
La procedencia, también conocida como atribución geográfica, en geología se refiere a los orígenes o fuentes de las partículas dentro de los sedimentos y las rocas sedimentarias . [ 1 ]
Las rocas metamórficas e ígneas se descomponen mediante la meteorización y la erosión , transformándose en sedimentos como parte del ciclo de las rocas . Estos sedimentos son transportados por el viento, el agua, el hielo o la gravedad, antes de depositarse en capas horizontales. A medida que se depositan más sedimentos con el tiempo, las capas anteriores quedan cubiertas y compactadas. Finalmente, se cementan para formar una nueva roca.
La investigación geológica moderna sobre la procedencia de los sedimentos se refiere específicamente a la aplicación de análisis composicionales para determinar su origen. Esto se suele utilizar junto con el estudio de la historia de la exhumación, la modelización prospectiva de sistemas paleoterrestres y la interpretación de las redes de drenaje y su evolución. En conjunto, estos métodos ayudan a caracterizar el recorrido de los sedimentos clásticos desde su origen hasta una cuenca sedimentaria . Los sedimentos analizados para determinar su procedencia pueden proporcionar información sobre su historia tectónica , paleogeográfica y paleoclimática .
Los estudios de procedencia se realizan para investigar cuestiones científicas como la historia del crecimiento de la corteza continental , [ 2 ] [ 3 ] la historia de colisión de las placas tectónicas india y asiática, [ 4 ] la intensidad del monzón asiático y la exhumación del Himalaya. [ 5 ]
Fondo
Etimología
Procedencia ( del francés provenir ' venir de/de ' ) [ 6 ] describe en detalle la historia de un objeto determinado, con respecto a su creación, propiedad, custodia y ubicación. El término es comúnmente utilizado por historiadores del arte y archiveros, quienes lo emplean para autenticar una obra, documento u otro objeto significativo. [ 7 ] [ 8 ]
Historia
El estudio de la procedencia sedimentaria involucra varias disciplinas geológicas, incluyendo mineralogía , geoquímica , geocronología, sedimentología y petrología . [ 9 ] El desarrollo de los métodos de procedencia se produjo paralelamente al desarrollo de estas disciplinas geológicas principales.
Los primeros estudios de procedencia se basaron en análisis paleocorrientes y petrográficos (composición y textura de arenisca y conglomerado). [ 10 ] En la década de 1970, los estudios de procedencia se ampliaron para incluir entornos tectónicos (es decir, arcos magmáticos, orógenos de colisión y bloques continentales) utilizando la composición de la arenisca. [ 11 ] De manera similar, se aplicaron técnicas de geoquímica de roca total para interpretar la procedencia, vinculando firmas geoquímicas con rocas fuente y entornos tectónicos.
En la década de 1980, continuaron los avances en los métodos de microanálisis químico e isotópico . La espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) y la microsonda iónica sensible de alta resolución (SHRIMP) permitieron a los investigadores analizar granos minerales individuales. [ 12 ] [ 13 ]
Objetivo
El objetivo de los estudios de procedencia sedimentaria es reconstruir e interpretar la historia de los sedimentos desde las rocas madre en un área de origen hasta los detritos en un lugar de enterramiento, [ 14 ] investigar las características de un área de origen analizando la composición y textura de los sedimentos. [ 15 ] El análisis de procedencia sedimentaria también puede ser una herramienta poderosa para rastrear la evolución del paisaje y los cambios en las vías de dispersión de sedimentos a lo largo del tiempo. [ 16 ]
En Petrología de las rocas sedimentarias (1992), Boggs describió los cuatro objetivos principales de los estudios de procedencia de la siguiente manera: [ 17 ]
- "fuente(s) de las partículas que componen las rocas"
- Mecanismos de erosión y transporte que movieron las partículas desde las áreas de origen hasta los sitios de deposición.
- ambiente deposicional y procesos deposicionales responsables de la sedimentación de las partículas (el ambiente deposicional ),
- condiciones físicas y químicas del entorno de enterramiento y cambios diagenéticos que ocurren en el sedimento siliciclástico durante el enterramiento y el levantamiento"
Ruta de sedimentos
Fuentes
Todas las rocas expuestas están sujetas a meteorización física o química. Se descomponen en sedimentos de grano más fino. Las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas pueden servir como fuentes de detritos .
Transporte

Las rocas son transportadas río abajo desde elevaciones más altas a más bajas. Las rocas de origen y los detritos son transportados por gravedad, agua, viento o movimiento glaciar. El proceso de transporte fragmenta las rocas en partículas más pequeñas por abrasión física, desde el tamaño de cantos rodados hasta arena o incluso arcilla. Al mismo tiempo, los minerales dentro del sedimento también pueden sufrir cambios químicos. Solo los minerales más resistentes a la meteorización química pueden sobrevivir (por ejemplo, minerales ultraestables como el circón , la turmalina y el rutilo ). Durante el transporte, los minerales pueden clasificarse según su densidad, por lo que los minerales ligeros (como el cuarzo y la mica) se desplazarán más rápido y a mayor distancia que los minerales pesados (como el circón y la turmalina).
Acumulación
Tras recorrer cierta distancia, los detritos llegan a una cuenca sedimentaria y se acumulan en un lugar. Con la acumulación, los sedimentos se entierran a mayor profundidad y experimentan diagénesis , proceso que transforma los sedimentos individuales en rocas sedimentarias (como conglomerados , areniscas , lutitas , calizas , etc.) y algunas rocas metamórficas (como la cuarcita ) derivadas de las rocas sedimentarias. Una vez que los sedimentos se meteorizan y erosionan en las cordilleras, pueden ser transportados por los arroyos y depositados a lo largo de los ríos como arenas fluviales. Los detritos también pueden transportarse y depositarse en cuencas de antepaís y abanicos submarinos. El registro detrítico puede recolectarse en todos estos lugares y utilizarse en estudios de procedencia. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
Reelaboración de detritos
Después de que el detrito se erosiona de un área de origen, se transporta y deposita en un río, una cuenca de antepaís o una llanura aluvial. Luego, el detrito puede erosionarse y transportarse nuevamente cuando ocurren inundaciones u otros tipos de eventos erosivos. Este proceso se denomina reelaboración del detrito y puede ser problemático para los estudios de procedencia. [ 25 ] Por ejemplo, las edades de circón U-Pb generalmente se consideran que reflejan el momento de la cristalización del circón a unos 750 °C. El circón es resistente a la abrasión física y a la meteorización química; por lo tanto, los granos de circón pueden sobrevivir a múltiples ciclos de reelaboración. Esto significa que si el grano de circón se reelabora (reerosiona) de una cuenca de antepaís, y no del área de origen original de la cordillera, perderá información sobre la reelaboración (el registro detrítico no indicará la cuenca de antepaís como área de origen, sino que indicará la cordillera anterior como origen). Para evitar este problema, las muestras se pueden recolectar cerca del frente de la montaña, aguas arriba de donde no hay un almacenamiento significativo de sedimentos. [ 20 ]
Métodos de procedencia
En general, los métodos de determinación de la procedencia se pueden clasificar en dos categorías: métodos petrológicos y métodos geoquímicos.
Métodos petrológicos
Entre los ejemplos de métodos petrológicos se incluyen el diagrama ternario QFL, las asociaciones de minerales pesados ( índice apatita - turmalina , índice granate -circón ), las asociaciones de minerales arcillosos y la cristalinidad de la ilita , los fósiles reelaborados y los palinomorfos , y las propiedades magnéticas de los yacimientos.
Métodos geoquímicos
Entre los ejemplos de métodos geoquímicos se incluyen la datación U-Pb del circón (con isótopos de Hf ), el análisis de trazas de fisión en el circón y en la apatita, los isótopos de Nd y Sr en sedimentos, la química del granate, la química del piroxeno y la química del anfíbol . Consulte la tabla resumen a continuación para conocer los distintos métodos de determinación de procedencia.
tectónica de placas
Este método permite relacionar la composición de la arenisca con el contexto tectónico. Este método se describe en el artículo de Dickinson y Suczek de 1979. [ 11 ]
Resolución de problemas de procedencia mediante la datación de minerales detríticos.

La geocronología y la termocronología se han aplicado para resolver problemas de procedencia y tectónicos. [ 26 ] [ 24 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] Los minerales detríticos utilizados en este método incluyen circón, monacita , mica blanca y apatita. Las edades datadas a partir de estos minerales indican el momento de la cristalización y múltiples eventos tectono-térmicos. Este método se basa en las siguientes consideraciones: "(1) las áreas de origen se caracterizan por rocas con diferentes historias tectónicas registradas por edades distintivas de cristalización y enfriamiento; (2) las rocas de origen contienen el mineral seleccionado" [ 30 ] y (3) un mineral detrítico como el circón es ultraestable, lo que significa que es capaz de sobrevivir a múltiples fases de meteorización física y química, erosión y deposición. Esta propiedad hace que estos minerales detríticos sean ideales para registrar largas historias de cristalización de áreas de origen tectónicamente complejas.
La figura de la derecha es un ejemplo de diagrama de probabilidad de edad relativa U-Pb . [ 24 ] El gráfico superior muestra la distribución de edad de circones detríticos de la cuenca de antepaís. El gráfico inferior muestra la distribución de edad de circones del traspaís (área fuente). En los gráficos, n es el número de granos de circones analizados. Así, para la formación Amile de la cuenca de antepaís, se analizan 74 granos. Para el área fuente (dividida en 3 niveles tectónicos, Himalaya de Tetis, Gran Himalaya y Himalaya Menor ), se analizan 962, 409 y 666 granos respectivamente. Para correlacionar los datos del traspaís y del antepaís, veamos primero el registro del área fuente, la secuencia de Tetis tiene picos de edad en ~500 Myr, 1000 Myr y 2600 Myr, el Gran Himalaya tiene picos de edad en ~1200 Myr y 2500 Myr, y la secuencia del Himalaya Menor tiene picos de edad en ~1800 Ma y 2600 Ma. Al comparar simplemente el registro de la cuenca de antepaís con el registro del área de origen, podemos ver que la formación Amile se asemeja a la distribución de edades del Himalaya Menor. Tiene alrededor de 20 granos con una edad de ~1800 millones de años ( Paleoproterozoico ) y alrededor de 16 granos arrojan una edad de ~2600 millones de años ( Arcaico ). Entonces podemos interpretar que los sedimentos de la formación Amile provienen principalmente del Himalaya Menor, y las rocas que arrojan edades del Paleoproterozoico y Arcaico provienen del cratón indio . Así que la historia es: la placa india colisionó con el Tíbet, las rocas del cratón indio se deformaron y se incorporaron al cinturón de cabalgamiento del Himalaya (por ejemplo, la secuencia del Himalaya Menor), luego se erosionaron y se depositaron en la cuenca de antepaís.
La geocronología U-Pb de los circones se llevó a cabo mediante espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente con multicolección y ablación láser ( LA-MC-ICPMS ).
Nd y Sr en sedimentos totales

Las propiedades del sistema de isótopos radiactivos de datación samario-neodimio (Sm-Nd) pueden proporcionar estimaciones de edad de rocas fuente sedimentarias; el sistema se ha utilizado en estudios de procedencia. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] El 143 Nd se produce por la desintegración α del 147 Sm y tiene una vida media de 1,06 × 10 11 años. Una variación de 143 Nd/ 144 Nd es causada por la desintegración del 147 Sm. Ahora bien, la relación Sm/Nd del manto terrestre es mayor que la de su corteza y la relación 143 Nd/ 144 Nd también es mayor en el manto que en la corteza. La relación 143 Nd/ 144 Nd se expresa en notación εNd (DePaolo y Wasserbur 1976). [ 34 ]
,
donde CHUR se refiere al Reservorio Uniforme Condrítico. Por lo tanto, ϵNd es una función de T (tiempo).
La evolución del isótopo de Nd en el manto y la corteza se muestra en la figura de la derecha. La línea gruesa en el gráfico superior muestra la evolución de la Tierra en su conjunto o CHUR. El gráfico inferior muestra la evolución de la Tierra en su conjunto (CHUR) en la corteza y el manto; 143Nd/144Nd se transforma en εNd. [ 35 ] Normalmente, la mayoría de las rocas tienen valores de εNd en el rango de -20 a +10. El valor de εNd calculado de las rocas se puede correlacionar con las rocas fuente para realizar estudios de procedencia. Además, los isótopos de Sr y Nd se han utilizado para estudiar tanto la procedencia como la intensidad de la meteorización. [ 32 ] El Nd no se ve afectado principalmente por los procesos de meteorización, pero el valor de 87Sr/86Sr se ve más afectado por la meteorización química. [ 36 ] [ 37 ]
Resumen
Los métodos de estudio de procedencia también se enumeran en la tabla a continuación:
Métodos e instrumentos de análisis
La selección de instrumentos y métodos para determinar la procedencia de los sedimentos se basa en el tamaño del grano .
Para conglomerados y bloques, donde se conserva la paragénesis mineral original , se pueden utilizar casi todos los métodos analíticos. [ 74 ] Para sedimentos de grano más fino, donde la pérdida de información paragenética es una preocupación, solo es apropiado un rango limitado de métodos analíticos.
Los métodos de adquisición de datos para el estudio de procedencia se dividen en las siguientes tres categorías: (1) analizar la composición global para extraer información petrográfica, mineralógica y química; (2) analizar grupos específicos de minerales, como los minerales pesados; y (3) analizar granos minerales individuales para determinar sus propiedades morfológicas, químicas e isotópicas.
Para el análisis de la composición global, las muestras se trituran, pulverizan, desintegran o funden. Posteriormente, se miden los elementos mayoritarios, traza y de tierras raras (REE) mediante métodos como la espectroscopia de absorción atómica (AAS), la fluorescencia de rayos X (XRF), el análisis por activación neutrónica (NAA), etc.
Los sedimentos del tamaño de la arena pueden analizarse mediante métodos de grano único, que pueden dividirse en los siguientes tres grupos:
- Técnicas micromorfológicas, que se utilizan para observar la forma, el color y las estructuras internas de los minerales. Por ejemplo, mediante un microscopio electrónico de barrido (MEB) y un detector de catodoluminiscencia (CL). [ 75 ] [ 76 ]
- Técnicas geoquímicas de grano único, que se utilizan para discernir la composición química y las variaciones dentro de los minerales. Por ejemplo, espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente con ablación láser (ICP-MS) . [ 77 ]
- Datación radiométrica de un mineral monocristalino, un método que permite determinar las propiedades geocronológicas y termocronológicas de los minerales. Por ejemplo, la datación U/Pb SHRIMP y la datación con sonda láser 40Ar/39Ar . [ 78 ]
Limitaciones de los estudios de procedencia

Durante su transporte desde la zona de origen hasta la cuenca, los detritos están sujetos a meteorización, mezcla, sedimentación, diagénesis y reciclaje. Este complejo conjunto de factores puede modificar la litología original, tanto en su composición como en su textura.
Las siguientes secciones presentan los principales problemas y limitaciones de los estudios de procedencia. [ 79 ]
Área de origen del candidato
Para correlacionar los sedimentos (registro detrítico) con su área de origen, es necesario seleccionar varias áreas posibles para su comparación. Es posible que se pasen por alto áreas de origen de sedimentos durante la selección del sitio y, por lo tanto, no se elijan como candidatas. Esto puede provocar interpretaciones erróneas al correlacionar los sedimentos con su origen.
Tamaño del grano
El tamaño del grano podría causar interpretaciones erróneas en los estudios de procedencia. Durante el transporte y la deposición, el detrito está sujeto a degradación mecánica, alteración química y clasificación. Esto resulta en un enriquecimiento preferencial de materiales específicos en un cierto rango de tamaño de grano, y la composición del sedimento tiende a ser una función del tamaño del grano. Por ejemplo, las relaciones SiO₂ / Al₂O₃ disminuyen con la disminución del tamaño del grano porque el filosilicato rico en Al se enriquece a expensas de la fase rica en Si en el detrito de grano fino. Esto significa que el cambio en la composición del registro detrítico podría reflejar los efectos de la clasificación del tamaño del grano y no solo el cambio de procedencia. [ 80 ] Para minimizar la influencia de la clasificación sedimentaria en el método de procedencia (como el método isotópico Sr-Nd), solo se recolectan como muestras areniscas de grano muy fino a fino. Se pueden usar areniscas de grano medio cuando no hay alternativas disponibles. [ 81 ]
Mezcla de detritos
La mezcla de detritos de múltiples fuentes puede dificultar la correlación del registro detrítico final con las rocas de origen, especialmente cuando las vías de dispersión son complejas e implican el reciclaje de sedimentos previamente depositados. Por ejemplo, si un registro detrítico contiene granos de circón de mil millones de años de antigüedad que son transportados por ríos que fluyen a través de dos áreas de origen con circones de la misma edad, no sería posible determinar cuál de las dos áreas de origen aguas arriba fue la fuente de los detritos de circón.
Diagénesis
La diagénesis puede ser un problema al analizar registros detríticos, especialmente cuando se trata de sedimentos antiguos, que siempre están litificados. [ 82 ] La variación de los minerales arcillosos en un registro detrítico puede no reflejar una variación en la roca de procedencia, sino más bien un efecto de enterramiento. Por ejemplo, los minerales arcillosos se vuelven inestables a gran profundidad: la caolinita y la esmectita se convierten en illita . Si hay una reducción en los componentes de illita en un núcleo de perforación, el registro no necesariamente muestra una roca fuente que produzca más illita , porque también podría ser como resultado del enterramiento y la alternancia de minerales. [ 82 ]
Suposición estructural del interior

El estudio de procedencia busca correlacionar el registro detrítico (almacenado en cuencas) con la estratigrafía del área de influencia . Esta última está controlada estructuralmente por sistemas de fallas, por lo que la configuración estructural del área de influencia es fundamental para la interpretación del registro detrítico. La configuración estructural del área de influencia se estima mediante trabajo de campo. Los geólogos trabajan a lo largo de los valles fluviales y atraviesan las cordilleras (cinturones de cabalgamiento), localizan las fallas principales y describen la estratigrafía principal delimitada por fallas en la zona. Un mapa geológico es el resultado del trabajo de campo, y las secciones transversales pueden construirse interpretando dicho mapa. Sin embargo, la configuración estructural del área de influencia no es definitiva, sino que se basa en suposiciones fundamentadas en los mejores datos disponibles.
Por ejemplo, la figura muestra un sistema clásico de cinturón de cabalgamiento y cuenca de antepaís. La falla de cabalgamiento transporta rocas suprayacentes a la superficie, y rocas de diversa litología se erosionan y transportan para depositarse en la cuenca de antepaís. En la hipótesis estructural 1, se supone que la capa rosa existe sobre los cabalgamientos 2 y 3, pero en la hipótesis estructural 2, la capa rosa solo es transportada por el cabalgamiento 2. Los registros detríticos se almacenan en la estratigrafía de la cuenca de antepaís. Dentro de esa estratigrafía, la capa rosa se correlaciona con la capa rosa del antepaís. Si utilizamos la hipótesis estructural 2, podemos interpretar que el cabalgamiento 2 estuvo activo hace aproximadamente 5 y 12 millones de años. Pero al utilizar la otra hipótesis, no podríamos saber si el registro de la capa rosa indica la actividad del cabalgamiento 2 o 3.
Aplicaciones
Los métodos de procedencia se utilizan en la industria del petróleo y el gas. "Las relaciones entre la procedencia y la cuenca son importantes para la exploración de hidrocarburos porque las estructuras de arena con composiciones detríticas contrastantes responden de manera diferente a la diagénesis y, por lo tanto, muestran diferentes tendencias de reducción de la porosidad con la profundidad de enterramiento." [ 11 ]
Una combinación de múltiples métodos de procedencia (por ejemplo , petrografía , análisis de minerales pesados , geoquímica mineral, geoquímica de roca total, geocronología y análisis de captura de drenaje) puede proporcionar información valiosa para la exploración y producción de hidrocarburos . [ 83 ] [ 84 ] En la etapa de exploración, los estudios de procedencia pueden mejorar la comprensión de la distribución y la calidad del yacimiento. En la etapa de desarrollo, se utilizan técnicas mineralógicas y químicas para estimar la zonación del yacimiento y la correlación de la estratigrafía. [ 85 ] Las técnicas de procedencia también se utilizan en la etapa de producción. Por ejemplo, dichas técnicas se utilizan para evaluar las variaciones de permeabilidad y la tasa de declive del pozo resultantes de la variabilidad espacial en la diagénesis y las facies deposicionales. [ 83 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "Procedencia" . NIST . 27 de junio de 2024.
- ↑ Taylor y McLennan (1995). "La evolución geoquímica de la corteza continental". Reviews of Geophysics . 33 (2): 241. Bibcode : 1995RvGeo..33..241T . doi : 10.1029/95rg00262 .
- ↑ McLennan, SM; et al. (1993). "Enfoques geoquímicos de la sedimentación, procedencia y tectónica". En Mark J. Johnsson; Abhijit Basu (eds.). Procesos que controlan la composición de los sedimentos clásticos . Geological Society of America Special Papers. Vol. 284. pp. 21–40 . doi : 10.1130/spe284-p21 . ISBN 0-8137-2284-5.
- 1 2 3 DeCelles PG; et al. (2014). "Evolución de la cuenca de antepaís del Paleoceno-Eoceno en el Himalaya del sur del Tíbet y Nepal: Implicaciones para la edad de la colisión inicial India-Asia" . Tectonics . 33 (5): 824– 849. Bibcode : 2014Tecto..33..824D . doi : 10.1002/2014tc003522 . S2CID 55179413 .
- ↑ Clift PD ; et al. (2008). "Correlación de las tasas de exhumación del Himalaya y la intensidad del monzón asiático" . Nature Geoscience . 1 (12): 875– 880. Bibcode : 2008NatGe...1..875C . doi : 10.1038/ngeo351 . hdl : 1885/29309 .
- ^ Pettijohn, Francis John (1987). Arena y Arenisca . Paul E. Potter, Raymond Siever (2ª ed.). Nueva York, Nueva York: Springer Nueva York. ISBN 978-1-4612-1066-5.
Provenir, que significa originarse o surgir.
- ↑ "Saqueadores nazis y personalidades de la realeza" . www.getty.edu . Consultado el 17 de febrero de 2025 .
- ↑ "Investigadores de la historia de los objetos: Conozca a un investigador de procedencia - Museo Nacional de Arte Asiático" . Museo Nacional de Arte Asiático . Archivado del original el 27 de septiembre de 2024. Consultado el 17 de febrero de 2025 .
- ↑ Haughton y Morton (1991). "Estudios de procedencia sedimentaria". En Morton, AC; Todd, SP; Haughton, PDW (eds.). Avances en los estudios de procedencia sedimentaria .
- ↑ Krumberin y Sloss (1963). Estratigrafía y sedimentología (2.ª ed.). WHFreeman and Co.
- 1 2 3 Dickinson, WR ; Suczek, CA (1 de diciembre de 1979). "Tectónica de placas y composiciones de arenisca". AAPG Bulletin . 63 (12): 2164– 2182. doi : 10.1306/2f9188fb-16ce-11d7-8645000102c1865d .
- ↑ Houk, Robert S.; Fassel, Velmer A.; Flesch, Gerald D.; Svec, Harry J.; Gray, Alan L.; Taylor, Charles E. (1 de diciembre de 1980). "Plasma de argón acoplado inductivamente como fuente de iones para la determinación espectrométrica de masas de elementos traza" . Analytical Chemistry . 52 (14): 2283– 2289. doi : 10.1021/ac50064a012 . ISSN 0003-2700 .
- ↑ Foster, John J. (1 de noviembre de 2010). "La construcción y el desarrollo de SHRIMP I: un esbozo histórico" . Precambrian Research . El impacto de SHRIMP en la comprensión del Precámbrico. 183 (1): 1– 8. doi : 10.1016/j.precamres.2010.07.016 . ISSN 0301-9268 .
- ↑ Weltje, Gert Jan; von Eynatten, Hilmar (2004). "Análisis cuantitativo de procedencia de sedimentos: revisión y perspectivas". Geología sedimentaria . 171 ( 1– 4): 1– 11. Bibcode : 2004SedG..171....1W . doi : 10.1016/j.sedgeo.2004.05.007 .
- ^ Pettijohn, FJ; et al. Arena y arenisca . Saltador. pag. 553.
- ↑ Rugen, Elias J.; Pastore, Guido; Vermeesch, Pieter; Spencer, Anthony M.; Webster, David; Smith, Adam GG; Carter, Andrew; Shields, Graham A. (2 de septiembre de 2024). "Procedencia influenciada por glaciares y afinidad Sturtiana reveladas por edades U-Pb de circones detríticos de areniscas en la Formación Port Askaig, Supergrupo Dalradiano" . Journal of the Geological Society . 181 (5). doi : 10.1144/jgs2024-029 . ISSN 0016-7649 .
- ↑ Boggs, Sam (1992). Petrología de las rocas sedimentarias .
- 1 2 3 Clift, PD ; et al. (1996). "Restricciones sobre la evolución del margen oriental de Groenlandia; evidencia de apatita detrítica en sedimentos marinos". Geología . 24 (11): 1013– 1016. Bibcode : 1996Geo....24.1013C . doi : 10.1130/0091-7613(1996)024 < 1013:coteot > 2.3.co ; 2 .
- 1 2 White, NM; et al. (2001). "Metamorfismo y exhumación del Himalaya noroccidental restringidos por análisis U-Th-Pb de granos de monacita detrítica de sedimentos de cuencas de antepaís tempranas". Journal of the Geological Society of London . 158 (4): 625– 635. Bibcode : 2001JGSoc.158..625W . doi : 10.1144/jgs.158.4.625 . S2CID 18307102 .
- 1 2 3 Alizai, A.; et al. (2011). "Procedencia de sedimentos, reelaboración y procesos de transporte en el río Indo mediante datación U-Pb de granos de circones detríticos". Global and Planetary Change . 76 ( 1– 2): 33– 55. Bibcode : 2011GPC....76...33A . doi : 10.1016/j.gloplacha.2010.11.008 .
- ↑ Sun, J. (2002). "Procedencia del material de loess y formación de depósitos de loess en la Meseta de Loess China". Earth and Planetary Science Letters . 203 ( 3– 4): 845– 859. Bibcode : 2002E & PSL.203..845S . doi : 10.1016/s0012-821x(02)00921-4 .
- 1 2 Hoang, LV; et al. (2009). "Evaluación de la evolución del sistema del río Rojo basada en la datación U-Pb in situ y el análisis de isótopos de Hf de circones" . Geochemistry, Geophysics, Geosystems . 10 (11): n/a. Bibcode : 2009GGG....1011008V . doi : 10.1029/2009gc002819 .
- 1 2 Clift, PD; et al. (2012). "Los conjuntos de minerales pesados en evolución revelan cambios en la exhumación y la tectónica de trincheras en el complejo de acreción mesozoico de Chugach, centro-sur de Alaska". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 124 ( 5– 6): 989– 1006. Bibcode : 2012GSAB..124..989C . doi : 10.1130/b30594.1 .
- 1 2 3 DeCelles; et al. (2004). "Geocronología y geoquímica detrítica de estratos del Cretácico-Mioceno temprano de Nepal: Implicaciones para la cronología y la diacronía de la orogénesis inicial del Himalaya". Earth and Planetary Science Letters . 277 ( 3– 4): 313– 330. Bibcode : 2004E & PSL.227..313D . doi : 10.1016/j.epsl.2004.08.019 .
- 1 2 3 Campbell, IH; et al. (2005). "Datación doble He-Pb de circones detríticos de los ríos Ganges e Indo; implicaciones para la cuantificación del reciclaje de sedimentos y estudios de procedencia". Earth Planet. Sci. Lett . 237 ( 3– 4): 402– 432. Bibcode : 2005E & PSL.237..402C . doi : 10.1016/j.epsl.2005.06.043 .
- ↑ White, NM; et al. (2002). "Restricciones sobre la exhumación y erosión de la losa del Alto Himalaya, noroeste de la India, a partir de depósitos de cuencas de antepaís". Earth and Planetary Science Letters . 195 ( 1–2 ): 29–44 . Bibcode : 2002E & PSL.195...29W . doi : 10.1016/s0012-821x(01)00565-9 .
- ↑ Dickinson, WR; Gehrels, GE (2008). "Aporte de sedimentos a la cuenca de antepaís cordillerana: Perspectivas a partir de edades U-Pb de circones detríticos en estratos del Jurásico Superior y Cretácico de la Meseta de Colorado". American Journal of Science . 308 .
- ↑ Dickinson, WR; Gehrels, GE (2009a). "Perspectivas sobre la paleogeografía y paleotectónica de América del Norte a partir de edades U-Pb de circones detríticos en estratos mesozoicos de la meseta de Colorado, EE. UU." International Journal of Earth Sciences . 99 (6): 1247– 1265. Bibcode : 2010IJEaS..99.1247D . doi : 10.1007/s00531-009-0462-0 . S2CID 128404167 .
- ↑ Dickinson, WR; Gehrels, GE (2009b). "Edades U-Pb de circones detríticos en areniscas eólicas jurásicas y asociadas de la meseta de Colorado: evidencia de dispersión transcontinental y reciclaje intrarregional de sedimentos". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 121 ( 3–4 ): 408–433 . Bibcode : 2009GSAB..121..408D . doi : 10.1130/b26406.1 .
- ↑ Carrapa B. (2010). "Resolviendo problemas tectónicos mediante la datación de minerales detríticos" . Geología . 38 (2): 191– 192. Bibcode : 2010Geo....38..191C . doi : 10.1130/focus022010.1 .
- 1 2 3 Goldstein, SL; et al. (1984). "Un estudio isotópico de Sm-Nd de polvos atmosféricos y partículas de los principales sistemas fluviales". Earth and Planetary Science Letters . 70 (2): 221– 236. Bibcode : 1984E & PSL..70..221G . doi : 10.1016/0012-821x(84)90007-4 .
- 1 2 3 Limmer, DR (2012). "Registro geoquímico de la sedimentación del Holoceno al Reciente en la plataforma continental del Indo Occidental, Mar Arábigo". Geochemistry, Geophysics, Geosystems . 13 (1): n/d. Bibcode : 2012GGG....13.1008L . doi : 10.1029/2011gc003845 . hdl : 1912/5030 . S2CID 128365835 .
- ↑ Nelson BK; DePaolo DJ (1988). "COMPARACIÓN DE INDICADORES DE PROCEDENCIA ISOTÓPICOS Y PETROGRÁFICOS EN SEDIMENTOS DE CUENCAS CONTINENTALES TERCIARIAS DE NUEVO MÉXICO". Journal of Sedimentary Petrology . 58 .
- 1 2 DePalo y Wasserburg (1976). "VARIACIONES ISOTÓPICAS Y MODELOS PETROGENÉTICOS" . Geophysical Research Letters . 3 (5): 249– 252. Bibcode : 1976GeoRL...3..249D . doi : 10.1029/gl003i005p00249 .
- ↑ White, WM (2009). Geoquímica . Wiley-Blackwell.
- ↑ Palmer y Edmond (1992). "Controles sobre la composición isotópica del estroncio en el agua de río". Geochim. Cosmochim. Acta . 56 (5): 2099– 2111. Bibcode : 1992GeCoA..56.2099P . doi : 10.1016/0016-7037(92)90332-d .
- ↑ Clift y Blusztajn (2005). "Reorganización del sistema fluvial del Himalaya occidental después de cinco millones de años". Nature . 438 ( 7070): 1001– 1003. Bibcode : 2005Natur.438.1001C . doi : 10.1038/nature04379 . PMID 16355221. S2CID 4427250 .
- ↑ DeCelles, P.; et al. (2014). "Evolución de la cuenca de antepaís del Paleoceno-Eoceno en el Himalaya del sur del Tíbet y Nepal: Implicaciones para la edad de la colisión inicial India-Asia" . Tectonics . 33 (5): 824– 849. Bibcode : 2014Tecto..33..824D . doi : 10.1002/2014tc003522 . S2CID 55179413 .
- ↑ Amato JM; Pavlis TL (2010). "Las edades de circones detríticos del terreno de Chugach, en el sur de Alaska, revelan múltiples episodios de acreción y erosión en un complejo de subducción". Geology . 38 (5): 462. Bibcode : 2010Geo....38..459A . doi : 10.1130/g30719.1 .
- ↑ Clements, B.; et al. (2012). "Perspectiva de la datación U-Pb de circones detríticos y los isótopos de Hf sobre la procedencia de los sedimentos y los modelos tectónicos en el sudeste asiático, en Rasbury, ET, Hemming, SR y Riggs, NR, eds." Enfoques mineralógicos y geoquímicos de la procedencia . Documentos especiales de la Sociedad Geológica de América. 487 : 37–61 . doi : 10.1130/2012.2487(03) . ISBN 978-0-8137-2487-4.
- ↑ Wu, F.; et al. (2014). "Restricciones isotópicas de U-Pb y Hf en circones sobre el momento de inicio de la colisión India-Asia" . American Journal of Science . 314 (2): 548– 579. Bibcode : 2014AmJS..314..548W . doi : 10.2475/02.2014.04 . S2CID 130337662 .
- ↑ Bouvier, A.; et al. (2008). "La composición isotópica de Lu-Hf y Sm-Nd de CHUR: Restricciones a partir de condritas no equilibradas e implicaciones para la composición global de los planetas terrestres". Earth and Planetary Science Letters . 273 ( 1– 2): 48– 57. Bibcode : 2008E & PSL.273...48B . doi : 10.1016/j.epsl.2008.06.010 .
- ↑ Resentini, A.; Malusa, MG (2012). Rasbury, ET; Hemming, SR; Riggs, NR (eds.). "Balances de sedimentos mediante datación por trazas de fisión de apatita detrítica (ríos Dora Baltea y Arc, Alpes occidentales)". Enfoques mineralógicos y geoquímicos de la procedencia . doi : 10.1130/2012.2487(08) .
- ↑ Emmel, B.; et al. (2006). "Edades de trazas de fisión de apatita detrítica en estratos del Jurásico Medio en el margen de rift del oeste de Madagascar; indicador de una historia de resedimentación prolongada". Geología Sedimentaria . 186 ( 1– 2): 27– 38. Bibcode : 2006SedG..186...27E . doi : 10.1016/j.sedgeo.2005.09.022 .
- ↑ van der Beek, P.; et al. (2006). "Exhumación del Himalaya central durante el Mioceno tardío-reciente y reciclaje en la cuenca de antepaís evaluados mediante termocronología de trazas de fisión de apatita de sedimentos de Siwalik, Nepal" . Basin Research . 18 (4): 413– 434. Bibcode : 2006BasR...18..413V . doi : 10.1111/j.1365-2117.2006.00305.x . S2CID 10446424 .
- ↑ Hurford, AJ; et al. (1991). "El papel de la datación por trazas de fisión en la discriminación de procedencia, en Morton, AC, Todd, SP y Haughton, PDW, eds". Avances en estudios de procedencia sedimentaria . 57 .
- ↑ Clift, PD; et al. (2013). "Termocronología de circón y apatita del prisma de acreción y fosa de Nankai, Japón: Transporte de sedimentos en un entorno de margen activo y colisional" . Tectonics . 32 (3): 377– 395. Bibcode : 2013Tecto..32..377C . doi : 10.1002/tect.20033 .
- ↑ Bernet M.; Van der Beek, P. (2006). "Exhumación del Himalaya central desde el Mioceno hasta la actualidad determinada a partir del análisis combinado de trazas de fisión de circones detríticos y U/Pb de sedimentos de Siwalik, Nepal occidental" (PDF) . Basin Research . 18 (4): 393– 412. Bibcode : 2006BasR...18..393B . doi : 10.1111/j.1365-2117.2006.00303.x . S2CID 20674700 .
- ↑ Limmer, DR; et al. (2012). "Registro geoquímico de la sedimentación del Holoceno al Reciente en la plataforma continental del Indo Occidental, Mar Arábigo". Geochemistry, Geophysics, Geosystems . 13 (1): n/d. Bibcode : 2012GGG....13.1008L . doi : 10.1029/2011gc003845 . hdl : 1912/5030 . S2CID 128365835 .
- ↑ "Geocronología III: EL SISTEMA SM-ND" (PDF) . Geología 655 Geoquímica de isótopos . Universidad de Cornell. 2003. Consultado el 14 de marzo de 2022 .
- 1 2 Downing, Greg E.; Hemming, Sidney R. (2012). "Historia del transporte de hielo por el mar de Labrador durante el último periodo glacial y la desglaciación: una perspectiva desde los isótopos radiogénicos en sedimentos marinos". Mineralogical and Geochemical Approaches to Provenance . doi : 10.1130/2012.2487(07) . ISBN 9780813724874.
- ↑ Dewey, JF (1999). "Petrología de sedimentos ordovícicos y silúricos en los Caledónides irlandeses occidentales: trazadores de la orogenia de colisión continente-arco ordovícica de corta duración y la evolución del margen apalache-caledoniano laurentiano, en MacNiocaill, C., y Ryan, PD, eds". Continental Tectonics . 164 (1): 55– 108. Bibcode : 1999GSLSP.164...55D . doi : 10.1144/gsl.sp.1999.164.01.05 . S2CID 129574741 .
- ↑ Morton, A.; et al. (2012). "Fluctuaciones de alta frecuencia en asociaciones de minerales pesados de areniscas del Jurásico Superior de la Formación Piper, Mar del Norte del Reino Unido: Relaciones con el cambio del nivel del mar y la residencia en la llanura aluvial, en Rasbury, ET, Hemming, SR y Riggs, NR, eds". Enfoques mineralógicos y geoquímicos de la procedencia . doi : 10.1130/2012.2487(10) .
- 1 2 3 Mange, M.; Morton, AC (2007). "Geoquímica de los minerales pesados, en Mange, M., y Wright, D., eds". Heavy Minerals in Use . doi : 10.1016/S0070-4571(07)58013-1 .
- ↑ Szulc, AG; et al. (2006). "Evolución tectónica del Himalaya restringida por datos detríticos de 40Ar/39Ar, Sm/Nd y datos petrográficos de la sucesión de la cuenca de antepaís de Siwalik, suroeste de Nepal". Basin Research . 18 (4): 375– 391. Bibcode : 2006BasR...18..375S . doi : 10.1111/j.1365-2117.2006.00307.x . S2CID 96459129 .
- ↑ Hoang, LV; et al. (2010). "Datación Ar-Ar de moscovita como restricción sobre la procedencia de sedimentos y los procesos de erosión en los sistemas fluviales Rojo y Yangtze, sudeste asiático". Earth and Planetary Science Letters . 295 ( 3–4 ): 379–389 . Bibcode : 2010E & PSL.295..379V . doi : 10.1016/j.epsl.2010.04.012 .
- ↑ Foster, GL; Carter, A. (2007). "Perspectivas sobre los patrones y ubicaciones de la erosión en el Himalaya: un estudio combinado de trazas de fisión e isótopos in situ de Sm-Nd de apatita detrítica". Earth and Planetary Science Letters . 257 ( 3–4 ): 407–418 . Bibcode : 2007E & PSL.257..407F . doi : 10.1016/j.epsl.2007.02.044 .
- ↑ Lee, JI; et al. (2003). "Flujo de sedimentos en el río Indo moderno inferido a partir de la composición de elementos traza de granos de anfíbol detrítico". Geología Sedimentaria . 160 ( 1– 3): 243– 257. Bibcode : 2003SedG..160..243L . doi : 10.1016/s0037-0738(02)00378-0 .
- ↑ Gwiazda, RH; et al. (1996). "Rastreo de las fuentes de icebergs con isótopos de plomo; la procedencia de los restos transportados por el hielo en la capa 2 de Heinrich". Paleoceanografía . 11 (1): 79– 93. Bibcode : 1996PalOc..11...77G . doi : 10.1029/95pa03135 .
- ↑ Liu, Z.; et al. (2010). "Distribución de minerales arcillosos en sedimentos superficiales del noreste del Mar de China Meridional y cuencas hidrográficas circundantes: Origen y transporte". Marine Geology . 277 ( 1– 4): 48– 60. Bibcode : 2010MGeol.277...48L . doi : 10.1016/j.margeo.2010.08.010 .
- ↑ Preston, J. (1998). "Estudios integrados de geoquímica de elementos traza y química de minerales pesados en roca total; ayudas para la correlación de yacimientos continentales de capas rojas en el campo Beryl, Mar del Norte del Reino Unido". Petroleum Geoscience . 4 (1): 7– 16. Bibcode : 1998PetGe...4....7P . doi : 10.1144/petgeo.4.1.7 . S2CID 129462713 .
- ↑ McAteer, CA; et al. (2010). "Cronología U-Pb de circones detríticos, titanitas detríticas y clastos ígneos y relaciones basamento-cobertura del Grupo Colonsay, suroeste de Escocia: procedencia laurentiana y correlación con el Supergrupo Dalradiano del Neoproterozoico". Precambrian Research . 181 ( 1-4 ): 21-42 . Bibcode : 2010PreR..181...21M . doi : 10.1016/j.precamres.2010.05.013 .
- ↑ Hoskin, PWO; Ireland, TR (2000). "Química de elementos de tierras raras del circón y su uso como indicador de procedencia". Geology . 28 (7): 627– 630. Bibcode : 2000Geo....28..627H . doi : 10.1130/0091-7613(2000)28 < 627:reecoz > 2.0.co ; 2 .
- ↑ Weber, M.; et al. (2010). "Procedencia de circones detríticos U/Pb de unidades metamórficas del Cretácico superior de la Península de La Guajira, Colombia: Implicaciones tectónicas en la colisión entre el arco del Caribe y el margen sudamericano". Journal of South American Earth Sciences . 29 (4): 805– 816. Bibcode : 2010JSAES..29..805W . doi : 10.1016/j.jsames.2009.10.004 .
- ↑ Nardi, LVS; et al. (2013). "Coeficientes de partición circón/roca de REE, Y, Th, U, Nb y Ta en rocas graníticas: Usos para la procedencia y la exploración mineral". Chemical Geology . 335 : 1–7 . Bibcode : 2013ChGeo.335....1N . doi : 10.1016/j.chemgeo.2012.10.043 .
- ↑ Batten, DJ (1991). "Reelaboración de microfósiles vegetales y procedencia sedimentaria, en Morton, AC, Todd, SP y Haughton, PDW, eds., Avances en estudios de procedencia sedimentaria". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 57 : 79–90 . doi : 10.1144/gsl.sp.1991.057.01.08 . S2CID 129553591 .
- ↑ Spiegler, D. (1989). "Fósiles del Cretácico y Terciario transportados por hielo en sedimentos del Pleistoceno-Plioceno, ODP Leg 104, Mar de Noruega" (PDF) . Proc. ODP, Sci Res . Actas del Programa de Perforación Oceánica. 104 : 739–744 . doi : 10.2973/odp.proc.sr.104.197.1989 .
- ↑ VanLaningham, S.; et al. (2006). "Erosión por ríos y vías de transporte en el océano: una herramienta de procedencia que utiliza el calentamiento incremental 40Ar-39Ar en sedimentos de grano fino" . Journal of Geophysical Research . 111 (F4): F04014. Bibcode : 2006JGRF..111.4014V . doi : 10.1029/2006jf000583 .
- ↑ VanLaningham, S.; et al. (2009). "Transporte de sedimentos glaciales-interglaciales a la Deriva Meiji, Océano Pacífico Noroccidental: evidencia de la cronología del deshielo de Beringia". Earth and Planetary Science Letters . 277 ( 1– 2): 64– 72. Bibcode : 2009E & PSL.277...64V . doi : 10.1016/j.epsl.2008.09.033 .
- ↑ Sun, Y.; et al. (2013). "Intensidad de la señal ESR y cristalinidad del cuarzo de los desiertos de Gobi y arenosos del este de Asia e implicaciones para el rastreo de la procedencia del polvo asiático" . Geochemistry, Geophysics, Geosystems . 14 (8): 2615– 2627. Bibcode : 2013GGG....14.2615S . doi : 10.1002/ggge.20162 . S2CID 130949895 .
- ↑ Shimada, A.; et al. (2013). "Características de las señales ESR y TLCL del cuarzo incluido en diversas rocas madre y sedimentos en Japón : una pista sobre la procedencia de los sedimentos" . Geochronometria . 40 (4): 334– 340. Bibcode : 2013Gchrm..40..334S . doi : 10.2478/s13386-013-0111-z .
- ↑ Hatfield, RG; et al. (2013). "La fuente como factor determinante en la calidad e interpretación de los registros magnéticos de sedimentos del Atlántico Norte". Earth Planet. Sci. Lett . 368 : 69–77 . Bibcode : 2013E & PSL.368...69H . doi : 10.1016/j.epsl.2013.03.001 .
- ↑ Brachfeld, S.; et al. (2013). "Trazadores de óxido de hierro de la extensión de la capa de hielo y la procedencia de los sedimentos en el núcleo de perforación ANDRILL AND-1B, Mar de Ross, Antártida". Global and Planetary Change . 110 : 420–433 . Bibcode : 2013GPC...110..420B . doi : 10.1016/j.gloplacha.2013.09.015 .
- ↑ Cuthbert, SJ (1991). "Evolución de la cuenca devónica de Hornelen, oeste de Noruega: nuevas restricciones a partir de estudios petrológicos de clastos metamórficos. En: Morton, AC, Todd, SP, Haughton, PDW (Eds.), Avances en estudios de procedencia sedimentaria". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 57 : 343–360 . doi : 10.1144/gsl.sp.1991.057.01.25 . S2CID 131524673 .
- ↑ Lihou, Joanne C.; Mange-Rajetzky, Maria A. (1996). "Procedencia del flysch de Sardona, Alpes suizos orientales: ejemplo de análisis de minerales pesados de alta resolución aplicado a una asociación ultraestable". Geología sedimentaria . 105 ( 3– 4): 141– 157. Bibcode : 1996SedG..105..141L . doi : 10.1016/0037-0738(95)00147-6 .
- ↑ Dunkl, I.; Di Giulio, A.; Kuhlemann, J. (2001). "Combinación de geocronología de trazas de fisión de grano único y análisis morfológico de cristales de circón detrítico en estudios de procedencia: fuentes de la formación Macigno (Apeninos, Italia)". Journal of Sedimentary Research . 71 (4): 516– 525. Bibcode : 2001JSedR..71..516D . doi : 10.1306/102900710516 .
- ↑ Morton, AC (1991). "Estudios geoquímicos de minerales pesados detríticos y su aplicación a la investigación de procedencia". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 57 (1): 31– 45. Bibcode : 1991GSLSP..57...31M . doi : 10.1144/gsl.sp.1991.057.01.04 . S2CID 129748368 .
- ↑ von Eynatten, H.; Wijbrans, JR (2003). "Rastreo preciso de exhumación y procedencia mediante geocronología Ar/Ar de mica blanca detrítica: el ejemplo de los Alpes Centrales". Geological Society, Londres, Publicaciones Especiales . 208 : 289–305 . doi : 10.1144/gsl.sp.2003.208.01.14 . S2CID 130514298 .
- ↑ Mark J. Johnsson; Abhijit Basu (1 de enero de 1993). Procesos que controlan la composición de los sedimentos clásticos . Sociedad Geológica de América. ISBN 978-0-8137-2284-9.
- ↑ Ingersoll; et al. (1984). "El efecto del tamaño del grano en el modo detrítico: una prueba del método de conteo de puntos de Gazzi-Dickinson". Journal of Sedimentary Petrology .
- ↑ Najman; et al. (2000). "Exhumación temprana del Himalaya: restricciones isotópicas de la cuenca de antepaís india". Terra Nova . 12 (1): 28– 34. Bibcode : 2000TeNov..12...28N . doi : 10.1046/j.1365-3121.2000.00268.x . S2CID 128422705 .
- 1 2 Giles, MR (1997). Diagénesis: Una perspectiva cuantitativa: Implicaciones para la modelización de cuencas y la predicción de propiedades de las rocas . Kluwer Academic Publishers. ISBN 9780792348146.
- 1 2 Smyth, H.; et al. (2012). "Estudios de procedencia de sedimentos en la exploración y producción de hidrocarburos: una introducción". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 386 : 1–6 . doi : 10.1144/sp386.21 . S2CID 130238928 .
- ↑ Scott, RA; Smyth, HR; Morton, AC; Richardson, N. (2014). "Estudios de procedencia de sedimentos en la exploración y producción de hidrocarburos". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 386. doi : 10.1144/sp386.0 . S2CID 219192166 .
- ↑ Lee, MR; et al. (2003). "Plagioclasa peristerítica en rocas reservorio de hidrocarburos del Mar del Norte: Implicaciones para la diagénesis, procedencia y correlación estratigráfica". American Mineralogist . 88 ( 5– 6): 866– 875. Bibcode : 2003AmMin..88..866L . doi : 10.2138/am-2003-5-616 . S2CID 140651497 .
Enlaces externos
- Centro Laserchron de Arizona, Departamento de Geociencias, Universidad de Arizona
- Instrumentación y análisis geoquímicos
- Preparación de muestras por el laboratorio SIM de UCLA
- Diagénesis y calidad del yacimiento - por Schlumberger
- Geología