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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[CONSIDERACIONES PETROGENÉTICAS Y GEOCRONOLOGÍA DE LAS ROCAS ÍGNEAS PORFIRÍTICAS AFLORANTES EN LA QUEBRADA VENTANAS (MUNICIPIO ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA): IMPLICACIONES METALOGENÉTICAS]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Around the Ventanas creek (southwestern sector of the Arboledas town, North Santander), porphyritic igneous rocks of rhyodacitic composition have been recognized and dated by zircon U-Pb methods using LA-ICP-MS (Laser Ablation - Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry) yielding an age of 13.9 ± 0.2 Ma (Langhian; Miocene, Neogene). Petrographic and geochemical data obtained from these rocks indicate that their origin is likely subduction-related, and that they were emplaced in a continental magmatic arc context. The high Sr/Y values (between &#126; 44.0 and 94.3) and the absence of marked negative Eu anomalies suggest that the related magmas had high volatile contents, and therefore may have a high potential to form Cu-Au-Mo porphyry mineralization. Considering that the Neogene magmatism has been also reported in the California-Vetas Mining District (located &#126;40 km to SW of the studied area), where it is known to be related to metallogenic processes, we infer that the magma emplacement could have been facilitated by the high crust permeability generated by NE-trending faults affecting the Santander Massif (e.g. Arboledas-Suratá and Cucutilla faults). Therefore, other areas located along these structures can be considered of great interest for mineral exploration because of the related magmatic-hydrothermal processes.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">         <br>    <center><b>CONSIDERACIONES PETROGEN&Eacute;TICAS Y    <br> GEOCRONOLOG&Iacute;A DE LAS ROCAS &Iacute;GNEAS    <br> PORFIR&Iacute;TICAS AFLORANTES EN LA QUEBRADA    <br> VENTANAS (MUNICIPIO ARBOLEDAS, NORTE    <br> DE SANTANDER, COLOMBIA): IMPLICACIONES    <br> METALOGEN&Eacute;TICAS</b></center></font> 		     <p align="right"><b>Nataly Cruz S.<sup>1</sup>; Jos&eacute; A. Carrillo<sup>1</sup>; Luis Carlos Mantilla F.<sup>1</sup></b></p> 	     <p align="left"><sup>1</sup> Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga (Santander, Colombia), <a href="mailto:natiscruz@gmail.com"><b>natiscruz@gmail.com</b></a>, <a href="mailto:jaflorida@hotmail.com">jaflorida@hotmail.com</a>, <a href="mailto:lcmantil@uis.edu.co">lcmantil@uis.edu.co</a></p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Forma de citar: Cruz, N., Carrillo, J.A. y Mantilla, L.C. 2014. Consideraciones petrogen&eacute;ticas y geocronolog&iacute;a de las rocas &iacute;gneas porfir&iacute;ticas aflorantes en la quebrada Ventanas (municipio de Arboledas, Norte de Santander, Colombia): implicaciones metalogen&eacute;ticas. Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, 36(1): 103-118.</p>  <font size="3">      <br>    <p><b>    <center>RESUMEN</center></b></p></font>      <p align="justify">En el sector de la quebrada Ventanas (sector suroccidental del municipio Arboledas; Norte de Santander), se reconoce la presencia de rocas &iacute;gneas porfir&iacute;ticas de composici&oacute;n riodac&iacute;tica, las cuales fueron datadas por U-Pb en circones mediante el m&eacute;todo de LA-ICP-MS (Laser Ablation - Inductively Coupled Plasma -Mass Spectrometry), arrojando una edad de 13.9&plusmn;0.2 Ma (Langhian; Mioceno, Ne&oacute;geno). Los datos petrogr&aacute;ficos y geoqu&iacute;micos de &eacute;stas rocas, indican que &eacute;stas se formaron en un contexto de subducci&oacute;n, en ambientes de arco magm&aacute;tico de margen continental. Las altas relaciones Sr/Y (entre &#126;44.0 y 94.3) y la ausencia de anomal&iacute;a negativa en Eu en &eacute;stas rocas, apuntan a que &eacute;stos magmas debieron tener un alto contenido de vol&aacute;tiles y por lo tanto pueden tener un alto potencial para formar mineralizaciones de tipo p&oacute;rfido de Cu-Au-Mo. Considerando que el magmatismo del Ne&oacute;geno se manifiesta igualmente en el Distrito Minero de Vetas y California (unos 40 km al SW del &aacute;rea de estudio); en donde ha sido relacionado con procesos de inter&eacute;s metalog&eacute;nico; es posible suponer que el emplazamiento de estos magmas debi&oacute; haber sido facilitado por la alta permeabilidad cortical generada por algunas fallas de direcci&oacute;n NE que afectan al Macizo de Santander (por ejemplo: Surat&aacute;-Arboledas y Cucutilla). Por consiguiente, las &aacute;reas localizadas a lo largo de estas estructuras pueden tener un gran inter&eacute;s para la exploraci&oacute;n de dep&oacute;sitos minerales relacionados con procesos magm&aacute;tico-hidrotermales.</p>      <p align="justify"><b>Palabras clave:</b> Quebrada Ventanas, Arboledas, Ne&oacute;geno, Metalogenia, Macizo de Santander, Colombia.</p>  <hr> 	     <p align="center"><b><font size="3">PETROGENETIC CONSIDERATIONS AND GEOCHRONOLOGY OF PORPHYRITIC    <br> IGNEOUS ROCKS EXPOSED IN THE VENTANAS CREEK (ARBOLEDAS, NORTE    <br> DE SANTANDER - COLOMBIA): METALLOGENIC IMPLICATIONS</font></b></p>	      <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Around the Ventanas creek (southwestern sector of the Arboledas town, North Santander), porphyritic igneous rocks of rhyodacitic composition have been recognized and dated by zircon U-Pb methods using LA-ICP-MS (Laser Ablation - Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry) yielding an age of 13.9 &plusmn; 0.2 Ma (Langhian; Miocene, Neogene). Petrographic and geochemical data obtained from these rocks indicate that their origin is likely subduction-related, and that they were emplaced in a continental magmatic arc context. The high Sr/Y values (between &#126; 44.0 and 94.3) and the absence of marked negative Eu anomalies suggest that the related magmas had high volatile contents, and therefore may have a high potential to form Cu-Au-Mo porphyry mineralization. Considering that the Neogene magmatism has been also reported in the California-Vetas Mining District (located &#126;40 km to SW of the studied area), where it is known to be related to metallogenic processes, we infer that the magma emplacement could have been facilitated by the high crust permeability generated by NE-trending faults affecting the Santander Massif (e.g. Arboledas-Surat&aacute; and Cucutilla faults). Therefore, other areas located along these structures can be considered of great interest for mineral exploration because of the related magmatic-hydrothermal processes.</p>      <p align="justify"><b>Keywords:</b> Ventanas Creek, Arboledas, Neogene, Metallogeny, Santander Massif, Colombia.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>INTRODUCCI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">En el Macizo de Santander (MS), las &uacute;nicas mineralizaciones conocidas de metales preciosos y metales base corresponden al Distrito Minero de Vetas-California (DMVC). Estos eventos de mineralizaci&oacute;n se han relacionado con procesos magm&aacute;tico-hidrotermales, generadores de alteraciones hidrotermales y minerales de mena, propios de ambientes porfir&iacute;tico y epitermal (Felder et al., 2005; Bissig et al., 2012; Mantilla et al., 2011 y Mantilla et al., 2012b). Las relaciones de campo y las edades Re-Os obtenidas a partir de molibdenitas (10.14 &plusmn; 0.04 Ma, Bissig et al., 2012 y Mantilla et al., 2012b), asociadas a venas hidrotermales formadas en ambiente porfir&iacute;tico (type-B veins), establecen una relaci&oacute;n causa-efecto entre &eacute;stos eventos de mineralizaci&oacute;n y el magmatismo de edad Ne&oacute;geno reportado para ese sector del MS (Mantilla et al., 2011; Leal-Mej&iacute;a et al., 2011). La sobreimposici&oacute;n de alteraciones hidrotermales de ambiente epitermal sobre las alteraciones de ambiente porfir&iacute;tico, las cuales suelen afectar en general a todas las unidades de roca aflorantes en el DMVC, incluyendo las rocas porfir&iacute;ticas de edad Mioceno, apuntan a la existencia de eventos magm&aacute;ticos (magm&aacute;tico-hidrotermales) a&uacute;n m&aacute;s j&oacute;venes (Mantilla et al., 2013a).</p>      <p align="justify">La presencia de rocas porfir&iacute;ticas en el &aacute;rea del municipio de Arboledas (distante aproximadamente unos 40 km al NE del municipio de California) (FIGURAS <a href="#f01">1</a> y <a href="#f02">2</a>), afectadas por alteraci&oacute;n hidrotermal, inducen a pensar a priori que el magmatismo de edad Ne&oacute;geno reportado para el DMVC (Mantilla et al., 2013b) podr&iacute;a tambi&eacute;n extenderse hacia el NE de &eacute;ste distrito, y con esto, se extender&iacute;a igualmente la posibilidad de localizar nuevas &aacute;reas con potencial minero en el contexto del Macizo de Santander. En &eacute;ste sentido, y considerando que ambos sectores (Arboledas y DMVC) son afectados por el trazo de fallas de direcci&oacute;n NE (Fallas Cucutilla y Surat&aacute;-Arboledas), es posible tambi&eacute;n especular que &eacute;stas fallas podr&iacute;an controlar el escape y emplazamiento de fundidos silicatados desde profundidad (Mantilla et al., 2013b).</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a07f1.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a07f2.jpg"></p>      <p align="justify">En el contexto antes mencionado y dada la importancia metalogen&eacute;tica que presenta el magmatismo de edad Ne&oacute;geno en el MS, se presenta &eacute;ste trabajo para fines de reportar la edad absoluta obtenida (U-Pb en circones) de estas rocas porfir&iacute;ticas aflorantes en el sector del municipio de Arboledas, y sus caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas y geoqu&iacute;micas. Finalmente, con base en estos nuevos datos y los tipos de alteraci&oacute;n hidrotermal identificados (caracterizaci&oacute;n preliminar), se plantean algunas consideraciones relacionadas con la petrog&eacute;nesis de &eacute;stas rocas porfir&iacute;ticas y su posible metalog&eacute;nesis asociada. De esta manera, se pretende contribuir al conocimiento geol&oacute;gico (fundamentalmente distribuci&oacute;n espacial y temporal, petrog&eacute;nesis y metalog&eacute;nesis asociada) de uno de los eventos magm&aacute;ticos m&aacute;s j&oacute;venes que han afectado al MS.</p>  <font size="3">		     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>CONTEXTO GEOL&Oacute;GICO Y ANTECEDENTES</left></b></p></font>      <p align="justify">El &aacute;rea de estudio (sector de la quebrada Ventanas, <a href="#f02">FIGURA 2</a>) se localiza en la vereda Playoncito (sector suroccidental del municipio Arboledas; Norte de Santander), distante unos 68 km al NE de Bucaramanga y unos 40 km al NE del distrito minero de Vetas- California. Este sector se proyecta en la plancha 98-III-C (seg&uacute;n nomenclatura del Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi; plancha a escala 1:25.000).</p>      <p align="justify">Desde el punto de vista geol&oacute;gico, el &aacute;rea de estudio se localiza en la zona central del Macizo de Santander, en el denominado Bloque de Oca&ntilde;a (<a href="#f01">FIGURA 1</a>), seg&uacute;n la divisi&oacute;n tectono-estratigr&aacute;fica del MS propuesta por INGEOMINAS (hoy Servicio Geol&oacute;gico Nacional) y recogida en Clavijo et al. (1993) y Clavijo (1994). Dos importantes sistemas de fallas de direcci&oacute;n NNE (Cucutilla y Surat&aacute;-Arboledas) fragmentan el bloque de Oca&ntilde;a en su parte central, generando el sub-bloque en el cual se localiza el &aacute;rea de estudio (<a href="#f01">FIGURA 1</a>).</p>      <p align="justify">Las unidades de roca aflorantes en el sector central del subbloque antes mencionado, hacen parte del basamento cristalino del MS, representando en las siguientes unidades de roca: Gneis de Bucaramanga, Esquistos del Silgar&aacute;, Ortogneis y Metasedimentitas de bajo grado de metamorfismo. Descripciones detalladas de &eacute;stas unidades de rocas metam&oacute;rficas, aflorantes tanto a nivel de todo el MS como en el subbloque mencionado, se reportan en los trabajos de Ward et al. (1973), Evans (1977), Arias y Vargas (1978), Mendoza y Jaramillo (1979), Clavijo (1994), Garc&iacute;a y R&iacute;os (1999), Mantilla et al. (2009) y Mantilla et al. (2012a), entre otros. Entre las litolog&iacute;as sin metamorfismo reconocidas en este subbloque, se destacan aquellas de naturaleza &iacute;gnea, relacionadas con eventos magm&aacute;ticos del Paleoz&oacute;ico inferior y especialmente aquellos de edad Tri&aacute;sico tard&iacute;o a Jur&aacute;sico temprano (Goldsmith et al., 1971; Ward et al., 1973; Polania, 1980; Polania, 1983; D&ouml;rr et al., 1995; Mantilla et al., 2013a). Las rocas sedimentarias (al igual que rocas volcano-sedimentarias) reconocidas en el subbloque, se correlacionan en menor medida con eventos de sedimentaci&oacute;n que tuvieron lugar durante el Paleoz&oacute;ico (Dev&oacute;nico medio - P&eacute;rmico) y en mayor medida durante el Mesozoico (Ingeominas, 1967; Cediel, 1968; Tschanz et al., 1969; Ward et al., 1973; Juliver, 1963; Clavijo, 1994; Clavijo, 1997; Restrepo- Pace et al., 1997; Restrepo-Pace and Cediel, 2010). Un conjunto de rocas &iacute;gneas porfir&iacute;ticas de edad Ne&oacute;geno, que representan los eventos magm&aacute;ticos m&aacute;s recientes reconocidos en el MS, han sido igualmente reportadas para el subbloque antes citado. Estas rocas porfir&iacute;ticas han sido observadas aflorando a manera de peque&ntilde;os cuerpos o diques no mayores a un 1 km de di&aacute;metro (Mantilla et al., 2013b).</p>      <p align="justify">Las litolog&iacute;as aflorantes en el &aacute;rea de estudio en la quebrada Ventanas (<a href="#f02">FIGURA 2</a>), constan de las siguientes unidades: (a) Ortogneis (de edad Pre-Dev&oacute;nico medio); (b) variedades de rocas &iacute;gneas porfir&iacute;ticas cortando la unidad Ortogneis, las cuales se relacionan con los eventos magm&aacute;ticos del Tri&aacute;sico tard&iacute;o - Jur&aacute;sico temprano (Goldsmith et al., 1971; Ward et al., 1973; D&ouml;rr et al., 1995; Mantilla et al., 2013a); (c) una unidad de rocas silicicl&aacute;sticas de car&aacute;cter continental, denominada Formaci&oacute;n Bocas, considerada de edad Mezosoica (Jur&aacute;sico medio) y descrita en Ward et al. (1973), Clavijo (1994) y Bayona et al. (2006), entre otros, y (d) una variedad de rocas &iacute;gneas porfir&iacute;ticas, las cuales han sido observadas cortando las rocas de la Formaci&oacute;n Bocas, consideradas antes como relacionadas al magmatismo de edad Ne&oacute;geno debido a sus semejanzas con rocas relativamente similares reportadas en el DMVC (Mantilla et al., 2011; Mantilla et al., 2013b). Estas &uacute;ltimas litolog&iacute;as son el objetivo central del presente estudio y por tal raz&oacute;n ser&aacute;n descritas m&aacute;s detalladamente en el apartado de Resultados.</p>      <p align="justify">En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, debido al &quot;boom minero&quot; experimentado por Colombia, el sector de la quebrada Ventadas (Municipio Arboledas, Norte de Santander) fue objeto de inter&eacute;s para exploraci&oacute;n mineral por parte de la empresa Oro Barracuda S.A.S. (a&ntilde;os 2009-2011), debido a que en &eacute;ste sector se reconoci&oacute; una anomal&iacute;a geoqu&iacute;mica en Au y Cu (Informe t&eacute;cnico de Oro Barracuda S.A.S, 2011a). No obstante, es importante resaltar que con anterioridad a estos trabajos de exploraci&oacute;n mineral, en el &aacute;rea ya se hab&iacute;an desarrollado algunos trabajos mineros artesanales (presencia puntual de peque&ntilde;os socavones), dedicados a la extracci&oacute;n de oro.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>M&Eacute;TODOS ANAL&Iacute;TICOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Los m&eacute;todos anal&iacute;ticos utilizados en el estudio de las muestras colectadas en el marco del presente trabajo, fueron fundamentalmente los siguientes: (a) microscop&iacute;a &oacute;ptica; (b) Difracci&oacute;n de Rayos X (DRX); (c) ensayos mediante el uso de un Analizador Port&aacute;til Infrarrojo de Minerales (PIMA: Portable Infrared Mineral Analyzer); (d) geoqu&iacute;mica de elementos mayores menores y trazas (MMT; whole-rock geochemisty) y (d) geocronolog&iacute;a U-Pb en circones mediante la t&eacute;cnica LA-ICP-MS (Laser Ablation - Inductively Coupled Plasma - MassSpectrometry).</p>      <p align="justify">Durante el estudio de las muestras mediante microscop&iacute;a &oacute;ptica, se utilizaron lupas binoculares marca NIKON N1-150 modelo C-PS (para an&aacute;lisis de muestras de mano) y un microscopio de luz transmitida NIKON ECLIPSE E200 50/POL con c&aacute;mara y pantalla incorporada (para estudio de l&aacute;minas delgadas). Para los an&aacute;lisis de DRX se utiliz&oacute; un Difract&oacute;metro de Rayos X-Bruker D8 Advance, con monocromador de gr&aacute;fito y un Filtro de N&iacute;quel (ver especificaciones del proceso anal&iacute;tico en: <a href="http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/acreditacionLaboratorios/laboratorioDifraccion/serviciosPrestados.html" target="_blank">http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/acreditacionLaboratorios/laboratorioDifraccion/serviciosPrestados.html</a>). Los laboratorios usados, tanto de microscop&iacute;a &oacute;ptica, como de DRX, pertenecen respectivamente a las escuelas de Geolog&iacute;a y Qu&iacute;mica de la Universidad Industrial de Santander (UIS).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los an&aacute;lisis PIMA se realizaron en el laboratorio Genex Geology and Exploration de Per&uacute; (ver detalles relacionados con &eacute;ste tipo de an&aacute;lisis en: <a href="http://gnxperu.com/spanish.html" target="_blank">http://gnxperu.com/spanish.html</a>). Los an&aacute;lisis de geoqu&iacute;mica de elementos MMT se realizaron en los laboratorios Acme Analytical Laboratories Ltd. (Vancouver, BC, Canad&aacute;), siguiendo las especificaciones ofrecidas en los paquetes anal&iacute;ticos con c&oacute;digos 4AB1 (Whole Rock Analysis of Majors and Trace Elements), 3B01 (Fire assay fusion Au by ICP-ES) y G806 (FeO by titration). Las especificaciones de los procedimientos anal&iacute;ticos empleados, se documentan en: <a href="http://acmelab.com/pdfs/Acme_Price_Brochure.pdf" target="_blank">http://acmelab.com/pdfs/Acme_Price_Brochure.pdf</a>.</p>      <p align="justify">Las dataciones U-Pb en circones, mediante la t&eacute;cnica LA-ICP-MS, se realizaron a trav&eacute;s del laboratorio ZirChron LLC y fueron conducidos en la Universidad Estatal de Washington (WSU) en Estados Unidos, siguiendo los procedimientos anal&iacute;ticos descritos por Chang et al. (2006).</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>RESULTADOS</left></b></p></font>      <p align="justify"><b>Litolog&iacute;as y Relaciones de campo</b></p>      <p align="justify">Tal como se mencion&oacute; en el apartado de Contexto Geol&oacute;gico y Antecedentes, las unidades de roca aflorantes en el sector objeto de estudio (FIGURAS <a href="#f02">2</a> y <a href="#f03">3</a>), son las rocas metam&oacute;rficas de la unidad denominada Ortoneis, las rocas &iacute;gneas porfir&iacute;ticas del Tri&aacute;sico tard&iacute;o - Jur&aacute;sico temprano, las rocas sedimentarias del Mesozoico y las rocas &iacute;gneas porfir&iacute;ticas del Ne&oacute;geno.</p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a07f3.jpg"></p>      <p align="justify">Las rocas de la unidad Ortoneis en este sector corresponden fundamentalmente a gneises cuarzo-feldesp&aacute;ticos y gneises biot&iacute;ticos-horblendicos, con presencia ocasional de venas de cuarzo (informes t&eacute;cnicos de la empresa Oro Barracuda S.A.S, 2011a, 2011b).</p>      <p align="justify">Las rocas porfir&iacute;ticas relacionadas con los eventos magm&aacute;ticos del Tri&aacute;sico tard&iacute;o - Jur&aacute;sico temprano (seg&uacute;n informaci&oacute;n general reportada para el MS en Goldsmith et al., 1971; Ward et al., 1973; D&ouml;rr et al., 1995; Mantilla et al., 2013a), se presentan formando un cuerpo que cubre un &aacute;rea aproximada de 1 km<sup>2</sup>. Estos cuerpos porfir&iacute;ticos suelen presentar un color gris claro, con presencia de fenocristales subhedrales y anhedrales de plagioclasa y biotita de tama&ntilde;os entre 1 y 4 mm (<a href="#f04">FIGURA 4 d, e, f</a>). En &eacute;stas litolog&iacute;as se presentan igualmente cristales m&aacute;s finos (&lt;0.4mm) de cuarzo, sanidina, horblenda, apatito, circ&oacute;n y un intercrecimiento de cuarzo-feldespato a manera de esferulitas. Xenolitos de composici&oacute;n dior&iacute;tica han sido igualmente observados en estas rocas. La matriz est&aacute; compuesta por agregados microl&iacute;ticos de plagioclasa, feldespato pot&aacute;sico, cuarzo y raramente biotita, adem&aacute;s de diseminaci&oacute;n de pirita, considerada claramente como epigen&eacute;tica (<a href="#f05">FIGURA 5 a, b</a>). La plagioclasa se caracteriza por presentar maclas polisint&eacute;ticas y zonaci&oacute;n, la biotita exhibe una deformaci&oacute;n parcial sugiriendo movimiento de la matriz una vez cristalizados los fenocristales, el cuarzo generalmente presenta embahiamientos y ocasionalmente extinci&oacute;n ondulante; la sanidina es caracterizada por su textura pert&iacute;tica. Esta unidad localmente presenta brechamiento parcial, la cual fue observada incluso a escala de algunas l&aacute;minas delgadas (AN09-1, AN015-1, AN015-2 y AN-021; <a href="#f02">FIGURA 2</a>), con clastos angulares y subangulares matriz-soportados, las cuales se consideran preliminarmente como relacionadas con procesos tect&oacute;nico-hidrotermales. Estas rocas, desde el punto de vista de su composici&oacute;n modal, se clasifican como Riodac&iacute;tas (Streckeisen, 1976).</p>      <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a07f4.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a07f5.jpg"></p>      <p align="justify">La Formaci&oacute;n Bocas aflorante en el &aacute;rea de estudio, se compone principalmente de arcillolitas negras a gris oscura finamente laminadas, aunque hacia la parte m&aacute;s oeste del &aacute;rea, se presenta intercalada con areniscas blancas de grano fino (<a href="#f03">FIGURA 3 a, b</a>). Estas rocas se encuentran en contacto fallado (direcci&oacute;n aproximada N5&deg;E) con las rocas &iacute;gneas porfir&iacute;ticas del Tri&aacute;sico tard&iacute;o - Jur&aacute;sico temprano (falla que sigue el trazo de la quebrada Ventanas y la cual se considera parte del sistema de Fallas Surat&aacute;-Arboledas). &Eacute;sta zona de contacto entre estas dos litolog&iacute;as presenta fen&oacute;menos de brechificaci&oacute;n (?) y alteraci&oacute;n hidrotermal hip&oacute;gena, propia de procesos magm&aacute;tico-hidrotermales (especialmente alteraci&oacute;n tipo silicificaci&oacute;n y sericitizaci&oacute;n).</p>      <p align="justify">Las rocas porfir&iacute;ticas del Ne&oacute;geno se observan a manera de diques con menos de 20 m de espesor, cortando las rocas de la Formaci&oacute;n Bocas (<a href="#f02">FIGURA 2</a>). Estas rocas porfir&iacute;ticas presentan una composici&oacute;n mineral&oacute;gica muy similar a las rocas porfir&iacute;ticas del Mesozoico antes descritas (propias de rocas riodac&iacute;ticas), pero el tama&ntilde;o de los fenocristales es significativamente mayor (fenocristales de 7 a 15 mm de Plagioclasa, FIGURAS <a href="#f03">3</a> y <a href="#f04">4 a, b, c</a>). La plagioclasa presenta maclado polisint&eacute;tico, cuarzo intersticial e inclusiones de circ&oacute;n subhedral. La matriz de estas rocas porfir&iacute;ticas es de car&aacute;cter microl&iacute;tico. Presentan igualmente biotita f&eacute;rrica subhedral como mineral menor, adem&aacute;s de sanidina, circ&oacute;n y apatito (de 10 a 800&#956;m) como accesorios.</p>      <p align="justify"><b>Tipolog&iacute;a de las alteraciones</b></p>      <p align="justify">Apoyados en estudios petrogr&aacute;ficos de veinte l&aacute;minas delgadas, an&aacute;lisis puntuales de DRX y de PIMA, se logr&oacute; identificar tanto los minerales propios de las etapas magm&aacute;ticas, como algunos minerales epigen&eacute;ticos relacionados con alteraciones hidrotermales hip&oacute;genas y superg&eacute;nicas. Los datos aqu&iacute; presentados sobre la tipolog&iacute;a de las alteraciones hidrotermales son de car&aacute;cter preliminar, debido a que su estudio detallado esta por fuera del alcance de &eacute;ste trabajo.</p>      <p align="justify">Cuatro tipos principales de alteraciones hidrotermales fueron reconocidas en el &aacute;rea de estudio, las cuales afectan principalmente a las rocas &iacute;gneas del Mesozoico y Ne&oacute;geno: (a) Alteraci&oacute;n Propil&iacute;tica, (b) Alteraci&oacute;n Seric&iacute;tica o F&iacute;lica; (c) Alteraci&oacute;n Arg&iacute;lica y (d) Silicificaci&oacute;n.</p>      <p align="justify">La alteraci&oacute;n propil&iacute;tica (seg&uacute;n definiciones de Gifkins et al., 2005), observada en la unidad porfir&iacute;tica del Mesozoico (l&aacute;minas delgadas AN-005-3, AN-05-6, AN-008, AN-013-2) se manifiesta principalmente como un reemplazamiento selectivo de fenocristales de biotita y plagioclasa. Los minerales de alteraci&oacute;n presentes en todas estas muestras son clorita como reemplazamiento de biotita y anf&iacute;bol; epidota en plagioclasa y tambi&eacute;n asociada a la clorita o en contacto con fenocristales de biotita y anf&iacute;bol. La zoicita o clinozoicita asociadas a epidota y clorita tambi&eacute;n han sido observadas. Junto a &eacute;ste tipo de alteraci&oacute;n, se reconoce la presencia de sulfuros, principalmente pirita (&#126;3%).</p>      <p align="justify">La alteraci&oacute;n propil&iacute;tica en las rocas porfir&iacute;ticas del Ne&oacute;geno se manifiesta como un reemplazamiento selectivo de forma similar a la descrita para las rocas &iacute;gneas del Mesozoico, pero a diferencia de esta &uacute;ltima, se presenta carbonataci&oacute;n de la matriz.</p>      <p align="justify">La alteraci&oacute;n seric&iacute;tica o f&iacute;lica (<a href="#f05">FIGURA 5</a>), se ha observado en brechas hidrotermales confinadas hacia el contacto entre las rocas porfir&iacute;ticas del Mesozoico y la Formaci&oacute;n Bocas (por ejemplo: muestra AN07-1). Esta alteraci&oacute;n se evidencia por la asociaci&oacute;n sericita+cuarzo+pirita y se ha reconocido remplazando casi la totalidad de la matriz y los fenocristales, tanto de las rocas porfir&iacute;ticas del Mesozoico como las del Ne&oacute;geno. En aquellos sectores donde se ha observado esta alteraci&oacute;n, se presentan ocasionalmente algunas vetillas rectil&iacute;neas e irregulares de cuarzo-pirita.</p>      <p align="justify">La alteraci&oacute;n de tipo silicificaci&oacute;n se ha observado asociada a los p&oacute;rfidos del Mesozoico y a la brecha hidrotermal presente en el contacto de esta litolog&iacute;a con la Formaci&oacute;n Bocas. Esta se caracteriza por la presencia de cuarzo hidrotermal formando agregados con textura en mosaico. La presencia de minerales tipo illita, caolinita y cuarzo, reconocidos especialmente a nivel de DRX y PIMA, entre otras caracter&iacute;sticas, permiten sugerir la existencia de una alteraci&oacute;n tipo arg&iacute;lica. Sin embargo, no se ha podido establecer si &eacute;sta se relaciona con una alteraci&oacute;n arg&iacute;lica hip&oacute;gena o superg&eacute;nica. La presencia localizada de limonita y al parecer tambi&eacute;n jaroisita (?) en algunos sectores del &aacute;rea, se considera relacionada con procesos de alteraci&oacute;n superg&eacute;nico.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Geoqu&iacute;mica de roca total</b></p>      <p align="justify">Cuatro muestras de las rocas porfir&iacute;ticas colectadas a lo largo de la quebrada Ventanas fueron analizadas mediante geoqu&iacute;mica de elementos mayores, menores y trazas (FIGURAS <a href="#f03">3</a> y <a href="#f04">4 b, c, e</a>; <a href="#t01">TABLA 1</a>). Dos de estas muestras est&aacute;n relacionadas con rocas del evento magm&aacute;tico Tri&aacute;sico tard&iacute;o - Jur&aacute;sico temprano (AN005-3 y AN008), y las otras dos muestras, con rocas del evento magm&aacute;tico de edad Ne&oacute;geno (AN-002-C122 y AN-026-POY3).</p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a07t1.jpg"></p>      <p align="justify">Debido al efecto de las alteraciones hidrotermales y superg&eacute;nicas que pudieron haber afectado a algunas de las litolog&iacute;as estudiadas (procesos que suelen removilizar los elementos lit&oacute;filos de radio i&oacute;nico grande, o Large Ion Lithophile Elements-LILE), se procedi&oacute; en primer lugar a realizar un &quot;test de alteraci&oacute;n&quot; de las muestras siguiendo el m&eacute;todo propuesto por Davies y Whitehead (2006). Apoyados en este test, el cual considera las relaciones Na2O/Al2O3 vs K2O/ Al2O3 (en valores molares), se pudo establecer que dos de las cuatro muestras estudiadas presentan alteraci&oacute;n de tipo arg&iacute;lica (muestras AN005-3 y AN002-C122), mientras que las restantes dos muestras se proyectan al interior o muy pr&oacute;ximas al campo de las rocas gran&iacute;ticas frescas (diagramas no incluidos en el presente trabajo). En &eacute;ste sentido, las dos muestras con alteraci&oacute;n arg&iacute;lica antes mencionadas, deben ser consideradas como poco confiables durante los procesos de an&aacute;lisis que involucraban elementos LILE (por ejemplo, cuando se clasifican las rocas mediante diagramas TAS). No obstante, todas las muestras fueron consideradas en aquellos tratamientos de datos geoqu&iacute;micos que inclu&iacute;an los elementos de alta valencia (High Field Strength Elements - HFSE) y los elementos del grupo de las tierras raras (Rare Earth Elements - REE), debido a que estos elementos suelen comportarse como elementos inm&oacute;viles (Rollinson, 1993; Hollings y Wyman, 2005).</p>      <p align="justify">En el contexto antes mencionado, se puede se&ntilde;alar que las rocas porfir&iacute;ticas analizadas se proyectan en el campo de las rocas &aacute;cidas, seg&uacute;n su alto contenido en SiO2 (&gt;65% en peso). Por otro lado, seg&uacute;n el &iacute;ndice de saturaci&oacute;n de al&uacute;mina (ISA) &oacute; &iacute;ndice de Shand (Maniar y Piccoli, 1989), el cual utiliza las relaciones Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) vs Na2O+K2O/ Al2O3 en proporciones molares, estas rocas se proyectan muy pr&oacute;ximas al l&iacute;mite entre las rocas peralum&iacute;nicas y metalum&iacute;nicas; los valores de ISA obtenidos para las muestras frescas son de 1,05 para un p&oacute;rfido del Mesozoico (AN008) y 0,94 para un p&oacute;rfido del Ne&oacute;geno (AN26-POY3), respectivamente. Las muestras AN005-3 y AN002-C122, fueron excluidas de &eacute;stos c&aacute;lculos, debido a que no pasaron el &quot;test de alteraci&oacute;n&quot;, tal como se mencion&oacute; anteriormente.</p>      <p align="justify">Apoyados en los diagramas de SiO2 vs Alkalis (Cox et al., 1979), es posible concluir que las rocas porfir&iacute;ticas del Mesozoico se proyectan en los campos Riol&iacute;ticos (AN005-3) y Dac&iacute;tico (AN008). Por otro lado, de las dos muestras de rocas porfir&iacute;ticas del Ne&oacute;geno, una se proyecta en el campo de las rocas Dac&iacute;ticas (AN026-POY3), mientras que la muestra AN002-C122 queda por fuera de los campos de clasificaci&oacute;n debido a las razones antes mencionadas. Utilizando este mismo diagrama SiO2 vs Alkalis, es posible determinar que todas las rocas se proyectan en el campo de las rocas subalcalinas (<a href="#f06">FIGURA 6</a>), m&aacute;s concretamente en las rocas calco-alcalinas altas en potasio. No obstante, apoyados en el diagrama Zr/TiO2 vs Nb/Y (Winchester and Floyd, 1977), el cual utiliza elementos considerados inm&oacute;viles, las muestras analizadas se proyectan en el campo de las traquiandesitas (<a href="#f06">FIGURA 6 c</a>).</p>      <p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a07f6.jpg"></p>      <p align="justify">Los patrones de Tierras Raras para la totalidad de las muestras analizadas (del Mesozoico y del Ne&oacute;geno), normalizados con respecto a la condrita tipo C1 (Sun and McDonough, 1989), muestran un mayor enriquecimiento de LREE en comparaci&oacute;n con las HREE. Los valores de fraccionamiento de las REE (La/ Yb)N muestran valores de 11,7 - 12,6 para las rocas del Mesozoico y 9,2 - 17,9 para las rocas del Ne&oacute;geno. Los valores de fraccionamiento de las LREE ((La/Sm) N) y HREE ((Gd/Yb)N), var&iacute;an respectivamente entre 4,7 - 4,9 y 1,7 - 1,8 para las rocas del Mesozoico, y 4,1 - 5,7 y 1,4 - 1,9 para las rocas del Ne&oacute;geno. Lo anterior implica que existe un mayor fraccionamiento entre las LREE que entre las HREE. El poco fraccionamiento de la HREE se interpreta en este caso como relacionado a ausencia de granate en la zona fuente, por lo que se sugiere como fuente de estos magmas, probablemente el manto con plagioclasa/espinela. El valor de la anomal&iacute;a en Eu (EuN/&#8730;SmN*GdN) muestra una diferencia sustancial entre los dos grupos de rocas, siendo &lt;0,82 para las rocas del Mesozoico y &#126;1.0 para las rocas del Ne&oacute;geno (valores &gt;1 indican anomal&iacute;as positivas, &lt;1 indican anomal&iacute;as negativas). Esto indica un ligero fraccionamiento de la plagioclasa para las rocas del Mesozoico (muestras AN005-3 y AN008).</p>      <p align="justify">Las altas relaciones Sr/Y (entre &#126;44,0 y 94,3; <a href="#t01">TABLA 1</a>) y la casi ausencia de anomal&iacute;a negativa en Eu (valores entorno a 1; para las muestras AN002-C122 y AN26-POY3), debido al alto contenido de vol&aacute;tiles (seg&uacute;n Richards, 2011), permite suponer que los magmas asociados a las rocas &iacute;gneas porfir&iacute;ticas del Ne&oacute;geno, pudieron tener potencialidad para formar mineralizaciones de tipo p&oacute;rfido de Cu-Au-Mo (Richards and Kerrich, 2007; Richards, 2011; Richards et al., 2012).</p>      <p align="justify">Seg&uacute;n los diagramas de discriminaci&oacute;n tect&oacute;nica de Pearce et al., (1984), apoyados en las relaciones Rb vs Y+Nb y Nb vs Y, las muestras tanto del Mesozoico como del Ne&oacute;geno aqu&iacute; estudiadas se proyectan en el campo de los Granitoides de Arco Volc&aacute;nico (VAG). El an&aacute;lisis de los Elementos Trazas para las rocas del Mesozoico (MZ) y del Ne&oacute;geno (NG), respectivamente, muestran valores de la relaci&oacute;n La/Nb &#126;2,0 y 2,2 - 2,4; Ba/Nb entre 92,5 - 94,1 (MZ) y 18,1 - 81,8 (NG) (18,1 para la muestra AN002-C122, con alteraci&oacute;n arg&iacute;lica intensa), y Ba/Ta entre 1.160 y 1.545,7 (MZ) y 248,7 y 1.083,75 (NG) (248,7 tambi&eacute;n para la muestra AN002-C122). Estas relaciones indicadas, junto a las bien desarrolladas anomal&iacute;as negativas en Nb-Ta, P, Ti, muestran que ambos grupos de rocas porfir&iacute;ticas estudiadas (Mesozoicas y Ne&oacute;genas) se proyectan en los rangos t&iacute;picos de un magmatismo relacionado a subducci&oacute;n continental y emplazados en ambientes de arco magm&aacute;tico de margen continental.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Geocronolog&iacute;a</b></p>      <p align="justify">Los datos anal&iacute;ticos y las relaciones isot&oacute;picas U-Pb determinadas en las diferentes zonas de crecimiento de los circones analizados mediante LA-ICP-MS (muestra AN026-POY3; <a href="#t02">TABLA 2</a>), indican la presencia de por lo menos dos grupos de edades: (a) uno conformado por 40 de los 47 an&aacute;lisis realizados (&#187;85% del total de los an&aacute;lisis), el cual presenta un rango de edad claramente relacionado con la cristalizaci&oacute;n de los cuerpos porfir&iacute;ticos estudiados, siendo &eacute;ste entre 14,8 y 13,5&plusmn;0.2 Ma (edad determinada en 13,9&plusmn;0,2 Ma, luego de considerar los errores anal&iacute;ticos y sistem&aacute;ticos; <a href="#f07">FIGURA 7</a>), y (b) otro grupo conformado por siete an&aacute;lisis de los 47 realizados (&#187;15% del total de los an&aacute;lisis), con edades que oscilan entre 1.723&plusmn;17,5 Ma y 22,1&plusmn;0,5 Ma.</p>      <p align="center"><a name="t02"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a07t2.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f07"></a><img src="img/revistas/boge/v36n1/v36n1a07f7.jpg"></p>      <p align="justify">Dentro del segundo grupo de edades mencionado, se observaron las siguientes edades individuales: (1) dos an&aacute;lisis con valores de 22,1&plusmn;0,5 y 24,8&plusmn;2,0 Ma; (2) uno con una edad de 72,0&plusmn;2,5 Ma; (3) uno con una edad de 201,4&plusmn;2,7 Ma; (4) uno con una edad de 362,4 &plusmn; 8,2 Ma; (5) uno con una edad de 447,8&plusmn;6,2 Ma y; (5) otro subgrupo con una edad de 1.723,1&plusmn;17,5 Ma (<a href="#t02">TABLA 2</a>). En Este sentido, es posible sugerir que las edades de 22,1&plusmn;0,5 y 24,8 &plusmn; 2,0 Ma, pueden estar representando una mezcla de edades (posiblemente obtenidas en zonas intermedias de circones zonados) o pueden estar relacionadas con una herencia de circones derivados de rocas &iacute;gneas m&aacute;s antiguas (cerca al l&iacute;mite Mioceno-Oligoceno), las cuales a&uacute;n no se han identificado en el contexto del MS. En &eacute;ste mismo sentido se puede interpretar la edad de 72,0&plusmn;2,5 Ma. La edad de 201,4&plusmn;2,7 Ma es posible relacionarla con circones heredados de rocas que se consideran asociadas al periodo magm&aacute;tico Tri&aacute;sico tard&iacute;o - Jur&aacute;sico temprano; el cual ha sido documentado en Goldsmith et al. (1971), D&ouml;rr et al. (1995) y Mantilla et al. (2013a), entre otros. Seg&uacute;n estos autores, las edades de &eacute;ste periodo magm&aacute;tico cubren un rango que oscila por lo menos entre 198 y 209 Ma. Las edades obtenidas de 362,4&plusmn;8,2 Ma y 447,8&plusmn;6,2 Ma, pueden ser interpretadas como relacionadas con herencia de algunos circones de eventos tectonomagm&aacute;ticos del Paleoz&oacute;ico, los cuales han sido reportados en Boinet et al. (1985). La edad de 1.723,1&plusmn;17,5 Ma, se considera como relacionada con herencia de circones detr&iacute;ticos derivados de las rocas del Prec&aacute;mbricas presentes en el MS (circones detr&iacute;ticos del Gneis de Bucaramanga).</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>CONCLUSIONES</left></b></p></font>      <p align="justify">Este estudio geol&oacute;gico puntual, realizado en el sector de la quebrada Ventanas (vereda Playoncito, en el sector suroccidental del municipio Arboledas, Norte de Santander), permite reconocer la existencia de las siguientes unidades: a) rocas metam&oacute;rficas relacionadas con la unidad Ortogneis; b) rocas riodac&iacute;ticas consideradas de edad Tri&aacute;sico tard&iacute;o - Jur&aacute;sico temprano, inferidas con base en sus semejanzas mineral&oacute;gicas y geoqu&iacute;micas con litolog&iacute;as similares reportadas para el Macizo de Santander (Mantilla et al., 2013a); c) una sucesi&oacute;n de rocas sedimentarias de la Formaci&oacute;n Bocas (fundamentalmente relacionadas temporalmente con el Jur&aacute;sico medio; apoyados en Bayona et al., 2006); d) rocas riodac&iacute;ticas presentes principalmente a manera de diques, las cuales fueron datadas en este estudio mediante el m&eacute;todo U-Pb en circones por LA-ICP-MS. Seg&uacute;n nuestros nuevos resultados anal&iacute;ticos, el mejor estimativo para la edad de cristalizaci&oacute;n de dichos diques es de 13,9&plusmn;0,2 Ma, correspondiente al Mioceno (m&aacute;s concretamente de edad Langhiano).</p>      <p align="justify">La geoqu&iacute;mica de las rocas porfir&iacute;ticas del Ne&oacute;geno indica que dichos diques est&aacute;n asociados a un magmatismo t&iacute;pico de subducci&oacute;n (rocas calco-alcalinas), en un contexto de arco magm&aacute;tico de margen continental. Las altas relaciones Sr/Y (entre &#126;44,0 y 94,3) y la ausencia de anomal&iacute;a negativa en Eu en &eacute;stas rocas, apuntan a que &eacute;stos magmas debieron tener un alto contenido de vol&aacute;tiles (Richards, 2011). Estos rasgos permiten se&ntilde;alar que este magmatismo puede tener un alto potencial para formar mineralizaciones de tipo p&oacute;rfido de Cu-Au-Mo (Richards and Kerrich, 2007; Richards, 2011; Richards et al., 2012).</p>      <p align="justify">En el contexto antes mencionado, se apoya lo propuesto por Mantilla et al. (2013b), en donde se se&ntilde;ala que este magmatismo muy posiblemente se relaciona con la subducci&oacute;n de la placa Caribe (aunque no se descarta el papel que ha podido jugar igualmente la micro-placa Coiba), y que el emplazamiento de &eacute;stos en el MS debi&oacute; haber sido facilitado por la alta permeabilidad cortical generada por las fallas de direcci&oacute;n NE (por ejemplo: Cucutilla y Surat&aacute;-Arboledas).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La presencia de estas rocas porfir&iacute;ticas de edad Ne&oacute;geno en el sector objeto de estudio, permite especular sobre la existencia de un posible control estructural (Fallas Cucutilla y Surat&aacute;-Arboledas) para el emplazamiento de &eacute;stos cuerpos &iacute;gneos. De la misma manera, se infiere el inter&eacute;s que tendr&iacute;a estas estructuras en la exploraci&oacute;n de dep&oacute;sitos minerales asociados a procesos magm&aacute;tico-hidrotermales.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>REFERENCIAS</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">Arias, A., y Vargas, R., 1978. Geolog&iacute;a de las planchas 86 (Abrego) y 97 (C&aacute;chira), departamento de Norte de Santander. Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, INGEOMINAS, 23 (2): 7-38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-0283201400010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Bayona, G., Rapalini, A., and Costanzo-Alvarez, V. 2006. Paleomagnetism in Mesozoic rocks of the northern Andes and its implications in Mesozoic tectonics of northwestern South America. Earth, Planets and Space, 58: 1255-1272.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-0283201400010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Bissig, T., Mantilla, F.L.C., Rodr&iacute;guez, A., Raley, Ch., and Hart, C. 2012. The Vetas-California district, eastern Cordillera, Santander, Colombia: Late Miocene porphyry and epithermal mineralization hosted in Proterozoic gneisses and Late Triassic intrusions. Abstract. XVI Peruvian Geological Congress &amp; SEG Conference. Lima, Per&uacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-0283201400010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p align="justify">Boinet, T., Bourgois, J., Bellon, H., et Toussaint, J. 1985. Age et repartition du magmatism Premesozoique des Andes de Colombie. Comptes rendus hebdomadaires des s&eacute;aces de L&#39;Acad&eacute;mie des Sciences. Serie D. Sciences Naturalles, 300 (2): 445-450.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-0283201400010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Cediel, F. 1968. El Grupo Gir&oacute;n: una Molasa Mesoz&oacute;ica de la Cordillera Oriental. Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, INGEOMINAS, 16: 5-96.    &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=S0120-0283201400010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Chang, Z., Vervoort, J.D., McClelland, W.C., and Knaack, C. 2006. U-Pb dating of zircon by LA-ICP-MS. Geochemistry Geophysics Geosystems, 7: 1-14.    &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=S0120-0283201400010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Clavijo, J. 1997. Mapa geol&oacute;gico generalizado del Departamento del Norte de Santander. ESACALA 1:250.000. INGEOMINAS, Bucaramanga.    &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=S0120-0283201400010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Clavijo, J., 1994. Mapa geol&oacute;gico generalizado del Departamento de Norte de Santander. ESCALA 1:250.000. Memoria explicativa. INGEOMINAS, Informe interno, 67p.    &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=S0120-0283201400010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Clavijo, J., Mendoza, H., Royero, J., Bernal, L., y Reyes, G. 1993. Contribuci&oacute;n al conocimiento de la geolog&iacute;a de los Santanderes. Cuarto Simposio de Geolog&iacute;a Regional, INGEOMINAS, Documento interno. Bucaramanga, 99p.    &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=S0120-0283201400010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Cox, K., Bell, J., and Pankhurst, R. 1979. The interpretation of igneous rocks. George, Allen and Unwin. London, 450p.    &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=S0120-0283201400010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Davies, J.F., and Whitehead, R.E. 2006. Alkali-Alumina and MgO-Alumina Molar Ratios of Altered and Unaltered Rhyolites. Exploration and Mining Geology, 15 (1-2): 75-88.    &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=S0120-0283201400010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">D&ouml;rr, W., Gr&ouml;sser, J., Rodr&iacute;guez, G., and Kramm, U. 1995. Zircon U-Pb age of the P&aacute;ramo Rico tonalite-granodiorite, Santander Massif (Cordillera Oriental, Colombia) and its geotectonic significance. Journal of South American Earth Sciences, 8: 187-194.    &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=S0120-0283201400010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Evans, J. 1977. Geological and Geochemical reconnaissance in the Central Santander Massif, Deparments of Santander and Norte de Santander, Colombia. U.S. Geological Survey (edits), 43p.    &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=S0120-0283201400010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Felder, G., Ortiz, G., Campos, C., Monsalve, I., and Silva, A. 2005. Angostura Project, a High Sulfidation Gold-Silver Deposit located in the Santander Complex of North Eastern Colombia. Greystar Resources Ltd. Thech. Report. 25 de marzo de 2013. (<a href="http://www.greystarresources.com/i/pdf/Angostura_Greystar_ProExplo_2005Final" target="_blank">http://www.greystarresources.com/i/pdf/Angostura_Greystar_ProExplo_2005Final</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=000112&pid=S0120-0283201400010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Garc&iacute;a, C., y R&iacute;os, C. 1999. Metamorfismo y metalog&eacute;nia asociada del Macizo de Santander, Cordillera Oriental, Colombia. Informe final Proyecto de Investigaci&oacute;n 1102-05-083-95 Colciencias-Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 191p.    &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=S0120-0283201400010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Gifkins, C., Herrmann, W., and Large, R. 2005. Altered volcanic rocks. A guide to description and interpretation. Centre for Ore Deposit Research. University of Tasmania, Australia, 272pp.    &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=S0120-0283201400010000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Goldsmith, R., Marvin, R.F., and Mehnert, H.H. 1971. Radiometric ages in the Santander Massif, Eastern Cordillera, Colombian Andes. U.S. Geological Survey Professional Paper, 750 (D): 44-49.    &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=S0120-0283201400010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Hollings, P., and Wyman, D. 2005. The geochemistry of trace elements in igneous systems: principles and examples from basaltic systems. En Linnen, R.L., Samson, I.M. (eds.).Rare-Element Geochemistry and Mineral Deposits: Geological Association of Canada, GAC Short Course Notes 17, pp.1 - 16.    &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=S0120-0283201400010000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">INGEOMINAS, 1967. Geolog&iacute;a del Cuadr&aacute;ngulo G-13, C&uacute;cuta, Norte de Santander.    &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=S0120-0283201400010000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Juliver, M. 1963. Nuevos datos sobre la Din&aacute;mica del &aacute;mbito del Macizo de Santander durante el Secundario (Cordillera Oriental, Colombia). Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, 12: 45-49.    &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=S0120-0283201400010000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Leal-Mej&iacute;a, H., Melgarejo, I., Draper, J.C., and Shaw, R.P. 2011. Phanerozoic gold metal- logeny in the Colombian Andes, in: Proceedings Let&#39;s Talk Ore Deposits, SGA biennial meeting, Antofagasta, Chile.    &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=S0120-0283201400010000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Maniar, P.D., and Piccoli, P. M. 1989. Tectonic discriminations of granitoids. Geological Society of America Bulletin, 101: 635-643.    &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=S0120-0283201400010000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mantilla F.L.C., Valencia, V. A., Barra, F., Pinto, J., y Colegial, J. 2009. Geocronolog&iacute;a U-Pb de los cuerpos Porfir&iacute;ticos del Distrito Aur&iacute;fero de Vetas- California (Santander, Colombia). Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, 31 (1): 31-43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-0283201400010000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mantilla, F.L.C., Mendoza, H., Bissig, T., y Hart C. 2011. Nuevas evidencias sobre el magmatismo Miocenico en el distrito minero de Vetas-California (Macizo de Santander, Cordillera Oriental, Colombia). Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, 33 (1): 41-56.    &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=S0120-0283201400010000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mantilla, F.L.C., Bissig, T., Cottle, J.M., and Hart, C. 2012a. Remains of early Ordovician mantle-derived magmatism in the Santander Massif (Colombian Eastern Cordillera). Journal of South American Earth Sciences, 38: 1-12.    &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=S0120-0283201400010000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mantilla, F.L.C., Bissig, T., Rodr&iacute;guez, A., and Hart, C. 2012b. Magmatic history and mineralization in the Vetas-California Au mining district and its metallogenetic significance (Santander Massif, Eastern Cordillera, Colombia). Abstract. XVI Peruvian Geological Congress &amp; SEG Conference. Lima, Per&uacute;    &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=S0120-0283201400010000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p align="justify">Mantilla, F.L.C., Bissig, T., Valencia, V., and Craig, H. 2013a. The magmatic history of the Vetas-California mining district; Santander Massif, Eastern Cordillera, Colombia. Journal of South American Earth Sciences, 45: 235-249.    &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=S0120-0283201400010000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Mantilla, F.L.C., Bissig, T., Mendoza, H., Rueda, J., Cruz, N., Pinilla, O., Reyes, S., Mendoza, M., Suarez, G., S&aacute;nchez, S., Palacio, A., Rojas, J., Reyes, J., Mendoza, G., Carrillo, J., Le&oacute;n, H., y Hart, C. 2013b. Consideraciones sobre el magmatismo Ne&oacute;geno en el Macizo de Santander (Cordillera Oriental, Colombia) y su relaci&oacute;n con la metalog&eacute;nesis del Au (&plusmn;Ag, Mo, Cu). XIV Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a y Primer Simposio de Exploradores. Memorias Digitales del Congreso ISBN-978-958-57950-0-6. 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=000140&pid=S0120-0283201400010000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p align="justify">Mendoza, H., y Jaramillo, L. 1979. Geolog&iacute;a y geoqu&iacute;mica del &aacute;rea de California, Santander. Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, INGEOMINAS, 22: 3-52.    &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=S0120-0283201400010000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Oro Barracuda S.A.S. 2011a. Technical report on the Arboledas property, Norte de Santander, Colombia. 30p. Informe T&eacute;cnico Interno.    &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=S0120-0283201400010000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Oro Barracuda S.A.S. 2011b. Informe de avance en las actividades de exploraci&oacute;n en los t&iacute;tulos JB7-09531, JB7- 09411 y LKQ-15081 municipio de Arboledas, Norte de Santander, Colombia. 16p. Informe T&eacute;cnico Interno&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=S0120-0283201400010000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Pearce, J.A., Harris, N.W., and Tindle, A.G. 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. 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=000147&pid=S0120-0283201400010000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Polania, J.H. 1980. Die Uranvorkommen von California bei Bucaramanga (Kolumbien). University of Stuttgart, 152p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0120-0283201400010000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Polania, J.H. 1983. Mineralizaciones de Uranio y otros metales en California (Santander del Sur). Geolog&iacute;a Norandina, 6: 57-65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0120-0283201400010000700034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Restrepo-Pace, P.A., Ruiz, J., Gehrels, G., and Cosca, M., 1997. Geocronology and Ndiso- topic data of Grenvilleage rocks in Columbian Andes: new constraints for late Proterozoic early Paleozoic paleocontinental reconstructions of Americans. Earth and Planetary Sciences Letters, 154: 331-347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0120-0283201400010000700035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Restrepo-Pace, P.A., and Cediel, F., 2010. Northern South America basement tectonics and implications for paleocontinental reconstructions of the Americas. Journal of South American Earth Sciences, 29: 764-771.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0120-0283201400010000700036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Richards, J.P., and Kerrich, R. 2007. Special Paper: Adakite-Like Rocks: Their Diverse Origins and Questionable Role in Metallogenesis. Economic Geology, 102: 537-576.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0120-0283201400010000700037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Richards, J.P. 2011. High Sr/Y arc magmas and porphyry Cu &plusmn; Mo &plusmn; Au deposits: just add water. Economic Geology, 106: 1075-1081.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0120-0283201400010000700038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Richards, J.P., Spell, T., Rameh, E., Razique, A., and Fletcher, T. 2012. High Sr/Y Magmas Reflect Arc Maturity, High Magmatic Water Content, and Porphyry Cu &plusmn; Mo &plusmn; Au Potential: Examples from the Tethyan Arcs of Central and Eastern Iran and Western Pakistan. 2012  Economic Geology, Society of Economic Geologists, Inc. 107: 295-332.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0120-0283201400010000700039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Rollinson, H. R., 1993. Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. Prentice Hall, Singapore, 352p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000163&pid=S0120-0283201400010000700040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Streckeisen, A. 1976. To Each Plutonic Rock its Proper Name. Earth Science Review, (12): 1-33.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0120-0283201400010000700041&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 systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society, London, Special Publications, 42 (1): 313-345.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0120-0283201400010000700042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Tschanz, C. M., Marvin, R. F., and Cruz, B. 1969. Geology of the Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) - Informe 1829. 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=000169&pid=S0120-0283201400010000700043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p align="justify">Ward, D., Goldsmith, R.., Cruz, B., Jaramillo, C., y Restrepo, H. 1973. Geolog&iacute;a de los Cuadr&aacute;ngulos H-12, Bucaramanga y H-13, Pamplona, Departamento de Santander.  Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico U.S. Geological Survey e INGEOMINAS. XXI (1-3): 1-132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000171&pid=S0120-0283201400010000700044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Whitney, D., and Evans, B. 2010. Abbrevations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95: 185-187.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S0120-0283201400010000700045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Wilson,M. 1989. Igneous Petrogenesis. A global tectonic approach, London, 466p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S0120-0283201400010000700046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Winchester, J.A. and Floyd, P.A. 1977. Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements: Chemical Geology, 20: 325-343.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000177&pid=S0120-0283201400010000700047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  <hr>      <p align="center">Trabajo recibido: septiembre 25 de 2013    <br> Trabajo aceptado: marzo 05 de 2014</p>  </font>      ]]></body><back>
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