Articulo de referencia

Plataforma de carbonato

Los bancos de las Bahamas son un ejemplo de plataforma carbonatada. Una plataforma carbonatada es un cuerpo sedimentario que posee relieve topográfico y está compuesto por depós...

Los bancos de las Bahamas son un ejemplo de plataforma carbonatada.

Una plataforma carbonatada es un cuerpo sedimentario que posee relieve topográfico y está compuesto por depósitos calcáreos autóctonos . [ 1 ] El crecimiento de la plataforma está mediado por organismos sésiles cuyos esqueletos construyen el arrecife o por organismos (generalmente microbios ) que inducen la precipitación de carbonato a través de su metabolismo . Por lo tanto, las plataformas carbonatadas no pueden crecer en todas partes: no están presentes en lugares donde existen factores limitantes para la vida de los organismos constructores de arrecifes. Dichos factores limitantes son, entre otros: la luz , la temperatura del agua , la transparencia y el pH. Por ejemplo, la sedimentación carbonatada a lo largo de las costas atlánticas de Sudamérica tiene lugar en todas partes excepto en la desembocadura del río Amazonas , debido a la intensa turbidez del agua en ese lugar. [ 2 ] Ejemplos espectaculares de plataformas carbonatadas actuales son los Bancos de las Bahamas, bajo los cuales la plataforma tiene aproximadamente 8 km de espesor, la Península de Yucatán , que tiene hasta 2 km de espesor, la plataforma de Florida , [ 3 ] la plataforma sobre la cual está creciendo la Gran Barrera de Coral y los atolones de las Maldivas . [ 4 ] Todas estas plataformas carbonatadas y sus arrecifes asociados están confinados a latitudes tropicales . [ 5 ] Los arrecifes actuales están construidos principalmente por corales escleractinios , pero en el pasado remoto otros organismos, como los arqueociátidos (durante el Cámbrico ) o los cnidarios extintos ( tabulata y rugosa ) fueron importantes constructores de arrecifes.  

Precipitación de carbonato a partir de agua de mar

Lo que distingue a los entornos de plataformas carbonatadas de otros entornos deposicionales es que el carbonato es producto de la precipitación, en lugar de ser un sedimento transportado desde otro lugar, como ocurre con la arena o la grava. [ 1 ] [ 6 ] Esto implica, por ejemplo, que las plataformas carbonatadas pueden crecer lejos de las costas de los continentes, como sucede con los atolones del Pacífico.

La composición mineralógica de las plataformas carbonatadas puede ser calcítica o aragonítica . El agua de mar está sobresaturada en carbonato, por lo que, bajo ciertas condiciones, es posible la precipitación de CaCO₃ . La precipitación de carbonato se ve favorecida termodinámicamente a alta temperatura y baja presión . Existen tres tipos de precipitación de carbonato: controlada bióticamente , inducida bióticamente y abiótica . La precipitación de carbonato está controlada bióticamente cuando hay organismos (como los corales) que aprovechan el carbonato disuelto en el agua de mar para construir sus esqueletos calcíticos o aragoníticos. De esta forma, pueden desarrollar estructuras de arrecifes duros. La precipitación inducida bióticamente tiene lugar fuera de la célula del organismo; por lo tanto, el carbonato no es producido directamente por los organismos, sino que precipita debido a su metabolismo. La precipitación abiótica, por definición, implica poca o ninguna influencia biológica . [ 6 ]

Clasificación

Los tres tipos de precipitación (abiótica, inducida bióticamente y controlada bióticamente) se agrupan en tres "fábricas de carbonato". Una fábrica de carbonato es el conjunto del ambiente sedimentario , los organismos que intervienen y los procesos de precipitación que conducen a la formación de una plataforma carbonatada. Las diferencias entre las tres fábricas radican en la vía de precipitación dominante y las asociaciones esqueléticas. En cambio, una plataforma carbonatada es una estructura geológica de sedimentos carbonatados parautocótonos y rocas carbonatadas, que presenta un relieve morfológico. [ 6 ]

Plataformas producidas por la "fábrica tropical"

En estas fábricas de carbonato, la precipitación está controlada bióticamente, principalmente por organismos autótrofos . Los organismos que construyen este tipo de plataformas son hoy en día principalmente corales y algas verdes , que necesitan luz solar para la fotosíntesis y por lo tanto viven en la zona eufótica (es decir, ambientes de aguas poco profundas en los que la luz solar penetra fácilmente). Las fábricas de carbonato tropicales solo están presentes hoy en día en aguas cálidas y soleadas del cinturón tropical-subtropical, y tienen altas tasas de producción de carbonato pero solo en un estrecho rango de profundidad. [ 6 ] El perfil deposicional de una fábrica tropical se llama "con borde" e incluye tres partes principales: una laguna , un arrecife y una pendiente. En el arrecife, la estructura producida por esqueletos de gran tamaño, como los de los corales, y por organismos incrustantes resiste la acción de las olas y forma una acumulación rígida que puede desarrollarse hasta el nivel del mar. [ 7 ] La presencia de un borde produce una circulación restringida en el área posterior del arrecife y puede desarrollarse una laguna en la que a menudo se produce lodo carbonatado. Cuando la acumulación de arrecifes alcanza el punto en que el pie del arrecife queda por debajo de la base de las olas, se desarrolla una pendiente: los sedimentos de la pendiente provienen de la erosión del margen por olas, tormentas y colapsos gravitacionales. [ 6 ] [ 7 ] Este proceso acumula detritos de coral en clinoformas. El ángulo máximo que puede alcanzar una pendiente es el ángulo de asentamiento de la grava (30–34°). [ 8 ]

Plataformas producidas por la "fábrica de agua fría"

En estas fábricas de carbonato, la precipitación está controlada bióticamente por organismos heterótrofos , a veces en asociación con organismos fotoautótrofos como las algas rojas . La asociación esquelética típica incluye foraminíferos , algas rojas y moluscos . A pesar de ser autótrofas, las algas rojas se asocian principalmente a productores de carbonato heterótrofos y necesitan menos luz que las algas verdes. El rango de ocurrencia de las fábricas de aguas frías se extiende desde el límite de la fábrica tropical (aproximadamente a 30°) hasta latitudes polares, pero también podrían ocurrir en latitudes bajas en la termoclina debajo de las aguas superficiales cálidas o en áreas de afloramiento. [ 9 ] Este tipo de fábricas tiene un bajo potencial de producción de carbonato, es en gran medida independiente de la disponibilidad de luz solar y puede mantener una mayor cantidad de nutrientes que las fábricas tropicales. Las plataformas de carbonato construidas por la "fábrica de aguas frías" muestran dos tipos de geometría o perfil deposicional, es decir, la rampa homoclinal o la rampa distalmente inclinada. En ambas geometrías hay tres partes: la rampa interior por encima de la base de la ola de buen tiempo , la rampa media, por encima de la base de la ola de tormenta, y la rampa exterior, por debajo de la base de la ola de tormenta. En rampas con pendiente distal pronunciada, se forma un escalón distal entre la rampa media y la exterior, por la acumulación in situ de granos de carbonato del tamaño de grava [ 9 ].

Plataformas producidas por la "fábrica de montículos de barro".

Estas fábricas se caracterizan por precipitación abiótica y precipitación inducida bióticamente. Los entornos ambientales típicos donde se encuentran las "fábricas de montículos de lodo" en el Fanerozoico son aguas disfóticas o afóticas , ricas en nutrientes que son bajas en oxígeno pero no anóxicas . Estas condiciones a menudo prevalecen en la termoclina, por ejemplo en profundidades de agua intermedias por debajo de la capa mixta del océano . [ 6 ] El componente más importante de estas plataformas es el carbonato de grano fino que precipita in situ ( automicrita ) por una interacción compleja de reacciones bióticas y abióticas con microbios y tejido orgánico en descomposición. [ 6 ] Las fábricas de montículos de lodo no producen una asociación esquelética, pero tienen facies y microfacies específicas, por ejemplo estromatolitos , que son microbialitos laminados , y trombolitos , que son microbialitos caracterizados por una fábrica peloidal coagulada a escala microscópica y por una fábrica dendroide a escala de muestra de mano. La geometría de estas plataformas tiene forma de montículo, donde todo el montículo es productivo, incluidas las pendientes. [ 6 ]

Geometría de las plataformas carbonatadas

Varios factores influyen en la geometría de una plataforma carbonatada, incluyendo la topografía heredada, la tectónica sinsedimentaria , la exposición a corrientes y vientos alisios . Se distinguen dos tipos principales de plataformas carbonatadas según su ubicación geográfica: aisladas (como los atolones de las Maldivas ) o epicontinentales (como los arrecifes de Belice o los Cayos de Florida ). Sin embargo, el factor más importante que influye en las geometrías es quizás el tipo de fábrica de carbonato. Dependiendo de la fábrica de carbonato dominante, podemos distinguir tres tipos de plataformas carbonatadas: plataformas carbonatadas de tipo T (producidas por "fábricas tropicales"), plataformas carbonatadas de tipo C (producidas por "fábricas de aguas frías"), plataformas carbonatadas de tipo M ("producidas por fábricas de montículos de lodo"). Cada una de ellas tiene su propia geometría típica. [ 6 ]

Sección transversal generalizada de una plataforma carbonatada típica.

Plataformas de carbonato tipo T

El perfil deposicional de las plataformas carbonatadas de tipo T se puede subdividir en varios ambientes sedimentarios . [ 1 ]

El interior carbonatado es el entorno más cercano al interior, compuesto por rocas carbonatadas erosionadas. La llanura mareal evaporítica es un entorno típico de baja energía.

Un ejemplo de sedimentación de lodo carbonatado en la parte interna de la laguna de la Bahía de Florida. La presencia de manglares jóvenes es importante para retener el lodo carbonatado.

La laguna interna , como su nombre indica, es la parte de la plataforma situada detrás del arrecife. Se caracteriza por aguas poco profundas y tranquilas, lo que la convierte en un entorno sedimentario de baja energía. Los sedimentos están compuestos por fragmentos de arrecife, restos óseos de organismos y, si la plataforma es epicontinental, también por aportes terrígenos. En algunas lagunas (por ejemplo, la Bahía de Florida ), las algas verdes producen grandes volúmenes de lodo carbonatado. Las rocas en esta zona varían desde lutitas hasta grainstones , dependiendo de la energía del entorno.

El arrecife es la estructura rígida de plataformas carbonatadas y se ubica entre la laguna interna y la pendiente, en el margen de la plataforma, donde el armazón producido por esqueletos de gran tamaño, como los de los corales, y por organismos incrustantes resistirá la acción de las olas y formará una estructura rígida que puede desarrollarse hasta el nivel del mar. La supervivencia de la plataforma depende de la existencia del arrecife, ya que solo esta parte de la plataforma puede construir una estructura rígida y resistente a las olas. El arrecife es creado esencialmente por organismos sésiles in situ . Los arrecifes actuales están formados principalmente por corales hermatípicos . Geológicamente hablando, las rocas de arrecife pueden clasificarse como boundstones masivos .

La pendiente es la parte exterior de la plataforma, que conecta el arrecife con la cuenca. Este ambiente de deposición actúa como sumidero para el exceso de sedimento carbonatado: la mayor parte del sedimento producido en la laguna y el arrecife es transportado por diversos procesos y se acumula en la pendiente, con una inclinación que depende del tamaño de grano de los sedimentos, y que podría alcanzar el ángulo de asentamiento de la grava (30-34°) como máximo. [ 8 ] La pendiente contiene sedimentos más gruesos que el arrecife y la laguna. Estas rocas son generalmente rudstones o grainstones .

La cuenca periplataforma es la parte más externa de la plataforma carbonatada de tipo t, y la sedimentación carbonatada está dominada allí por procesos de cascada de densidad. [ 10 ]

La presencia de un borde amortigua la acción de las olas en la zona posterior del arrecife, pudiendo desarrollarse una laguna donde a menudo se produce lodo carbonatado. Cuando la acumulación de arrecife alcanza el punto en que la base del arrecife queda por debajo del nivel de base de las olas, se forma una pendiente: los sedimentos de la pendiente provienen de la erosión del margen por las olas, las tormentas y los derrumbes gravitacionales. Este proceso acumula restos de coral en clinoformas. Las clinoformas son estratos de forma sigmoidal o tabular, pero siempre se depositan con una inclinación primaria.

El tamaño de una plataforma carbonatada de tipo T, desde el interior hasta el pie de la pendiente, puede ser de decenas de kilómetros. [ 6 ]

Plataformas de carbonato de tipo C

Las plataformas carbonatadas de tipo C se caracterizan por la ausencia de cementación y litificación tempranas , por lo que la distribución de sedimentos está determinada únicamente por las olas y, en particular, ocurre por encima de la base de las olas . Presentan dos tipos de geometría o perfil deposicional: la rampa homoclinal o la rampa con pendiente distal pronunciada. Ambas geometrías constan de tres partes. En la rampa interna, por encima de la base de las olas en condiciones de buen tiempo , la producción de carbonato es lo suficientemente lenta como para que todos los sedimentos puedan ser transportados mar adentro por olas, corrientes y tormentas. Como consecuencia, la línea de costa puede estar retrocediendo, por lo que en la rampa interna puede haber un acantilado causado por procesos erosivos. En la rampa media, entre la base de las olas en condiciones de buen tiempo y la base de las olas de tormenta, el sedimento carbonatado permanece en su lugar y solo puede ser removido por las olas de tormenta. En la rampa externa, por debajo de la base de las olas de tormenta, pueden acumularse sedimentos finos. En rampas distalmente más empinadas, se forma un escalón distal entre la rampa media y la externa, debido a la acumulación in situ de granos de carbonato del tamaño de grava (por ejemplo, rodolitos ) que solo son movidos episódicamente por las corrientes. La producción de carbonato ocurre a lo largo de todo el perfil deposicional en este tipo de plataformas carbonáticas, con una producción adicional en la parte externa de la rampa media, pero las tasas de producción de carbonato son siempre menores que en las plataformas carbonáticas de tipo T. [ 7 ] [ 6 ]

Plataformas de carbonato de tipo M

Las plataformas carbonatadas de tipo M se caracterizan por una plataforma interna, una plataforma externa, una pendiente superior formada por boundstone microbiano y una pendiente inferior, a menudo formada por brecha . La pendiente puede ser más pronunciada que el ángulo de reposo de las gravas, con una inclinación que puede alcanzar los 50°.

En las plataformas carbonatadas de tipo M, la producción de carbonato ocurre principalmente en la pendiente superior y en la parte exterior de la plataforma interior. [ 7 ] [ 11 ]

(A) El Grupo Tafraout Silicclástico-Carbonático en Jebel Akenzoud ( Gargantas del Dadès , Cuenca del Alto Atlas Central , Marruecos). (B) Vista en primer plano del lado izquierdo del panel. Se observa acreción lateral dentro del banco oolítico en la parte superior de la unidad de relleno (flechas blancas). (C) Correlación estratigráfica. (D) Vista en primer plano del hombro derecho de la unidad de relleno. (E) Vista en primer plano de la superficie de erosión.

Plataformas carbonatadas en el registro geológico

Los Calcaires du Bou Dahar registran una plataforma carbonatada bien conservada, incluyendo sus ciclos sedimentarios y facies.

Las secuencias sedimentarias muestran plataformas carbonatadas tan antiguas como el Precámbrico , cuando se formaron por secuencias estromatolíticas . En el Cámbrico, las plataformas carbonatadas fueron construidas por arqueociátidos . Durante el Paleozoico, se erigieron arrecifes de braquiópodos (richtofenida) y estromatoporoidea . A mediados de la era Paleozoica, los corales se convirtieron en importantes constructores de plataformas, primero con tabulata (del Silúrico ) y luego con rugosa (del Devónico ). Los escleractinios se convirtieron en importantes constructores de arrecifes a partir del Carniense ( Triásico superior ). Algunos de los mejores ejemplos de plataformas carbonatadas se encuentran en los Dolomitas , depositados durante el Triásico. Esta región de los Alpes del Sur contiene muchas plataformas carbonatadas aisladas bien conservadas, incluidas Sella , Gardenaccia , Sassolungo y Latemar . La plataforma carbonatada del "tipo bahameño" del Lías medio fue notoriamente extendida en el océano Tetis occidental , incluyendo la Formación Rotzo en Italia, la Formación Aganane y los Calcaires du Bou Dahar de Marruecos (Septfontaine, 1985) se caracteriza por la acumulación de ciclos regresivos autocíclicos , espectaculares depósitos supramareales y características diagenéticas vadosas con huellas de dinosaurios . [ 12 ] En la misma área, el Grupo Tafraout suprayacente (Toarciano-Aaleniense) registra una plataforma silicclástica-carbonatada masiva. [ 13 ] Otros registros contemporáneos de plataformas se ven en la Plataforma Adriática , en áreas como los Alpes Dináricos (la Caliza Seoca Lithiotis de Montenegro ), Rotzo o la Caliza Podpeč de Eslovenia. [ 14 ] Otros registros regionales incluyen ejemplos como la Formación Coimbra (Sinemuriense) en la Cuenca Lusitana. [ 15 ] La Plataforma Ibérica Aaleniense incluye intrusiones volcánicas que dieron lugar a islas efímeras, como en la Formación El Pedregal . [ 16 ] El Cretácico ( Campaniense )Calcare di Aurisina en Italia, registra una serie de islas adyacentes a un mar carbonatado poco profundo en una plataforma construida por bivalvos ( rudistas ). [ 17 ] Los "chotts" costeros tunecinos y sus depósitos fangosos cíclicos representan un buen equivalente reciente (Davaud y Septfontaine, 1995). Tales ciclos también se observaron en la plataforma árabe mesozoica , Omán y Abu Dabi (Septfontaine y De Matos, 1998) con la misma microfauna de foraminíferos en una sucesión bioestratigráfica casi idéntica.

Plataforma de la Formación Aganane de Marruecos con ciclos regresivos autocíclicos de primer orden.
Ciclos sedimentarios perimareales a escala métrica de la Formación Aganane en dos afloramientos. Los dos afloramientos están separados por 230 km. Los lechos de tormenta y posiblemente tsunamitas contienen abundantes foraminíferos reelaborados. Esta imagen es un ejemplo de la continuidad de los ciclos perimareales en un ambiente de plataforma carbonatada.
Se observó una secuencia métrica virtual de "superficialización ascendente" a lo largo de más de 10 000 km del margen sur del Tetis durante el Lías medio. Los (micro)fósiles son idénticos hasta Omán y más allá.

Estratigrafía secuencial de plataformas carbonatadas

Con respecto a la estratigrafía secuencial de los sistemas siliciclásticos, las plataformas carbonáticas presentan algunas peculiaridades, relacionadas con el hecho de que el sedimento carbonático se precipita directamente sobre la plataforma, principalmente con la intervención de organismos vivos, en lugar de ser solo transportado y depositado. [ 1 ] Entre estas peculiaridades, las plataformas carbonáticas pueden estar sujetas a inundación y pueden ser la fuente de sedimento a través del desprendimiento de taludes o de alto nivel del mar. [ 6 ]

Ahogo

El hundimiento de una plataforma carbonatada es un evento en el que el aumento relativo del nivel del mar es más rápido que la tasa de acumulación en la plataforma, lo que finalmente lleva a que esta se sumerja por debajo de la zona eufótica . [ 18 ] En el registro geológico de una plataforma carbonatada hundida, los depósitos neríticos se transforman rápidamente en sedimentos marinos profundos. Típicamente, entre los sedimentos neríticos y los marinos profundos se encuentran superficies endurecidas con óxidos de ferromanganeso , fosfato o costras de glauconita . [ 18 ]

Se han encontrado varias plataformas carbonatadas sumergidas en el registro geológico. Sin embargo, no está del todo claro cómo se produce exactamente este proceso. Se estima que las plataformas y arrecifes carbonatados modernos crecen aproximadamente 1000 μm/año, posiblemente varias veces más rápido en el pasado. Esta tasa de crecimiento de 1000 μm/año supera con creces cualquier aumento relativo del nivel del mar causado por la subsidencia a largo plazo o por cambios en el nivel eustático del mar . Basándonos en las tasas de estos procesos, la sumersión de las plataformas carbonatadas no debería ser posible, lo que da lugar a la «paradoja de las plataformas y arrecifes carbonatados sumergidos». [ 18 ]

Dado que el hundimiento de las plataformas carbonatadas requiere un aumento excepcional del nivel relativo del mar , solo un número limitado de procesos puede causarlo. Según Schlager, [ 18 ] solo un aumento anómalamente rápido del nivel relativo del mar o una reducción del crecimiento bentónico causada por cambios perjudiciales en el medio ambiente podrían explicar el hundimiento de las plataformas. Por ejemplo, las fallas regionales, el vulcanismo submarino o la glacioeustasia podrían ser la causa del rápido aumento del nivel relativo del mar , mientras que, por ejemplo, los cambios en la salinidad oceánica podrían provocar que el medio ambiente se vuelva perjudicial para los productores de carbonato. [ 18 ]

Un ejemplo de plataforma carbonatada sumergida se encuentra en el golfo de Huon , Papúa Nueva Guinea . Se cree que quedó sumergida debido al rápido aumento del nivel del mar causado por la desglaciación y el hundimiento de la plataforma, lo que permitió que los nódulos de algas coralinas y foraminíferos , así como las calizas halimedas , cubrieran los arrecifes de coral . [ 19 ]

También se sugiere que los movimientos de placas que transportan plataformas carbonatadas a latitudes desfavorables para la producción de carbonato son una de las posibles razones de la inundación . [ 18 ] [ 7 ] Por ejemplo, se cree que los guyots ubicados en la Cuenca del Pacífico entre las Islas Hawái y Marianas fueron transportados a bajas latitudes del sur (0-10°S) donde ocurrió el afloramiento ecuatorial . [ 7 ] Las altas cantidades de nutrientes y la mayor productividad causaron una disminución en la transparencia del agua y un aumento en las poblaciones de bioerosionadores, lo que redujo la acumulación de carbonato y finalmente condujo a la inundación . [ 7 ] [ 20 ]

Desprendimiento de Highstand

Desmonte en altura y desmonte en pendiente

El desprendimiento durante el nivel del mar elevado es un proceso en el que una plataforma carbonatada produce y deposita la mayor parte de sus sedimentos en la cuenca adyacente durante dichos períodos. Este proceso se ha observado en todas las plataformas carbonatadas con borde del Cuaternario, como el Gran Banco de las Bahamas . Las plataformas con borde y cima plana, con pendientes pronunciadas, muestran un desprendimiento durante el nivel del mar elevado más marcado que las plataformas con pendientes suaves y sistemas carbonatados de aguas frías. [ 21 ]

El desprendimiento de sedimentos durante el nivel alto del mar es pronunciado en las plataformas carbonatadas tropicales debido al efecto combinado de la producción de sedimentos y la diagénesis . [ 6 ] La producción de sedimentos de una plataforma aumenta con su tamaño, y durante el nivel alto del mar la parte superior de la plataforma se inunda y el área productiva es mayor en comparación con las condiciones de nivel bajo del mar , cuando solo una parte mínima de la plataforma está disponible para la producción. [ 6 ] El efecto del aumento de la producción durante el nivel alto del mar se ve potenciado por la rápida litificación del carbonato durante los niveles bajos del mar, porque la parte superior expuesta de la plataforma se karstifica en lugar de erosionarse y no exporta sedimentos. [ 6 ]

Desmonte de pendientes

El desprendimiento de taludes es un proceso típico de las plataformas microbianas , en el que la producción de carbonato es prácticamente independiente de las oscilaciones del nivel del mar. La fábrica de carbonato, compuesta por comunidades microbianas que precipitan microbialitos , es insensible a la luz y puede extenderse desde la ruptura de la plataforma ladera abajo hasta cientos de metros de profundidad. Las bajadas del nivel del mar de cualquier amplitud razonable no afectarían significativamente las áreas de producción de taludes. Los sistemas de taludes de boundstone microbiano son notablemente diferentes de las plataformas tropicales en cuanto a los perfiles de producción de sedimentos, los procesos de reajuste de taludes y el origen de los sedimentos. Su progradación es independiente del desprendimiento de sedimentos de la plataforma y está impulsada en gran medida por el desprendimiento de taludes. [ 11 ]

Ejemplos de márgenes que pueden verse afectados por el desprendimiento de taludes y que se caracterizan por diversas contribuciones del crecimiento de carbonato microbiano a la parte superior de la pendiente y al margen, son:

Véase también

Notas a pie de página

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  2. Carannante, G.; Esteban, M.; Milliman, JD; Simone, L. (1988-11-01). "Litofacies carbonatadas como indicadores de paleolatitud: problemas y limitaciones". Sedimentary Geology . Carbonatos de plataforma no tropicales: modernos y antiguos. 60 (1): 333– 346. Bibcode : 1988SedG...60..333C . doi : 10.1016/0037-0738(88)90128-5 . ISSN 0037-0738 . 
  3. Mapa geológico de Florida
  4. "Introducción a las Bahamas" . www.tamug.edu . Archivado del original el 22/11/2009 . Consultado el 09/03/2006 .
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Referencias

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  • Pinet PR, 1996, Invitación a la oceanografía . St. Paul: West Publishing Company, ISBN 0-314-06339-0
  • Septfontaine M. 1985, "Ambientes deposicionales y foraminíferos asociados (litiólidos) en la plataforma carbonatada del Lías medio de Marruecos." Rev. de Micropal. 28/4 265–289. Véase también www.palgeo.ch/publications.