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<journal-title><![CDATA[Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "JOSE BENITO VIVES DE ANDRÉIS" (INVEMAR)    INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS -JOSE BENITO VIVES DE ANDRÉIS- (INVEMAR)]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[SEDIMENTOLOGÍA DE LAGUNAS COSTERAS: CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA Y CIÉNAGA DE PAJARALES]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Ciénaga Grande de Santa Marta and Ciénaga de Pajarales are the two main lagoons of the marginal lagunar system at the deltaic floodplain of Magdalena river, Caribbean coast of Colombia. A systematic surficial sampling was carried out in such lagoons and Salamanca coast. A sporadic sampling was done in other places of the deltaic plain. This paper presents results about grain size, mineralogy, organic matter contents, CaCO3 contents, X ray diffraction and chemical analysis of salts for sediments. Sedimentologic charts, distribution schemes and provenience notes are presented.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align="center"><font size="4"><b>SEDIMENTOLOG&Iacute;A DE  LAGUNAS COSTERAS: CI&Eacute;NAGA GRANDE DE SANTA MARTA Y CI&Eacute;NAGA DE PAJARALES</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>SEDIMENTOLOGY OF  COASTAL LAGOONS: CI&Eacute;NAGA GRANDE DE SANTA MARTA AND CI&Eacute;NAGA DE  PAJARALES</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Gladys Bernal<sup>1</sup> y  Julliet Betancur<sup>2</sup></b></p>     <p><i>INVEMAR, A.A. 1016, Santa Marta,  Colombia. Direcciones actuales:     <br> <sup>1</sup>Universidad Aut&oacute;noma de Baja  California, Facultad de Ciencias Marinas, Carretera Tijuana-Ensenada, km 103,  Ensenada, Baja California, M&eacute;xico; e-mail: <a href="mailto:gbernal@bahia.ens.uabc.mx">gbernal@bahia.ens.uabc.mx</a> (G.B.).     <br>  <sup>2</sup>Universidad EAFIT, Departamento de Geolog&iacute;a, AA. 3300, Medell&iacute;n, Colombia (J.B.)</i></p> <hr size="1"/>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>RESUMEN</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La Ci&eacute;naga Grande  de Santa Marta y la ci&eacute;naga de Pajarales hacen parte de! sistema lagunar  marginal del plano deltaico del r&iacute;o Magdalena en la costa Caribe de Colombia.  Se realiz&oacute; un muestreo superficial sistem&aacute;tico en las lagunas y la costa de  Salamanca y puntual en el resto de la llanura deltaica. Se presentan  resultados sobre an&aacute;lisis granulom&eacute;tricos, mineral&oacute;gicos, de materia org&aacute;nica,  calcimetr&iacute;a, difracci&oacute;n de rayos X y qu&iacute;mica de sales en los sedimentos. La  informaci&oacute;n se proces&oacute; con el fin de elaborar mapas sedimentol&oacute;gicos del  sistema, conocer la distribuci&oacute;n de cada par&aacute;metro y las posibles &aacute;reas fuentes  de los sedimentos.</p>  <hr size="1"/>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>Ci&eacute;naga Grande de  Santa Marta and Ci&eacute;naga de Pajarales are the two main lagoons of the marginal  lagunar system at the deltaic floodplain of Magdalena river, Caribbean coast of  Colombia. A systematic surficial sampling was carried out in such lagoons and  Salamanca coast. A sporadic sampling was done in other places of the deltaic  plain. This paper presents results about grain size, mineralogy, organic matter  contents, CaCO<sub>3</sub> contents, X ray diffraction and chemical analysis of salts for  sediments. Sedimentologic charts, distribution schemes and  provenience notes are presented.</p>  <hr size="1"/>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>Muchas de las lagunas costeras del mundo  se encuentran asociadas con grandes sistemas deltaicos. Debido a los procesos  hidr&aacute;ulicos, qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos que en ellas ocurren, los estudios  sedimentol&oacute;gicos de estos cuerpos de agua pueden revelar aspectos como  proveniencia de sedimentos, procesos de depositaci&oacute;n, precipitaci&oacute;n de  agregados minerales, resuspensi&oacute;n y tendencias de flujo. La distribuci&oacute;n  sedimentaria de los fondos de las lagunas costeras asociadas con deltas es  producto de la interacci&oacute;n compleja entre aguas marinas, aguas continentales,  biota e intercambios atm&oacute;sfera-agua que ocurren en estos sistemas  transicionales.</p>     <p>La ci&eacute;naga Grande de Santa Marta es la laguna costera  m&aacute;s grande de Colombia y est&aacute; localizada en la Llanura deltaica del r&iacute;o  Magdalena (<a href="#fig1">figura 1</a>). Junto con la ci&eacute;naga de Pajarales y otras  lagunas conforma el llamado sistema lagunar marginal de la llanura deltaica del  Magdalena. Estudios sedimentol&oacute;gicos anteriores en esta &aacute;rea incluyen, entre  otros, los trabajos de Wiedemann (1973), INVEMAR  (1988), Von Erffa (1973), Lorin  <i>et al</i>. (1973) y Vargas y Arango  (1993). Muchos de ellos est&aacute;n enfocados a la plataforma  continental. Los estudios de Wiedemann (1973) e INVEMAR  (1988), se refieren principalmente a la Ci&eacute;naga Grande de  Santa Marta y constituyen un excelente material para comparar las condiciones  actuales con las descritas por dichos autores.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03fig1.gif"><a name="fig1"></a></p>     <p>La ci&eacute;naga Grande de Santa Marta es la  laguna costera m&aacute;s grande de Colombia y est&aacute; localizada en la Llanura deltaica  del r&iacute;o Magdalena (figura 1).  Junto con la ci&eacute;naga de Pajarales y otras lagunas conforma el llamado sistema  lagunar marginal de la llanura deltaica del Magdalena. Estudios  sedimentol&oacute;gicos anteriores en esta &aacute;rea incluyen, entre otros, los trabajos de Wiedemann (1973), INVEMAR (1988), Von Erffa (1973), Lorin <i>et al</i>. (1973) y Vargas y Arango (1993). Muchos de ellos est&aacute;n enfocados a la  plataforma continental. Los estudios de Wiedemann (1973) e INVEMAR  (1988),  se refieren principalmente a la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta y constituyen un  excelente material para comparar las condiciones actuales con las descritas por  dichos autores.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En un esfuerzo por establecer las  condiciones geomorfol&oacute;gicas y sedimentol&oacute;gicas actuales del &aacute;rea, se realiz&oacute; un  proyecto de investigaci&oacute;n (COLCIENCIAS - INVEMAR - UNIVERSIDAD EAFIT) donde se  incluyeron, adem&aacute;s de la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta y Salamanca, la ci&eacute;naga  de Pajarales (no estudiada anteriormente) y consideraciones sobre otras  unidades geomorfol&oacute;gicas. El prop&oacute;sito fundamental de este art&iacute;culo es  presentar los resultados obtenidos sobre aspectos como granulometr&iacute;a,  mineralog&iacute;a, rayos X, calcimetr&iacute;a y materia org&aacute;nica de las dos principales  lagunas del sistema deltaico del r&iacute;o Magdalena, la barra de Salamanca y zonas  evapor&iacute;ticas aleda&ntilde;as.</p>     <p>El estudio granulom&eacute;trico de los sedimentos permite identificar zonas  de depositaci&oacute;n, tendencias de flujo y energ&iacute;a del medio, mientras que la  mineralog&iacute;a es un indicador de proveniencia. La informaci&oacute;n sobre el contenido  de carbonato de calcio permite diferenciar zonas sometidas a procesos biog&eacute;nicos  y ayuda en la clasificaci&oacute;n del tipo de fondo en las lagunas. Los sedimentos de  una laguna costera se clasifican seg&uacute;n criterios granulom&eacute;tricos y  calcim&eacute;tricos, haciendo posible diferenciar &aacute;reas.</p>     <p>Los rayos X son usados particularmente en an&aacute;lisis de material  finogranular, el cual es dif&iacute;cil de estudiar por otros medios. De acuerdo con  Hardy y Tucker (Tucker <i>et al</i>., 1988) existen algunos m&eacute;todos para realizar  an&aacute;lisis cuantitativos a partir de la difracci&oacute;n de rayos X, basados  principalmente en que la intensidad del patr&oacute;n de difracci&oacute;n (estimado como  altura o &aacute;rea del pico) de una mezcla mineral, es proporcional a su  concentraci&oacute;n. Sin embargo, estos m&eacute;todos son imprecisos debido a las  diferentes 'Viabilidades difractantes&quot; de minerales de diferentes sistemas  cristalinos.</p>     <p>La materia org&aacute;nica en los sedimentos es un precipitado bioqu&iacute;mico  derivado de la descomposici&oacute;n de restos de plantas y animales en el ambiente  sedimentario. Su presencia o abundancia es resultado de la productividad  org&aacute;nica del ambiente, en contraposici&oacute;n a la capacidad de descomposici&oacute;n  oxidante del mismo o a la presencia de part&iacute;culas biol&oacute;gicas altamente  resistentes a la oxidaci&oacute;n, tales como esporas y otros materiales (Pettijohn  <i>et al</i>., 1972). Los bosques de manglar han sido considerados como una  importante fuente local de materia org&aacute;nica en &aacute;reas costeras de mares  tropicales, asumi&eacute;ndose que su productividad en lugares de continuo crecimiento  es tan alta o incluso superior a la que se presenta en bosques tropicales  h&uacute;medos (2-10 Kg /cm<sup>2</sup>). (Romankevich, 1984).</p>     <p>Se considera que los estudios de distribuci&oacute;n de los  par&aacute;metros mencionados logran caracterizar la sedimentolog&iacute;a actual del &aacute;rea y  por tanto son indicadores de los procesos f&iacute;sicos que la afectan. Los resultados  servir&aacute;n como base de investigaciones y monitoreos posteriores.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>METODOLOG&Iacute;A</b></p>     <p>En la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta se tomaron 31  muestras de sedimentos superficiales, a trav&eacute;s de una red espaciada 5 km y en  la ci&eacute;naga de Pajarales 30 muestras en una red espaciada 2 km (<a href="#fig2">figura 2</a>). Se  utiliz&oacute; una draga tipo van-veen desde una embarcaci&oacute;n con motor fuera de borda,  y un GPS. El muestreo en la zona costera se realiz&oacute; en cuatro perfiles  perpendiculares a la costa de Salamanca (<a href="#fig11">figura 11</a>) donde se tomaron muestras  de la zona de rompientes, vaiv&eacute;n del oleaje y dunas. En dos de ellos tambi&eacute;n se  muestrearon los planos salinos traseros. Adem&aacute;s se tomaron muestras en otras  zonas de la llanura deltaica como son las lagunas noroccidentales, salares y  fondos de canales, para un total de 106 muestras.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03fig2.gif"><a name="fig2"></a></p>     <p>En los aspectos sedimentol&oacute;gicos se  siguieron procedimientos de Tucker <i>et al</i>. (1988), Pettijohn <i>et al</i>. (1972),  Corrales <i>et al</i>. (1977), con la asesor&iacute;a del equipo de Geomorfolog&iacute;a de Costas  d&eacute; la Universidad EAFIT.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Granulometr&iacute;a:</b> Para muestras de arenas se sigui&oacute; el  procedimiento de tamizado en seco y para sedimentos finos una combinaci&oacute;n de  tamizado e hidr&oacute;metro. Se separaron a trav&eacute;s de malla 200 ( 0.074 mm) los  contenidos de arenas y lodos. El material retenido se analiz&oacute; por tamizado en  seco. Del material m&aacute;s fino (lodos) se seleccionaron 50 g que fueron analizados  por hidr&oacute;metro, previa determinaci&oacute;n de su gravedad espec&iacute;fica. Total de  muestras analizadas: 90.</p>     <p><b>Mineralog&iacute;a:</b> Se seleccionaron 22 muestras que presentaron el tama&ntilde;o de grano  apropiado para su estudio mineral&oacute;gico. Por cuarteo se tomaron porciones de las  mallas 170 y 200 ( 0.088 y 0.074 mm) que fueron lavadas al calor con detergente  y lim&oacute;n. Se elaboraron placas para ser analizadas en el microscopio  petrogr&aacute;fico, determinando cada mineral y su proporci&oacute;n en la muestra por medio  de un conteo de puntos. La determinaci&oacute;n de los minerales densos presentes  estuvo basada en Mange y Maurer (1992). Algunas muestras se estudiaron tambi&eacute;n  con lupa binocular y las proporciones se determinaron por comparaci&oacute;n visual  con diagramas de estimaci&oacute;n de porcentajes.</p>     <p><b>Materia org&aacute;nica:</b> El material disponible al sustraer lo necesario para otros an&aacute;lisis  limit&oacute; el n&uacute;mero de pruebas de materia org&aacute;nica a 30. Cada muestra se sec&oacute; a  80&deg; C con el fin de extraer la humedad hidrosc&oacute;pica. Posteriormente un peso  conocido de la muestra se coloc&oacute; por duplicado a 500&deg; C durante 8 horas, se  dej&oacute; enfriar, se pes&oacute; y se repiti&oacute; el procedimiento con intervalos de 2 horas  hasta obtener un peso constante.</p>     <p><b>Calcimetr&iacute;a:</b> En 94 muestras se determin&oacute; el contenido de CaCO<sub>3</sub> de la matriz, por  medio de un calc&iacute;metro tipo Bernard (Vatan, 1967) construido en el laboratorio  de qu&iacute;mica de la Universidad EAFIT.</p>     <p><b>Rayos X:</b>  Se seleccionaron 12 muestras de sedimentos finos, teniendo cuidado de que su  distribuci&oacute;n abarcara la mayor cantidad de ambientes de la llanura deltaica (<a href="#fig3">figura  3</a>). Estas muestras fueron enviadas al laboratorio de qu&iacute;mica de INGEOMINAS  Medell&iacute;n para an&aacute;lisis de difracci&oacute;n de rayos X.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03fig3.gif"><a name="fig3"></a></p>     <p><b>An&aacute;lisis de sales:</b> Se eligieron 4 muestras de sedimentos con sales de diferentes  localidades para determinar sodio, potasio, calcio, hierro y magnesio por el  m&eacute;todo de absorci&oacute;n at&oacute;mica (<a href="#fig3">figura 3</a>). Las muestras fueron enviadas al  laboratorio de qu&iacute;mica de INGEOMINAS Medell&iacute;n donde se hicieron dichos  an&aacute;lisis. Adem&aacute;s en el laboratorio de qu&iacute;mica de INVEMAR se midi&oacute; el contenido  de calcio y magnesio con el m&eacute;todo de complexometr&iacute;a con EDTA y el contenido de  hierro utilizando colorimetr&iacute;a con O-fenantrolina en sales  disueltas.</p>     <p>Los datos granulom&eacute;tricos fueron  representados en curvas de porcentaje peso y frecuencia acumulada vs tama&ntilde;o de  grano y los datos de porcentajes, mediana, media, moda, selecci&oacute;n, asimetr&iacute;a, y  kurtosis fueron determinados por el m&eacute;todo gr&aacute;fico. Las muestras se  clasificaron seg&uacute;n los intervalos de la escala de Wentworth y diagramas de tres  componentes (Tucker <i>et al</i>., 1988; Pettijohn <i>et al</i>., 1972; Inmaculada <i>et al</i>.,  1977; Shepard, 1967). Los resultados de los an&aacute;lisis y clasificaci&oacute;n de las  muestras fueron representados en mapas para analizar su distribuci&oacute;n espacial.</p>     <p>Para la elaboraci&oacute;n de mapas sedimentol&oacute;gicos de f&aacute;cil interpretaci&oacute;n  y comparables con los anteriores, se sigui&oacute; el siguiente criterio de  clasificaci&oacute;n de composici&oacute;n-granulometr&iacute;a: Todas las muestras se clasificaron  en el diagrama textural de sedimentos de Shepard (1967) con lo cual se indican las  proporciones de arena, limo y arcilla en cada una. Se determin&oacute; el porcentaje  de conchas y fragmentos de conchas. Muestras con m&aacute;s de 40% de conchas se  clasificaron como conchas en matriz (areno-limo-arcillosa de acuerdo con la  clasificaci&oacute;n textural). Muestras con menos de 40% conchas, pero con &eacute;stas  presentes se denominaron (arena limo-arcilla de acuerdo a la clasificaci&oacute;n  textural) con conchas. Muestras sin conchas fueron denominadas de acuerdo con  la clasificaci&oacute;n textural. Adem&aacute;s las arenas fueron clasificadas en gruesas,  medias, finas, etc seg&uacute;n el valor de su media en la escala granulom&eacute;trica de  Wentworth (Pettijohn <i>et al</i>., 1972).</p>     <p>Para comparar el mapa sedimentol&oacute;gico de  la Ci&eacute;naga Grande con el realizado por Wiedemann (1973), se hizo una clasificaci&oacute;n  &quot;simplificada&quot; de las muestras con el fin de obtener las mismas  denominaciones dadas por dicho autor: Lodo suave = todas las muestras con  arcillas o limos aunque contengan algo de arena (LaA, LAa, L, La, aL). Arena y  arenas limosas = muestras con arenas sin arcilla (A, LA, AL). Concentrados de  conchas = Muestras con contenidos de conchas mayores al 10%.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se seleccionaron 5 muestras  representativas de toda el &aacute;rea para su clasificaci&oacute;n por criterio de  composici&oacute;n seg&uacute;n cuarzo - feldespato -fragmentos de roca (Pettijohn <i>et al</i>.,  1972, fig. 5.3). Se analizaron bajo lupa binocular para buscar las proporciones  de fragmentos de roca - minerales f&eacute;lsicos (cuarzo-feldespato) y otros en  varias fracciones granulom&eacute;tricas. La diferenciaci&oacute;n entre cuarzo y feldespato  se obtuvo con base en datos aportados por el microscopio petrogr&aacute;fico.  Encontrado el nombre del sedimento se le coloc&oacute; el prefijo &quot;bio&quot; a  aquellas muestras que presentaron componentes org&aacute;nicos (material vegetal,  conchas y fragmentos, foramin&iacute;feros o restos &oacute;seos) mayores del 25%.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>GEOMORFOLOG&Iacute;A</b></p>     <p>Los planos de la  plataforma continental entre Cartagena y Santa Marta est&aacute;n cubiertos por  gruesos dep&oacute;sitos terr&iacute;genos del Plioceno y Cuaternario, los cuales resultaron  de sucesivas divagaciones del r&iacute;o Magdalena (Vernette <i>et al</i>., 1992). La cuenca  del bajo Magdalena no s&oacute;lo es extensa sino profunda, habi&eacute;ndose estimado un  espesor de estratos del Terciario de m&aacute;s de 4.000 m (Case y McDonald, 1973).</p>     <p>La llanura o  plano deltaico del r&iacute;o Magdalena ha sido subdividida en 5 unidades  geomorfol&oacute;gicas (Bernal y Betancur, 1994; Bernal, 1995): Llanura de inundaci&oacute;n  del r&iacute;o Magdalena; Sistema lagunar del delta actual; Sistema lagunar marginal;  Playa e Isla barrera y Llanura aluvial de piedemonte.</p>     <p>La llanura de inundaci&oacute;n del r&iacute;o Magdalena es una zona plana que se  extiende hacia el este del canal principal del r&iacute;o, cortada por canales de  desag&uuml;e del mismo y sujeta a inundaciones peri&oacute;dicas. El sistema lagunar del  delta actual es un conjunto de lagunas al noroccidente de la llanura deltaica  que incluye las ci&eacute;nagas El Torno, Poza Verde, Cuatro Bocas y la Atascosa,  conectadas directamente con el r&iacute;o.</p>     <p>El sistema lagunar marginal est&aacute; constituido por la Ci&eacute;naga Grande de  Santa Marta, el sistema lagunar de Pajarales al occidente de &eacute;sta (ci&eacute;naga de  Pajarales, La Luna, Juncal, y La Aguja entre otras) y la ci&eacute;naga del Chino al  oriente, interconectadas por un sistema de ca&ntilde;os que discurren entre pantanos  de manglar. Los bosques de manglar est&aacute;n compuestos por tres especies: Mangle  rojo o colorado (Rhizophora  mangle), mangle  amarillo (Laguncularia  racemosa) y  mangle negro o salado (Avicennia germinans). Procesos de hipersalinizaci&oacute;n han deteriorado el manglar dando lugar a  un aumento de pantanos y playones salinos (salares). Se han diferenciado dos  tipos de salares (Bernal, 1995): -Cubetas salinas o lagos salinos ef&iacute;meros, en  los que sales capilares forman un endurecimiento superficial en sedimentos  arenosos y - Cubetas evapor&iacute;ticas o lagunas y pantanos someros perennes, que  corresponden a &aacute;reas donde la muerte del manglar ha dado lugar a la formaci&oacute;n  de sales en capas que recubren los lodos org&aacute;nicos del manglar.</p>     <p>La unidad de Playa e Isla Barrera est&aacute; conformada por una barra  arenosa principal, la isla de Salamanca, que separa el sistema lagunar marginal  del mar Caribe, y por la zona costera del sistema lagunar del delta actual o  playas del sector occidental. La l&iacute;nea de costa de Salamanca puede considerarse  como una costa dominada por olas, con fuerte influencia e&oacute;lica (Bernal, 1995).  Son evidentes los signos erosivos producto de la recesi&oacute;n de la isla barrera.  La comunicaci&oacute;n actual entre la Ci&eacute;naga Grande y el mar Caribe se da a trav&eacute;s  de la Boca de la Barra, una abertura de 200 m en su parte m&aacute;s estrecha.</p>     <p>La llanura aluvial de piedemonte est&aacute; localizada al este de la Ci&eacute;naga  Grande de Santa Marta, conformada por las llanuras aluviales de los r&iacute;os que  descienden desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la Ci&eacute;naga Grande. Es  una zona importante de cultivos, especialmente banano.</p>     <p>En la <a href="#fig4">figura 4</a> se observan las batimetr&iacute;as de la Ci&eacute;naga de Pajarales  y de la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta. En la morfolog&iacute;a actual de la Ci&eacute;naga  Grande se refleja la tendencia a la depositaci&oacute;n en el lado oriental, con  is&oacute;batas paralelas al mismo y profundidades someras. Este lado est&aacute;  directamente influenciado por la llegada de los r&iacute;os de la Sierra Nevada de  Santa Marta que forman deltas progradantes (Bernal, 1995). Las mayores  profundidades de la ci&eacute;naga se encuentran al noroccidente, con una depresi&oacute;n  de extensi&oacute;n considerable. La ci&eacute;naga de Pajarales presenta profundidades entre 0.2 y 1.3 m. El l&iacute;mite externo  corresponde al l&iacute;mite de la vegetaci&oacute;n que puede colonizar aguas someras.  Ambas lagunas est&aacute;n comunicadas por el Ca&ntilde;o Grande, un canal de hasta 6 m de  profundidad.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><b>HIDROLOG&Iacute;A</b></p>     <p>Las aguas que alimentan la red de drenaje  de la llanura deltaica del Magdalena provienen de cuatro fuentes principales  (<a href="#fig2">figura 2</a>):</p> <ol>       <li>R&iacute;o Magdalena: Aporta aguas a la llanura  deltaica por desbordamiento superficial en niveles de aguas relativamente  altos. Las crecientes c&iacute;clicas del Magdalena generan cambios plurianuales en  los niveles de agua de las lagunas (Ec&oacute;logos Ltda., 1992). Kaufmann y Hevert  (1973) encontraron cada 6 a 7 a&ntilde;os promedios anuales m&aacute;ximos y cada 6 a 7 a&ntilde;os  promedios anuales m&iacute;nimos del r&iacute;o. En aguas bajas y medias s&oacute;lo se produce  estancamiento y luego la evaporaci&oacute;n reduce progresivamente la extensi&oacute;n y  profundidad de las ci&eacute;nagas y ca&ntilde;os temporales. Seg&uacute;n los niveles de  inundaci&oacute;n, el sentido de la corriente puede invertirse y, especialmente las  lagunas del sector sur y oeste pueden alimentar antiguos brazos del Magdalena  en lugar de recibir agua de ellos. Actualmente los desbordamientos peri&oacute;dicos  del Magdalena est&aacute;n siendo controlados por la carretera Palermo - Sitionuevo -  El Pi&ntilde;&oacute;n; por la construcci&oacute;n de trinchos como protecci&oacute;n para la agricultura  y la desecaci&oacute;n de suelos entre otros (Proci&eacute;naga, 1994). En 1994 se comenzaron  obras para reabrir flujos de agua desde el r&iacute;o Magdalena hacia el sistema  lagunar de la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta con miras a su recuperaci&oacute;n  ambiental. Estas obras comenzaron con la reapertura del ca&ntilde;o Clar&iacute;n que ser&aacute;  monitoreado cuidadosamente.</li>    <br>     <li>R&iacute;os que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta y  desembocan en la Ci&eacute;naga Grande: De acuerdo con Ec&oacute;logos Ltda. (1992) estos  r&iacute;os son la influencia m&aacute;s importante para la variaci&oacute;n estacional del nivel  del agua en los cuerpos lagunares. En un estudio hidr&aacute;ulico de la Ci&eacute;naga  realizado por la Universidad de los Andes en 1978 se afirma que &quot;en &eacute;pocas  h&uacute;medas los caudales de la Sierra Nevada a pesar de tener una distribuci&oacute;n  temporal no uniforme exceden los vol&uacute;menes de intercambio de la ci&eacute;naga Pajaral  entre 2 y 5 veces, exceptuando el per&iacute;odo de inundaciones del Magdalena durante  el cual la contribuci&oacute;n de la Sierra es excedida por el volumen aportado por  la ci&eacute;naga Pajaral&quot;. Esto da una idea de la importancia de los aportes de  agua de los r&iacute;os de la Sierra para mantener un equilibrio hidr&aacute;ulico en el  sistema lagunar de la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta. Sin embargo, los caudales  que llegan actualmente por estos r&iacute;os han  disminuido notablemente. Incluso algunos presentan influjo de agua salada  desde el sistema lagunar. Las causas de esta disminuci&oacute;n incluyen deterioro de  las cuencas, captaci&oacute;n de aguas para riego en la zona bananera y taponamientos.  Seg&uacute;n Inderena - Sodeic Ltda. (1987)  en la zona bananera se capta 80% del caudal medio  de los r&iacute;os durante los meses de Diciembre a Abril y cerca de  20% para los meses restantes. S&oacute;lo el  40% del volumen captado regresa a los drenajes naturales,  cargado con fungicidas y fertilizantes.</li>     <p align="center"><a href="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03fig4.gif" target="_blank">Figura 4</a><a name="fig4"></a></p>     <li>El mar: El intercambio de aguas con el  mar se realiza en la Ci&eacute;naga Grande a trav&eacute;s de la Boca de la Barra, que es el  paso para corrientes de marea y otras corrientes generadas por viento (Wiedemann, 1973). Las corrientes de flujo y reflujo en la  boca son las encargadas de mantener abierto el canal, sin embargo, el  desbalance generado por la escasez de agua dulce en el sistema lagunar ha  afectado las mismas. Otro mecanismo de intercambio de aguas con el mar se  presenta a lo largo de la isla de Salamanca como dep&oacute;sitos subsuperficiales  condicionados por la permeabilidad del sustrato y los flujos subterr&aacute;neos  (Proci&eacute;naga,  1994). </li>    <br>     <li>Las precipitaciones: Son consideradas escasas. En la  zona costera var&iacute;an entre 760 mm anuales en el  occidente y 400 mm anuales en el oriente.  Existe poca informaci&oacute;n de la variabilidad de lluvias de Norte a Sur.</li>    ]]></body>
<body><![CDATA[</ol>     <p>De acuerdo con  Wiedemann (1973),  la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta es demasiado somera para establecer gradientes  verticales de temperatura o salinidad. Durante la estaci&oacute;n seca, aguas saladas  pueden penetrar profundo en la laguna. La circulaci&oacute;n de las aguas se mantiene  en sentido contrario a las manecillas del reloj.</p>     <p><b>PROCESOS COSTEROS</b></p>     <p>Vientos: Blanco (1989) considera que los vientos  alisios del NE constituyen el factor macroclim&aacute;tico m&aacute;s importante de esta zona  aplacando fen&oacute;menos como lluvias de tipo convectivo y vientos del SW. Los  alisios dominan de noviembre a marzo, per&iacute;odo seco. El resto del a&ntilde;o hay  influencia de vientos del suroeste, que en los meses m&aacute;s h&uacute;medos llegan a  dominar y en sus mayores frecuencias constituyen los llamados &quot;vendavales&quot;.</p>     <p>Corrientes: De  acuerdo con Lorin <i>et al</i>. (1973) la corriente oce&aacute;nica m&aacute;s importante al frente  de la costa Caribe colombiana es la llamada &quot;corriente litoral  oce&aacute;nica&quot; o contracorriente, que va desde las costas de Panam&aacute; hasta casi  la pen&iacute;nsula de la Guajira. En &eacute;poca de alisios se le superponen corrientes opuestas  que tan solo afectan una capa superficial de las aguas y que constituyen la  deriva litoral del &aacute;rea hacia el occidente durante la mayor parte del a&ntilde;o  (Mart&iacute;nez y Molina, 1992). De acuerdo con Von Erffa (1973) las corrientes  transportan sedimentos erosionados de un delta m&aacute;s antiguo y los depositan en  la desembocadura del R&iacute;o Magdalena, donde gran parte va hacia los fondos  submarinos. Al frente de la llanura deltaica del Magdalena son especialmente  importantes las corrientes de resaca.</p>     <p>Olas y mareas: En per&iacute;odo seco la direcci&oacute;n del oleaje  es N-NE; en per&iacute;odo de transici&oacute;n y lluvias cambia constantemente entre NE y  SW; en la isla de Salamanca se da una amplia zona de rompientes con 5 a 6  rompientes; las olas que rompen al W de Tasajera tienen alturas de 0.6 a 1 m;  al E de Tasajera tienen alturas entre 15 y 40 cm (Mart&iacute;nez y Molina, 1992). Las  mareas son irregulares y d&eacute;biles, con rango micromareal semi-diurno y una  amplitud entre 20 y 30 cm. (Von Erffa, 1973; Mart&iacute;nez y Molina, 1992).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p><b>Sistema  Lagunar</b></p>     <p><b>Clasificaci&oacute;n de sedimentos.</b> En las <a href="#fig5">figuras 5</a> y <a href="#fig6">6</a> se observan los mapas  sedimentol&oacute;gicos superficiales de la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta y de la  Ci&eacute;naga de Pajarales obtenidos. Los fondos de la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta  son limo arcillosos con contenidos variables de conchas en el &aacute;rea central que  llegan a conformar tapices de estos restos org&aacute;nicos. Los concentrados de  conchas est&aacute;n dominados por ostras, y por conchas de los g&eacute;neros Polymesoda y Mytilopsis. En menor proporci&oacute;n se encontraron gaster&oacute;podos.  Generalmente se presentan conchas vac&iacute;as y eventualmente fragmentos. En las  esquinas noroccidental y nororiental de la ci&eacute;naga se presentan limos, probable  producto de la influencia de la Boca de la Barra para el caso oriental y del Ca&ntilde;o  Clar&iacute;n para el occidental. Los sedimentos m&aacute;s gruesos se encuentran al norte  de la laguna, adyacentes a la isla de Salamanca, y consisten en arenas limosas  al occidente, arenas finas y arenas medias cerca a la boca. Se consideran producto  de la influencia de la isla barrera.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los fondos de la  ci&eacute;naga de Pajarales pueden dividirse en dos dominios: Una zona occidental  dominantemente limo arcillosa y una zona oriental dominantemente limo areno-  arcillosa. Localmente se presentan arcillas limosas. Los agregados de conchas  son m&aacute;s extensos en la zona oriental y consisten de gaster&oacute;podos (Marisa cornuarietis), Polymesoda y Mytilopsis, con ocurrencia local de otros restos (p.e bal&aacute;nidos).  Los sedimentos m&aacute;s gruesos (limo arenoso y arena muy fina) se encuentran al sur  de la zona oriental cerca de islas de mangle alineadas en direcci&oacute;n NE. En  t&eacute;rminos generales, los sedimentos de la ci&eacute;naga de Pajarales tienden a ser m&aacute;s  finos que los de la ci&eacute;naga Grande.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03fig5.gif"><a name="fig5"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03fig6.gif"><a name="fig6"></a></p>     <p>En la <a href="#fig7">figura  7</a> se observan el mapa  sedimentol&oacute;gico superficial levantado por Wiedemann en 1973 y el mapa sedimentol&oacute;gico superficial  simplificado de la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta levantado en 1994. La principal diferencia entre los dos es  la extensi&oacute;n de los concentrados de conchas, que actualmente cubren un &aacute;rea  mayor. Esta diferencia puede deberse a los criterios de clasificaci&oacute;n, al tipo  y densidad del muestreo o al retrabajamiento y redistribuci&oacute;n de las conchas  ya que no se ha registrado un crecimiento en la poblaci&oacute;n de las mismas, como  es el caso de Polymesoda,  g&eacute;nero que seg&uacute;n  D&iacute;az y Puyana  (1994)  desapareci&oacute; de la laguna hacia 1978.</p>     <p><b>An&aacute;lisis mineral&oacute;gico.</b> En la <a href="#tab1">tabla 1</a>  se observan los resultados de la clasificaci&oacute;n mineral&oacute;gica seg&uacute;n  cuarzo-feldespato-fragmentos de roca de 5  muestras representativas de los sedimentos. Los fragmentos de roca m&aacute;s comunes  son esquistos. En menor proporci&oacute;n hay fragmentos de rocas &iacute;gneas o  sedimentarias. Casi la totalidad del cuarzo y feldespato en las muestras  corresponde a fragmentos de rocas con cuarzo o de venas de cuarzo. Los  sedimentos clasificados en el diagrama Q-F-FR son arc&oacute;sicos, al igual que  algunos de los sedimentos terciarios del piedemonte occidental de la Sierra  Nevada.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03fig7.gif"><a name="fig7"></a></p>     <p>El contenido de  feldespato es mayor en el R&iacute;o Aracataca, debido a una menor madurez del  sedimento (arena arc&oacute;sica). Las dem&aacute;s muestras presentan contenidos de  feldespato similares (subarcosas) y el aporte org&aacute;nico es mayor en las  muestras lagunares interiores (bio subarcosas).</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03tab1.gif"><a name="tab1"></a></p>     <p>En la <a href="#fig8">figura 8</a> se  muestra la distribuci&oacute;n espacial de los principales grupos minerales  estudiados. El contenido de cuarzo es mayor para los sedimentos interiores del  sistema lagunar (valores entre 39.5 y 59.8%) que para los sedimentos costeros  (17 - 26.6 %). La misma situaci&oacute;n ocurre con el contenido de feldespato total  (valores entre 14 y 30 % para el interior del sistema y entre 5.7 y 8.7 % para  la isla barrera y la Boca de la Barra). El comportamiento de los minerales  opacos es contrario a lo anterior, siendo m&aacute;s ricos en opacos los sedimentos  costeros (8.7-32.5 %) que los interiores (1.8-5.6 %). El contenido de  hornblenda separa los sedimentos cercanos a Salamanca (incluyendo sedimentos  lagunares) con contenidos m&aacute;s altos de hornblenda (16.8-27.7 %) y los  sedimentos interiores con contenidos bajos (7-10 %). La distribuci&oacute;n de  piroxenos en los sedimentos estudiados no muestra dominios especiales.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03fig8.gif"><a name="fig8"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Otros minerales  comunes encontrados en las muestras son: biotita (presente en todo el sistema  con valores &lt;2%; en la isla de Salamanca alcanza hasta 7%); circ&oacute;n (presente  en la Ci&eacute;naga Grande, Isla de Salamanca y algunas muestras de la Ci&eacute;naga de  Pajaral con contenidos &lt;3%; no se encontr&oacute; en las arenas del R&iacute;o Aracataca);  epidota (presente en todas las muestras del sistema a excepci&oacute;n de algunas de  Pajarales con contenidos &lt;2%); esfena (presente en todo el sistema con  contenidos &lt;4%, a excepci&oacute;n de algunas muestras de Pajarales); granate  (presente en todas las muestras del sistema con contenidos &lt;2%, a excepci&oacute;n  del R&iacute;o Aracataca) y apatito (presente en las muestras del sistema con  contenidos &lt;1%; no se encontr&oacute; en algunas muestras de la Ci&eacute;naga Grande ni  en el R&iacute;o Aracataca).</p>     <p><b>Calcimetr&iacute;a</b>. La formaci&oacute;n de Carbonato de Calcio en sedimentos  puede ser detr&iacute;tica o por precipitaci&oacute;n qu&iacute;mica (Pettijohn <i>et al</i>., 1972). En la  <a href="#fig9">figura 9</a> puede verse la distribuci&oacute;n de CaCO<sub>3</sub> en los sedimentos del sistema  lagunar de la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta. En la Ci&eacute;naga Grande hay  contenidos de CaCO<sub>3</sub> entre 0 y 50 % y en Pajarales entre 0 y 23%; su  distribuci&oacute;n est&aacute; directamente relacionada con los fondos de conchas de las  ci&eacute;nagas, lo que permite suponer que el carbonato de calcio en los sedimentos  superficiales de los cuerpos de agua es biog&eacute;nico.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03fig9.gif"><a name="fig9"></a></p>     <p>Los contenidos en otras ci&eacute;nagas son menores de 5%; en los ca&ntilde;os del sur  (Condazo, Palenque y del Cojo) menores de 1%; en el ca&ntilde;o Clar&iacute;n se encontr&oacute; un  valor de 14%; y en los sedimentos de la isla de Salamanca o cercanos a la  costa se presentaron valores menores de 2%. En los r&iacute;os de la Sierra Nevada se  encontraron valores entre 0 y 1.4%; en el ca&ntilde;o Panc&uacute; se encontr&oacute; un valor  an&oacute;malo de 4% que se atribuye a su estancamiento e influencia de la laguna.</p>     <p><b>Materia org&aacute;nica.</b> Se mapearon los valores de materia  org&aacute;nica represent&aacute;ndolos en rangos para facilitar su an&aacute;lisis (<a href="#fig10">figura 10</a>). En  general se presentan valores de materia org&aacute;nica entre 0.48 y 14.68 % peso de  la muestra. El 86% de las muestras presenta valores entre 1 y 10 %. Los rangos  coinciden aproximadamente con los rangos normales reportados para lagos  (1-11.14) y pantanos (1.3-13.3), y son un poco altos para los valores en  manglares (1.1-3.35) y estuarios (0.7-5). Los valores de materia org&aacute;nica en  diferentes ambientes fueron tomados de Romankevich (1984).</p>     <p>En el lado lagunar de la isla de Salamanca se observan  valores entre 1 y 5 %. El valor m&aacute;s alto se da en la muestra m&aacute;s occidental  que coincide con una granulometr&iacute;a m&aacute;s fina y la cercan&iacute;a al ca&ntilde;o Clar&iacute;n.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03fig10.gif"><a name="fig10"></a></p>     <p>Los valores m&aacute;s bajos en contenido de  materia org&aacute;nica se presentan en sedimentos arenosos (Boca de la Barra, extremo  occidental de la Ci&eacute;naga Grande al sur de Ca&ntilde;o Grande y una de las muestras de  la ci&eacute;naga de Pajarales). En la Ci&eacute;naga Grande se dan valores entre 5 y 10 % en  las cercan&iacute;as a los bordes y menores de 5% por la Boca de la Barra. El valor de  14.68 cerca al r&iacute;o Fundaci&oacute;n es an&oacute;malo a los l&iacute;mites generales de los  intervalos y podr&iacute;a deberse a la entrada de materia org&aacute;nica desde el r&iacute;o (no  se descarta la posibilidad de error). Las muestras tomadas en el sistema  lagunar del delta actual est&aacute;n dentro del l&iacute;mite normal. En el sistema de  ca&ntilde;os se presentan valores &lt;5% al Norte (ca&ntilde;o Clar&iacute;n) y centro (ci&eacute;naga  Alfandoque), y entre 5 y 10% al Sur (ci&eacute;naga Juncal, ca&ntilde;o Condazo).</p>     <p><b>Rayos X.</b>  Los an&aacute;lisis de rayos X realizados en muestras del sistema lagunar de la Ci&eacute;naga  Grande de Santa Marta son semicuantitativos (<a href="#tab2">tabla 2</a>). De acuerdo con el  informe de an&aacute;lisis qu&iacute;mico &quot;la baja intensidad de las se&ntilde;ales en la  mayor&iacute;a de las muestras indican que &eacute;stas contienen materia amorfa pues la  difracci&oacute;n de rayos X s&oacute;lo afecta a compuestos cristalinos&quot;.</p>     <p align="center"><a href="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03tab2.gif" target="_blank">Tabla 2</a><a name="tab2"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Cuarzo: Presente en todas las muestras siendo el mineral de mayor  proporci&oacute;n en las mismas. Los contenidos m&aacute;s altos se presentan en zonas  cercanas a la costa (Boca de la Barra y ci&eacute;naga El Torno). La zona entre el R&iacute;o  Magdalena y la Ci&eacute;naga Grande presenta contenidos medios, mientras que en la  Ci&eacute;naga Grande y r&iacute;os de la Sierra Nevada dominan contenidos bajos con  excepci&oacute;n del play&oacute;n de Sevillano.</p>     <p>Feldespato: Otro mineral presente en todas las muestras analizadas.  Los contenidos son medios para la Ci&eacute;naga El Torno, Boca de la Barra y play&oacute;n  de Sevillano. Para el resto del &aacute;rea el contenido de feldespato es muy bajo o  hay apenas indicios.</p>     <p>Halita: No se presenta en las muestras costeras (sitios de mayor  energ&iacute;a). En general el contenido es muy bajo a excepci&oacute;n de las muestras de  Pajarales y una muestra en la Ci&eacute;naga Grande. La presencia de picos de halita  muy pronunciados en la muestra 21.1 (sector suroccidental de Pajarales) indica  condiciones favorables para su precipitaci&oacute;n en un sector de muy baja energ&iacute;a  sometido a condiciones confinantes y de colmataci&oacute;n (ambientes evapor&iacute;ticos de  lagunas someras perennes). En general, los contenidos de halita en las muestras  analizadas reflejan el proceso de hipersalinizaci&oacute;n de la cuenca.</p>     <p>Mica: La muestra de el play&oacute;n de Sevillano presenta  contenidos bajos de este grupo mineral. El resto de las muestras analizadas contienen  apenas indicios de mica. Se resalta la ausencia de la misma en la Boca de la  Barra y en la Ci&eacute;naga de Pajarales.</p>     <p>Anf&iacute;bol: En  contraste con los sedimentos gruesos que mostraron altas cantidades de  anf&iacute;boles, en los sedimentos analizados por rayos X, cuando se presentan, son  &uacute;nicamente indicios. El mayor contenido se da en la Ci&eacute;naga El Torno (muy bajo).</p>     <p>Caolinita: Cuando se presenta, son indicios, a excepci&oacute;n de Ca&ntilde;o  Clar&iacute;n que muestra un contenido muy bajo. Clorita: S&oacute;lo indicios en Ca&ntilde;o Clar&iacute;n  y en la muestra de la Ci&eacute;naga Grande m&aacute;s cercana a &eacute;ste. Yeso: S&oacute;lo indicios en  el R&iacute;o Sevilla, Ca&ntilde;o Mengajo, Ci&eacute;naga Juncal y en la muestra m&aacute;s al sur de la  Ci&eacute;naga Grande.</p>     <p><b>Costa  de Salamanca</b></p>     <p>Los sedimentos de la isla de Salamanca  son de grano medio con excepci&oacute;n de la zona de rompientes donde se encontraron  arenas gruesas y granulos. Est&aacute;n compuestos por cuarzo, feldespato  (principalmente feldespato pot&aacute;sico con menores cantidades de plagioclasa),  hornblenda, piroxenos (tanto clinopiroxenos como ortopiroxenos, especialmente  tipo augita e hiperstena) y opacos. En menor proporci&oacute;n se encontraron  biotita, circ&oacute;n, epidota, esfena, granate y apatito. Espor&aacute;dicamente aparecen  cianita, dolomita, tremolita, glauconita, rutilo y actinolita. Los granos son  subangulares y euhedrales indicando transporte corto. Los granos redondeados  son escasos e incluyen algunos cuarzos, circones y opacos. La hornblenda es  verde y en menor proporci&oacute;n parda (en rocas metam&oacute;rficas la hornblenda caf&eacute;  indica metamorfismo de alta temperatura y altos contenidos de TiO<sub>2</sub>). Algunos cuarzos son rutilados. Se  encontraron granates rosados, incoloros y verdes.</p>     <p>Para observar las variaciones en composici&oacute;n se remite a la <a href="#fig11">figura 11</a>  donde se presentan los diagramas de porcentajes minerales para cada muestra.  Los contenidos de cuarzo var&iacute;an entre 15 y 40% y alcanzan valores muy bajos  (menores de 5%) en las muestras con alta concentraci&oacute;n de opacos (14.1.a, 14.2.b.).  En estas mismas muestras los contenidos de circ&oacute;n son anormalmente altos,  debido a su gran peso espec&iacute;fico. El feldespato, m&aacute;s inestable, var&iacute;a entre 5 y  11% con valores menores del 2% en las muestras ricas en minerales densos  mencionadas anteriormente. La presencia de plagioclasas a veces tabulares  confirman un &aacute;rea fuente cercana. La hornblenda se caracteriza por su  abundancia llegando a conformar m&aacute;s del 30% de algunas muestras. Los piroxenos  var&iacute;an entre 3 y 16%. Los opacos son muy variables indicando acumulaciones  locales de minerales densos en las playas de la isla de Salamanca.</p>     <p><b>Salares</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En la <a href="#tab3">tabla 3</a> se presentan los resultados de los  an&aacute;lisis de absorci&oacute;n at&oacute;mica en cuatro muestras de salares del sistema. Las  dos primeras (CG1 y CG2) corresponden a cubetas evapor&iacute;ticas en pantanos de  manglar muerto.</p>     <p align="center"><a href="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03fig11.gif" target="_blank">Figura 11</a><a name="fig11"></a></p>     <p>Las siguientes  (SAL1 y SEV1) corresponden a salares de capilaridad en ambientes de lago  salino ef&iacute;mero. La muestra &quot;Sal-1&quot; fue tomada de un play&oacute;n en  la isla de Salamanca y la muestra &quot;Sev-1&quot; del llamado play&oacute;n de  Sevillano cerca a la ci&eacute;naga del Chino (<a href="#fig3">figura 3</a>).</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mar/v25n1/v25n1a03tab3.gif"><a name="tab3"></a></p>     <p>Los mayores contenidos de hierro se  presentaron en los salares capilares de lago salino ef&iacute;mero donde se da una  alternancia de fases de inundaci&oacute;n y desecaci&oacute;n y dominan los elementos  detr&iacute;ticos en los sedimentos. Se destaca el mayor contenido de magnesio en la  muestra del play&oacute;n de Salamanca. En las dos muestras de sales de pantanos de  manglar muerto se dan los contenidos extremos de calcio, reflejando la  variabilidad en localidades diferentes del mismo ambiente. El contenido de  calcio es mayor en el play&oacute;n de Salamanca que en el de Sevillano. Los  contenidos de potasio son muy bajos para todas las muestras. Los altos  contenidos de sodio indican que las sales en formaci&oacute;n en las &aacute;reas estudiadas  son principalmente s&oacute;dicas.</p>     <p>Seg&uacute;n Lowenstein y Hardie (1985) este tipo de cubetas salinas son  monominer&aacute;licas y las cubetas m&aacute;s abundantes son las dominadas por halita  (NaCl). Esto permite pensar que la halita es la sal dominante en los medios  evapor&iacute;ticos estudiados, sin descartar la formaci&oacute;n de otras sales de sodio  (mirabilita, thenardita y trona), magnesio (epsomita) y calcio (yeso).  Perthuisot (1980) destaca la geoqu&iacute;mica particular de los lagos intermitentes  donde las parag&eacute;nesis pueden presentar sales rar&iacute;simas en las series de origen  marino como son los carbonatos y sulfatos de sodio en grados diversos de  hidrataci&oacute;n (mirabilita, natr&oacute;n, trona, thenardita, etc).</p>     <p><b>Origen de los Sedimentos</b></p>     <p>Los sedimentos que se depositan en el  sistema lagunar del plano deltaico del Magdalena son transportados hasta all&iacute;  por dos medios: agua y aire. El transporte e&oacute;lico se concentra en extensas  dunas de la zona costera y puede llevar materiales desde este sitio hasta las  lagunas interiores. El transporte por agua incluye incluye inundaciones y  flujos de agua a trav&eacute;s de ca&ntilde;os desde el R&iacute;o Magdalena; transporte litoral con  intervenci&oacute;n de olas, corrientes y mareas; transporte directo desde la Sierra  Nevada de Santa Marta hasta la Ci&eacute;naga Grande por el drenaje occidental del  sistema monta&ntilde;oso y retrabajamiento.</p>     <p>Las fuentes principales de sedimentos para las corrientes litorales  del &aacute;rea son el r&iacute;o Magdalena al occidente, la Sierra Nevada al oriente y  dep&oacute;sitos cuaternarios marinos tales como l&oacute;bulos deltaicos antiguos del r&iacute;o  Magdalena y sedimentos costeros provenientes del oriente del sistema.</p>     <p>Caracter&iacute;sticas mineral&oacute;gicas de los sedimentos arenosos estudiados  indican un &aacute;rea fuente cercana: Abundancia de hornblenda, presencia de  plagioclasa y escaso redondeamiento de los granos, as&iacute; como ocurrencia de  minerales metam&oacute;rficos atribu&iacute;bles a rocas de la Sierra Nevada de Santa Marta.  La descarga directa de sedimentos desde la Sierra Nevada de Santa Marta hacia  la Ci&eacute;naga Grande proviene de tres cuencas principales de los r&iacute;os Sevilla,  Aracataca y Fundaci&oacute;n. En conjunto, el &aacute;rea de las cuencas es de 2.700 km<sup>2</sup>;  unas 6 veces mayor que el &aacute;rea de la laguna. El R&iacute;o Aracataca nace a 5.000 m de  altura en las lagunas glaciales de la Sierra y recorre unos 45 km hasta su  desembocadura. El R&iacute;o Sevilla nace a 4.000 m sobre el nivel del mar recorriendo  36 km. El R&iacute;o Fundaci&oacute;n nace a 3.000 m y recorre una distancia de 60 km.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las cuencas de los tres r&iacute;os est&aacute;n compuestas por rocas capaces de  producir casi la totalidad de los minerales presentes en las arenas del sistema  lagunar de la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta. El r&iacute;o Sevilla es la principal  fuente de hornblenda, plagioclasa, apatito y granate en la vertiente  occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Algunos minerales, por ejemplo  actinolita, &uacute;nicamente presentes en los sedimentos de las playas de Salamanca  parecen provenir de rocas metam&oacute;rficas en facies esquistos verdes de la  provincia de Santa Marta (v&iacute;a mar).</p>     <p>El aporte actual del r&iacute;o Magdalena aumenta en los sedimentos lodosos  del &aacute;rea como lo indican las altas cantidades de cuarzo y la escasez de  hornblenda reveladas por los an&aacute;lisis de rayos X. Debe tenerse en cuenta que de  acuerdo con Proci&eacute;naga (1994) el agua que ingresa al sistema lagunar desde el  r&iacute;o Magdalena lleva sedimentos a una concentraci&oacute;n promedio de 0.636 kg/m<sup>3</sup>,  aportando unas 100 toneladas anuales, de las cuales el 67% son sedimentos  tama&ntilde;o arcilla, 32% tama&ntilde;o limo y apenas el 1% tama&ntilde;o arena. Los contenidos de  hiperstena en los sedimentos de la isla de Salamanca y la plataforma al frente  del &aacute;rea fueron considerados por Von Erffa (1973) y Lorin <i>et al</i>.(1973) como  caracter&iacute;sticos de aluviones del r&iacute;o Magdalena; seg&uacute;n Vargas y Arango (1993)  proveniente de vulcanitas de la Cordillera Central.</p>     <p>No se encontraron nodulos fosf&aacute;ticos que pudieran  haberse generado en la cuenca. El apatito encontrado es subhedral y de tama&ntilde;o  considerable, por tanto se asume que es detr&iacute;tico.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>CONCLUSIONES</b></p>     <p>Los fondos de las dos ci&eacute;nagas estudiadas  son limo arcillosos o limo areno arcillosos con contenidos variables de conchas  que pueden llegar a ser dominantes. Las arenas se limitan a las cercan&iacute;as de  la isla de Salamanca y a un sector en el sur de la zona oriental de Pajarales.</p>     <p>La mayor&iacute;a de los sedimentos superficiales del sistema lagunar son  terr&iacute;genos con aportes biog&eacute;nicos en forma de conchas que pueden alcanzar  proporciones considerables. El &uacute;nico mineral aut&iacute;geno reportado es halita, que  se forma en las lagunas y se deposita en &aacute;reas de poca circulaci&oacute;n.</p>     <p>La depositaci&oacute;n de halita en el sector suroccidental de la ci&eacute;naga de  Pajaral puede indicar un ambiente evapor&iacute;tico de laguna somera perenne. Junto  con la salinizaci&oacute;n de los pantanos de manglar muerto y la tendencia al  confinamiento es s&iacute;ntoma de la hipersalinizaci&oacute;n del sistema.</p>     <p>Los sedimentos arenosos del sistema tienden a ser arc&oacute;sicos y presentan  como minerales principales cuarzo, feldespato, hornblenda, piroxenos y  minerales opacos; como secundarios biotita, circ&oacute;n, epidota, esfena, granate y  apatito.</p>     <p>El carbonato de calcio presente en la matriz de los sedimentos  aparentemente es aut&iacute;geno y biog&eacute;nico.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se encontraron valores de materia org&aacute;nica en sedimentos m&aacute;s altos que  los normales reportados para manglares y estuarios.</p>     <p>Las cuencas de los r&iacute;os de la Sierra Nevada de Santa Marta, con un  &aacute;rea seis veces mayor que la Ci&eacute;naga Grande, son una fuente importante de sedimentos  arenosos para el plano deltaico; pudiendo ser as&iacute; mismo zonas generadoras,  recolectoras y condensadoras de agua.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>AGRADECIMIENTOS</b></p>     <p>Al doctor Humberto Gonz&aacute;lez, de  INGEOMINAS, Medell&iacute;n, por su colaboraci&oacute;n en la identificaci&oacute;n de minerales; al  laboratorio de qu&iacute;mica del INVEMAR por los an&aacute;lisis de sales; al laboratorio  qu&iacute;mico de INGEOMINAS Medell&iacute;n por la realizaci&oacute;n de los an&aacute;lisis de rayos X y  absorci&oacute;n at&oacute;mica; a nuestros ayudantes de campo por hacer posible la  extracci&oacute;n de las muestras; al personal de los laboratorios de suelos y  geolog&iacute;a de la Universidad EAFIT y al equipo de investigaci&oacute;n de Costas y  profesorado de la Universidad EAFIT.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>1 Bernal, G. y J. Betancur. 1994. El  sistema lagunar de la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta en el   contexto deltaico del r&iacute;o Magdalena,  Colombia. Mem. IX Congr. Nac. Cienc. Tecnol. Mar,   Medell&iacute;n. CCO,  Bogot&aacute;, s.p. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0122-9761199600010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2 Bernal F.T G. 1995. Caracterizaci&oacute;n geomorfol&oacute;gica de la  Llanura deltaica del r&iacute;o Magdalena con   &eacute;nfasis en el sistema lagunar de la  Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta, Colombia. Inf. Proy.,   INVEMAR - U EAFIT, Santa Marta y Medell&iacute;n, 52 p. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0122-9761199600010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3 Blanco, J.A. 1989.  Las variaciones ambientales estacionales en las aguas costeras y su importancia   para la pesca en la regi&oacute;n de Santa  Marta, Caribe Colombiano. Tesis M. Se. Biol. Mar., Univ.   Nacional, Bogot&aacute;, 60 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0122-9761199600010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4 Case, J.E. y W.D. Macdonald. 1973. Regional gravity anomaiies and crustal structure in Northern   Colombia.  Geolog. Soc. Am. Bull., 84: 2905-2916. &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=S0122-9761199600010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5 Corrales Z., I; J. Rosell S.; L.M.  S&aacute;nchez de la Torre; J.A. Vera T.; L. Villas M. 1977. Estratigraf&iacute;a. Ed.   Rueda, Madrid, 718 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0122-9761199600010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6 D&iacute;az M, J.M. y M. Puyana H. 1994.  Moluscos del Caribe Colombiano. Un cat&aacute;logo ilustrado.   COLCIENCIAS / Fundaci&oacute;n Natura / INVEMAR, Bogot&aacute; y Santa Marta, 291 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0122-9761199600010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7 Ec&oacute;logos Ltda. 1992. Red hidrogr&aacute;fica del delta exterior del R&iacute;o Magdalena.  Inf. Proy., CORPAMAG,   Santa Marta.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0122-9761199600010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8 Inderena - Sodeic Ltda. 1987. Estudios y  dise&ntilde;os complementarios para la construcci&oacute;n de las obras de recuperaci&oacute;n de la  regi&oacute;n deltaico-estuarina del r&iacute;o Magdalena, en especial el &aacute;rea del Parque  Nacional Natural Isla de Salamanca. Bogot&aacute;, 22 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0122-9761199600010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9 INVEMAR. 1988. Estudio ecol&oacute;gico de la  Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta. Inf. Proy., INVEMAR, Santa Marta, 161 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0122-9761199600010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10 Kaufmann, R y F. Hevert. 1973. El r&eacute;gimen  fluviom&eacute;trico del r&iacute;o Magdalena y su importancia para la Ci&eacute;naga Grande de  Santa Marta. Mitt.  Inst. Colombo-Alem&aacute;n Invest. Cient., 7:121-137.  &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=S0122-9761199600010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11 Lorin, J; C. Hern&aacute;ndez; A. Rouault y J.  Bottagisio. 1973.  Estudio sedimentol&oacute;gico de la plataforma continental entre Bocas de Ceniza y  Santa Marta. MOPT, Puertos de Colombia, Barranquilla, 41 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0122-9761199600010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12 Lowenstein, T.K. y L.A. Hardie. 1985. Criteria for the reconigtion of  salt-pan evaporites. Sedimentology, 32: 627-644.  &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=S0122-9761199600010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13 Mange, M.A. y H.F.W. Maurer. 1992. Heavy minerals in colour. Chapman y Hall,  New York, 147 p. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0122-9761199600010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14 Mart&iacute;nez M, J.O. y L.H. Molina M. 1992. Geomorfolog&iacute;a y  aspectos erosivos del litoral Caribe   colombiano, sector Bocas de Ceniza -  Parque Tayrona. Inf. Proy. INGEOMINAS, Cartagena y   Bogot&aacute;, 80 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0122-9761199600010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15 Perthuisot, J.P. 1980. Sites et processus  de la formation d'evaporites dans la nature actuelle. Elf-Aquitaine, Bull.   Cent. Rech. Explor.-Prod. 4 (1): 207-233.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0122-9761199600010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16  Pettijohn, F.J.; P.E. Pottery R. Siever. 1972. Sand and Sandstone.  Springer-Verlag, USA, 618 p. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0122-9761199600010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17 Procienaga, 1994. Estudio de impacto ambiental. Proyecto:  Reapertura de canales en el delta exterior   derecho del r&iacute;o Magdalena. Inf. Proy. PROCIENAGA,  Santa Marta, p. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0122-9761199600010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18 Romankevich, E.A. 1984. Geochemistry of Organic Matter in the Ocean. Springer - Verlag,  Alem&aacute;nia,   334 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0122-9761199600010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19 Shepard, F.P. 1967. Submarine Geology. 2  ed. Harper &amp; Row publishers, New York, 557 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0122-9761199600010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20 Tucker, M; I. Fairchild; J. Graham; R. Hardy;  G. Harwood; G. Hendry; J. Mcmanus; J.  Milier; M.  Quest y N. Trewin. 1988. Techniques in Sedimentology. Blackwell Sci. Publi., USA, 394 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0122-9761199600010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21 Universidad de los  Andes. 1978. Diagn&oacute;stico sobre el comportamiento h&iacute;drico de la CI&Eacute;NAGA GRANDESM. Inf.  Proy. CETIH, INDERENA, Bogot&aacute;,  124 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S0122-9761199600010000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22  Vargas J, C.A y S. Arango J.  1993.  Una aproximaci&oacute;n a la distribuci&oacute;n de litofacies recientes en la plataforma  continental frente a la Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta (Magdalena) y an&aacute;lisis  morfoestructural entre Punta La Aguja (Magdalena) y Punta Hermosa (Atl&aacute;ntico).  Tesis GeolM Univ. Caldas, Manizales, 130 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0122-9761199600010000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23 Vatan, A. 1967. Manuel de S&eacute;dimentologie. Anexe IV. Etude technique des roches cabonat&eacute;es. Ed. Technip, Par&iacute;s, 385 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0122-9761199600010000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24 Vemette, G.; A. Mauffret; C. Bobier; L.  Brice&ntilde;o y J. Gayet.  1992. Mud Diapirism, Fan  Sedimentation and Strike - Slip Faulting, Caribbean Colombian Margin.  Tectonophysics, 202:  335 - 349.  &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=S0122-9761199600010000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25 Von Erffa, V.A.F. 1973. Sedimentation, transport  und erosion an der Nordkuste  Kolumbiens  swischen Barranquilla un der Sierra Nevada de Santa Marta. Mitt. Invest. Colombo-Alem&aacute;n Invest. Cient., 7: 155-209.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0122-9761199600010000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26 Wiedemann, H.U. 1973.  Reconnaisance of the Ci&eacute;naga Grande de Santa Marta, Colombia:  physical parameters and geological history. Mitt. Inst. Colombo-Alem&aacute;n Invest. Cient., 7:  85-119.&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=S0122-9761199600010000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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