<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0370-3908</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. acad. colomb. cienc. exact. fis. nat.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0370-3908</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0370-39082014000200001</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Datación de restos arqueológicos encontrados en Checua (Cundinamarca - Colombia) mediante resonancia paramagnética electrónica]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Electron paramagnetic resonance dating of archaeological rests from Checua (Cundinamarca - Colombia)]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carvajal]]></surname>
<given-names><![CDATA[Eduar]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Montes]]></surname>
<given-names><![CDATA[Luis]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Almanza]]></surname>
<given-names><![CDATA[Ovidio A.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Grupo de Física Aplicada]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Departamento de Geociencias ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>01</day>
<month>06</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>01</day>
<month>06</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<volume>38</volume>
<numero>147</numero>
<fpage>124</fpage>
<lpage>129</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0370-39082014000200001&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0370-39082014000200001&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0370-39082014000200001&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al datar por medio de resonancia paramagnética electrónica (RPE) muestras de esmalte dental humano provenientes del sitio arqueológico de Checua, situado a 5° 04&#39; de latitud norte y a 73° 53&#39; de longitud este, a una altitud de 3.600 m sobre el nivel del mar, y a 60 km al noreste de Bogotá. El esmalte dental se irradió con rayos gama y los radicales libres producidos se cuantificaron usando un espectrómetro de RPE, banda X. A partir de la curva de intensidad de la señal RPE, comparada con la dosis absorbida por el esmalte, se hizo un ajuste que permitió obtener la dosis media arqueológica acumulada en el esmalte (D E) durante el periodo de enterramiento de la muestra. El valor obtenido fue de 3,0 ± 0,08 Gy. Para estimar la edad de la muestra se usó el programa computacional ROSY, obteniendo una edad media del individuo de 5.021 ± 202 años antes del presente. La edad de las muestras corresponde a seres humanos que vivieron en el periodo cuaternario, en la época del holoceno. Los resultados obtenidos muestran el potencial de la técnica RPE como herramienta de datación de muestras cuaternarias en Colombia y abre la posibilidad de usarla en otro tipo de muestras como estalagmitas, calcitas, conchas de moluscos y corales. Este trabajo es el tercero realizado en Colombia en este campo después del trabajo de tesis de Sandoval y Carvajal (Sandoval 2010, Carvajal 2011 a,b). Palabras clave: EPR, esmalte dental, datación arqueológica.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper presents the results obtained from using electron paramagnetic resonance (EPR) to analyse human tooth enamel found at the Checua archaeological site (Cundinamarca, Colombia), located 5° 04&#39; latitude north and 73° 53&#39; longitude east, 3,600 m above sea level and 60 km northeast of Bogotá. The tooth enamel was irradiated with gamma rays and the resulting free radicals were measured using an electron spin resonance (ESR) X-band spectrometer. Comparing the RPE signal intensity curve to the absorbed dose, it was possible to adjust this curve, which allowed us to obtain the mean archaeological dose accumulated in the enamel (D E) during the period it was buried. The resulting value was 3.20 ± 0.08 Gy. By using the ROSY software, the mean age was estimated at 5021 ± 202 years before present (BP). This age corresponds to human beings who lived in the Quaternary period, Holocene epoch. These results show the EPR technique potential as a tool for dating Quaternary samples in Colombia and open the possibility of using it in stalagmite, calcite, mollusc shell and coral reef samples. This study is the third conducted in Colombia after the thesis work by Carvajal and Sandoval (Sandoval, 2010, Carvajal, 2011).]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[EPR]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[esmalte dental]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[datación arqueológica]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[EPR/ESR]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[tooth enamel]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Colombia]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[archaeological dating]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2"> &nbsp;     <p align="right"><font size="3"><b>Ciencias humanas</b></font></p> &nbsp;     <p><font size="4">    <center> <b>Dataci&oacute;n de restos arqueol&oacute;gicos encontrados en Checua (Cundinamarca - Colombia) mediante resonancia paramagn&eacute;tica electr&oacute;nica</b> </center></font></p> &nbsp;     <p><font size="3">    <center> <b>Electron paramagnetic resonance dating of archaeological rests from Checua (Cundinamarca - Colombia)</b> </center></font> </p> &nbsp;     <p>    <center> <b>Eduar Carvajal<sup>1</sup>, Luis Montes<sup>2</sup>, Ovidio A. Almanza<sup>1,*</sup></b> </center></p>     <p><sup>1</sup> Departamento de F&iacute;sica, Grupo de F&iacute;sica Aplicada, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;, Colombia    <br> <sup>2</sup> Departamento de Geociencias, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;, Colombia    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> *Correspondencia: Ovidio A. Almanza, <a href="mailto:oaalmanzam@unal.edu.co"> oaalmanzam@unal.edu.co</a></p>     <p>Recibido: 23 de abril de 2014. Aceptado: 12 de junio de 2014</p> <hr size="1">     <p><b>Resumen</b></p>     <p>En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al datar por medio de resonancia paramagn&eacute;tica electr&oacute;nica (RPE) muestras de esmalte dental humano provenientes del sitio arqueol&oacute;gico de Checua, situado a 5&deg; 04&#39; de latitud norte y a 73&deg; 53&#39; de longitud este, a una altitud de 3.600 m sobre el nivel del mar, y a 60 km al noreste de Bogot&aacute;. El esmalte dental se irradi&oacute; con rayos gama y los radicales libres producidos se cuantificaron usando un espectr&oacute;metro de RPE, banda X. A partir de la curva de intensidad de la se&ntilde;al RPE, comparada con la dosis absorbida por el esmalte, se hizo un ajuste que permiti&oacute; obtener la dosis media arqueol&oacute;gica acumulada en el esmalte (D<sub>E</sub>) durante el periodo de enterramiento de la muestra. El valor obtenido fue de 3,0 &plusmn; 0,08 Gy. Para estimar la edad de la muestra se us&oacute; el programa computacional ROSY, obteniendo una edad media del individuo de 5.021 &plusmn; 202 a&ntilde;os antes del presente. La edad de las muestras corresponde a seres humanos que vivieron en el periodo cuaternario, en la &eacute;poca del holoceno. Los resultados obtenidos muestran el potencial de la t&eacute;cnica RPE como herramienta de dataci&oacute;n de muestras cuaternarias en Colombia y abre la posibilidad de usarla en otro tipo de muestras como estalagmitas, calcitas, conchas de moluscos y corales. Este trabajo es el tercero realizado en Colombia en este campo despu&eacute;s del trabajo de tesis de Sandoval y Carvajal (<b>Sandoval 2010, Carvajal 2011 a,b</b>).</p>     <p><b>Palabras clave:</b> EPR, esmalte dental, dataci&oacute;n arqueol&oacute;gica.</p> <hr size="1">     <p><b>Abstract</b></p>     <p>This paper presents the results obtained from using electron paramagnetic resonance (EPR) to analyse human tooth enamel found at the Checua archaeological site (Cundinamarca, Colombia), located 5&deg; 04&#39; latitude north and 73&deg; 53&#39; longitude east, 3,600 m above sea level and 60 km northeast of Bogot&aacute;. The tooth enamel was irradiated with gamma rays and the resulting free radicals were measured using an electron spin resonance (ESR) X-band spectrometer. Comparing the RPE signal intensity curve to the absorbed dose, it was possible to adjust this curve, which allowed us to obtain the mean archaeological dose accumulated in the enamel (D<sub>E</sub>) during the period it was buried. The resulting value was 3.20 &plusmn; 0.08 Gy. By using the ROSY software, the mean age was estimated at 5021 &plusmn; 202 years before present (BP). This age corresponds to human beings who lived in the Quaternary period, Holocene epoch. These results show the EPR technique potential as a tool for dating Quaternary samples in Colombia and open the possibility of using it in stalagmite, calcite, mollusc shell and coral reef samples. This study is the third conducted in Colombia after the thesis work by Carvajal and Sandoval (<b>Sandoval</b>, 2010, <b>Carvajal</b>, 2011).</p>     <p><b>Key words:</b> EPR/ESR, tooth enamel, Colombia, archaeological dating.</p> <hr size="1"> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>El hombre siempre ha mostrado gran inter&eacute;s por su origen y su desarrollo a trav&eacute;s de los tiempos, pregunt&aacute;ndose sobre el qu&eacute;, el c&oacute;mo, el d&oacute;nde y el cu&aacute;ndo de tal evoluci&oacute;n. La respuesta al cu&aacute;ndo, ya sea de manera relativa o absoluta, le corresponde al campo de la dataci&oacute;n. La dataci&oacute;n permite que las interpretaciones arqueol&oacute;gicas se ubiquen en un espacio y un tiempo determinados de forma &uacute;til y coherente; para ello, los fen&oacute;menos f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y geol&oacute;gicos que se dieron en el pasado se aprovechan para fechar eventos y materiales y escribir la historia de la tierra y sus habitantes (<b>Ikeya</b>, 1993).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Los diversos m&eacute;todos de dataci&oacute;n se basan en fen&oacute;menos como el decaimiento radiactivo, la concentraci&oacute;n de defectos por radiaci&oacute;n natural y las reacciones qu&iacute;micas. Todos ellos buscan determinar la edad de la muestra. El m&aacute;s conocido y convencional de estos m&eacute;todos es el de dataci&oacute;n por  radiocarbono (carbono-14, <sup>14</sup>C); recientemente, sin embargo, se ha utilizado la t&eacute;cnica de RPE en dosimetr&iacute;a y arqueolog&iacute;a con base en el hecho de que la radiaci&oacute;n ionizante produce centros paramagn&eacute;ticos o radicales libres que pueden detectarse mediante dicha t&eacute;cnica y que, adem&aacute;s, estos centros gozan de una vida media bastante prolongada en diversos materiales (m&aacute;s de 100 millones de a&ntilde;os). As&iacute; pues, la concentraci&oacute;n de centros en una muestra dada es una medida de la dosis total de radiaci&oacute;n a la que ha sido expuesta. Este efecto puede emplearse para determinar los tiempos de exposici&oacute;n y, por ende, el tiempo de enterramiento de una muestra en algunos de los casos (<b>Jonas</b>, 1997).</p>     <p>La t&eacute;cnica RPE es muy confiable en muestras con una antig&uuml;edad de hasta 2 millones de a&ntilde;os y no tiene el riesgo de trabajar en el l&iacute;mite de saturaci&oacute;n de las muestras por efectos de la radiaci&oacute;n. Las muestras de estalactita, conchas, corales,  hueso, cuarzos, feldespatos y esmalte dental, por ejemplo, se datan mediante la RPE debido a su capacidad de acumular radicales libres por efecto de las radiaciones (<b>&Uuml;lk&uuml;,</b> 2004, <b>Watanabe, <i>et al</i>.,</b> 2003, <b>Renfrew, <i>et al</i>.,</b> 1992, <b>Jonas,</b> 1997, <b>Walker,</b> 2005, <b>Grun,</b> 1989, 2006).</p>     <p>El presente trabajo se propuso datar mediante resonancia paramagn&eacute;tica electr&oacute;nica (RPE) muestras arqueol&oacute;gicas de restos f&oacute;siles de humanos encontradas en el sitio arqueol&oacute;gico de Checua, Cundinamarca, Colombia, donde, seg&uacute;n la informaci&oacute;n disponible, habitaron cazadores recolectores entre los 8.500 y 3.000 a&ntilde;os antes del presente (<b>Groot</b>, 1992). Una dataci&oacute;n m&aacute;s exacta de los restos humanos encontrados es de vital importancia para reconstruir nuestro pasado y tener mayor informaci&oacute;n sobre la forma de vida de quienes habitaron nuestro territorio. La <a href="#f1">figura 1</a> muestra el maxilar inferior de uno de los cuerpos hallados en el entierro datado en este trabajo.</p>     <p>    <center><a name="f1"><img src="img/revistas/racefn/v38n147/v38n147a01f1.gif"></a></center></p>     <p><b>Aspectos te&oacute;ricos</b></p>     <p>El esmalte dental est&aacute; compuesto principalmente por un componente inorg&aacute;nico llamado hidroxiapatita (Ca<span class="s7"><sub>10</sub></span>(PO<span class="s7"><sub>4</sub></span>)<span class="s7"><sub>6</sub></span> determinaci&oacute;n de la dosis total de radiaci&oacute;n natural recibida (OH)<sub>2</sub>), el cual constituye entre 95 y 98 % del esmalte. Es el material m&aacute;s mineralizado, estable y duro que posee el cuerpo humano, lo que lo hace &uacute;til para la dataci&oacute;n  de restos arqueol&oacute;gicos de humanos y de animales. En la hidroxiapatita pueden  existir  sustituciones  isom&oacute;rficas o impurezas de carbonatos (principalmente     CO<sup>2</sup><sub>3</sub><sup>-</sup>), con la  capacidad de reemplazar los fosfatos o hidr&oacute;xidos que la constituyen. Cuando inciden sobre materiales arqueol&oacute;gicos y geol&oacute;gicos como el esmalte dental, los diferentes tipos de radiaci&oacute;n ionizante presentes en el ambiente (rayos X o rayos gama provenientes de radion&uacute;clidos del uranio (<sup>238</sup>U y <sup>235</sup>U), del torio (<sup>232T</sup>h) y de sus radion&uacute;clidos hijos, y del potasio (<sup>40</sup>K)) generan radicales del tipo CO<sub>2</sub><sup>-</sup>, CO<sub>3</sub><sup>-</sup>, CO<sup>-</sup>, CO<sub>3</sub><sup>3-</sup> en estos carbonatos, los cuales pueden ser plenamente detectados mediante RPE. Sin embargo, algunos de ellos no son lo suficientemente estables en el tiempo para ser usados en la dataci&oacute;n, excepto el radical CO<sub>2</sub><sup>-</sup>, cuyo tiempo de vida es de 10<sup>7</sup> a&ntilde;os (<b>AIEA</b>, 2002). Por lo tanto, el radical CO<sub>2</sub><sup>-</sup> juega el papel fundamental en la dataci&oacute;n y la dosimetr&iacute;a del esmalte dental por RPE. Numerosos trabajos han reportado el uso de la se&ntilde;al de este radical para datar f&oacute;siles humanos, e incluso de animales como mamuts y venados (<b>Ikeya</b>, 1993). </p>     <p>La intensidad de la se&ntilde;al captada por RPE es proporcional a la concentraci&oacute;n de espines, la cual, a su vez, es proporcional a la dosis de radiaci&oacute;n a la que ha sido expuesta la muestra, a la tasa de dosis de radiaci&oacute;n y al tiempo transcurrido desde su formaci&oacute;n. El concepto de dataci&oacute;n por RPE se basa en la por la muestra desde el momento de su muerte hasta el momento de su hallazgo (periodo de enterramiento), la cual se mide en Gy. La dosis total tambi&eacute;n recibe el nombre de dosis arqueol&oacute;gica o de dosis equivalente (<i>D</i><sub>E</sub>), dependiendo del campo de aplicaci&oacute;n (geolog&iacute;a o arqueometr&iacute;a).  </p>     <p>La <i>D<sub>E</sub></i> depende de la tasa de dosis media anual de radiaci&oacute;n natural (&lt;<i>D</i>&gt;), que es la rapidez promedio con la que el material recibe la radiaci&oacute;n natural en un a&ntilde;o medida en Gy/a&ntilde;o. As&iacute;, la edad (<i>t</i>), o tiempo de enterramiento de una muestra, se determina por RPE con base en la raz&oacute;n entre <i>D</i><sub><i>E</i></sub> y &lt;<i>D</i>&gt;: </p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><img src="img/revistas/racefn/v38n147/v38n147a01e1.gif"></center></p>     <p>Las ventajas de la dataci&oacute;n por RPE radican en que las  mediciones pueden hacerse sin tener que calentar el material, lo que facilita el estudio de materiales org&aacute;nicos. Es decir, la t&eacute;cnica RPE no es destructiva y la medici&oacute;n de una misma muestra puede hacerse una y otra vez. </p>     <p>Para obtener la edad de una muestra por RPE se necesita, entonces, encontrar dos par&aacute;metros importantes: la dosis acumulada, <i>D<sub>E</sub></i>, y la tasa de dosis anual, &lt;<i>D</i>&gt;, durante el periodo de enterramiento. La <i>D</i><em><sub>E</sub></em> puede obtenerse por el m&eacute;todo de dosis aditiva, en el que la intensidad de la se&ntilde;al de RPE se calibra de acuerdo a la dosis de radiaci&oacute;n. Para esto, al&iacute;cuotas de la muestra se irradian paso a paso, con diferentes dosis y con fuentes de irradiaci&oacute;n artificial como <sup>60</sup>Co o <sup>137</sup>Cs, con el fin de detectar la dependencia de la intensidad de la RPE con respecto a la dosis absorbida. Al graficar esta dependencia, conocida como curva de respuesta de dosis, se extrapola a la dosis cero y, de esta forma, se obtiene la <i>D<sub>E</sub></i>. </p>     <p>Por otra parte, la &lt;<i>D</i>&gt; no es necesariamente constante en el tiempo y se obtiene a partir del an&aacute;lisis de los elementos radioactivos en la muestra y sus alrededores, y de la contribuci&oacute;n de la radiaci&oacute;n c&oacute;smica (<b>Ikeya</b>, 1993; <b>Jonas</b>, 1997; <b>Walker</b>, 2005; <b>Grun</b>, 1989). La &lt;<i>D</i>&gt; puede obtenerse <span class="s9">experimentalmente si se conoce la concentraci&oacute;n en parte</span> por mill&oacute;n (ppm) de los principales elementos radiactivos, <sup>238</sup>U, <sup>232</sup>Th y <sup>40</sup>K, del sedimento alrededor de la muestra. Com&uacute;nmente, la concentraci&oacute;n de estos elementos se determina mediante la espectrometr&iacute;a gama o el an&aacute;lisis de activaci&oacute;n de neutrones (AAN); m&aacute;s recientemente, tambi&eacute;n se ha usado la espectrometr&iacute;a de masas (<b>Ikeya</b>, 1993). La contribuci&oacute;n de la radiaci&oacute;n c&oacute;smica puede determinarse mediante la ecuaci&oacute;n para la dataci&oacute;n por luminiscencia y por RPE (<b>Prescott y Hutton</b>, 1994):</p>     <p>    <center><img src="img/revistas/racefn/v38n147/v38n147a01e2.gif"></center></p>     <p>donde <i>D<sub>0</sub></i> es la tasa de dosis c&oacute;smica al nivel del mar en una latitud geomagn&eacute;tica de 8,1 y a una altitud h (2.600 m). F, J y H son valores predeterminados que var&iacute;an de acuerdo a la latitud geomagn&eacute;tica del sitio arqueol&oacute;gico en cuesti&oacute;n y pueden tomarse de <b>Prescott y Hutton </b>(1994). </p>     <p>La <i>D<sub>0</sub></i> puede calcularse a partir de la profundidad de la  muestra por medio de la siguiente ecuaci&oacute;n (<b>Prescott, </b><i><b>et </b></i>al., 1994):</p>     <p>    <center><img src="img/revistas/racefn/v38n147/v38n147a01e3.gif"></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En esta ecuaci&oacute;n, la <i>D<sub>0</sub></i> se expresa en mGy/a&ntilde;o y <i>x </i>representa la profundidad de la muestra expresada en hgcm<sup>-2</sup> (100 gcm). En nuestro caso, la profundidad a la que se encontr&oacute; el entierro corresponde a 35 cm, lo que equivale a 0,93 hgcm<sup>-2</sup> (<b>Prescott y Hutton</b>, 1994). Usando esta expresi&oacute;n, el valor encontrado para <i>D<sub>0</sub></i> fue de 0,20 &plusmn; 0,01 mGy/a. La latitud geomagn&eacute;tica (<font face="symbol" size="3">l</font>) del sitio se calcul&oacute; usando la expresi&oacute;n:</p>     <p><span class="s9">      <center> <i>Sen</i><font face="symbol" size="3">l</font><i> = 0.203cos<font face="symbol" size="3">q</font>cos(<font face="symbol" size="3">j</font> - 291) + 0.979sen<font face="symbol" size="3">q</font></i> (4),  </center> </span></p>     <p> donde <font face="symbol" size="3">q</font> y <font face="symbol" size="3">j</font> representan la latitud y la longitud geogr&aacute;fica del sitio (<b>Prescott y Hutton</b>, 1994).</p>     <p><b>Resonancia paramagn&eacute;tica electr&oacute;nica</b></p>     <p>Es la absorci&oacute;n de energ&iacute;a electromagn&eacute;tica por parte de una muestra, lo que da lugar a transiciones entre los niveles energ&eacute;ticos de esp&iacute;n electr&oacute;nico generados por la aplicaci&oacute;n de un campo magn&eacute;tico externo. Los electrones desapareados de los radicales libres tienen un esp&iacute;n &frac12;, y en presencia de este campo externo es posible detectar dos niveles energ&eacute;ticos distintos. La transici&oacute;n entre esos dos niveles produce una se&ntilde;al siempre y cuando se cumpla que</p>     <p>      <center> <i><font face="times" size="3"><i>hv</i></font> = <font face="times" size="3"><i>g</i></font><font face="symbol" size="3"><i>b</i></font><font face="times" size="3"><i>H</i></font></i> (5),  </center> </p>     <p>donde <font face="times" size="3"><i>v</i></font> es la frecuencia resonante, <font face="times" size="3"><i>h</i></font> es la constante de Planck, <font face="times" size="3"><i>g</i></font> es el llamado factor <i>g</i> o factor de Land&eacute; para electrones libres, <i><font face="symbol" size="3"><i>b</i></font> </i>es el magnet&oacute;n de Bohr y <font face="times" size="3"><i>H</i></font> es el campo magn&eacute;tico, lo que da cuenta del ambiente magn&eacute;tico local en el que est&aacute; inmerso el radical. Usualmente <font face="times" size="3"><i>g</i></font> es un tensor de nueve componentes, que pueden reducirse a dos para obtener una simetr&iacute;a axial, con valores asignados como <font face="times" size="3"><i>g</i></font><sub>&perp;</sub> y <font face="times" size="3"><i>g</i></font><sub>//</sub>, valores  a los que se hace referencia cuando el campo magn&eacute;tico externo es perpendicular o paralelo a los ejes de simetr&iacute;a del sitio en el que se encuentra el centro paramagn&eacute;tico. </p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El sitio arqueol&oacute;gico Checua se encuentra localizado en la vereda del mismo nombre del municipio de Nemoc&oacute;n (Cundinamarca), en predios de la finca Extremadura, a una distancia de 7 kil&oacute;metros al norte de la cabecera municipal. La cabecera municipal est&aacute; localizada a los 5&deg; 04&#39; de latitud norte y 73&deg; 53&#39; de longitud al este de Greenwich, y a 60 km al noreste de Bogot&aacute;. La pieza dental utilizada en este trabajo se extrajo del entierro rotulado como Checua 2, entierro  2, encontrado a 35 cm de profundidad (<b>Groot</b>, 1992), la cual fue amablemente suministrada por el Laboratorio de Antropolog&iacute;a F&iacute;sica de la Universidad Nacional de Colombia (<a href="#f1">figura 1</a>). El proceso de separaci&oacute;n del esmalte se llev&oacute; a cabo siguiendo el protocolo establecido para tal fin (<b>Kinoshita, </b><i><b>et al.</b></i>, 2008; <b>Grun</b>, 1989; <b>IAEA</b>, 2002) con un equipo odontol&oacute;gico port&aacute;til dotado de una fresa odontol&oacute;gica y un micromotor con dispositivo de refrigeraci&oacute;n. El calentamiento del esmalte durante el proceso de separaci&oacute;n puede producir se&ntilde;ales no deseables al momento de medir el  espectro RPE de la muestra (<b>IAEA</b>, 2002), por lo que se us&oacute; agua para refrigerarla durante el proceso de separaci&oacute;n. </p>     <p>El cascar&oacute;n de esmalte dental se someti&oacute; a un ba&ntilde;o ultras&oacute;nico en una soluci&oacute;n saturada de NaOH al 30 % durante seis horas para eliminar las impurezas org&aacute;nicas. El NaOH se retir&oacute; con agua destilada y las piezas se secaron con aire seco. Posteriormente, las muestras se sumergieron en HCl al 10 %  por 45 minutos. Adem&aacute;s de eliminar los remanentes de dentina a&uacute;n presentes, este proceso ayud&oacute; a remover las primeras capas del esmalte (del orden de 50 &plusmn; 5 <font face="symbol" size="3">m</font>m), lo que a su vez previno la posible contribuci&oacute;n a la dosis total de las part&iacute;culas alfa depositadas en la muestra a lo largo de su periodo de enterramiento. </p>     <p>Terminado el proceso, se obtuvo un cascar&oacute;n de esmalte de aproximadamente 1,4 mm, muestra que de ahora en adelante llamaremos CH-I. El esmalte se tritur&oacute; en forma mec&aacute;nica en un mortero &aacute;gata y el polvo resultante se dividi&oacute; en nueve al&iacute;cuotas, que fueron encapsuladas en tubos de pl&aacute;stico de aproximadamente 1,5 cm de largo y 0,4 cm de di&aacute;metro. Posteriormente se las irradi&oacute; usando un equipo est&aacute;ndar de <sup>60</sup>C, a temperatura ambiente y a 8 Gy/min de velocidad media de dosis. Despu&eacute;s de la irradiaci&oacute;n, las muestras se midieron empleando un espectr&oacute;metro Bruker ESP300, banda X. Las alturas m&aacute;ximas de las se&ntilde;ales <font face="times" size="3"><i>g</i></font><sub>&perp;</sub> y <font face="times" size="3"><i>g</i></font><sub>//</sub> se utilizaron como medida de la intensidad toda vez que su ancho entre picos permanece constante. Se obtuvieron, as&iacute;, nueve valores medidos por cada dosis de radiaci&oacute;n. Se aplic&oacute; entonces el m&eacute;todo de dosis aditiva y el rango de irradiaci&oacute;n fue de 0 a 740 Gy. La amplitud de la se&ntilde;al se grafic&oacute; como funci&oacute;n de la dosis. Los par&aacute;metros del espectr&oacute;metro fueron los siguientes: 336 mT de campo central, 0,02 T de rango de barrido, 0,1 mT de amplitud de modulaci&oacute;n, 100 kHz de frecuencia de modulaci&oacute;n, 0,328 s de constante de tiempo y 20 mW de potencia de microondas.</p>     <p> Dada la profundidad a la que fueron encontradas (35cm), las muestras de sedimento recogidas en el lugar del hallazgo de los entierros se sometieron a un an&aacute;lisis radiom&eacute;trico con espectrometr&iacute;a gama, con el fin de determinar las concentraciones en ppm de los radiois&oacute;topos <sup>238</sup>U, <sup>232</sup>Th y <sup>40</sup>K presentes en el sitio. Para este an&aacute;lisis se utiliz&oacute; un espectr&oacute;metro gama CANBERRA modelo GC2019 de bajo fondo, con blindaje de 15 cm de plomo, detector de germanio hiperpuro de alta resoluci&oacute;n y una eficiencia absoluta de detecci&oacute;n de 1,89 % a 661,6 keV, perteneciente al Laboratorio de Radiometr&iacute;a Ambiental del Grupo de Tecnolog&iacute;as Nucleares de INGEOMINAS.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Resultados</b></font></p>     <p>La <a href="#f2">figura 2</a> muestra los espectros RPE de la muestra de esmalte CH-I en distintas dosis de irradiaci&oacute;n (54 a 324 Gy). Por medio de un modelo exponencial se ajust&oacute; la curva de intensidad de la se&ntilde;al RPE con respecto a la dosis de irradiaci&oacute;n (<a href="#f3">Figura 3</a>). En la literatura normalmente se registra que las tendencias son de tipo lineal, sin embargo, hay que tener en cuenta que estos trabajos muestran resultados en un rango de dosis comprendido entre los 5 y los 100 Gy (<b>Kinoshita, </b><i><b>et al.</b></i>, 2008). El comportamiento exponencial para la se&ntilde;al del radical CO<sub>2</sub><sup>-</sup>, que es el que da origen a la se&ntilde;al RPE, se ha observado en dosis altas, de hasta 8 kGy, dependiendo de la edad de las muestras (<b>Hoffmann, </b><i><b>et al.</b></i>, 2003)). Tanto el comportamiento exponencial como el lineal son correctos y aceptables (<b>Grun</b>, 1989; <b>Ikeya</b>, 1993), sobre todo si se trabaja en un rango de dosis alto como el empleado aqu&iacute; para evitar mediciones hechas en los l&iacute;mites de saturaci&oacute;n de las muestras. Todo lo anterior permiti&oacute; obtener una dosis arqueol&oacute;gica o <i>D<sub>E</sub></i> de 3,20 &plusmn; 0,08 Gy. </p>     <p>    <center><a name="f2"><img src="img/revistas/racefn/v38n147/v38n147a01f2.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="f3"><img src="img/revistas/racefn/v38n147/v38n147a01f3.gif"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El contenido de los radiois&oacute;topos <sup>238</sup>U, <sup>232</sup>Th y <sup>40</sup>K, obtenidos a partir del an&aacute;lisis de suelo por espectrometr&iacute;a gama, se muestra en la <a href="#t1">tabla 1</a>. En este trabajo no se determin&oacute; la concentraci&oacute;n de estos elementos en el esmalte y la dentina, ya que su proporci&oacute;n se considera despreciable en muestras que datan del holoceno (<b>Kinoshita, <i>et al</i>.,</b> 2008; <b>Hefne, <i>et al</i>., </b>2002). El valor &quot;insignificante&quot; de estas cantidades se debe a su corto per&iacute;odo de enterramiento, el cual se considera as&iacute; en el sentido de la formaci&oacute;n de radiois&oacute;topos dentro del esmalte y la dentina, los cuales se hallan en valores significativos m&aacute;s all&aacute; de los 20.000 a&ntilde;os antes del presente (<b>Gr&uuml;n, </b>1989; <b>Gr&uuml;n, </b>2006; <b>Jonas, </b>1997; <b>Rink, <i>et al.</i>, </b>1996), pero no as&iacute; para los &uacute;ltimos diez mil a&ntilde;os. La informaci&oacute;n previa suministrada por <b>Groot</b> (1992), en el sentido de que los habitantes del lugar del hallazgo arqueol&oacute;gico habr&iacute;an vivido all&iacute; en la &eacute;poca prehisp&aacute;nica, entre los 8.500 y 3.000 a&ntilde;os antes del presente, &eacute;poca de cazadores y recolectores en Colombia, contribuy&oacute; a la decisi&oacute;n de despreciar dichas cantidades.</p>     <p>    <center><a name="t1"><img src="img/revistas/racefn/v38n147/v38n147a01t1.gif"></a></center></p>     <p>La tasa de dosis de radiaci&oacute;n c&oacute;smica encontrada a partir de los gr&aacute;ficos de <b>Prescott y Hutton </b>y de las ecuaciones 2, 3 y 4 (<b>Prescott y Hutton</b>, 1994) fue de 260 &plusmn; 15 <font face="symbol" size="3">m</font>Gy/y. Otros valores, como el espesor del esmalte y la dentina (1,4 y 5 mm, respectivamente) y las densidades del suelo, del esmalte y de la dentina (2,00, 3,00 y 2,82 g/cm<sup>3</sup>, respectivamente), se usaron en el c&aacute;lculo de la edad de la muestra. Para estos c&aacute;lculos tambi&eacute;n se hace necesario conocer el contenido de agua en el suelo del lugar del entierro, que en nuestro caso fue de 12,1 %. </p>     <p>El programa computacional ROSY se us&oacute; para calcular las tasas de dosis de radiaci&oacute;n debidas a cada uno de los radiois&oacute;topos y sus respectivas concentraciones. La tasa de dosis de radiaci&oacute;n total, &lt;<i>D</i>&gt;, debida al medio y a la radiaci&oacute;n c&oacute;smica, e independiente del modelo de absorci&oacute;n de uranio, fue de 645,99 <font face="symbol" size="3">m</font>Gy/y. Todos los resultados se muestran en la <a href="#t2">tabla 2</a>. Se emplearon algunos otros datos necesarios para determinar estas tasas de dosis, valores que el programa ROSY aporta por defecto. As&iacute; pues, considerando la ecuaci&oacute;n 1, la edad media de la muestra CH-I fue de 5.021 &plusmn; 202 a&ntilde;os antes del presente.</p>     <p>    <center><a name="t2"><img src="img/revistas/racefn/v38n147/v38n147a01t2.gif"></a></center></p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>     <p>La edad reportada para muchas muestras arqueol&oacute;gicas encontradas en Colombia se ha  determinado a partir del <sup>14</sup>C. Este no es un m&eacute;todo de dataci&oacute;n directo, toda vez que lo que se data es el material org&aacute;nico encontrado alrededor del entierro, el cual puede coincidir cronol&oacute;gicamente o no con los restos humanos descubiertos. De all&iacute; la importancia de los resultados publicados en este trabajo con relaci&oacute;n a la dataci&oacute;n directa de un individuo arqueol&oacute;gico de nuestro territorio mediante la resonancia paramagn&eacute;tica electr&oacute;nica (RPE). La edad media encontrada fue de 5.021 &plusmn; 202 a&ntilde;os antes del presente, resultado que concuerda con los an&aacute;lisis estratigr&aacute;ficos del sitio publicados por <b>Groot </b>(1992).</p>     <p>La edad calculada para el individuo bajo estudio, pertene- ciente a un entierro hallado en territorio colombiano, se hizo en forma relativamente sencilla, con unos pocos gramos de esmalte dental obtenido de un &uacute;nico molar, lo que evidencia las  ventajas y caracter&iacute;sticas de la dataci&oacute;n por RPE. Esperamos que los resultados aqu&iacute; presentados contribuyan a unir otros eslabones de la larga cadena de la historia colombiana y americana, en la cual a&uacute;n hay mucho por hallar debido al rico pasado prehisp&aacute;nico y colonial de nuestros pa&iacute;ses. Este trabajo representa, pues, un esfuerzo pionero destinado a promover la dataci&oacute;n de nuestros antepasados.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Agradecimientos</b></p>     <p>Los autores agradecemos a la Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n, sede Bogot&aacute;, de la Universidad Nacional de Colombia, por el apoyo financiero a trav&eacute;s del proyecto 8003348. Agradecemos a M. Pe&ntilde;a, de INGEOMINAS, por el an&aacute;lisis de suelos, as&iacute; como al Laboratorio de Antropolog&iacute;a de la Universidad Nacional de Colombia, en especial a su director, el doctor J.V. Rodr&iacute;guez, por suministrarnos la pieza dental estudiada, y a la doctora Ana M. Groot, por sus comentarios durante la investigaci&oacute;n.</p>     <p><b>Conflicto de inter&eacute;s</b></p>     <p>Los autores declaran que no tienen ning&uacute;n conflicto de inter&eacute;s.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Bibliograf&iacute;a</b></font></p>     <!-- ref --><p><b>Carvajal E, Montes L., Almanza O. A.</b> (2011). Quaternary dating by electron spin resonance (ESR) applied to human tooth enamel. Earth Sci. Res. SJ. <b>15</b> (2): 115 - 120.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0370-3908201400020000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Carvajal, E.</b> (2011). Dataci&oacute;n de esmalte dental de restos f&oacute;siles humanos provenientes de Aguazuque y Checua (Cundinamarca)  usando  la  t&eacute;cnica  de  resonancia paramagn&eacute;tica electr&oacute;nica (EPR). Tesis de Maestr&iacute;a en F&iacute;sica, Universidad Nacional, Bogot&aacute;, Colombia. pp. 73-78.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0370-3908201400020000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Groot, A.M.</b> (1992). Checua. Una secuencia cultural entre 8500 y 3000 a&ntilde;os antes del presente. Fundaci&oacute;n de Investigaciones Arqueol&oacute;gicas Nacionales. Banco de la Rep&uacute;blica. Bogot&aacute;. pp. 17-80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0370-3908201400020000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Gr&uuml;n,  R.</b> (1989).  Electron  Spin  Resonance  (ESR)  dating. Quaternary International <b>1</b>: 65-109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0370-3908201400020000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Gr&uuml;n, R.</b> (2006). Direct Dating of Human Fossils. Yearb. Phys. Anthropol. <b>49: </b>2-48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0370-3908201400020000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p><b>Hefne, J., Yamani, A., Al-Dayel, O., Ikeya, M., Al-Osaimi, S.</b> (2002). ESR Dating of Tooth from Pre-Islamic Sitin Saudi Arabia. Advances in ESR Applications. <b>18</b>: 119-121.    &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=S0370-3908201400020000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p><b>Hoffmann D, Woda C, Mangini A.</b> (2003). Equivalent Dose Determination in  Foraminifera: Analytical  description of  the  CO2-signal  Dose-Response  Curve.  Radiation Measurements <b>37</b>: 95-101.    &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=S0370-3908201400020000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p><b>IAEA</b> (2002). Use of electron paramagnetic resonance dosimetry with tooth enamel for retrospective dose assessment. Report of a coordinated research project. IAEA-TECDOC-1331. Vienna.    &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=S0370-3908201400020000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p><b>Ikeya, M.</b> (1993). New applications of electron spin resonance: Dating,  dosimetry  and  microscopy,  World  Scientific Publishing Company, Singapore. <b>2</b>: 66-102.    &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=S0370-3908201400020000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p><b>Jonas, M.</b> (1997). Concepts and Methods of ESR dating. Radiat. Meas. <b>27</b>: 943-973.    &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=S0370-3908201400020000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p><b>Kinoshita, A., Figueiredo, A.M.G., Felice, G.D., Lage, M.C.S.M., Guidon, N., Baffa, O.</b> (2008). Electron spin resonance dating of human teeth from Toca da Santa shelter of S&atilde;o Raimundo Nonato, Piau&iacute;, Brazil. Nucl. Instrum. Meth B. <b>266</b>: 635-639.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0370-3908201400020000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p><b>Prescott, J.R., Hutton, J.T. </b>(1994). Cosmic ray contributions to dose-rates for luminescense and ESR dating: Large depths and long-term time variations. Radiat. Meas. <b>23</b>: 497-500.    &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=S0370-3908201400020000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p><b>Renfrew, C. y Bahn, P.</b> Arqueolog&iacute;a. Teor&iacute;as, M&eacute;todos y Pr&aacute;ctica (1992): Ediciones Akal S.A. pp. 107-147.    &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=S0370-3908201400020000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p><b>Sandoval, J.</b> (2010). Dataci&oacute;n de restos humanos prehisp&aacute;nicos a trav&eacute;s de esmalte dental usando resonancia paramagn&eacute;tica electr&oacute;nica (EPR). Trabajo de grado en Antropolog&iacute;a, Universidad Nacional, Bogot&aacute;, Colombia. pp. 60-77 &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=S0370-3908201400020000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><b>Watanabe S., Feria Ayta, W. E., Hamaguchi, H.</b> (2003). Some Evidence of a Date of First Humans to Arrive in Brazil. Journal of Archaeological Science. <b>30</b>: 351-354.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0370-3908201400020000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p><b>&Uuml;lk&uuml; U.</b> (2004). ESR studies of Anatolian gypsum. Spectrochimica Acta Part A. <b>60</b>: 1359-1365.    &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=S0370-3908201400020000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p><b>Walker M.</b> (2005). Quaternary Dating Methods. John Wiley &amp; Sons Ltd. The Atrium, Southern Gate, Chichester. Chapters 1, 2, 3 and 4. pp. 17-34&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=S0370-3908201400020000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carvajal]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Montes]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Almanza]]></surname>
<given-names><![CDATA[O. A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Quaternary dating by electron spin resonance (ESR) applied to human tooth enamel]]></article-title>
<source><![CDATA[Earth Sci. Res. SJ.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>15</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>115 - 120</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carvajal]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Datación de esmalte dental de restos fósiles humanos provenientes de Aguazuque y Checua (Cundinamarca) usando la técnica de resonancia paramagnética electrónica (EPR)]]></source>
<year>2011</year>
<page-range>73-78</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Groot]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Checua. Una secuencia cultural entre 8500 y 3000 años antes del presente]]></source>
<year>1992</year>
<page-range>17-80</page-range><publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Fundación de Investigaciones Arqueológicas NacionalesBanco de la República]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Grün]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Electron Spin Resonance (ESR) dating]]></article-title>
<source><![CDATA[Quaternary International]]></source>
<year>1989</year>
<volume>1</volume>
<page-range>65-109</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Grün]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Direct Dating of Human Fossils]]></article-title>
<source><![CDATA[Yearb. Phys. Anthropol.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>49</volume>
<page-range>2-48</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hefne]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yamani]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Al-Dayel]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ikeya]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Al-Osaimi]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[ESR Dating of Tooth from Pre-Islamic Sitin Saudi Arabia]]></article-title>
<source><![CDATA[Advances in ESR Applications]]></source>
<year>2002</year>
<volume>18</volume>
<page-range>119-121</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hoffmann]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Woda]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mangini]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Equivalent Dose Determination in Foraminifera: Analytical description of the CO2-signal Dose-Response Curve]]></article-title>
<source><![CDATA[Radiation Measurements]]></source>
<year>2003</year>
<volume>37</volume>
<page-range>95-101</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>IAEA</collab>
<source><![CDATA[Use of electron paramagnetic resonance dosimetry with tooth enamel for retrospective dose assessment. Report of a coordinated research project]]></source>
<year>2002</year>
<publisher-loc><![CDATA[Vienna ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[IAEATECDOC]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ikeya]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[New applications of electron spin resonance: Dating, dosimetry and microscopy]]></source>
<year>1993</year>
<volume>2</volume>
<page-range>66-102</page-range><publisher-loc><![CDATA[Singapore ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[World Scientific Publishing Company]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jonas]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Concepts and Methods of ESR dating]]></article-title>
<source><![CDATA[Radiat. Meas.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>27</volume>
<page-range>943-973</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kinoshita]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Figueiredo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.M.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Felice]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lage]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.C.S.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guidon]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baffa]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Electron spin resonance dating of human teeth from Toca da Santa shelter of São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil]]></article-title>
<source><![CDATA[Nucl. Instrum. Meth B.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>266</volume>
<page-range>635-639</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Prescott]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hutton]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Cosmic ray contributions to dose-rates for luminescense and ESR dating: Large depths and long-term time variations]]></article-title>
<source><![CDATA[Radiat. Meas.]]></source>
<year>1994</year>
<volume>23</volume>
<page-range>497-500</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Renfrew]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bahn]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica]]></source>
<year>1992</year>
<page-range>107-147</page-range><publisher-name><![CDATA[Ediciones Akal S.A.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sandoval]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Datación de restos humanos prehispánicos a través de esmalte dental usando resonancia paramagnética electrónica (EPR)]]></source>
<year>2010</year>
<page-range>60-77</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Watanabe]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Feria Ayta]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hamaguchi]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Some Evidence of a Date of First Humans to Arrive in Brazil]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Archaeological Science]]></source>
<year>2003</year>
<volume>30</volume>
<page-range>351-354</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ülkü]]></surname>
<given-names><![CDATA[U.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[ESR studies of Anatolian gypsum]]></article-title>
<source><![CDATA[Spectrochimica Acta Part A.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>60</volume>
<page-range>1359-1365</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Walker]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Quaternary Dating Methods]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>17-34</page-range><publisher-loc><![CDATA[Chichester ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[John Wiley & Sons Ltd]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
