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<publisher-name><![CDATA[Universidad Industrial de Santander]]></publisher-name>
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<article-id pub-id-type="doi">10.18273/revbol.v38n1-2016005</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[VULCANISMO DE AFINIDAD ADAQUÍTICA EN EL MIEMBRO INFERIOR DE LA FORMACIÓN COMBIA (MIOCENO TARDÍO) AL SUR DE LA SUBCUENCA DE AMAGA, NOROCCIDENTE DE COLOMBIA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[ADAKITE-LIKE SIGNATURE IN THE LOWER MEMBER OF THE COMBIA FORMATION (LATE MIOCENE) AT THE SOUTHERN OF AMAGÁ SUB-BASIN, NORTHWEST COLOMBIA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this study, we report chemistry of samples of the volcaniclastic deposits from the Lower Member of the Combia Formation and the intruding sub-volcanic bodies. These rocks are located at the southern of Amagá sub-basin of the Cauca River, Colombia. Most of the samples correspond to a medium-K calc-alkaline andesitic-dacitic suite (SiO2=59, 04 -62,86 wt. &#37;), and only one is a toleiitic basalt SiO2 =50,6 wt&#37;. The samples have high LILE/HFSE, Ba/LREE, Sr/ Nd ratios and Nb and Ta relative depletion, typical of magmas in a subduction system. The REE patterns show that two samples have high MREE/HREE and LREE/HREE ratios (Gd/Yb &gt;3,9 and La/Yb &gt; 19,7) in comparison with the rest of the samples. Most of the samples have an adakite-like signature characterized by SiO2 &gt;56 wt&#37;, Al2O3 &gt;15 wt&#37;, MgO < 3 wt&#37;, Na2O between 3,5 to 7,5 wt&#37;, K2O/ Na2O &#126; 0.42, high HREE fractionation, lack of Eu anomalies , Yb &le;1,8 ppm, Y < 18 ppm, high Sr contents (&gt;400 ppm), Sr/Y &gt; 20 and La/Yb &gt; 20. Variations of the radiogenic isotopes from four sub- volcanic bodies are small and their values: 87Sr/86Sr = 0,704201 - 0,704293; 143Nd/144Nd= 0,512849 - 0,512907 are indicative of melts from a mantle-derived source, although an interaction with slab melts is not discarded, and the adakitic magmas were generated at the base of the crust. The volcanic sequence described in this study is a segment of the Miocene magmatic arc extending along the northern Andes. According to our results, in the Lower Member of the Combia Formation, at the southernmost Amagá sub-basin sector, it must be included the intruding subvolcanic bodies as an adakitic suite.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Formación Combia]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">         <br>    <center><b>VULCANISMO DE AFINIDAD ADAQU&Iacute;TICA EN EL    <br> MIEMBRO INFERIOR DE LA FORMACI&Oacute;N COMBIA    <br> (MIOCENO TARD&Iacute;O) AL SUR DE LA SUBCUENCA DE    <br> AMAGA, NOROCCIDENTE DE COLOMBIA</b></center></font> 		     <p align="right"><b>Carlos Borrero<sup>1</sup>; Luz Mary Toro-Toro<sup>1</sup></b></p> 	     <p align="left"><sup>1</sup> Departamento de Ciencias Geol&oacute;gicas, Universidad de Caldas. Colombia, <a href="mailto:borrero_c@yahoo.com">borrero_c@yahoo.com</a>, <a href="mailto:luz.toro@ucaldas.edu.co">luz.toro@ucaldas.edu.co</a></p>  <hr>      <p align="justify"><b>DOI:</b> <a href="http://dx.doi.org/10.18273/revbol.v38n1-2016005" target="_blank">http://dx.doi.org/10.18273/revbol.v38n1-2016005</a></p>      <p align="justify"><b>Forma de citar:</b> Borrero, C., y Toro-Toro, L.M. 2016. Vulcanismo de afinidad adaqu&iacute;tica en el miembro inferior de la Formaci&oacute;n Combia (Mioceno tard&iacute;o) al sur de la subcuenca de Amaga, noroccidente de Colombia. Bolet&iacute;n de Geolog&iacute;a, 38(1): 87-100.</p>  <hr>  <font size="3">     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b>    <center>RESUMEN</center></b></p></font>      <p align="justify">En este trabajo se presenta la qu&iacute;mica de los dep&oacute;sitos volcanicl&aacute;sticos del Miembro Inferior de la Formaci&oacute;n Combia y los cuerpos sub-volc&aacute;nicos que la intruyen, aflorantes en la parte sur de la subcuenca de Amag&aacute;, en el valle interandino del r&iacute;o Cauca, Colombia. Corresponden a una <i>suite</i> andes&iacute;tica-dac&iacute;tica calcoalcalina de medio K con contenido de SiO<sub>2</sub> entre 59,04 y 62,86&#37;, y solo una muestra corresponde a un basalto tole&iacute;tico (SiO<sub>2</sub> =50,6&#37;). Las muestras se identifican por tener altas proporciones de LILE/HFSE, Ba/LREE, Sr/Nd, y empobrecimiento relativo en Nb y Ta, t&iacute;picas de magmas de una zona de subducci&oacute;n. El diagrama multielemental de tierras raras indica que dos muestras tienen relaciones diferentes de MREE/HREE (Gd/Yb) &gt;3,9 y de LREE/HREE (La/Yb) &gt; 19,7 que las separa del resto de las muestras. La mayor&iacute;a de las muestras presentan firmas adaqu&iacute;ticas caracterizadas por: SiO<sub>2</sub> &gt;56&#37;, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> &gt;15 &#37;, MgO &lt; 3 &#37;, Na<sub>2</sub>O entre 3,5 y 7,5&#37;, K<sub>2</sub>O/ Na<sub>2</sub>O &#126; 0.42, alto fraccionamiento de HREE, ausencia de anomal&iacute;as de Eu, Yb &le;1,8 ppm, Y &lt; 18 ppm, y altos contenidos de Sr (&gt;400 ppm), Sr/Y &gt; 20 y La/Yb &gt; 20. Los resultados de is&oacute;topos radiog&eacute;nicos para cuatro muestras de los cuerpos sub-volc&aacute;nicos muestran valores muy cercanos: <sup>87</sup>Sr/<sup>86</sup>Sr=0,704201 - 0,704293 y <sup>143</sup>Nd/<sup>144</sup>Nd= 0,512849 - 0,512907, los cuales sugieren una fuente manto derivada, previamente metasomatizada con fluidos del <i>slab</i>, sin descartar la fusi&oacute;n parcial de la misma, con generaci&oacute;n de los magmas adaqu&iacute;ticos en niveles profundos de la corteza. Las rocas y dep&oacute;sitos aqu&iacute; descritos corresponden a un segmento del arco magm&aacute;tico calcoalcalino de edad Mioceno que se extiende en el norte de los Andes. En el Miembro Inferior de La Formaci&oacute;n Combia, en el sur de la subcuenca de Amag&aacute;, se deber&iacute;a incluir los cuerpos sub-volc&aacute;nicos que la intruyen como una <i>suite</i> de afinidad adaqu&iacute;tica.</p>      <p align="justify"><b>Palabras Clave:</b> Formaci&oacute;n Combia, magmatismo de arco, adaquitas, manto derivado, noroeste de Colombia</p>      <p align="center"><b><font size="3">ADAKITE-LIKE SIGNATURE IN THE LOWER MEMBER OF THE COMBIA    <br> FORMATION (LATE MIOCENE) AT THE SOUTHERN OF AMAG&Aacute; SUB-BASIN,    <br> NORTHWEST COLOMBIA</font></b></p>	      <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	     <p align="justify">In this study, we report chemistry of samples of the volcaniclastic deposits from the Lower Member of the Combia Formation and the intruding sub-volcanic bodies. These rocks are located at the southern of Amag&aacute; sub-basin of the Cauca River, Colombia. Most of the samples correspond to a medium-K calc-alkaline andesitic-dacitic suite (SiO<sub>2</sub>=59, 04 -62,86 wt. &#37;), and only one is a toleiitic basalt SiO<sub>2</sub> =50,6 wt&#37;. The samples have high LILE/HFSE, Ba/LREE, Sr/ Nd ratios and Nb and Ta relative depletion, typical of magmas in a subduction system. The REE patterns show that two samples have high MREE/HREE and LREE/HREE ratios (Gd/Yb &gt;3,9 and La/Yb &gt; 19,7) in comparison with the rest of the samples. Most of the samples have an adakite-like signature characterized by SiO<sub>2</sub> &gt;56 wt&#37;, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> &gt;15 wt&#37;, MgO &lt; 3 wt&#37;, Na<sub>2</sub>O between 3,5 to 7,5 wt&#37;, K<sub>2</sub>O/ Na<sub>2</sub>O &#126; 0.42, high HREE fractionation, lack of Eu anomalies , Yb &le;1,8 ppm, Y &lt; 18 ppm, high Sr contents (&gt;400 ppm), Sr/Y &gt; 20 and La/Yb &gt; 20. Variations of the radiogenic isotopes from four sub- volcanic bodies are small and their values: <sup>87</sup>Sr/<sup>86</sup>Sr = 0,704201 - 0,704293; <sup>143</sup>Nd/<sup>144</sup>Nd= 0,512849 - 0,512907 are indicative of melts from a mantle-derived source, although an interaction with slab melts is not discarded, and the adakitic magmas were generated at the base of the crust. The volcanic sequence described in this study is a segment of the Miocene magmatic arc extending along the northern Andes. According to our results, in the Lower Member of the Combia Formation, at the southernmost Amag&aacute; sub-basin sector, it must be included the intruding subvolcanic bodies as an adakitic suite.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Keywords:</b> Combia Formation, magmatic arc, adakites, mantle-derived, northwestern Colombia</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>INTRODUCCI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">La Formaci&oacute;n Combia es una unidad que se extiende a lo largo de la parte media y alta del valle interandino del r&iacute;o Cauca entre las Cordilleras Central y Occidental en el noroeste de Colombia, denominada inicialmente por Grosse (1926) como &quot;Estratos de Combia&quot; y redefinida estratigr&aacute;ficamente por Gonz&aacute;lez (1980) quien la dividi&oacute; en dos miembros: Inferior o Volc&aacute;nico y el Superior o Volcanicl&aacute;stico.</p>      <p align="justify">El Miembro Inferior est&aacute; compuesto por lavas bas&aacute;lticas y andes&iacute;ticas, aglomerados, brechas volc&aacute;nicas, tobas, conglomerados con matriz tob&aacute;cea y areniscas tob&aacute;ceas, y se incluyen cuerpos de p&oacute;rfidos andes&iacute;ticos y dac&iacute;ticos (Restrepo <i>et al.</i>, 1981; Leal-Mej&iacute;a, 2011). Los productos extrusivos e intrusivos muestran una afinidad geoqu&iacute;mica mezclada entre tole&iacute;tica y calcoalcalina (<i>e.g.</i> Jaramillo, 1976; Tejada <i>et al.</i>, 2007; Leal-Mej&iacute;a, 2011). El Miembro Superior est&aacute; constituido esencialmente por niveles gruesos de conglomerados con intercalaciones de areniscas de grano medio a fino con alto contenido de material volc&aacute;nico y arcillolitas (Grosse, 1926; Gonz&aacute;lez, 1980; L&oacute;pez <i>et al.</i>, 2006).</p>      <p align="justify">Entre los departamentos de Caldas y Risaralda, en la parte media del valle del r&iacute;o Cauca, y que corresponde geol&oacute;gicamente a la parte sur de la subcuenca de Amag&aacute;, se localiza una cu&ntilde;a de dep&oacute;sitos volcanicl&aacute;sticos del Miembro Inferior, la cual es intruida en los sectores oriental y central de esta subcuenca por una serie de cuerpos sub-volc&aacute;nicos porfir&iacute;ticos de composici&oacute;n andes&iacute;tica y dac&iacute;tica que forman espinas, cuellos volc&aacute;nicos y domos denominados de manera gen&eacute;rica como &quot;p&oacute;rfidos&quot; (<i>e.g.</i> Tejada <i>et al.</i>, 2007). Ambas unidades volc&aacute;nicas con edades combinadas entre 12 y 6 Ma (Restrepo <i>et al.</i>, 1981; Ord&oacute;&ntilde;ez y Pimentel, 2001; L&oacute;pez <i>et al.</i>, 2006, Ram&iacute;rez <i>et al.</i>, 2006; Leal-Mej&iacute;a, 2011) constituyen el registro del arco volc&aacute;nico del Mioceno tard&iacute;o en el noroccidente de Colombia, el cual estuvo relacionado con la interacci&oacute;n de la Placa Nazca y la parte noroccidental del continente suramericano (Cediel <i>et al.</i>, 2011).</p>      <p align="justify">En este trabajo se revisa la qu&iacute;mica de elementos mayores y elementos traza de los dep&oacute;sitos volcanicl&aacute;sticos del Miembro Inferior de la Formaci&oacute;n Combia y de los cuerpos sub-volc&aacute;nicos que la intruyen, as&iacute; como las razones isot&oacute;picas de Sr y Nd de los cuerpos subvolc&aacute;nicos aflorantes en la parte sur de la subcuenca de Amag&aacute; en los departamentos de Caldas y Risaralda (<a href="#f01">FIGURA 1</a>). Los resultados muestran la posibilidad de la existencia de un vulcanismo adaqu&iacute;tico en el Mioceno tard&iacute;o en la parte sur de esta subcuenca y se sugiere que podr&iacute;a estar relacionado con fundidos derivados del manto que evolucionaron en la parte m&aacute;s profunda de la corteza, pero no se descarta la posibilidad de que tengan tambi&eacute;n alguna mezcla con fundidos de la placa subducente.</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/boge/v38n1/v38n1a07f1.jpg"></p>      <p align="justify">Este arco volc&aacute;nico que se localiza en el centrooccidente de Colombia, se enmarcar&iacute;a en el Cintur&oacute;n Metalog&eacute;nico del Cauca Medio de edad Mioceno, seg&uacute;n el esquema general de Sillitoe (2008), y se puede integrar a los arcos con vulcanismos similares en el centro y suroccidente de Colombia y norte de Ecuador, los cuales formaron un solo cintur&oacute;n magm&aacute;tico, aunque fragmentado en el Mioceno (Sch&uuml;tte, 2010; Leal-Mej&iacute;a, 2011, Cediel <i>et al.</i>, 2011).</p>  <font size="3">     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>MARCO GEOL&Oacute;GICO</left></b></p></font>      <p align="justify">En la <a href="#f01">FIGURA 1</a> se muestra el mapa geol&oacute;gico del &aacute;rea de trabajo entre aproximadamente 5&deg; y 5&deg; 40&#39; Lat. Norte y 75&deg; 25&#39; y 75&deg; 50&#39; Long W, modificado de G&oacute;mez <i>et al.</i> (2007), y corresponde a la parte sureste de la subcuenca de Amag&aacute;, que es la parte m&aacute;s meridional de la cuenca Amag&aacute;-Cauca-Pat&iacute;a (ACP, Sierra and Mar&iacute;n, 2011) y el borde occidental de la Cordillera Central. El basamento de la Cordillera Central en esta &aacute;rea est&aacute; constituido por los complejos del Cret&aacute;cico inferior: Arqu&iacute;a y Quebradagrande (Moreno <i>et al.</i>, 2008). En el sector central y occidental del &aacute;rea (<a href="#f01">FIGURA 1</a>), la subcuenca de Amag&aacute; tiene un basamento constituido por la Formaci&oacute;n Barroso descrita por &Aacute;lvarez (1971) que contin&uacute;a en la Cordillera Occidental; el relleno sedimentario y volcanicl&aacute;stico en esta zona est&aacute; constituido por el Miembro Superior de la Formaci&oacute;n Amag&aacute; (<i>cf.</i> Ram&iacute;rez <i>et al.</i> 2006), la Formaci&oacute;n Combia y agrupaciones de cuerpos sub-volc&aacute;nicos que tienen dimensiones variadas.</p>       <p align="justify">El sistema de fallas de Romeral define los l&iacute;mites en los diferentes complejos que forman el basamento de la Cordillera Central, es un sistema de rumbo dextro-lateral con un componente inverso e incluye las fallas de San Jer&oacute;nimo, Silvia-Pijao y Cauca-Almaguer (<a href="#f01">FIGURA 1</a>). La falla m&aacute;s occidental de este sistema, Cauca-Almaguer es el l&iacute;mite oriental entre la subcuenca de Amag&aacute; con la Cordillera Central (<i>cf.</i> G&oacute;mez <i>et al.</i>, 2007). En el oeste, la sub-cuenca de Amag&aacute; est&aacute; separada de la Cordillera Occidental por el sistema de fallas del Cauca que tiene vergencia hacia el este; la falla de Sevilla (ver <a href="#f01">FIGURA 1</a>  parte inferior izquierda) es el trazo m&aacute;s oriental de este sistema (G&oacute;mez <i>et al.</i>, 2007).</p>      <p align="left"><b>Formaci&oacute;n Combia</b></p>      <p align="justify">La Formaci&oacute;n Combia aflora en el noroeste Colombiano, en la subcuenca Amag&aacute;, en los departamentos de Antioquia, Risaralda y Caldas, y est&aacute; dividida en dos miembros: El Miembro Inferior de car&aacute;cter volc&aacute;nico y el Miembro Superior de car&aacute;cter volcanicl&aacute;stico (Gonz&aacute;lez, 1980). El Miembro Inferior (<a href="#f01">FIGURA 1</a>) ocupa la mayor parte del sector central y norte del &aacute;rea trabajada, con escasos afloramientos de flujos de lavas de composici&oacute;n bas&aacute;ltica, andesita bas&aacute;ltica y andes&iacute;tica reportadas en el suroeste del departamento de Antioquia (<i>e.g.</i> L&oacute;pez <i>et al.</i>, 2006; Tejada <i>et al.</i>, 2007), y afloran principalmente los dep&oacute;sitos de flujos pirocl&aacute;sticos de bloques y cenizas, formando secuencias de hasta 200 m de espesor en superficie (<a href="#f02">FIGURA 2A y C</a>).</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/boge/v38n1/v38n1a07f2.jpg"></p>      <p align="justify">Los dep&oacute;sitos de flujos pirocl&aacute;sticos en promedio tienen una relaci&oacute;n fragmentos: matriz de 70-80&#37;: 30-20&#37;; los fragmentos corresponden a bloques y bombas, angulares a sub-redondeados de composici&oacute;n andes&iacute;tica y dac&iacute;tica con texturas porfir&iacute;ticas (<a href="#f02">FIGURA 2B</a>) y con variable grado de vesiculaci&oacute;n; los colores de los fragmento var&iacute;an de grises a verdes y caf&eacute;s. La matriz de los dep&oacute;sitos es de composici&oacute;n vitro-cristalo-l&iacute;tica, de color gris claro, con tama&ntilde;o de grano de ceniza media a gruesa; los dep&oacute;sitos casi siempre forman una sola unidad de enfriamiento por presentar un soldamiento intermedio extensivo (<i>sensu</i> Murcia <i>et al.</i>, 2013). Los eventos de flujos pirocl&aacute;sticos se relacionan con la destrucci&oacute;n de parte de los cuerpos sub-volc&aacute;nicos descritos m&aacute;s adelante.</p>       <p align="justify">El Miembro Superior o volcanicl&aacute;stico de la Formaci&oacute;n Combia est&aacute; compuesto por rocas sedimentarias con aporte de material volc&aacute;nico, de composici&oacute;n similar al que constituye el Miembro Inferior y aflora en la parte central del &aacute;rea trabajada (<a href="#f01">FIGURA 1</a>).</p>      <p align="left"><b>Cuerpos sub-volc&aacute;nicos</b></p>      <p align="justify">Los cuerpos sub-volc&aacute;nicos se localizan de manera aislada o formando grupos con dimensiones variables. En el &aacute;rea de trabajo estos cuerpos se ubican principalmente en el oriente, l&iacute;mite entre la subcuenca de Amag&aacute; y la Cordillera Central (<a href="#f01">FIGURA 1</a>), aline&aacute;ndose de manera general con la direcci&oacute;n del valle actual del r&iacute;o Cauca.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los diferentes cuerpos sub-volc&aacute;nicos llamados com&uacute;nmente &quot;p&oacute;rfidos&quot;, se identifican por sus geomorfolog&iacute;as positivas (<a href="#f03">FIGURA 3A, B, E</a>). Estos cuerpos se encuentran intruyendo a los dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos del Miembro Inferior y a las rocas sedimentarias del Miembro Superior (<a href="#f02">FIGURA 2D</a>).  De acuerdo con Patarroyo (2014), la mayor&iacute;a de estos cuerpos tienen textura porfir&iacute;tica de grano  grueso, cristales de anf&iacute;bol y plagioclasa con tama&ntilde;o centim&eacute;trico en una matriz afan&iacute;tica (<a href="#f03">FIGURA 3C, F</a>). Microsc&oacute;picamente las rocas est&aacute;n constituidas por fenocristales entre un 10 y 25&#37;, principalmente de plagioclasa y hornblenda, y en muy baja proporci&oacute;n granates, que suelen estar englobados en una masa fundamental cristalo-v&iacute;trea con desarrollo de una textura fels&iacute;tica. Los fenocristales de plagioclasa presentan tama&ntilde;os entre 1 y 3 mm, y con formas euhedrales a subhedrales, a menudo con zonamiento oscilatorio; tambi&eacute;n se observaron microlitos de plagioclasa. El anf&iacute;bol oxi-hornblenda se presenta como fenocristal con tama&ntilde;os variables, en general menores a 1mm. La masa fundamental est&aacute; constituida por cristales submilim&eacute;tricos de anf&iacute;boles y agregados anhedrales de cuarzo y plagioclasa; adem&aacute;s se presentan sectores con masas irregulares de carbonatos. No se observaron xenolitos en las muestras analizadas.</p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/boge/v38n1/v38n1a07f3.jpg"></p>       <p align="justify">Los cuerpos sub-volc&aacute;nicos son coet&aacute;neos con el sistema de rocas extrusivas de la Formaci&oacute;n Combia con edades entre 12-6 Ma (K/Ar en hornblendas: Restrepo <i>et al.</i>, 1981; trazas de fisi&oacute;n en circones: Ram&iacute;rez <i>et al.</i>, 2006; K/Ar en roca total: Leal-Mej&iacute;a, 2011).</p>  <font size="3">     <br>    <p><b><left>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Para estudiar la composici&oacute;n qu&iacute;mica y elucidar los procesos de formaci&oacute;n magm&aacute;tica se escogieron 12 muestras para an&aacute;lisis qu&iacute;mico en roca total (ver <a href="#f01">FIGURA 1</a> para localizaci&oacute;n de las muestras y <a href="#t01">TABLA 1</a> para resultados de los an&aacute;lisis). Una muestra corresponde a una lava bas&aacute;ltica (TB-10), dos muestras pertenecen a fragmentos de dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos de bloques y cenizas en el &aacute;rea de Quinch&iacute;a (TB-30 y TB-31), y ocho a los cuerpos sub-volc&aacute;nicos del Miembro Inferior de la Formaci&oacute;n Combia (TB-4, TB-6, TB-9, TB-14, TB-17, TB-20, TB-21 y TB-22). Adicionalmente, para verificar si la actividad magm&aacute;tica con igual afinidad geoqu&iacute;mica contin&uacute;a por fuera de la sub-cuenca de Amag&aacute;, se escogi&oacute; la muestra TB-26 que pertenece a un cuerpo sub-volc&aacute;nico aflorante (parte inferior de la <a href="#f01">FIGURA 1</a>) en el sector de Palestina (departamento de Caldas).</p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/boge/v38n1/v38n1a07t1.jpg"></p>       <p align="justify">Las determinaciones de elementos mayores y trazas en roca total fueron realizadas en Acme Analytical Laboratories Colombia (<a href="#t01">TABLA 1</a>). Fueron tomados 0,2  g de cada muestra triturada y mezclada con un fundente LiBO<sub>2</sub>/Li<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> para fundirla en una mufla. La perla enfriada es disuelta en HNO<sub>3</sub> al 5&#37;, y son analizadas por ICP y/o ICP-MS. La p&eacute;rdida por ignici&oacute;n (LOI) se hall&oacute; por la diferencia de peso despu&eacute;s de la ignici&oacute;n a 1.000&deg; C. Los l&iacute;mites de detecci&oacute;n para elementos mayores incluido LOI fueron de 0,01&#37; con excepci&oacute;n de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y K<sub>2</sub>O: 0,04&#37;. Para elementos traza y tierras raras los l&iacute;mites de detecci&oacute;n fueron 5 ppb (Au); 0,05 ppm (Sm, Gd, Dy, Yb); 0,01 ppm (Tb, Tm, Lu, Ni); 0,1 ppm (La, Ce, Cs, Rb, U, Nb, Ta, Pb, Y, Cu); 0,2 ppm (Pr, Eu, Ho, Th, Co); 0,3 ppm (Nd, Er, Sr); 1 ppm (Zn); y 5 ppm (Ba).</p>       <p align="justify">Para estudiar la composici&oacute;n isot&oacute;pica de Sr-Nd se llevaron a cabo cuatro an&aacute;lisis en roca total de las muestras TB-6, TB-9, TB-17 y TB-22 de los cuerpos sub-volc&aacute;nicos (<a href="#t02">TABLA 2</a>) y fueron llevados a cabo en un (MC)-ICP-MS multi-colector Thermo-Finnigan Neptune en Washington State University (Pullman, WA). Para los an&aacute;lisis isot&oacute;picos de roca total de Sr y Nd, se tomaron al&iacute;cuotas de polvos de roca total de aproximadamente 0,25 gramos, que fueron disueltas a alta presi&oacute;n en bombas de tefl&oacute;n encamisadas en acero con una mezcla 10:1 de HF y HNO<sub>3</sub> a 150&deg;C entre 5 y 7 d&iacute;as. Los an&aacute;lisis de Sr fueron corregidos por fraccionamiento de masas usando <sup>86</sup>Sr/<sup>87</sup>Sr = 0,1194 y normalizados usando NBS-987 como est&aacute;ndar. An&aacute;lisis de Nd fueron corregidos por fraccionamiento de masas usando <sup>146</sup>Nd/<sup>144</sup>Nd=0,7219 y normalizados usando el est&aacute;ndar Ames Nd. Las incertidumbres de las composiciones isot&oacute;picas reflejan errores 2&sigma; que ocurren durante la corrida de las muestras en el laboratorio.</p>      <p align="center"><a name="t02"></a><img src="img/revistas/boge/v38n1/v38n1a07t2.jpg"></p>   <font size="3">     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b><left>RESULTADOS</left></b></p></font>      <p align="left"><b>Geoqu&iacute;mica</b></p>      <p align="justify">Los an&aacute;lisis qu&iacute;micos de elementos mayores en roca total muestran una estrecha composici&oacute;n para la mayor&iacute;a de las muestras, las cuales var&iacute;an entre andesitas y dacitas (SiO<sub>2</sub> entre 59,04 y 62,86 &#37;) y se localizan en el campo subalcalino del diagrama TAS (<a href="#f04">FIGURA 4A</a>) y calcoalcalino del diagrama AFM (<a href="#f04">FIGURA 4B</a>), con la sola excepci&oacute;n de una muestra del Miembro Inferior que presenta composici&oacute;n bas&aacute;ltica (SiO<sub>2</sub> 50,60 &#37;) (<a href="#f04">FIGURA 4A</a>) y se ubica en el campo tole&iacute;tico (<a href="#f04">FIGURA 4B</a>). El LOI de las muestras var&iacute;a entre 1,1 y 3,7&#37;, con siete muestras con menos del 2&#37;. Los valores m&aacute;s altos, entre 2,8 y 3,7&#37;, corresponden a las muestras de los dep&oacute;sitos de flujos pirocl&aacute;sticos (TB-30 y TB-31) que est&aacute;n medianamente alteradas por estar localizadas en el cintur&oacute;n metalog&eacute;nico de Quinch&iacute;a (departamento de Risaralda), mientras que dos muestras de los cuerpos sub-volc&aacute;nicos (TB-4 y TB- 14) y una (TB-10) que corresponde al basalto presentan valores intermedios de LOI entre 2,4 y 2,6&#37;. Muestras con LOI &gt;2&#37; fueron tratadas con precauci&oacute;n para la interpretaci&oacute;n de los resultados. Los valores de K<sub>2</sub>O permiten ubicar la mayor&iacute;a de muestras, que tienen LOI &lt; 2,6&#37;, en el campo de las series calcoalcalinas de potasio medio (Gill, 1981).</p>      <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/boge/v38n1/v38n1a07f4.jpg"></p>       <p align="justify">Los elementos traza muestran en un diagrama multielemental normalizado con respecto a condritos (<a href="#f05">FIGURA 5A</a>), elementos lit&oacute;filos de radio i&oacute;nico grande LILE (Rb, Sr, Ba, U, Pb, Cs, Th) tienen un comportamiento similar con excepci&oacute;n de la muestra de lava con composici&oacute;n bas&aacute;ltica, la cual presenta un enriquecimiento menor con respecto a las otras muestras, no obstante los elementos como Sr, U y Pb tienen un patr&oacute;n similar. En los elementos de alto potencial i&oacute;nico, HFSE (Zr, Nb, Ta), la tendencia del empobrecimiento es muy mezclado y no hay un patr&oacute;n definido en todas las muestras. En un diagrama de Sr/Y <i>vs</i> Y (<a href="#f05">FIGURA 5B</a>) la mayor&iacute;a de las muestras se localizan en el campo de rocas con afinidad adaqu&iacute;tica (Castillo, 2006), con excepci&oacute;n de la muestra de lava de composici&oacute;n bas&aacute;ltica (TB-10) y la muestra del cuerpo sub-volc&aacute;nico m&aacute;s sur del &aacute;rea estudiada (TB- 26, <a href="#f01">FIGURA 1</a>).</p>      <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/boge/v38n1/v38n1a07f5.jpg"></p>      <p align="justify">El diagrama multi-elemental de elementos de tierras raras, REE, normalizado a condritos (Sun and McDonough, 1989) muestra un grupo dominante de muestras con enriquecimiento en las tierras raras livianas, LREE (La, Ce, Pr, Nd Pm), con excepci&oacute;n de la muestra de lava de composici&oacute;n bas&aacute;ltica (<a href="#f06">FIGURA 6</a>).  En las tierras raras medianas, MREE (Sm, Eu, Gd, Tb, Dy) la mayor&iacute;a de las muestras presentan igual tendencia de empobrecimiento y ausencia de una anomal&iacute;a de Eu, con excepci&oacute;n de la muestras TB- 10 que tienen un patr&oacute;n contrario de enriquecimiento muy distinto al resto de las muestras, con una anomal&iacute;a positiva de Eu muy marcada. El patr&oacute;n de las tierras raras pesadas, HREE (Ho, Er, Tm, Yb, Lu) en las muestras tiene una tendencia plana regular constante, donde solo dos de las muestras de los cuerpos subvolc&aacute;nicos (TB-9 y TB-17) tienen una relaciones diferentes de MREE/HREE (Gd/Yb) &gt;3,9 y de LREE/ HREE (La/Yb) &gt;19,7 con respecto a las otras muestras (<a href="#f07">FIGURA 7</a>).</p>      <p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/boge/v38n1/v38n1a07f6.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f07"></a><img src="img/revistas/boge/v38n1/v38n1a07f7.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><b>Relaciones Isot&oacute;picas</b></p>      <p align="justify">Las relaciones isot&oacute;picas de <sup>87</sup>Sr/<sup>86</sup>Sr y <sup>143</sup>Nd/<sup>144</sup>Nd de las muestras seleccionadas (<a href="#t02">TABLA 2</a> y <a href="#f01">FIGURA 1</a>) muestran valores muy cercanos: <sup>87</sup>Sr/<sup>86</sup>Sr entre 0,704201 &plusmn; 0,00004 y 0,704293 &plusmn; 0,00004 y <sup>143</sup>Nd/<sup>144</sup>Nd entre 0,512849 &plusmn; 0,00010 y 0,512907 &plusmn; 0,00009 (<a href="#f08">FIGURA 8</a>).  Estos valores se traslapan con los datos isot&oacute;picos del Miembro Inferior de la Formaci&oacute;n Combia y otros cuerpos sub-volc&aacute;nicos localizados al norte de nuestra &aacute;rea (Leal-Mej&iacute;a, 2011), del Stock de Marmato (Tassinari <i>et al.</i>, 2008) localizados al suroeste de la subcuenca de Amag&aacute; y de las adaquitas del prospecto La Colosa (Gil-Rodr&iacute;guez, 2010) localizada en la parte media de la Cordillera Central. Estos valores presentan una firma que los ubica dentro del campo del arreglo mant&eacute;lico.</p>      <p align="center"><a name="f08"></a><img src="img/revistas/boge/v38n1/v38n1a07f8.jpg"></p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>DISCUSI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">Los dep&oacute;sitos volcanicl&aacute;sticos de la Formaci&oacute;n Combia est&aacute;n descritos principalmente desde el punto de vista estratigr&aacute;fico (<i>e.g.</i> Grosse, 1926; Gonz&aacute;lez, 1980; L&oacute;pez <i>et al.</i>, 2006), y de manera general su geoqu&iacute;mica (<i>e.g.</i> Jaramillo, 1976 ; Ord&oacute;&ntilde;ez y Pimentel, 2001; Leal- Mej&iacute;a, 2011), pero no se ha discutido cual podr&iacute;a haber sido el origen y los tipos de magmas de esta unidad estratigr&aacute;fica. Este trabajo explora con base en datos geoqu&iacute;micos e isot&oacute;picos como fue el volcanismo del Miembro Inferior de la Formaci&oacute;n Combia en el sector sur de la subcuenca de Amaga.</p>      <p align="justify">Las edades establecidas para la Formaci&oacute;n Combia la ubican en el Mioceno tard&iacute;o, con base principalmente en las dataciones de los cuerpos sub-volc&aacute;nicos que la intruyen; 9,1 Ma del cuerpo sub-volc&aacute;nico El Cangrejo en el suroeste de Antioquia (Restrepo <i>et al.</i>, 1981); edades de 8 Ma (M. Ar&aacute;nzazu, comunicaci&oacute;n oral, 2013) en el &aacute;rea de La Cumbre (estaci&oacute;n TB-32 en la <a href="#f01">FIGURA 1</a>, Quinch&iacute;a, departamento de Risaralda); y las edades del Stock de Marmato (<a href="#f01">FIGURA 1</a>, estaci&oacute;n TB-4), Ar-Ar en biotita: 6.7&plusmn;0.06 Ma (Vinasco, 2001 en Tassinari et al., 2008), y K/Ar en hornblenda: 6,3 &plusmn;0,7 Ma (Restrepo <i>et al.</i>, 1981). Otras edades reportadas est&aacute;n basadas en dataciones radiom&eacute;tricas, principalmente K/Ar en roca total y huellas de fisi&oacute;n en circones, las cuales var&iacute;an entre 10,6 &plusmn; 1,2 y 6.3 &plusmn; 0,7 Ma (Ram&iacute;rez <i>et al.</i>, 2006) y entre 15 &plusmn; 0,75 y 6,3 &plusmn; 0,7 Ma (L&oacute;pez <i>et al.</i>, 2006). La &uacute;nica dataci&oacute;n radiom&eacute;trica directa del Miembro Inferior en el suroeste de Antioquia es de una andesita, K-Ar en roca total: <i>ca.</i> 6,1 Ma (Leal-Mej&iacute;a, 2011). La mayor&iacute;a de edades marcan el enfriamiento de las rocas, por lo tanto para establecer los rangos de edad de este vulcanismo son necesarias edades U/Pb.</p>      <p align="justify">Debido al espesor de m&aacute;s de 1.000 m del Miembro Inferior en la sub-cuenca de Amag&aacute;, no existen datos geocronol&oacute;gicos que definan el inicio de este vulcanismo. Tampoco se tienen edades de los dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos que afloran en el &aacute;rea de trabajo, que probablemente estar&iacute;an relacionados con la explosi&oacute;n/ destrucci&oacute;n de algunos de los domos, domos-coladas, cuellos y espinas volc&aacute;nicas que formaban los edificios del arco magm&aacute;tico del Mioceno tard&iacute;o. Remanentes de parte de estos edificios son los cuerpos sub-volc&aacute;nicos descritos en este trabajo (<a href="#f03">FIGURA 3</a>).</p>      <p align="justify">Los an&aacute;lisis qu&iacute;micos muestran como la mayor&iacute;a de las muestras del Miembro Inferior de la Formaci&oacute;n Combia y los cuerpos sub-volc&aacute;nicos que la intruyen son parte de las series calco-alcalinas, andesitas y dacitas (<a href="#f04">FIGURA 4A</a>)  y solo la lava de composici&oacute;n bas&aacute;ltica (muestra TB-10) es parte de las series tole&iacute;ticas (<a href="#f04">FIGURA 4B</a>), similar a lo propuesto por Jaramillo (1976); Ord&oacute;&ntilde;ez y Pimentel (2001) y Leal-Mej&iacute;a (2011). L&oacute;pez <i>et al.</i> (2006), consideran las rocas con afinidad tole&iacute;tica como la parte basal del Miembro Inferior, y localizan las rocas con afinidad calcoalcalina hacia el tope del miembro, pero sin incluir los cuerpos sub-volc&aacute;nicos. Caracter&iacute;sticas como los patrones de elementos traza mostradas en la FIGURAS <a href="#f05">5A</a> y <a href="#f06">6</a>, las anomal&iacute;as positivas de Cs y Ba y las negativas de Nb y Ta, el empobrecimiento en Pb, y los altos valores de las relaciones Sr/Nd y Ba/ LREE, nos indican que las rocas del Miembro Inferior de la Formaci&oacute;n Combia y los cuerpos sub-volc&aacute;nicos est&aacute;n relacionados a un marco tect&oacute;nico de subducci&oacute;n (<i>cf.</i> Leal-Mej&iacute;a, 2011 y referencias incluidas). Esto sugiere la actividad de un arco magm&aacute;tico que podr&iacute;a correlacionarse con el denominado &quot;vulcanismo tipo Combia&quot; por Ram&iacute;rez <i>et al.</i> (2006).</p>      <p align="justify">El mayor contraste con las &aacute;reas estudiadas en el departamento de Antioquia es que la mayor&iacute;a de las muestras de andesitas y dacitas de los cuerpos subvolc&aacute;nicos de nuestra &aacute;rea de trabajo son ricas en plagioclasa y anf&iacute;bol, y muestran una afinidad adaqu&iacute;tica (<a href="#f05">FIGURA 5B</a>). Las caracter&iacute;sticas geoqu&iacute;micas que sugieren esta afinidad y concuerdan en su mayor&iacute;a con las propuestas por Castillo (2006) son: SiO<sub>2</sub> &gt;56&#37;, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> &gt;15 &#37;, MgO &lt; 3&#37;, Na<sub>2</sub>O entre 3,5 y 7,5&#37;, K<sub>2</sub>O/ Na<sub>2</sub>O &#126; 0.42, alto fraccionamiento de HREE, ausencia de anomal&iacute;as de Eu, Yb &le;1,8 ppm, Y &lt;18 ppm, altos contenidos de Sr (&gt;400 ppm), Sr/Y &gt; 20 y La/Yb &gt; 20, y bajas relaciones de <sup>87</sup>Sr/<sup>86</sup>Sr &le; 0,0704 (FIGURAS <a href="#f05">5A</a>, <a href="#f06">6</a> y <a href="#f08">8</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Existe una amplia controversia sobre el origen de los magmas adaqu&iacute;ticos (<i>e.g.</i> Chiaradia, 2015), por ejemplo los que se localizan al SE de Manizales, departamento de Caldas y que formaron parte del episodio constructivo del Ruiz Ancestral (&#126; 1,8 Ma). De acuerdo con Toro-Toro <i>et al.</i> (2008) fueron derivados de la fusi&oacute;n parcial de una corteza oce&aacute;nica subducida joven y caliente (&lt;20 Ma) de composici&oacute;n bas&aacute;ltica y con una leve participaci&oacute;n de la cu&ntilde;a mant&eacute;lica. Otros autores (<i>e.g.</i> Bourdon <i>et al.</i>, 2002; Castillo, 2006) incluyen fen&oacute;menos de desgarre de la placa subducente, o subducci&oacute;n plana. Otras posibilidades mencionan fusi&oacute;n de la cu&ntilde;a mant&eacute;lica por los fluidos de la placa subducente, o fusi&oacute;n parcial de corteza inferior m&aacute;fica (Chiaradia <i>et al.</i>, 2009). Pero algunos de estos mismos procesos petrogen&eacute;ticos son invocados para explicar los patrones geoqu&iacute;micos de los volcanes del sur de Colombia, cuyos productos en general no tienen afinidad adaqu&iacute;tica (<i>e.g.</i>, Droux and Delaloye, 1996; Calvache and Williams, 1997; Mar&iacute;n- Cer&oacute;n <i>et al.</i>, 2010).</p>      <p align="justify">Tambi&eacute;n hay que tener en cuenta el espesor de la corteza en el sector sur de la subcuenca de Amag&aacute;, 35 km (Vargas, 2014, comunicaci&oacute;n escrita), ya que para Chiaradia (2015) las cortezas m&aacute;s gruesas, &gt; 30 km, constituyen el factor de primer orden en la generaci&oacute;n de los magmas adaqu&iacute;ticos (con muy altos valores de Sr/Y, como los mostrados en la <a href="#t01">TABLA 1</a>), m&aacute;s que los procesos mismos relacionados con las fuentes del magma. Este espesor no solo favorecer&iacute;a la evoluci&oacute;n de estos magmas a niveles corticales promedios m&aacute;s profundos, sino que permitir&iacute;a una diferenciaci&oacute;n magm&aacute;tica m&aacute;s extensiva a estos niveles, resultando en contenidos progresivamente m&aacute;s bajos de MgO en condiciones de presi&oacute;n promedio m&aacute;s altas donde los minerales que contienen Y (<i>i.e.</i> anf&iacute;bol &plusmn; granate) son estables y la plagioclasa que contiene Sr no ser&iacute;a estable, resultando en valores m&aacute;s altos de Sr/Y.</p>      <p align="justify">En este trabajo se propone que las firmas adaqu&iacute;ticas encontradas en el sur de la subcuenca de Amag&aacute; podr&iacute;an estar relacionadas con fundidos derivados del manto como lo sugieren la homogeneidad isot&oacute;pica de Sr-Nd y las muy bajas composiciones isot&oacute;picas radiog&eacute;nicas de Sr, tanto para las muestras de este trabajo como para las del Stock de Marmato (Tassinari <i>et al.</i>, 2008) y de los cuerpos hipoabisales de la Formaci&oacute;n Combia (Leal- Mej&iacute;a, 2011; ver <a href="#f08">FIGURA 8</a>). Para Tassinari <i>et al.</i> (2008) estas relaciones isot&oacute;picas sugieren un magma derivado del manto como principal fuente tanto para el magmatismo tole&iacute;tico y calcoalcalino de la Formaci&oacute;n Combia, y discuten que no puede ser descartada una contribuci&oacute;n magm&aacute;tica menor resultante de la fusi&oacute;n de la corteza continental inferior.</p>      <p align="justify">La concentraciones de HFSE y las proporciones de MREE/HREE (Gd/Yb) y de LREE/HREE (La/Yb) (<a href="#f07">FIGURAS 7A y B</a>), de las muestras de los cuerpos sub-volc&aacute;nicos (TB-9 y TB-17) se podr&iacute;an tomar como indicios de una proveniencia magm&aacute;tica asociado a la placa subducente; &eacute;sto debido a que el car&aacute;cter insoluble de los elementos HFSE es muy debatido para los magmas adaqu&iacute;ticos. Por ejemplo, en la Zona Volc&aacute;nica Norte en Ecuador, Bourdon <i>et al.</i> (2002) postulan la posibilidad de que puedan ser movilizados si los componentes de la subducci&oacute;n est&aacute;n en la forma de un fundido proveniente de la placa subducente o de su  cubierta sedimentaria; is&oacute;topos de Pb confirmar&iacute;an esta interpretaci&oacute;n. La diferencia de comportamiento de las dos muestras de los cuerpos sub-volc&aacute;nicos (<a href="#f07">FIGURAS 7</a>)  tambi&eacute;n podr&iacute;a estar relacionada a una fuente metabas&aacute;ltica de la placa Nazca subducida dentro del campo de estabilidad de granate &plusmn; anf&iacute;bol (<i>cf.</i> G&oacute;mez-Tuena <i>et al.</i>, 2008), pero en la petrograf&iacute;a no se observ&oacute; ninguna diferencia que permitir&iacute;a discernir sobre este comportamiento diferente.</p>      <p align="justify">Para la zona de trabajo fue dif&iacute;cil comprobar de manera directa si hubo interacci&oacute;n con los sectores corticales medios e inferiores ya que no se encontraron xenolitos en las muestras que nos indiquen el tipo de material de la corteza. Sin embargo, parece no existir la posibilidad de una asimilaci&oacute;n o mezcla con materiales corticales m&aacute;ficos, si tomamos en cuenta datos isot&oacute;picos de rocas similares al basamento de la parte sur de la subcuenca de Amag&aacute;, que se localizan al occidente de Colombia (Kerr <i>et al.</i>, 1997): <sup>87</sup>Sr/<sup>86</sup>Sr entre 0,70324 y 0,703686, y <sup>143</sup>Nd/<sup>144</sup>Nd entre 0,512909 y 0,513063 (<a href="#f08">FIGURAS 8</a>), los cuales no son isot&oacute;picamente comparables a los fundidos derivados del manto; aunque se necesitar&iacute;an otros estudios multiisot&oacute;picos para discernir la probable asimilaci&oacute;n en la corteza baja, ya que de acuerdo con lo propuesto por Chiaradia (2015), el espesor de la corteza de 35 km en el sector sureste de la subcuenca de Amag&aacute;, podr&iacute;a haber permitido la generaci&oacute;n de los magmas adaqu&iacute;ticos en niveles corticales profundos.</p>      <p align="justify">Los dep&oacute;sitos y los cuerpos volc&aacute;nicos del Mioceno tard&iacute;o, descritos en este trabajo, forman parte de la firma relacionada con la colisi&oacute;n tect&oacute;nica de Panam&aacute; contra la esquina noroeste de Suram&eacute;rica (Sierra and Mar&iacute;n, 2011) que comenz&oacute; hace 25-23 Ma (Farris <i>et al.</i>, 2010). Resultado de esta colisi&oacute;n, es la intensa actividad magm&aacute;tica que probablemente empez&oacute; primero en el norte de Ecuador hace ca. 21 Ma (Sch&uuml;tte, 2010), continu&oacute; en el sur de Colombia hace ca. 17 Ma (Leal-Mej&iacute;a, 2011) y luego migr&oacute; al centro y norte de Colombia hace <i>ca.</i> 12 Ma (Ram&iacute;rez <i>et al.</i>, 2006; L&oacute;pez et al., 2006), terminando su actividad hace 6 Ma (Restrepo <i>et al.</i>, 1981; Tassinari <i>et al.</i>, 2008; Leal-Mej&iacute;a, 2011). La no continuidad de la actividad volc&aacute;nica despu&eacute;s de 6 Ma en el sector sur de la subcuenca de Amag&aacute; podr&iacute;a estar relacionada con el <i>&quot;Caldas tear&quot;</i> que comenz&oacute; su propagaci&oacute;n hace <i>ca.</i> 10 Ma (Vargas and Mann, 2013). Este desagarre de la placa subducente separa una zona de subducci&oacute;n normal (30- 40&deg;) en el centro y sur de Colombia de una con subducci&oacute;n de &aacute;ngulo bajo (20- 30&deg;) en la zona adyacente a Panam&aacute; y el mar Caribe (<i>cf.</i> Vargas and Mann, 2013).</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>CONCLUSIONES</left></b></p></font>      <p align="justify">El vulcanismo del Mioceno tard&iacute;o en la parte sur de la subcuenca de Amag&aacute; est&aacute; asociado al Miembro Inferior de La Formaci&oacute;n Combia. Los cuerpos sub-volc&aacute;nicos porfir&iacute;ticos que la intruyen, y que afloran en los departamentos de Caldas y Risaralda, est&aacute;n relacionados a un marco tect&oacute;nico de subducci&oacute;n caracterizado por t&iacute;picas anomal&iacute;as positivas de Cs y Ba y las negativas de Nb y Ta, el empobrecimiento en Pb, y altos valores de las relaciones Sr/Nd y Ba/LREE, que se correlacionan con el denominado &quot;vulcanismo tipo Combia&quot;. Las muestras tambi&eacute;n presentan una firma adaqu&iacute;tica definida por el contenido de SiO<sub>2</sub> &gt;56&#37;, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> &gt;15 &#37;, MgO &lt; 3 &#37;, Na<sub>2</sub>O entre 3,5 y 7,5&#37;, Yb &le;1,8 ppm, Y &lt; 18 ppm, y Sr &gt;400 ppm, el alto fraccionamiento de HREE, la ausencia de anomal&iacute;as de Eu y las relaciones de K<sub>2</sub>O/ Na<sub>2</sub>O &#126; 0,42, Sr/Y &gt; 20, La/Yb &gt; 20, y <sup>87</sup>Sr/<sup>86</sup>Sr &le; 0,0704. Dos grupos son definidos por elementos de tierras raras, el primero por dos de las muestras de los cuerpos sub-volc&aacute;nicos (TB-9 y TB-17) que tienen unas relaciones m&aacute;s altas de MREE/HREE (Gd/Yb) &gt;3,9 y de LREE/HREE (La/Yb) &gt; 19,7 en comparaci&oacute;n con el segundo grupo conformado por las muestras restantes.</p>      <p align="justify">Para las adaquitas encontradas en el sur de la subcuenca de Amag&aacute;, se sugiere que podr&iacute;an estar relacionadas con fundidos derivados del manto, previamente metasomatizados por el componente de subducci&oacute;n, debido a la homogeneidad isot&oacute;pica de Sr-Nd y las muy bajas composiciones isot&oacute;picas radiog&eacute;nicas de Sr, tanto para las muestras de este trabajo como para las del Stock de Marmato y de los cuerpos hipoabisales de la Formaci&oacute;n Combia. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de tener tambi&eacute;n alguna mezcla con fundidos de la placa subducente debido a las diferentes relaciones de MREE/HREE y LREE/HREE, que separan las muestras en dos grupos. El espesor de la corteza de 35 km en el sector sureste de la subcuenca de Amag&aacute; es un factor determinante en la generaci&oacute;n de los magmas adaqu&iacute;ticos en niveles corticales profundos.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Las rocas y dep&oacute;sitos aqu&iacute; descritos corresponden al arco magm&aacute;tico calcoalcalino de edad Mioceno del norte de los Andes. Sin embargo, a&uacute;n se desconoce cu&aacute;ndo comenz&oacute; la actividad volc&aacute;nica, debido al gran espesor de la unidad en el sur de la subcuenca de Amag&aacute;. El vulcanismo bimodal, tole&iacute;tico y calcoalcalino para el Miembro Inferior de la Formaci&oacute;n Combia necesita m&aacute;s investigaci&oacute;n, es necesario precisar la edad del volcanismo bas&aacute;ltico tole&iacute;tico, y definir si est&aacute; localizado s&oacute;lo en la base de la unidad; un mayor detalle en su qu&iacute;mica tambi&eacute;n ayudar&iacute;a a precisar su origen. De  acuerdo con resultados de la caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica e isot&oacute;pica presentados en este art&iacute;culo, el Miembro Inferior de la Formaci&oacute;n Combia deber&iacute;a incluir una suite de cuerpos sub-volc&aacute;nicos adaqu&iacute;ticos como parte de esta unidad, por su estrecha relaci&oacute;n estratigr&aacute;fica y vulcanol&oacute;gica.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>AGRADECIMIENTOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Los autores agradecen al Dr. Jeff Vervoort, Washington State University por los an&aacute;lisis isot&oacute;picos Sr-Nd, a la Vicerrector&iacute;a de Investigaciones y al departamento de Ciencias Geol&oacute;gicas de la Universidad de Caldas por el patrocinio del proyecto de investigaci&oacute;n; y a los ge&oacute;logos H.F. Murcia (The Auckland University), S.M. Kay (Cornell University) y C. Vargas (Universidad Nacional de Colombia) por los comentarios y sugerencias sobre las primeras versiones de este art&iacute;culo. A E. Gazel (Geosciences, Virginia Tech) y a un revisor an&oacute;nimo por los comentarios y las discusiones sobre la estructura del art&iacute;culo y el origen de las adaquitas.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>REFERENCIAS</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">&Aacute;lvarez, J.A. 1971. Informe preliminar sobre geoqu&iacute;mica de la Cordillera Occidental. INGEOMINAS, Medell&iacute;n, Informe interno, 8p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-0283201600010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Bourdon, E., Eissen, J.P., Monzier, M., Robin, C., Martin, H., Cotton, J., and Hall, M.L. 2002. Adakitelike lavas from Antisana volcano (Ecuador): evidence for slab melt metasomatism beneath the Andean northern volcanic zone. Journal of Petrology, 43(2): 199-217.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-0283201600010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Calvache, M.L., and Williams, S. 1997. Geochemistry and petrology of the Galeras Volcanic Complex, Colombia. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 77: 21-38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-0283201600010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Castillo, P.R. 2006. An overview of adakite petrogenesis. Chinese Science Bulletin, 51(3): 257-268.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-0283201600010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Castillo, P.R., Janney, P.E., and Solidum, R.U. 1999. Petrology and geochemistry of Camiguin Island, southern Philippines: insights to the source of adakites and other lavas in a complex arc setting. Contributions to Mineralogy and Petrology, 134(1): 33-51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-0283201600010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Cediel, F., Leal-Mej&iacute;a, H., Shaw, R.P., Melgarejo, J.C., and Restrepo-Pace, P.A. 2011. Regional geology of Colombia (Vol. 1). In: Cediel, F. (Ed.), Petroleum geology of Colombia, ANH- Universidad EAFIT, 225p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-0283201600010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Chiaradia, M. 2015. Crustal thickness control on Sr/Y signatures of recent arc magmas: an Earth scale perspective. Scientific Report 5, 8115; DOI: 10.1038/ srep08115.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-0283201600010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Chiaradia, M., M&uuml;ntener, O., Beate, B., and Fontignie, D. 2009. Adakite-like volcanism of Ecuador: lower crust magmatic evolution and recycling. Contributions to Mineralogy and Petrology, 158:563-588.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-0283201600010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Droux, A. and Delaloye, M. 1996. Petrography and geochemistry of Plio-Quaternary calc-alkaline volcanoes of southwestern Colombia. Journal of South American Earth Sciences 9: 27-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-0283201600010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Farris, D.W., Jaramillo, C., Bayona, Restrepo-Moreno, S.A., Montes, C., Cardona, A., Mora, A., Speakman, R.J., Glascock, M.D., and Valencia, V. 2010. Fracturing of the Panamanian Isthmus during initial collision with South America. Geology 39: 1007-1010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-0283201600010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Gil-Rodr&iacute;guez, J. 2010, Igneous petrology of the Colosa gold-rich porphyry system (Tolima, Colombia), PSM/ EG thesis, Tucson (Arizona), USA, University of Arizona, 35p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-0283201600010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Gill, J.B. 1981. Orogenic andesites and plate tectonics. Springer-Verlag Berlin, 390p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-0283201600010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">G&oacute;mez, J., Nivia, A., Montes, N.E., Jim&eacute;nez, D.M., Sep&uacute;lveda, J., Gaona, T., Osorio, J.A., Diederix, H., Mora, M., y Vel&aacute;squez, M.E., (compiladores). 2007. Atlas geol&oacute;gico de Colombia. Escala 1:500.000. INGEOMINAS, 26 planchas. 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=000113&pid=S0120-0283201600010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p align="justify">G&oacute;mez-Tuena, A., Langmuir, C.H., Goldstein, S.L., Straub, S.M., and Ortega-Guti&eacute;rrez, F. 2007. Geochemical evidence for slab melting in the Trans-MexicanVolcanic Belt. Journal of Petrology, 48(3): 537-562.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-0283201600010000700014&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. 1980. Geolog&iacute;a de las planchas 167 (Sons&oacute;n) y 168 (Salamina). Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico, 23: 174p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-0283201600010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Grosse, E. 1926. El Terciario carbon&iacute;fero de Antioquia. Berl&iacute;n: Dietrich Reimer. E. Vohsen, 321p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-0283201600010000700016&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 of Earth Sciences, 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=000121&pid=S0120-0283201600010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Jaramillo, J.M. 1976. Volcanic rocks of the r&iacute;o Cauca valley, Colombia S.A. Thesis Degree of Master of Arts, Rice University, Houston.    &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=S0120-0283201600010000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Kerr, A.C., Marriner, G.F., Tarney, J., Nivia, A., Saunders, A.D., Thirlwall, M.F., and Sinton, C.W. 1997. Cretaceous basaltic terranes in western Colombia: elemental, chronological and Sr-Nd isotopic constraints on petrogenesis. Journal of Petrology 38(6): 677-702.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-0283201600010000700019&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. 2011, Phanerozoic gold metallogeny in the Colombian Andes - A tectono-magmatic approach. Ph.D. thesis, Barcelona (Catalonia), Spain, University of Barcelona, 1.000p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-0283201600010000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">LeBas, M.J., Lemaitre, R.W., Streckeisen, A., and Zanettin, B. 1986. A chemical classification of volcanic rocks based on total alkali silica diagram. Journal of Petrology 27(3): 745-750.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-0283201600010000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">L&oacute;pez, A., Sierra, G.M., y Ram&iacute;rez, D. 2006. Vulcanismo ne&oacute;geno en el suroccidente antioque&ntilde;o y sus implicaciones tect&oacute;nicas. Bolet&iacute;n de Ciencias de la Tierra, 19: 27-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-0283201600010000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Mar&iacute;n-Cer&oacute;n, M.I., Moriguti, T., Makishima, A., and Nakamura, E. 2010. Slab decarbonation and CO2 recycling in the southwestern Colombian volcanic arc. Geochimica et Cosmochimica Acta 74: 1104-1121.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-0283201600010000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Moreno, M., G&oacute;mez, A. de J., y Toro, L.M. 2008. Proveniencia del material cl&aacute;stico del Complejo Quebradagrande y su relaci&oacute;n con los complejos estructurales adyacentes. Bolet&iacute;n de Ciencias de la Tierra, 22: 27-47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-0283201600010000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Murcia, H.F., Borrero, C.A., Pardo, N., Alvarado, G., Arnosio, M., y Scolamacchia, T. 2013. Dep&oacute;sitos volcanicl&aacute;sticos: t&eacute;rminos y conceptos para una clasificaci&oacute;n en espa&ntilde;ol. Revista Geol&oacute;gica de Am&eacute;rica Central, 48:15-39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0120-0283201600010000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Ord&oacute;&ntilde;ez, O., y Pimentel, M.M., 2001. Geoqu&iacute;mica isot&oacute;pica del magmatismo reciente (&lt;11 Ma) en los Andes Colombianos. CD Memorias Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a, VII, Manizales.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0120-0283201600010000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Patarroyo, T.L. 2014. Vulcanismo de la parte media del Valle del Cauca (Colombia) a trav&eacute;s de la petrograf&iacute;a. Trabajo de Grado de Geolog&iacute;a. Universidad de Caldas. 86p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0120-0283201600010000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Ram&iacute;rez, D., L&oacute;pez, A., Sierra, G.M., y Toro, G.E. 2006. Edad y proveniencia de las rocas volc&aacute;nico sedimentarias de la Formaci&oacute;n Combia en el suroccidente antioque&ntilde;o, Colombia. Bolet&iacute;n de Ciencias de la Tierra, 19: 9-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0120-0283201600010000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Restrepo, J.J. Toussaint, J.F., y Gonz&aacute;lez, H. 1981. Edades mio-pliocenas del magmatismo asociado a la Formaci&oacute;n Combia, departamentos de Antioquia y Caldas. Geolog&iacute;a Norandina, 3: 21-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0120-0283201600010000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Sch&uuml;tte, Ph. 2010. Geochronology, geochemistry, and isotopic composition (Sr, Nd, Pb) of tertiary porphyry systems in Ecuador. Th&egrave;se de doctorat: Univ. Gen&egrave;ve, no. Sc. Pp. 4166, 203p.    &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=S0120-0283201600010000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Sierra, G., and Mar&iacute;n, M.I. 2011. Amag&aacute;, Cauca and Pat&iacute;a Basins (Vol. 2). In: Cediel, F. (Ed.), Petroleum geology of Colombia, ANH- Universidad EAFIT, 102p.    &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=S0120-0283201600010000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Sillitoe, R.H. 2008. Major gold deposits and belts of the North and South American Cordillera: distribution, tectonomagmatic settings, and metallogenic considerations. Special Paper, Economic Geology, 103: 663-687.    &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=S0120-0283201600010000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- 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. In: Saunders A.D. and Norry, M.J. (eds.), Magmatism in the ocean basins. Geological Society London, Special Publications 42: 313-346.    &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=S0120-0283201600010000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Tassinari, C.C.G., D&iacute;az, F., and Buenaventura, J. 2008. Age and sources of gold mineralization in the Marmato mining district, NW Colombia: a Miocene-Pliocene epizonal gold deposit. Ore Geology Reviews, 33: 505-518.    &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=S0120-0283201600010000700034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Tejada, M., Betancourt, J., Nivia, A., Weber, M., y G&oacute;mez, J. 2007. Cartograf&iacute;a geol&oacute;gica y caracterizaci&oacute;n geoqu&iacute;mica de la Formaci&oacute;n Combia en los alrededores de Jeric&oacute; y Pueblorrico, departamento de Antioquia - Colombia. Memorias XI Congreso Colombiano de Geolog&iacute;a. 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=000157&pid=S0120-0283201600010000700035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Toro-Toro, L.M., Alvar&aacute;n-Echeverri, M., y Borrero- Pe&ntilde;a, C.A. 2008. Rocas con afinidad adak&iacute;tica al sureste de Manizales: rasgos petrogen&eacute;ticos y geoqu&iacute;micos. Bolet&iacute;n Geolog&iacute;a, 30(2): 49-60.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0120-0283201600010000700036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">Vargas, C.A., and Mann, P. 2013.Tearing and breaking off of subducted slabs as the result of collision of the Panama Arc-Indenter with northwestern South America. Bulletin of the Seismological Society of America, 103(3): 2025-2046.    &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=S0120-0283201600010000700037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">Trabajo recibido: julio 10 de 2014    <br> Trabajo aceptado: agosto 4 de 2015</p>  </font>      ]]></body><back>
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