se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de las muestras infiriendo que su qu&iacute;mica es primaria, de car&aacute;cter &iacute;gneo y no fue afectada por los procesos deformativos sobre impuestos.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Para la interpretaci&oacute;n de los &oacute;xidos mayores que est&aacute;n expresados en porcentaje en peso, se realiz&oacute; la correcci&oacute;n por p&eacute;rdida de ignici&oacute;n de cuatro muestras que se presentan en la <a href="#t02">TABLA 2</a>. Las rocas se localizan en facies intermedias con tendencia hacia rocas &aacute;cidas; de acuerdo con el diagrama De la Roche <i>et al</i>. (1980) (<a href="#f09">FIGURA 9</a>) caen en los campos de tonalitas (900584 y 900586) con contenidos de SiO<sub>2</sub> entre 62,75 al 64,25% y dioritas para las rocas 900585 y 900588 con contenidos de s&iacute;lice entre 57,58 al 58,23%.</p>      <p align="center"><a name="t02"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05t2.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f09"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f9.jpg"></p>      <p align="justify">El &iacute;ndice de saturaci&oacute;n de al&uacute;mina muestra una impronta metaluminosa donde Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>&lt; (CaO+Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O) pero Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>&gt; (Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O), con valores menores de &aacute;lcalis para las rocas 900584 y 900585 que por su composici&oacute;n m&aacute;s f&eacute;lsica tienden hacia el campo de granitoides peralcalinos y valores mayores para las rocas 900585 y 900588; este tipo de rocas presentan una mineralog&iacute;a predominante de biotita, anf&iacute;bol y piroxeno (Debon and Le Fort, 1983. <a href="#f10">FIGURA 10</a>), asociada con los an&aacute;lisis petrogr&aacute;ficos realizados.</p>      <p align="center"><a name="f10"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f10.jpg"></p>      <p align="justify">En el diagrama AFM (<a href="#f11">FIGURA 11</a>), se refleja un car&aacute;cter calcoalcalino ubicando las rocas m&aacute;s f&eacute;lsicas cerca del l&iacute;mite de los campos tole&iacute;ticas y calcoalcalinas (Irvine and Baragar, 1971). Se tienen valores de CaO entre 4,44 a 6,15%, el FeO+Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> alcanza el 7% y el MgO con un 3,60% que incrementa hacia las rocas m&aacute;s intermedias, lo cual es congruente con la presencia mineral&oacute;gica de hornblenda, biotita y titanita donde se hospedan estos elementos. Por su parte, el K<sub>2</sub>O se presenta entre 2,28 a 2,67% localizando las rocas en el diagrama de Peccerillo and Taylor (1976) en series calcoalcalinas con alto potasio, separando las de composici&oacute;n m&aacute;s f&eacute;lsicas de aquellas con contenidos mayores de minerales m&aacute;ficos.</p>      <p align="center"><a name="f11"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f11.jpg"></p>      <p align="justify">Los contenidos en elementos traza y tierras raras se muestran en la <a href="#t03">TABLA 3</a>. La concentraci&oacute;n de estos elementos muestran patrones qu&iacute;micos similares que reflejan un mismo tipo de protolito &iacute;gneo intermedio. Las rocas est&aacute;n enriquecidas en elementos traza ligeros (REE) hasta 100 veces con respecto al valor normalizado de condrito (<a href="#f12">FIGURA 12</a>) (Nakamura, 1974), y decaen progresivamente hacia los elementos pesados hasta 10 veces por encima del valor de condrito, siendo la roca 900586 la que muestra un mayor empobrecimiento.</p>      <p align="center"><a name="t03"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05t3.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f12"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f12.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Se presentan valores promedios que se acomodan a los t&iacute;picos de arcos seg&uacute;n Winter (2001), Ni: entre 10 a 60ppm, Cr: 25 a 100ppm y V:100 a 200ppm, con relaciones moderadas a altas de La/Yb<sub>N</sub> =11,51 a 26,94; La/Sm<sub>N</sub> = entre 3,74 y 5,57 y Gd/Yb<sub>N</sub>= 2,05 a 3,24. El espectro de decaimiento que se observa en la <a href="#f12">FIGURA 12</a> es caracter&iacute;stico de ambientes de arco con series de medio a alto K, donde el enriquecimiento en Sr, Rb, K y Ba por ser elementos de bajo potencial i&oacute;nico se debe a su movilizaci&oacute;n desde fluidos que interact&uacute;an en la zona de subducci&oacute;n hacia el magma.</p>      <p align="justify">De acuerdo con Pearce <i>et al</i>. (1984), en los diagramas de multielementos normalizados a MORB y EMORB (<a href="#f13">FIGURA 13 A y B</a>) se muestran empobrecimientos en los elementos inm&oacute;viles Nb, Ti y P que pueden corresponder a separaci&oacute;n en fases minerales accesorias como titanita, rutilo y apatito reflejando una evoluci&oacute;n magm&aacute;tica, donde el Nb puede comportarse geoqu&iacute;micamente similar al Ti. Los mayores valores de los elementos lit&oacute;filos de alto radio i&oacute;nico (LILE) Cs, Ba y Th indican una afinidad de corteza continental (m&aacute;rgenes convergentes) donde abundan estos elementos altamente incompatibles. Valores mayores en Sr, K, Ba y Rb y las anomal&iacute;as negativas de Nb, Ti e Y son caracter&iacute;sticas de arcos magm&aacute;ticos relacionados a ambientes de subducci&oacute;n.</p>      <p align="center"><a name="f13"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f13.jpg"></p>      <p align="justify">El protolito de las rocas del Neis de Nech&iacute; muestra caracter&iacute;sticas de magmas tipo I (Andino o Cordillerano) de las series magnesianas los cuales reflejan una ligera diferenciaci&oacute;n entre las rocas intermedias a las que tienden a ser m&aacute;s acidas (<a href="#f14">FIGURA 14</a>, diagramas de Frost <i>et al</i>., 2001, y Whalen <i>et al</i>., 1987). Se trata de rocas con mayores contenidos de Sr, Ca, Fe3+, Fe2+ y menores contenidos de Cr y Ni, con porcentajes considerados de hornblenda y de afinidad metaluminosa a ligeramente peralcalinas, lo anterior sugiere que son rocas derivadas de una fuente &iacute;gnea mant&eacute;lica probablemente de la fusi&oacute;n parcial de la placa subducida (Winter, 2001).</p>      <p align="center"><a name="f14"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f14.jpg"></p>      <p align="justify">En los diagramas de discriminaci&oacute;n de ambientes tect&oacute;nicos se muestra que las rocas se localizan en ambientes de arco, en el diagrama multicati&oacute;nico de Batchelor and Bowden (1985) las rocas intermedias 900585, 900588 caen en el campo de ambientes de subducci&oacute;n (<a href="#f15">FIGURA 15</a>), se observa que las m&aacute;s evolucionadas corresponden a las 900584 y 900585 y convergen hacia el campo de granito sin-colisional.</p>      <p align="center"><a name="f15"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a05f15.jpg"></p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>CONCLUSIONES Y DISCUSI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">Las caracter&iacute;sticas macrosc&oacute;picas y microsc&oacute;picas de las rocas que conforman el Neis de Nech&iacute; indican un protolito &iacute;gneo plut&oacute;nico de composici&oacute;n granodior&iacute;tica, tonal&iacute;tica y cuarzodior&iacute;tica, el cual es reafirmado por los resultados de la geoqu&iacute;mica de &oacute;xidos mayores.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La heterogeneidad macrosc&oacute;pica y microsc&oacute;pica del cuerpo en cuanto a la f&aacute;brica, se interpreta como el grado de afectaci&oacute;n que tiene el protolito por el metamorfismo regional sobreimpuesto, conservando en algunos sectores la estructura y texturas relictas del protolito, sin embargo, presenta minerales metam&oacute;rficos, textura y estructura metam&oacute;rfica como n&eacute;isica y textura augen porfidocl&aacute;stica, en algunos casos con bandas granobl&aacute;sticas, lepidobl&aacute;sticas y nematobl&aacute;sticas.</p>      <p align="justify">Se trata de minerales heredados del protolito &iacute;gneo granodior&iacute;tico-tonal&iacute;tico-cuarzodior&iacute;tico: plagioclasa, feldespato alcalino, cuarzo y hornblenda, y los accesorios como circ&oacute;n y allanita. Los minerales metam&oacute;rficos corresponden a plagioclasa, cuarzo, biotita, epidota, esfena y apatito, los cuales marcan la estructura n&eacute;isica de la roca, la foliaci&oacute;n o recristalizaron debido al metamorfismo.</p>      <p align="justify">La parag&eacute;nesis de los minerales metam&oacute;rficos corresponde a la asociaci&oacute;n cuarzo-plagioclasa-biotita-epidota- esfena, mineralog&iacute;a que no es diagn&oacute;stica de una facies en particular y corresponde al l&iacute;mite entre las facies esquisto verde y anfibolita baja, pero la recristalizaci&oacute;n de la plagioclasa se da por encima de 500&deg;C, sugiriendo que las rocas fueron sometidas a metamorfismo que se localiza en la zona de la facies anfibolita baja.</p>      <p align="justify">Las rocas del Neis de Nech&iacute; corresponden a la serie calcoalcalina con alto potasio, con valores de CaO entre 4,44 a 6,15%, el FeO+Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> alcanza el 7%, K<sub>2</sub>O entre 2,28 a 2,67% y el MgO con un 3,60% que incrementa hacia las rocas intermedias, lo cual es congruente con la presencia mineral&oacute;gica de hornblenda, biotita y titanita donde se hospedan estos elementos.</p>      <p align="justify">Las rocas se muestran enriquecidas en elementos traza ligeros hasta 100 veces con respecto al valor normalizado de condrito que decaen progresivamente hacia los elementos pesados hasta 10 veces por encima del valor de condrito, muestran un espectro de decaimiento t&iacute;pico de rocas de arcos. Se localizan en los campos de magmas tipo Andino (I) de las series magnesianas, con valores promedios que se acomodan a los asociados a zonas de subducci&oacute;n.</p>      <p align="justify">La edad obtenida por Restrepo <i>et al</i>. (2010), para el protolito del Neis de Nech&iacute;, donde se considera la mayor&iacute;a de circones analizados de origen &iacute;gneo, arroj&oacute; una edad de 277,3 &plusmn; 3,0 Ma (P&eacute;rmica), interpretada por estos autores como la edad de intrusi&oacute;n del granitoide; si se asocia con los resultados geoqu&iacute;micos de esta unidad, permite sugerir la existencia de un arco plut&oacute;nico, posiblemente de margen continental relacionado a subducci&oacute;n, que intruy&oacute; un basamento m&aacute;s antiguo, el cual posteriormente fue sometido a metamorfismo regional durante el Tri&aacute;sico, afectando todo el conjunto, y arrojando una edad de metamorfismo para el Neis de Nech&iacute; de 236,4 &plusmn; 6,6 Ma obtenida por los citados autores.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>AGRADECIMIENTOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Se agradece al Servicio Geol&oacute;gico Colombiano, entidad que suministr&oacute; los datos de los an&aacute;lisis de petrograf&iacute;a y geoqu&iacute;mica, as&iacute; como a los evaluadores del art&iacute;culo, cuyos comentarios permitieron mejorar el trabajo final.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>REFERENCIAS</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">Batchelor, R.A., and Bowden, P. 1985. Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic parameters. Chemical Geology, 48: 43-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-0283201400010000500001&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., Leterrier, J., Granclaude, P., and Marchal, M. 1980. A classification of volcanic and plutonic rocks using R1-R2 diagram and major element analyses its relationships with current nomenclature. Chemical Geology, 29: 183-210.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-0283201400010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Debon, F., and Le Fort, P. 1983. A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and association. Transaction of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences, 73: 135-149.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-0283201400010000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Frost, B.R., Barnes, C.G., Collins, W.J., Arculus, R.J., Ellis, S.J., and Frost, C.D. 2001. A geochemical classification for granitic rocks. Journal of Petrology, 42: 2033-2048.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-0283201400010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Gonz&aacute;lez, H. 2001. Mapa geol&oacute;gico del Departamento de Antioquia. Escala 1:400.000. Memoria Explicativa. Ingeominas, Bogot&aacute;. 240p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-0283201400010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Irvine, T.N., and Baragar, W.R.A. 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal Earth Science, 8: 523-548.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-0283201400010000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Leal, H. 2011. Phanerozoic gold metallogeny in the Colombian Andes: a tectonomagmatic approach. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona. 989p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-0283201400010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Montoya, J.C., y Ordo&ntilde;ez, O. 2010. Cartograf&iacute;a geol&oacute;gica y caracterizaci&oacute;n petrogr&aacute;fica de las unidades litol&oacute;gicas asociadas a los cuerpos vetiformes de oro en el Distrito Minero Bagre-Nech&iacute;. Informe t&eacute;cnico Grupo de Investigaci&oacute;n en Georecursos, Miner&iacute;a y Medio Ambiente (GEMMA). Universidad Nacional de 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=000108&pid=S0120-0283201400010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Nakamura, N. 1974. Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. Geochimica and Cosmochimica Acta, 38: 757-775.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-0283201400010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Pearce, J.A., Harris, N.B.W., and Tindle, A.G. 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of Petrology, 25: 956-983.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0120-0283201400010000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Peccerillo, A., and Taylor, S.R. 1976. Geochemistry of Eocene Calc-alkaline volcanic rocks from Kastamonir area, Northern Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology, 58: 63-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-0283201400010000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Restrepo, J.J., Ordo&ntilde;ez, O., and Armstrog, R. 2010. Triassic metamorphism in the northern part of the Central Cordillera of Colombia, VII SSAGI, Brasilia, 405-408p.    &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=S0120-0283201400010000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Siivola, J., and Schmid, R. 2007. A systematic nomenclature for metamorphic rocks. 12. List of Mineral Abbreviations. Recommendations by the IUGS Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks: Web version 01.02.07. 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=000118&pid=S0120-0283201400010000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Sun, S.S., and Mcdonough, W.F. 1989. Chemical and isotopic systematic of ocean basalts: implications for mantle composition and processes. In: Saunders, A.D., Norry, M.J. (Eds.), Magmatism in the Ocean Basins. 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Prentice Hall, New Jersey, 647p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-0283201400010000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  <hr>      <p align="center">Trabajo recibido: octubre 08 de 2013    <br> Trabajo aceptado: enero 20 de 2014</p>  </font>      ]]></body><back>
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