Cartografía y Petrografía de las Migmatitas de las Minas, Cordillera Central de Colombia: Implicaciones en su evolución y caracterización del grado de fusión parcial.
Ilustraciones, gráficas, mapas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad de Caldas
- Repositorio:
- Repositorio Institucional U. Caldas
- Idioma:
- eng
spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/17198
- Acceso en línea:
- https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17198
https://repositorio.ucaldas.edu.co/
- Palabra clave:
- Cartografía
Petrografía
Rocas
Migmatitas de las Minas
Metatexita
Diatexita
Fusión parcial
- Rights
- closedAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
id |
REPOUCALDA_caed7e5c4737193f2d1418169bd702b7 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/17198 |
network_acronym_str |
REPOUCALDA |
network_name_str |
Repositorio Institucional U. Caldas |
repository_id_str |
|
dc.title.none.fl_str_mv |
Cartografía y Petrografía de las Migmatitas de las Minas, Cordillera Central de Colombia: Implicaciones en su evolución y caracterización del grado de fusión parcial. |
title |
Cartografía y Petrografía de las Migmatitas de las Minas, Cordillera Central de Colombia: Implicaciones en su evolución y caracterización del grado de fusión parcial. |
spellingShingle |
Cartografía y Petrografía de las Migmatitas de las Minas, Cordillera Central de Colombia: Implicaciones en su evolución y caracterización del grado de fusión parcial. Cartografía Petrografía Rocas Migmatitas de las Minas Metatexita Diatexita Fusión parcial |
title_short |
Cartografía y Petrografía de las Migmatitas de las Minas, Cordillera Central de Colombia: Implicaciones en su evolución y caracterización del grado de fusión parcial. |
title_full |
Cartografía y Petrografía de las Migmatitas de las Minas, Cordillera Central de Colombia: Implicaciones en su evolución y caracterización del grado de fusión parcial. |
title_fullStr |
Cartografía y Petrografía de las Migmatitas de las Minas, Cordillera Central de Colombia: Implicaciones en su evolución y caracterización del grado de fusión parcial. |
title_full_unstemmed |
Cartografía y Petrografía de las Migmatitas de las Minas, Cordillera Central de Colombia: Implicaciones en su evolución y caracterización del grado de fusión parcial. |
title_sort |
Cartografía y Petrografía de las Migmatitas de las Minas, Cordillera Central de Colombia: Implicaciones en su evolución y caracterización del grado de fusión parcial. |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Toro, Luz Mary Hernández González, Juan Sebastián Restrepo Echavarría, Jorge Luís Ibañez Mejia, Mauricio |
dc.subject.none.fl_str_mv |
Cartografía Petrografía Rocas Migmatitas de las Minas Metatexita Diatexita Fusión parcial |
topic |
Cartografía Petrografía Rocas Migmatitas de las Minas Metatexita Diatexita Fusión parcial |
description |
Ilustraciones, gráficas, mapas |
publishDate |
2021 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2021-10-27T22:01:32Z 2021-10-27T22:01:32Z 2021-10-27 |
dc.type.none.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f Text info:eu-repo/semantics/bachelorThesis https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.identifier.none.fl_str_mv |
https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17198 Universidad de Caldas Repositorio institucional Universidad de Caldas https://repositorio.ucaldas.edu.co/ |
url |
https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17198 https://repositorio.ucaldas.edu.co/ |
identifier_str_mv |
Universidad de Caldas Repositorio institucional Universidad de Caldas |
dc.language.none.fl_str_mv |
eng spa |
language |
eng spa |
dc.relation.none.fl_str_mv |
Alemán-Gallardo, E. A., Ramírez-Fernández, J. A., Weber, B., Velasco-Tapia, F. & Casas-Peña, J. M. (2019). Novillo Metamorphic Complex, Huizachal-Peregrina Anticlinorium, Tamaulipas, Mexico: Characterization and development based on whole-rock geochemistry and Nd-isotopic ratios. Journal of South American Earth Sciences, 96, 1-17. Altenberger, U., Jimenez, D. M., Günter, C., Rodríguez, G. S., Scheffler, F. & Oberhänsli, R. (2012). The Garzón Massif, Colombia-a new ultrahigh-temperature metamorphic complex in the Early Neoproterozoic of northern South America. Mineralogy and Petrology, 105(3- 4), 171-185. Álvarez, W., 1967. Geology of the Simarua and Carpintero areas, Guajira Peninsula, Colombia. Unpublished Doctoral thesis. Princeton University, 147 p. Ashworth, J. R. (1976). Petrogenesis of migmatites in the Huntly-Portsoy area, north-east Scotland. Mineralogical Magazine, 40(315), 661-682. Aspden, J. A., McCourt, W. J. & Brook, M. (1987). Geometrical control of subduction-related magmatism: The Mesozoic and Cenozoic plutonic history of Western Colombia. Journal of the Geological Society, 144(6), 893-905. Barrero, D. & Vesga, J. C. (1976). Mapa geológico del Cuadrángulo K-9 Armero y mitad sur del Cuadrángulo J-9 La Dorada: Escala 1: 100.000. Ingeominas. Bartoli, O., Tajčmanová, L., Cesare, B. & Acosta‐Vigil, A. (2013). Phase equilibria constraints on melting of stromatic migmatites from R onda (S. S pain): insights on the formation of peritectic garnet. Journal of Metamorphic Geology, 31(7), 775-789. Barzola, M. G., Tibaldi, A. M., Otamendi, J. E., Cristofolini, E. A., Schwartz, J. J., Benito, M. P. & Armas, P. (2021). P-T-t path reconstruction in a syn-deformational migmatization event along the north-central portion of Sierra de Comechingones, Córdoba, Argentina. Journal of South American Earth Sciences, 1-21. Bayona, G., Cardona, A., Jaramillo, C., Mora, A., Montes, C., Caballero, V., Mahecha, H., Lamus, F., Montenegro, O., Jiménez, G., Mesa, A. & Valencia, V. (2013). Onset of fault reactivation in the Eastern Cordillera of Colombia and proximal Llanos Basin; response to Caribbean–South American convergence in early Palaeogene time. Geological Society, London, Special Publications, 377(1), 285-314. Beltrán, N. & Gallo, J. (1968). Guidebook to the geology of the Neiva sub-basin, Upper Magdalena basin (southern portion). Colombian Society of Petroleum Geologists and Geophysicists, 29, 253-273. Blenkinsop, T. G. (2007). Deformation microstructures and mechanisms in minerals and rocks. Kluwer academic publishers, Zimbabwe, 163 p Blumenfeld, P., Mainprice, D. & Bouchez, J. L. (1986). C-slip in quartz from subsolidus deformed granite. Tectonophysics, 127(1-2), 97-115 Blumenfeld, P. & Bouchez, J. L. (1988). Shear criteria in granite and migmatite deformed in the magmatic and solid states. Journal of Structural Geology, 10(4), 361-372. Bonamici, C. E. & Duebendorfer, E. M. (2010). Scale-invariance and self-organized criticality in migmatites of the southern Hualapai Mountains, Arizona. Journal of Structural Geology, 32(8), 1114-1124. Borrero, C., Sarmiento, G. N., Gómez-González, C. & Gutiérrez-Marco, J. C. (2007). Los Conodontos de la Formación El Hígado y su contribución al conocimiento del metamorfismo y la paleogeografía del Ordovícico en La Cordillera Central Colombiana. Boletín de Geología, 29(2), 39-46. Brown, M. (2007). Crustal melting and melt extraction, ascent and emplacement in orogens: mechanisms and consequences. Journal of the Geological Society, 164(4), 709-730. Brown, M. (2010). The spatial and temporal patterning of the deep crust and implications for the process of melt extraction. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 368(1910), 11-51. Brown, M. (2013). Granite: From genesis to emplacement. GSA bulletin, 125(7-8), 1079-1113. Bushmin, S. A. & Glebovitsky, V. A. (2016). Scheme of mineral facies of metamorphic rocks and its application to the Fennoscandian shield with representative sites of orogenic gold mineralization. Transactions of Karelian Research Centre of Russian Academy of Sciences, (2), 3-27. Bustamante, C., Cardona, A., Bayona, G., Mora, A., Valencia, V., Gehrels, G. & Vervoort, J. (2010). U-Pb LA-ICP-MS geochronology and regional correlation of Middle Jurassic intrusive rocks from the Garzon Massif, Upper Magdalena Valley and Central Cordillera, southern Colombia. Boletín de Geología, 32(2), 93-109. Cameron, K. L., Lopez, R., Ortega-Gutiérrez, F., Solari, L. A., Keppie, J. D. & Schulze, C. (2004). U-Pb geochronology and Pb isotopic compositions of leached feldspars: Constraints on the origin and evolution of Grenville rocks from eastern and southern Mexico. Geological Society of America Memoirs, 197, 755-769 Castelli, D. & Lombardo, B. (1988). The Gophu La and western Lunana granites: Miocene muscovite leucogranites of the Bhutan Himalaya. Lithos, 21(3), 211-225 Cawood, P. A., Nemchin, A. A., Strachan, R., Prave, T. & Krabbendam, M. (2007). Sedimentary basin and detrital zircon record along East Laurentia and Baltica during assembly and breakup of Rodinia. Journal of the Geological Society, 164(2), 257-275. Cawood, P. A. & Pisarevsky, S. A. (2017). Laurentia-Baltica-Amazonia relations during Rodinia assembly. Precambrian Research, 292, 386-397. Cediel, F., Mojica, J. & Macía, C. (1980). Definición estratigráfica del Triásico en Colombia, Suramérica-Formaciones Luisa, Payandé y Saldaña. Newsletters on Stratigraphy, 9(2), 73- 104. Cochrane, R. (2013). U-Pb thermochronology, geochronology and geochemistry of NW South America: Rift to drift transition, active margin of continents. Doctoral thesis, University of Geneva, Switzerland, 209 p. Cohen, K. M., Harper, D. A. T. & Gibbard, P. L. (2019). ICS International Chronostratigraphic Chart 2019/05. International Commission on Stratigraphy, 1 p. Collins, W. J. & Sawyer, E. W. (1996). Pervasive granitoid magma transfer through the lower– middle crust during non‐coaxial compressional deformation. Journal of Metamorphic Geology, 14(5), 565-579. Cooper, M. A., Addison, F. T., Alvarez, R., Coral, M., Graham, R., Hayward, S.H., Martínez, J., Naar, J., Peñas, R., B., Pulham, A. J. & Taborda, A. (1995). Basin development and tectonic history of the Llanos Basin, Eastern Cordillera, and middle Magdalena Valley, Colombia. AAPG bulletin, 79(10), 1421-1442. Cordani, U. G., Cardona, A., Jiménez, D. M., Liu, D. & Nutman, A. P. (2005). Geochronology of Proterozoic basement inliers in the Colombian Andes: Tectonic history of remnants of a fragmented Grenville belt. Geological Society, London, Special Publications, 246(1), 329- 346. De Porta, J. (1965). La estratigrafía del Cretácico Superior y Terciario en el extremo sur del Valle Medio del Magdalena. Boletín de Geología, 19(1), 5-50. Dewey, J. F., Shackleton, R. M., Chengfa, C. & Yiyin, S. (1988). The tectonic evolution of the Tibetan Plateau. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 327(1594), 379-413. Díaz, L. (2016). Evolución sedimentaria y estructural del Eoceno Superior, Cordillera Oriental de Colombia, Sur América. Tesis de doctorado, Universidad de Barcelona, España, 190 p. Diedrix, H. & Gómez, H. (1991). Mapa geológico del sur del departamento del Huila, escala 1:100.000. IGAC, Colombia, 118 p. Diwu, C., Wang, T. & Zhao, J. (2020). Persistence of partial melting in the southern North China Craton: Evidence from Paleoproterozoic migmatites of the Taihua Complex. Precambrian Research, 348, 1-25. Dos Santos, T. M. B., Munhá, J. M., Tassinari, C. C. & Fonseca, P. E. (2011). The link between partial melting, granitization and granulite development in central Ribeira Fold Belt, SE Brazil: New evidence from elemental and Sr–Nd isotopic geochemistry. Journal of South American Earth Sciences, 31(2-3), 262-278. Douce, A. E. P. & Johnston, A. D. (1991). Phase equilibria and melt productivity in the pelitic system: implications for the origin of peraluminous granitoids and aluminous granulites. Contributions to Mineralogy and Petrology, 107(2), 202-218. Etayo, F., Renzoni, G. & Barrero, D. (1969). Contornos sucesivos del mar Cretáceo en Colombia. Memorias I Congreso Colombiano de Geología, 35 p. Ferreira, V., Núñez, A. & Rodríguez, M. A. (2002). Levantamiento geológico de la plancha 323 Neiva, Memoria explicativa. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 94 p. Ferreira, A. C., Dantas, E. L., Fuck, R. A., Nedel, I. M. & Reimold, W. U. (2021). Multiple stages of migmatite generation during the Archean to Proterozoic crustal evolution in the Borborema Province, Northeast Brazil. Gondwana Research, 90, 314-334. Ferreira, J. A., Mata, J., dos Santos, T. B., & Pereira, I. (2020). The role of melting on the geochemical evolution and isotopic variability of an anatectic complex in the Iberian Variscides. Lithos, 378,1-26. Fuquen, J. & Osorno, J. (2002). Memoria explicativa geología de la plancha 303 Colombia, departamentos de Huila, Tolima y Meta. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 88p. Geyer, O. F. (1973). Das präkretazische Mesozoikum von Kolumbien. Geol. Jb., 5,1- 156. Gómez, E., Jordan, T. E., Allmendinger, R. W., Hegarty, K. & Kelley, S. (2005). Syntectonic Cenozoic sedimentation in the northern middle Magdalena Valley Basin of Colombia and implications for exhumation of the Northern Andes. Geological Society of America Bulletin, 117(5-6), 547-569. Gómez, J., Montes, N. E., Nivia, A. & Diederix, H. (2015). Mapa geológico de Colombia, escala 1:1.000.000. Servicio Geológico Colombiano, Informe interno, Colombia, 1 p Grant, J. A. & Frost, B. R. (1990). Contact metamorphism and partial melting of pelitic rocks in the aureole of the Laramie anorthosite complex, Morton Pass, Wyoming. American Journal of Science, 290(4), 425-472. Gray, C. M. (1984). An isotopic mixing model for the origin of granitic rocks in southeastern Australia. Earth and Planetary Science Letters, 70(1), 47-60. Grosse, E. (1930). Informe geológico preliminar sobre un viaje al Huila y al Alto Caquetá. Boletín Geología de Minas y Petróleos, 3(17), 386- 398. Guerrero, J. (1993). Magnetostratigraphy of the upper part of the Honda Group and Neiva Formation, Miocene uplift of the Colombian Andes. Doctoral thesis, Duke University, North Carolina, 108 p. Guerrero, J., Sarmiento, G. & Narrete, R. E. (2000). The stratigraphy of the W side of the Cretaceous Colombian Basin in the Upper Magdalena Valley. Reevaluation of selected areas and type localities including Aipe, Guaduas, Ortega, and Piedras. Geología Colombiana, 25, 45-110. Hervé, F., Pankhurst, R. J., Fanning, C. M., Calderón, M. & Yaxley, G. M. (2007). The South Patagonian batholith: 150 my of granite magmatism on a plate margin. Lithos, 97(3-4), 373-394. Hettner, A. (1892). Die Kordillere von Bogotá, Paterm. Mitt. Erg, 22(104). Hobson, A., Bussy, F. & Hernandez, J. (1998). Shallow-Level Migmatization of Gabbrosin a Metamorphic Contact Aureole, Fuerteventura Basal Complex, Canary Islands. Journal of Petrology, 39(5), 1025-1037. Hubach, E. (1957). Contribución a las unidades estratigráficas de Colombia. Servicio Geológico Nacional, Informe interno, Colombia, 166 p. Ibañez-Mejia, M., Ruiz, J., Valencia, V. A., Cardona, A., Gehrels, G. E. & Mora, A. R. (2011). The Putumayo Orogen of Amazonia and its implications for Rodinia reconstructions: New U-Pb geochronological insights into the Proterozoic tectonic evolution of northwestern South America. Precambrian Research, 191(1–2), 58–77. Ibañez-Mejia, M., Pullen, A., Arenstein, J., Gehrels, G. E., Valley, J., Ducea, M. N. & Ruiz, J. (2015). Unraveling crustal growth and reworking processes in complex zircons from orogenic lower-crust: The Proterozoic Putumayo Orogen of Amazonia. Precambrian Research, 267, 285–310. Ibañez–Mejia, M. (2020). The Putumayo Orogen of Amazonia: A synthesis. In: Gómez, J. & Mateus–Zabala, D. (ed.), The Geology of Colombia, Volume 1 Proterozoic – Paleozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 35, p 101–131 Ingeominas & Geoestudios (2000). Memoria explicativa de la plancha 389 Timaná, escala 1:100.000. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 100 p. Jaillard, E., Hérail, G., Monfret, T., Díaz-Martínez, E., Baby, P., Lavenu, A. & Dumont, J. F. (2000). Tectonic evolution of the Andes of Ecuador, Peru, Bolivia and northernmost Chile. Tectonic Evolution of South America, 31, 481-559. Jiménez-Mejía, D. M., Juliani, C. & Cordani, U. G. (2006). P–T–t conditions of high-grade metamorphic rocks of the Garzon Massif, Andean basement, SE Colombia. Journal of South American Earth Sciences, 21(4), 322-336. Julivert, M. (1968). Lexique Stratigraphique International. Amerique Latine, Colombie (premiere partie) - Precambrien, Paleozoique, Mesozoique et intrusions d’age Mesozoique-Tertiaire. Centre Nat. Rech. Sci., 5(4a),1-651. Johnson, T., Yakymchuk, C. & Brown, M. (2021). Crustal melting and suprasolidus phase equilibria: From first principles to the state of the art. Earth-Science Reviews, 221, 1-53. Kellogg, J. N., Vega, V., Stallings, T. C. & Aiken, C. L. (1995). Tectonic development of Panama, Costa Rica, and the Colombian Andes: constraints from global positioning system geodetic studies and gravity. Special papers Geological Society of America, 295, 75-90. Keppie, J. D. & Dostal, J. (2007). Rift-related basalts in the 1.2–1.3 Ga granulites of the northern Oaxacan Complex, southern Mexico: Evidence for a rifted arc on the northwestern margin of Amazonia. Proceedings of the Geologists' Association, 118(1), 63-74. Koblinger, B. M. & Pattison, D. R. (2017). Crystallization of heterogeneous pelitic migmatites: insights from thermodynamic modelling. Journal of Petrology, 58(2), 297-326. Kramer, W., Siebel, W., Romer, R. L., Haase, G., Zimmer, M. & Ehrlichmann, R. (2005). Geochemical and isotopic characteristics and evolution of the Jurassic volcanic arc between Arica (18 30′ S) and Tocopilla (22 S), North Chilean Coastal Cordillera. Geochemistry, 65(1), 47-78. Kroonenberg, S. B. & Diederix, H. (1982). Geology of South-Central Huila, Uppermost Magdalena Valley, Colombia. A preliminary note. Guide Book 21th Annual Field Trip Colombian Society of Petroleum Geologists and Geophysicists. Geotec Ltd., Colombia, 39 p. Kroonenberg, S. B. (1985). El borde occidental del Escudo de Guayana en Colombia. Simposium Amzonico (1st: Puerto Ayacucho, Venezuela). Ministerio de Energía y Minas, Dirección General Sectorial de Minas y Geología, Venezuela, 8 p. Lin, L. & Sawyer, E. W. (2019). Microstructure and compositional changes across biotite‐rich reaction selvedges around mafic schollen in a semipelitic diatexite migmatite. Journal of Metamorphic Geology, 37(4), 539-566. Lucas, S. B. & St-Onge, M. R. (1995). Syn-tectonic magmatism and the development of compositional layering, Ungava Orogen (northern Quebec, Canada). Journal of Structural Geology, 17(4), 475-491. Mainprice, D., Bouchez, J. L., Blumenfeld, P. & Tubià, J. M. (1986). Dominant c slip in naturally deformed quartz: Implications for dramatic plastic softening at high temperature. Geology, 14(10), 819-822 Marquínez, G., Rodríguez, Y.J. & Fuquen, J.A. (2002). Levantamiento geológico de la plancha 365 Coconuco, Memoria explicativa. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 116 p. Martin, C. (1972). Paleotectónica del Escudo de Guayana. Memoria IX Conferencia Geológica Inter Guayanas, Venezuela, p 251-305. Maya, M. (2001). Distribución, facies y edad de las rocas metamórficas en Colombia. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 59 p. McLellan, E. L. (1988). Migmatite structures in the Central Gneiss Complex, Boca de Quadra, Alaska. Journal of Metamorphic Geology, 6(4), 517-542 Mehnert, K. R. (1968). Migmatites and the origin of granitic rocks. Elsevier publishing company, United Kingom, 393 p. Meng, Z. Y., Gao, X. Y., Chen, R. X., Zheng, Y. F., Zhang, Q. Q. & Ji, M. (2021). Fluid-present and fluid-absent melting of muscovite in migmatites in the Himalayan orogen: Constraints from major and trace element zoning and phase equilibrium relationships. Lithos, 388, 1- 18. Mojica, J. & Macía, C. (1982). Geología del extremo NE de la cuenca de Neiva (Valle Superior del Magdalena, región de Prado-Dolores, Tolima). Colombian Society of Petroleum Geological and Geophysics, 45 p Mojica, J., Villaroel, C. & Macia, C. (1988). Nuevos afloramientos fosilíferos del Ordovícico Medio (Fm. El Higado) al oeste de Tarqui, Valle Superior del Magdalena (Huila, Colombia). Geología Colombiana, 16, 95-97 Montes, N. E., Sandoval, A. & Vergara, H. (1999). Morfotectónica del Valle Superior del Magdalena. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 5p. Morales, C. J., Caicedo, J. C., Velandia, F. & Núñez, A. (2001). Levantamiento geológico de la plancha 345 Campoalegre, Memoria explicativa. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 73 p. Moreno–Sánchez, M., Gómez–Cruz, A. & Buitrago–Hincapié, J. (2020). Paleozoic of Colombian Andes: New paleontological data and regional stratigraphic review. In: Gómez, J. & Mateus–Zabala, D. (ed.), The Geology of Colombia, Volume 1 Proterozoic – Paleozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 35, p 167-203. Morfin, S., Sawyer, E. W. & Bandyayera, D. (2014). The geochemical signature of a felsic injection complex in the continental crust: Opinaca Subprovince, Quebec. Lithos, 196, 339-355. Mpodozis, C. & Ramos, V. A. (2008). Tectónica jurásica en Argentina y Chile: extensión, subducción oblicua, rifting, deriva y colisiones?. Revista de la Asociación geológica Argentina, 63(4), 481-497. Naney, M. T. (1983). Phase equilibria of rock-forming ferromagnesian silicates in granitic systems. American Journal of Science, 283, 993-1033. Nelson, H. W. (1959). Contribution to the Geology of the Central and Western Cordillera of Colombia in the sector between Ibagué and Cali. Leidsche Geol. Meded. 22,1-75. Oliveros, V., Féraud, G., Aguirre, L., Fornari, M. & Morata, D. (2006). The Early Andean Magmatic Province (EAMP): 40Ar/39Ar dating on Mesozoic volcanic and plutonic rocks from the Coastal Cordillera, northern Chile. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 157(4), 311-330. Otamendi, J. E. & Patiño-Douce, A. E. (2001). Partial melting of aluminous metagreywackes in the northern Sierra de Comechingones, central Argentina. Journal of Petrology, 42(9), 1751-1772. Passchier, C. W. & Trouw, R. A. (2005). Microtectonics. Springer Science & Business Media, 371 p. Patiño-Douce, A. E. & Harris, N. (1998). Experimental constraints on Himalayan anatexis. Journal of Petrology, 39(4), 689-710. Paterson, S. R., Vernon, R. H. & Tobisch, O. T. (1989). A review of criteria for the identification of magmatic and tectonic foliations in granitoids. Journal of structural geology, 11(3), 349-363. Pawley, M., Reid, A., Dutch, R. & Preiss, W. (2013). A user’s guide to migmatites. Geological Survey of South Australia, 52 p. Pawley, M., Reid, A., Dutch, R. & Preiss, W. (2015). Demystifying migmatites: introduction for field-based geologist. Applied Earth Science, 124(3), 147-174. Priem, H. N. A., Kroonenberg, S. B., Boelrijk, N. A. I. M. & Hebeda, E. H. (1989). Rb-Sr and KAr evidence for the presence of a 1.6 Ga basement underlying the 1.2 Ga Garzón-Santa Marta granulite belt in the Colombian Andes. Precambrian research, 42(3-4), 315-324. Ramírez-Salazar, A. (2015). Petrogénesis de las granulitas del Complejo Oaxaqueño, área Nochistlán-Telixtlahuaca. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 96 p. Ramírez-Salazar, A., Müller, T., Piazolo, S., Webb, A. A. G., Hauzenberger, C., Zuo, J. & Charlton, C. (2021). Tectonics of the Isua Supracrustal Belt 1: PTX d Constraints of a Poly Metamorphic Terrane. Tectonics, 40(3), 1-25. Restrepo-Pace, A. (1995). Late Precambrian to Early Mesozoic tectonic evolution of the colombian Andes, based on new geochronological, geochemical and isotopic data. Doctoral thesis, University of Arizona, 195 p. Restrepo-Pace, P. A., Ruiz, J., Gehrels, G. & Cosca, M. (1997). Geochronology and Nd isotopic data of Grenville-age rocks in the Colombian Andes: new constraints for Late ProterozoicEarly Paleozoic paleocontinental reconstructionsf the Americas. Earth and Planetary Science Letters, 150(3–4), 427–441 Restrepo, J.L. & Giraldo, O.A. (2018). Petrografía y geocronología (U– Pb) de las Migmatitas de Florencia, en el Complejo Garzón, Departamento de Caquetá. Tesis de pregrado, Universidad de Caldas, Colombia, 112 p. Restrepo, J. J. & Toussaint, J. F. (2020). Tectonostratigraphic Terrenes in Colombia: An update first part: Continental terrenes. In: Gómez, J. & Mateus–Zabala, D. (ed.), The Geology of Colombia, Volume 1 Proterozoic – Paleozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 35, p 01–27. Robert, J. L. (1976). Titanium solubility in synthetic phlogopite solid solutions. Chemical Geology, 17, 213-227. Rodríguez, M. A., García, G. R. & Viana, R. L. (1995). Contribución al conocimiento de la estratigrafía de las rocas sedimentarias de Monte Frío (Jurásico Inferior, Valle Superior del Magdalena-Colombia). Geología Colombiana, 19, 45-57. Rodríguez, G., Ferreira, P. & Velandia, A. (1996). Geología de la plancha 366 Garzón, escala 1:100.000. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 60 p. Rodríguez, G., Zapata, G., Velasquez, M., Cossio, U., Londoño, A. (2002). Geología de las planchas 367 Gigante, 368 San Vicente del Caguán, 389 Timaná, 390 Puerto Rico, 391 Lusitania (parte Noroccidental) y 414 El Doncello, departamentos de Caquetá y Huila. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 165p. Rodríguez, G., Arango, M.I., Zapata, G. & Bermúdez, J. G. (2016). Catálogo de unidades litoestratigráficas de Colombia: Formación Saldaña. Servicio Geológico Colombiano, Informe interno, 91p. Rodríguez, G., Zapata, G., Arango, M. I. & Bermúdez, J. G. (2017). Caracterización petrográfica, geoquímica y geocronología de rocas granitoides Pérmicas al occidente de La Plata y Pacarní–Huila, Valle Superior del Magdalena–Colombia. Boletín de Geología, 39(1), 41- 68. Rodríguez, G., Arango, M. I., Zapata, G. & Bermúdez, J. G. (2018). Petrotectonic characteristics, geochemistry, and U-Pb geochronology of Jurassic plutons in the Upper Magdalena Valley-Colombia: Implications on the evolution of magmatic arcs in the NW Andes. Journal of South American Earth Sciences, 81, 10-30. Rodríguez-Esquivel, C.E. & Sánchez-Quiñónez, C. A. (2021). Evidencias de metamorfismo de bajo grado y caracterización petrográfica de la Formación El Hígado, Sur del Huila, Colombia. Boletín de Geología, 41(1), 77-97. Rosenberg, C. L. & Handy, M. R. (2005). Experimental deformation of partially melted granite revisited: Implications for the continental crust. Journal of metamorphic Geology, 23(1), 19-28. Royo y Gómez, J. (1942). Contribución al conocimiento de la geología del Valle Superior del Magdalena, Departamento del Huila. CCEGOC, 5, 261-318. Sarmiento, G. (1992). Estratigrafía y medios de depósitos de la Formación Guaduas. Ingeominas, 32(1-3), 3-44 Sawyer, E. W. (1991). Disequilibrium melting and the rate of melt–residuum separation during migmatization of mafic rocks from the Grenville Front, Quebec. Journal of Petrology, 32(4), 701-738 Sawyer, E.W. (2008). Atlas of Migmatites. The Canadian Mineralogist, Canada, 385 p Sawyer, E. W., Cesare, B. & Brown, M. (2011). When the continental crust melts. Elements, 7(4), 229-234. Slagstad, T., Jamieson, R. A. & Culshaw, N. G. (2005). Formation, crystallization, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46(5), 893-919. Solar, G. S. & Brown, M. (2001). Petrogenesis of migmatites in Maine, USA: Possible source of peraluminous leucogranite in plutons?. Journal of Petrology, 42(4), 789-823. Solari, L. A., Keppie, J. D., Ortega-Gutiérrez, F., Cameron, K. L., Lopez, R. & Hames, W. E. (2003). 990 and 1100 Ma Grenvillian tectonothermal events in the northern Oaxacan Complex, southern México: roots of an orogen. Tectonophysics, 365(1-4), 257-282. Spear, F. S. (1993). Metamorphic phase equilibria and pressure-temperature-time paths, monograph. Mineralogical Society of America, 799 p. Spear, F. S., Kohn, M. J. & Cheney, J. T. (1999). P-T paths from anatectic pelites. Contributions to Mineralogy and Petrology, 134(1), 17-32. Stesky, R. M., Brace, W. F., Riley, D. K. & Robin, P. Y. (1974). Friction in faulted rock at high temperature and pressure. Tectonophysics, 23(1-2), 177-203. Stesky, R. M. (1978). Mechanisms of high temperature frictional sliding in Westerly granite. Canadian Journal of Earth Sciences, 15(3), 361-375. Stevens, G., Clemens, J. D., & Droop, G. T. (1997). Melt production during granulite-facies anatexis: experimental data from “primitive” metasedimentary protoliths. Contributions to Mineralogy and Petrology, 128(4), 352-370. Stille, H. (1907). Geologische studien im gebiete des río Magdalena. Festchr. Adolf V. Koenen. 227-358. Stipp, M., StuÈnitz, H., Heilbronner, R. & Schmid, S. M. (2002). The eastern Tonale fault zone: a ‘natural laboratory’ for crystal plastic deformation of quartz over a temperature range from 250 to 700 C. Journal of structural geology, 24(12), 1861-1884. Stirton, R. A. (1953). Vertebrate paleontology and continental stratigraphy in Colombia. Geological Society of America Bulletin, 64(6), 603-622. Streckeisen, A. (1976). To each plutonic rock its proper name. Earth-science reviews, 12(1), 1-33. Thompson, A. B. (1996). Fertility of crustal rocks during anatexis. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 87(1-2), 1-10. Timmermann, H., Jamieson, R. A., Parrish, R. R. & Culshaw, N. G. (2002). Coeval migmatites and granulites, Muskoka domain, southwestern Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 39(2), 239-258. Toro-Toro, L.M., Cardona-Ríos, J.J., Moreno-Sánchez, M. & Gómez-Cruz, A. de J. (2021). Petrografía y geoquímica de las rocas piroclásticas y efusivas de las Formación Bocas (Triásico Superior–Jurásico Inferior) y efusivas de la Formación Nogontova (Macizo de Santander, Colombia). Boletín de Geología, 43(1), 53-75. Toussaint, J. F. (1995). Evolución geológica de Colombia–Triásico y Jurásico. Universidad Nacional de Colombia, Colombia, 94 p. Tracy, R. J. & Frost, B. R. (1991). Phase equilibria and thermobarometry of calcareous, ultramafic and mafic rocks, and iron formations. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 26(1), 207-289 Trumpy, D. (1943). Pre-cretaceous of Colombia. Bulletin of the Geological Society of America, 54(9), 1281-13004. Tschanz, C. M., Marvin, R. F., Cruz, J., Mehnert, H. H. & Cebula, G. T. (1974). Geologic evolution of the Sierra Nevada de Santa Marta, northeastern Colombia. Geological Society of America Bulletin, 85(2), 273-284. Van der Hammen, T. (1960). Estratigrafía del Terciario y Maastrichtiano continental y tectogénesis de los Andes Colombianos. Servicio Geológico Nacional, Informe No. 1279, 7 p. Van der Wiel, A. M. (1991). Uplift and volcanism of the SE Colombian Andes in relation to Neogene sedimentation in the Upper Magdalena Valley. Doctoral thesis, Wageningen University, The Netherlands, 198 p. Velandia, F. & Komuro, H. (1998). Análisis de lineamientos geológicos a partir de imágenes SAR de un área al SW de Colombia, Andes del Norte. 10th Latinoamerican Geological Congress, Abstracts Memoir, 369 p Velandia, F., Ferreira, P., Rodríguez, G. & Núñez, A. (2001). Levantamiento geológico de la plancha 366 Garzón, Memoria explicativa. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 92 p. Vernon, R. H. & Clarke, G. L. (2008). Principles of metamorphic petrology. Cambridge University Press, 446 P. Vernon, R. H., White, R. W. & Clarke, G. L. (2008). False metamorphic events inferred from misinterpretation of microstructural evidence and P–T data. Journal of Metamorphic Geology, 26(4), 437-449. Villamizar-Escalante, N., Bernet, M., Urueña-Suárez, C., Hernández-González, J. S., TerrazaMelo, R., Roncancio J., & Piraquive, A. (2021). Thermal history of the southern Central Cordillera and its exhumation record in the Cenozoic deposits of the Upper Magdalena Valley, Colombia. Journal of South American Earth Sciences, 107, 1-27. Weber, C., & Barbey, P. (1986). The role of water, mixing processes and metamorphic fabric in the genesis of the Baume Migmatites (Ardeche, France). Contributions to Mineralogy and Petrology, 92(4), 481-491. Weber, B., Scherer, E. E., Schulze, C., Valencia, V. A., Montecinos, P., Mezger, K. & Ruiz, J. (2010). U–Pb and Lu–Hf isotope systematics of lower crust from central-southern Mexico– Geodynamic significance of Oaxaquia in a Rodinia Realm. Precambrian Research, 182(1- 2), 149-162. Weinberg, R. F. & Hasalová, P. (2015). Water-fluxed melting of the continental crust: A review. Lithos, 212, 158-188. Whitney, D. L. & Evans, B. W. (2010). Abbreviations for names of rock-forming minerals. American mineralogist, 95(1), 185-187. Yoder Jr, H. S. & Tilley, C. E. (1962). Origin of basalt magmas: An experimental study of natural and synthetic rock systems. Journal of Petrology, 3(3), 342-532 Yu, P., Zhang, Y., Zhou, Y., Weinberg, R. F., Zheng, Y. & Yang, W. (2019). Melt evolution of crustal anatexis recorded by the Early Paleozoic Baiyunshan migmatite-granite suite in South China. Lithos, 332, 83-98. Zhao, J., Gou, L., Zhang, C., Guo, A., Guo, X. & Liu, X. (2017). P–T–t path and tectonic significance of pelitic migmatites from the Lüliang Complex in Xiyupi area of Trans-North China Orogen, North China Craton. Precambrian Research, 303, 573-589. Zuluaga, C. A. & Stowell, H. H. (2008). Multidisciplinary approach to study migmatites: origin and tectonic history of the Nason Ridge Migmatitic Gneiss, Wenatchee Block, Cascades Crystalline Core, WA, USA. Earth Sciences Research Journal, 12(2), 235-264. |
dc.rights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/closedAccess info:eu-repo/semantics/closedAccess info:eu-repo/semantics/closedAccess info:eu-repo/semantics/closedAccess http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
eu_rights_str_mv |
closedAccess |
rights_invalid_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf application/pdf application/pdf application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Manizales Geología |
publisher.none.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Manizales Geología |
institution |
Universidad de Caldas |
repository.name.fl_str_mv |
|
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1836145103362588672 |
spelling |
Cartografía y Petrografía de las Migmatitas de las Minas, Cordillera Central de Colombia: Implicaciones en su evolución y caracterización del grado de fusión parcial.CartografíaPetrografíaRocasMigmatitas de las MinasMetatexitaDiatexitaFusión parcialIlustraciones, gráficas, mapaseng: The “Migmatitas de las Minas” are metamorphic rocks of Proterozoic age with NE-SW trending, which outcrop in the Minas Range, in the eastern flank of the Central Cordillera of Colombia. This unit is subdivided in two zones: to the south, with a lower degree of partial melting, stromatic and patch-type metatexites predominate, with an amount of leucosome of 0% - 20%, and to the north are mainly stromatic and nebulitic diatexites that reach 45% of leucosome, indicating an increase in the degree of partial melting from south to north. The neosome is segregated, which in situ, in source and vein-type leucosomes, with compositional variations between tonalite, granodiorite, and monzogranite, and residues are comprised of quartz-feldspar gneiss, quartz-biotite gneiss, and amphibolite. The anatectic event occurred in volcanoclastic protoliths and reached high temperature amphibolite facies, from 650 °C to 750 °C and pressures between 4 kbar to 8 kbar, as a result of dehydration reactions of muscovite, biotite and hornblende with H_2 O content. The prograde mineral assemblage defined by hornblende + plagioclase + biotite + ortose + augite + rutile, mark the metamorphic peak, at temperatures from 760 °C to 830 °C and pressures between 5.6 kbar to 8,5 kbar, corresponding to low temperature granulite facies, indicating very advanced stages or the end of partial melting. Later, a retrograde metamorphism occurred in greenschist facies, represented by actinolite + chlorite + clinozoisite + epidote mineral assemblage, at temperatures below 500 °C. Based on previous geochronological and paleomagnetic studies, it is established that the partial melting event registered in the “Migmatitas de las Minas” began in the Stenian due to the collision of the “Colombia-Oaxaquia” arc against the SE margin of Amazonia, and it continue until the Tonian due to collision of Amazonia against Baltica and the closure of the Mirovoi Ocean.spa: Las Migmatitas de las Minas, corresponden a rocas metamórficas de edad Proterozoica con orientación NE-SW, que afloran en la Serranía de las Minas en el flanco oriental de la Cordillera Central de Colombia. Esta unidad se subdivide en dos zonas: al sur, con menor grado de fusión parcial, predominan metatexitas estromática y tipo patch, con un porcentaje de leucosoma de 0% - 20% y al norte se presenta principalmente diatexitas estromática y nebulítica que alcanza 45% de leucosoma, indicando aumento del grado de fusión parcial en sentido de sur a norte. El neosoma, se presenta de forma segregada, con leucosomas in situ, en la fuente, en venas y granitos de anatexia, variando composicionalmente entre tonalita, granodiorita y monzogranito. Los residuos, están conformados por neis de cuarzo y feldespato, neis de cuarzo y biotita, y anfibolita. El evento anatéctico se dio en protolitos volcanoclásticos y alcanzó las facies anfibolita de alta temperatura, desarrollándose entre 650 °C y 750 °C y presiones de 4 a 8 kbar, como resultado de reacciones de deshidratación de moscovita, biotita y hornblenda, con presencia de H_2 O. La paragénesis mineral hornblenda + plagioclasa + biotita + ortosa + augita + rutilo, marca el pico metamórfico, a temperaturas entre 760 °C y 830 °C y presiones de 5,6 a 8,5 kbar, correspondiente a facies granulita de baja temperatura, indicando etapas muy avanzadas o el final de la fusión parcial. Posteriormente, se dio un metamorfismo retrógrado en facies esquisto verde, representado por la paragénesis actinolita + clorita + clinozoisita + epidota, a temperatura menor a 500 °C. Con base en anteriores estudios geocronológicos y paleomagnéticos, se establece que el evento de fusión parcial registrado en las Migmatitas de las Minas inició en el Steniano por la colisión del arco “Colombia-Oaxaquia” contra la margen SE de Amazonia, y que continuó hasta el Toniano por la colisión de Amazonia contra Báltica y el cierre del Océano Mirovoi.1. Introducción/ 1.1. Pregunta de investigación/ 1.2. Objetivos/ 1.2.1. Objetivo general/ 1.2.2. Objetivos específicos/ 1.3. Localización/1.3.1. Vías de acceso/2. Marco geológico/ 2.1. Geología regional/2.2. Geología local/2.3. Geología estructural/3. Fundamento teórico/3.1. Migmatitas/3.1.1. ¿Cómo se forman?/3.1.2. Partes/ 3.1.2.1. Paleosoma/ 3.1.2.2. Neosoma/ 3.1.2.2.1. Residuo/ 3.1.2.2.2. Melanosoma/ 3.1.2.2.3. Leucosoma/ 3.1.3. Clasificación/ 3.1.3.1. Migmatitas de primer orden/ 3.1.3.1.1. Metatexita/ 3.1.3.1.2. Diatexita/ 3.1.3.2. Migmatitas de segundo orden/ 3.1.3.2.1. Metatexita tipo patch/ 3.1.3.2.2. Metatexita con estructura dilatacional/ 3.1.3.2.3. Metatexita con estructura en red/ 3.1.3.2.4. Metatexita estromática/ 3.1.3.2.5. Diatexita nebulítica/ 3.1.3.2.6. Diatexita tipo schollen/ 3.1.3.2.7. Diatexita con schlieren/ 3.1.3.2.8. Diatexita estromática/ 3.1.3.3. Migmatitas de tercer orden/ 3.1.3.3.1. Migmatita con pliegue/ 3.1.3.3.2. Migmatita con vena/ 3.1.4. Texturas de reacción/ 3.1.4.1. Foliación magmática y submagmática/ 3.1.4.2. Simplectitas de intercrecimientos de cuarzo y plagioclasa con mica/ 3.1.4.3. Composición y zonación de plagioclasa/ 3.1.4.4. Morfología y composición de biotita/ 3.1.4.5. Schlieren/ 4. Metodología/ 4.1. Preliminar/ 4.2. Etapa de campo/4.3. Etapa de laboratorio/ 4.4. Análisis de resultados/ 5. Resultados/ 5.1. Relaciones de campo/ 5.1.1. Zona de diatexita/ 5.1.2. Zona de metatexita/ 5.2. Petrografía/ 5.2.1. Leucosomas/ 5.2.1.1. Granodiorita con biotita y moscovita/ 5.2.1.2. Monzogranito con biotita/ 5.2.1.3. Granodiorita con granate/ 5.2.1.4. Tonalita con biotita/ 5.2.2. Residuos/5.2.2.1. Neis de cuarzo y feldespato con biotita/ 5.2.2.2. Anfibolita/5.2.2.3. Neis de cuarzo y biotita/ 5.2.2.4. Neis de cuarzo y biotita con hornblenda/ 5.3. Análisis estructural/5.3.1. Fallas/ 5.3.2. Planos de foliación metamórfica/ 5.3.3. Análisis micro tectónico/ 6. Discusión/ 6.1. Mecanismos de generación de fundido/ 6.2. Reacciones y grado de fusión parcial/ 6.3. Evolución tectonometamórfica/ 7. Conclusiones/ 8. Recomendaciones/ 9. Bibliografía.UniversitarioGeólogo(a)Facultad de Ciencias Exactas y NaturalesManizalesGeologíaToro, Luz MaryHernández González, Juan SebastiánRestrepo Echavarría, Jorge LuísIbañez Mejia, MauricioBonilla Celis, Edinson Yesid2021-10-27T22:01:32Z2021-10-27T22:01:32Z2021-10-27Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85application/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17198Universidad de CaldasRepositorio institucional Universidad de Caldashttps://repositorio.ucaldas.edu.co/engspaAlemán-Gallardo, E. A., Ramírez-Fernández, J. A., Weber, B., Velasco-Tapia, F. & Casas-Peña, J. M. (2019). Novillo Metamorphic Complex, Huizachal-Peregrina Anticlinorium, Tamaulipas, Mexico: Characterization and development based on whole-rock geochemistry and Nd-isotopic ratios. Journal of South American Earth Sciences, 96, 1-17.Altenberger, U., Jimenez, D. M., Günter, C., Rodríguez, G. S., Scheffler, F. & Oberhänsli, R. (2012). The Garzón Massif, Colombia-a new ultrahigh-temperature metamorphic complex in the Early Neoproterozoic of northern South America. Mineralogy and Petrology, 105(3- 4), 171-185.Álvarez, W., 1967. Geology of the Simarua and Carpintero areas, Guajira Peninsula, Colombia. Unpublished Doctoral thesis. Princeton University, 147 p.Ashworth, J. R. (1976). Petrogenesis of migmatites in the Huntly-Portsoy area, north-east Scotland. Mineralogical Magazine, 40(315), 661-682.Aspden, J. A., McCourt, W. J. & Brook, M. (1987). Geometrical control of subduction-related magmatism: The Mesozoic and Cenozoic plutonic history of Western Colombia. Journal of the Geological Society, 144(6), 893-905.Barrero, D. & Vesga, J. C. (1976). Mapa geológico del Cuadrángulo K-9 Armero y mitad sur del Cuadrángulo J-9 La Dorada: Escala 1: 100.000. Ingeominas.Bartoli, O., Tajčmanová, L., Cesare, B. & Acosta‐Vigil, A. (2013). Phase equilibria constraints on melting of stromatic migmatites from R onda (S. S pain): insights on the formation of peritectic garnet. Journal of Metamorphic Geology, 31(7), 775-789.Barzola, M. G., Tibaldi, A. M., Otamendi, J. E., Cristofolini, E. A., Schwartz, J. J., Benito, M. P. & Armas, P. (2021). P-T-t path reconstruction in a syn-deformational migmatization event along the north-central portion of Sierra de Comechingones, Córdoba, Argentina. Journal of South American Earth Sciences, 1-21.Bayona, G., Cardona, A., Jaramillo, C., Mora, A., Montes, C., Caballero, V., Mahecha, H., Lamus, F., Montenegro, O., Jiménez, G., Mesa, A. & Valencia, V. (2013). Onset of fault reactivation in the Eastern Cordillera of Colombia and proximal Llanos Basin; response to Caribbean–South American convergence in early Palaeogene time. Geological Society, London, Special Publications, 377(1), 285-314.Beltrán, N. & Gallo, J. (1968). Guidebook to the geology of the Neiva sub-basin, Upper Magdalena basin (southern portion). Colombian Society of Petroleum Geologists and Geophysicists, 29, 253-273.Blenkinsop, T. G. (2007). Deformation microstructures and mechanisms in minerals and rocks. Kluwer academic publishers, Zimbabwe, 163 pBlumenfeld, P., Mainprice, D. & Bouchez, J. L. (1986). C-slip in quartz from subsolidus deformed granite. Tectonophysics, 127(1-2), 97-115Blumenfeld, P. & Bouchez, J. L. (1988). Shear criteria in granite and migmatite deformed in the magmatic and solid states. Journal of Structural Geology, 10(4), 361-372.Bonamici, C. E. & Duebendorfer, E. M. (2010). Scale-invariance and self-organized criticality in migmatites of the southern Hualapai Mountains, Arizona. Journal of Structural Geology, 32(8), 1114-1124.Borrero, C., Sarmiento, G. N., Gómez-González, C. & Gutiérrez-Marco, J. C. (2007). Los Conodontos de la Formación El Hígado y su contribución al conocimiento del metamorfismo y la paleogeografía del Ordovícico en La Cordillera Central Colombiana. Boletín de Geología, 29(2), 39-46.Brown, M. (2007). Crustal melting and melt extraction, ascent and emplacement in orogens: mechanisms and consequences. Journal of the Geological Society, 164(4), 709-730.Brown, M. (2010). The spatial and temporal patterning of the deep crust and implications for the process of melt extraction. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 368(1910), 11-51.Brown, M. (2013). Granite: From genesis to emplacement. GSA bulletin, 125(7-8), 1079-1113.Bushmin, S. A. & Glebovitsky, V. A. (2016). Scheme of mineral facies of metamorphic rocks and its application to the Fennoscandian shield with representative sites of orogenic gold mineralization. Transactions of Karelian Research Centre of Russian Academy of Sciences, (2), 3-27.Bustamante, C., Cardona, A., Bayona, G., Mora, A., Valencia, V., Gehrels, G. & Vervoort, J. (2010). U-Pb LA-ICP-MS geochronology and regional correlation of Middle Jurassic intrusive rocks from the Garzon Massif, Upper Magdalena Valley and Central Cordillera, southern Colombia. Boletín de Geología, 32(2), 93-109.Cameron, K. L., Lopez, R., Ortega-Gutiérrez, F., Solari, L. A., Keppie, J. D. & Schulze, C. (2004). U-Pb geochronology and Pb isotopic compositions of leached feldspars: Constraints on the origin and evolution of Grenville rocks from eastern and southern Mexico. Geological Society of America Memoirs, 197, 755-769Castelli, D. & Lombardo, B. (1988). The Gophu La and western Lunana granites: Miocene muscovite leucogranites of the Bhutan Himalaya. Lithos, 21(3), 211-225Cawood, P. A., Nemchin, A. A., Strachan, R., Prave, T. & Krabbendam, M. (2007). Sedimentary basin and detrital zircon record along East Laurentia and Baltica during assembly and breakup of Rodinia. Journal of the Geological Society, 164(2), 257-275.Cawood, P. A. & Pisarevsky, S. A. (2017). Laurentia-Baltica-Amazonia relations during Rodinia assembly. Precambrian Research, 292, 386-397.Cediel, F., Mojica, J. & Macía, C. (1980). Definición estratigráfica del Triásico en Colombia, Suramérica-Formaciones Luisa, Payandé y Saldaña. Newsletters on Stratigraphy, 9(2), 73- 104.Cochrane, R. (2013). U-Pb thermochronology, geochronology and geochemistry of NW South America: Rift to drift transition, active margin of continents. Doctoral thesis, University of Geneva, Switzerland, 209 p.Cohen, K. M., Harper, D. A. T. & Gibbard, P. L. (2019). ICS International Chronostratigraphic Chart 2019/05. International Commission on Stratigraphy, 1 p.Collins, W. J. & Sawyer, E. W. (1996). Pervasive granitoid magma transfer through the lower– middle crust during non‐coaxial compressional deformation. Journal of Metamorphic Geology, 14(5), 565-579.Cooper, M. A., Addison, F. T., Alvarez, R., Coral, M., Graham, R., Hayward, S.H., Martínez, J., Naar, J., Peñas, R., B., Pulham, A. J. & Taborda, A. (1995). Basin development and tectonic history of the Llanos Basin, Eastern Cordillera, and middle Magdalena Valley, Colombia. AAPG bulletin, 79(10), 1421-1442.Cordani, U. G., Cardona, A., Jiménez, D. M., Liu, D. & Nutman, A. P. (2005). Geochronology of Proterozoic basement inliers in the Colombian Andes: Tectonic history of remnants of a fragmented Grenville belt. Geological Society, London, Special Publications, 246(1), 329- 346.De Porta, J. (1965). La estratigrafía del Cretácico Superior y Terciario en el extremo sur del Valle Medio del Magdalena. Boletín de Geología, 19(1), 5-50.Dewey, J. F., Shackleton, R. M., Chengfa, C. & Yiyin, S. (1988). The tectonic evolution of the Tibetan Plateau. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 327(1594), 379-413.Díaz, L. (2016). Evolución sedimentaria y estructural del Eoceno Superior, Cordillera Oriental de Colombia, Sur América. Tesis de doctorado, Universidad de Barcelona, España, 190 p.Diedrix, H. & Gómez, H. (1991). Mapa geológico del sur del departamento del Huila, escala 1:100.000. IGAC, Colombia, 118 p.Diwu, C., Wang, T. & Zhao, J. (2020). Persistence of partial melting in the southern North China Craton: Evidence from Paleoproterozoic migmatites of the Taihua Complex. Precambrian Research, 348, 1-25.Dos Santos, T. M. B., Munhá, J. M., Tassinari, C. C. & Fonseca, P. E. (2011). The link between partial melting, granitization and granulite development in central Ribeira Fold Belt, SE Brazil: New evidence from elemental and Sr–Nd isotopic geochemistry. Journal of South American Earth Sciences, 31(2-3), 262-278.Douce, A. E. P. & Johnston, A. D. (1991). Phase equilibria and melt productivity in the pelitic system: implications for the origin of peraluminous granitoids and aluminous granulites. Contributions to Mineralogy and Petrology, 107(2), 202-218.Etayo, F., Renzoni, G. & Barrero, D. (1969). Contornos sucesivos del mar Cretáceo en Colombia. Memorias I Congreso Colombiano de Geología, 35 p.Ferreira, V., Núñez, A. & Rodríguez, M. A. (2002). Levantamiento geológico de la plancha 323 Neiva, Memoria explicativa. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 94 p.Ferreira, A. C., Dantas, E. L., Fuck, R. A., Nedel, I. M. & Reimold, W. U. (2021). Multiple stages of migmatite generation during the Archean to Proterozoic crustal evolution in the Borborema Province, Northeast Brazil. Gondwana Research, 90, 314-334.Ferreira, J. A., Mata, J., dos Santos, T. B., & Pereira, I. (2020). The role of melting on the geochemical evolution and isotopic variability of an anatectic complex in the Iberian Variscides. Lithos, 378,1-26.Fuquen, J. & Osorno, J. (2002). Memoria explicativa geología de la plancha 303 Colombia, departamentos de Huila, Tolima y Meta. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 88p.Geyer, O. F. (1973). Das präkretazische Mesozoikum von Kolumbien. Geol. Jb., 5,1- 156.Gómez, E., Jordan, T. E., Allmendinger, R. W., Hegarty, K. & Kelley, S. (2005). Syntectonic Cenozoic sedimentation in the northern middle Magdalena Valley Basin of Colombia and implications for exhumation of the Northern Andes. Geological Society of America Bulletin, 117(5-6), 547-569.Gómez, J., Montes, N. E., Nivia, A. & Diederix, H. (2015). Mapa geológico de Colombia, escala 1:1.000.000. Servicio Geológico Colombiano, Informe interno, Colombia, 1 pGrant, J. A. & Frost, B. R. (1990). Contact metamorphism and partial melting of pelitic rocks in the aureole of the Laramie anorthosite complex, Morton Pass, Wyoming. American Journal of Science, 290(4), 425-472.Gray, C. M. (1984). An isotopic mixing model for the origin of granitic rocks in southeastern Australia. Earth and Planetary Science Letters, 70(1), 47-60.Grosse, E. (1930). Informe geológico preliminar sobre un viaje al Huila y al Alto Caquetá. Boletín Geología de Minas y Petróleos, 3(17), 386- 398.Guerrero, J. (1993). Magnetostratigraphy of the upper part of the Honda Group and Neiva Formation, Miocene uplift of the Colombian Andes. Doctoral thesis, Duke University, North Carolina, 108 p.Guerrero, J., Sarmiento, G. & Narrete, R. E. (2000). The stratigraphy of the W side of the Cretaceous Colombian Basin in the Upper Magdalena Valley. Reevaluation of selected areas and type localities including Aipe, Guaduas, Ortega, and Piedras. Geología Colombiana, 25, 45-110.Hervé, F., Pankhurst, R. J., Fanning, C. M., Calderón, M. & Yaxley, G. M. (2007). The South Patagonian batholith: 150 my of granite magmatism on a plate margin. Lithos, 97(3-4), 373-394.Hettner, A. (1892). Die Kordillere von Bogotá, Paterm. Mitt. Erg, 22(104).Hobson, A., Bussy, F. & Hernandez, J. (1998). Shallow-Level Migmatization of Gabbrosin a Metamorphic Contact Aureole, Fuerteventura Basal Complex, Canary Islands. Journal of Petrology, 39(5), 1025-1037.Hubach, E. (1957). Contribución a las unidades estratigráficas de Colombia. Servicio Geológico Nacional, Informe interno, Colombia, 166 p.Ibañez-Mejia, M., Ruiz, J., Valencia, V. A., Cardona, A., Gehrels, G. E. & Mora, A. R. (2011). The Putumayo Orogen of Amazonia and its implications for Rodinia reconstructions: New U-Pb geochronological insights into the Proterozoic tectonic evolution of northwestern South America. Precambrian Research, 191(1–2), 58–77.Ibañez-Mejia, M., Pullen, A., Arenstein, J., Gehrels, G. E., Valley, J., Ducea, M. N. & Ruiz, J. (2015). Unraveling crustal growth and reworking processes in complex zircons from orogenic lower-crust: The Proterozoic Putumayo Orogen of Amazonia. Precambrian Research, 267, 285–310.Ibañez–Mejia, M. (2020). The Putumayo Orogen of Amazonia: A synthesis. In: Gómez, J. & Mateus–Zabala, D. (ed.), The Geology of Colombia, Volume 1 Proterozoic – Paleozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 35, p 101–131Ingeominas & Geoestudios (2000). Memoria explicativa de la plancha 389 Timaná, escala 1:100.000. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 100 p.Jaillard, E., Hérail, G., Monfret, T., Díaz-Martínez, E., Baby, P., Lavenu, A. & Dumont, J. F. (2000). Tectonic evolution of the Andes of Ecuador, Peru, Bolivia and northernmost Chile. Tectonic Evolution of South America, 31, 481-559.Jiménez-Mejía, D. M., Juliani, C. & Cordani, U. G. (2006). P–T–t conditions of high-grade metamorphic rocks of the Garzon Massif, Andean basement, SE Colombia. Journal of South American Earth Sciences, 21(4), 322-336.Julivert, M. (1968). Lexique Stratigraphique International. Amerique Latine, Colombie (premiere partie) - Precambrien, Paleozoique, Mesozoique et intrusions d’age Mesozoique-Tertiaire. Centre Nat. Rech. Sci., 5(4a),1-651.Johnson, T., Yakymchuk, C. & Brown, M. (2021). Crustal melting and suprasolidus phase equilibria: From first principles to the state of the art. Earth-Science Reviews, 221, 1-53.Kellogg, J. N., Vega, V., Stallings, T. C. & Aiken, C. L. (1995). Tectonic development of Panama, Costa Rica, and the Colombian Andes: constraints from global positioning system geodetic studies and gravity. Special papers Geological Society of America, 295, 75-90.Keppie, J. D. & Dostal, J. (2007). Rift-related basalts in the 1.2–1.3 Ga granulites of the northern Oaxacan Complex, southern Mexico: Evidence for a rifted arc on the northwestern margin of Amazonia. Proceedings of the Geologists' Association, 118(1), 63-74.Koblinger, B. M. & Pattison, D. R. (2017). Crystallization of heterogeneous pelitic migmatites: insights from thermodynamic modelling. Journal of Petrology, 58(2), 297-326.Kramer, W., Siebel, W., Romer, R. L., Haase, G., Zimmer, M. & Ehrlichmann, R. (2005). Geochemical and isotopic characteristics and evolution of the Jurassic volcanic arc between Arica (18 30′ S) and Tocopilla (22 S), North Chilean Coastal Cordillera. Geochemistry, 65(1), 47-78.Kroonenberg, S. B. & Diederix, H. (1982). Geology of South-Central Huila, Uppermost Magdalena Valley, Colombia. A preliminary note. Guide Book 21th Annual Field Trip Colombian Society of Petroleum Geologists and Geophysicists. Geotec Ltd., Colombia, 39 p.Kroonenberg, S. B. (1985). El borde occidental del Escudo de Guayana en Colombia. Simposium Amzonico (1st: Puerto Ayacucho, Venezuela). Ministerio de Energía y Minas, Dirección General Sectorial de Minas y Geología, Venezuela, 8 p.Lin, L. & Sawyer, E. W. (2019). Microstructure and compositional changes across biotite‐rich reaction selvedges around mafic schollen in a semipelitic diatexite migmatite. Journal of Metamorphic Geology, 37(4), 539-566.Lucas, S. B. & St-Onge, M. R. (1995). Syn-tectonic magmatism and the development of compositional layering, Ungava Orogen (northern Quebec, Canada). Journal of Structural Geology, 17(4), 475-491.Mainprice, D., Bouchez, J. L., Blumenfeld, P. & Tubià, J. M. (1986). Dominant c slip in naturally deformed quartz: Implications for dramatic plastic softening at high temperature. Geology, 14(10), 819-822Marquínez, G., Rodríguez, Y.J. & Fuquen, J.A. (2002). Levantamiento geológico de la plancha 365 Coconuco, Memoria explicativa. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 116 p.Martin, C. (1972). Paleotectónica del Escudo de Guayana. Memoria IX Conferencia Geológica Inter Guayanas, Venezuela, p 251-305.Maya, M. (2001). Distribución, facies y edad de las rocas metamórficas en Colombia. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 59 p.McLellan, E. L. (1988). Migmatite structures in the Central Gneiss Complex, Boca de Quadra, Alaska. Journal of Metamorphic Geology, 6(4), 517-542Mehnert, K. R. (1968). Migmatites and the origin of granitic rocks. Elsevier publishing company, United Kingom, 393 p.Meng, Z. Y., Gao, X. Y., Chen, R. X., Zheng, Y. F., Zhang, Q. Q. & Ji, M. (2021). Fluid-present and fluid-absent melting of muscovite in migmatites in the Himalayan orogen: Constraints from major and trace element zoning and phase equilibrium relationships. Lithos, 388, 1- 18.Mojica, J. & Macía, C. (1982). Geología del extremo NE de la cuenca de Neiva (Valle Superior del Magdalena, región de Prado-Dolores, Tolima). Colombian Society of Petroleum Geological and Geophysics, 45 pMojica, J., Villaroel, C. & Macia, C. (1988). Nuevos afloramientos fosilíferos del Ordovícico Medio (Fm. El Higado) al oeste de Tarqui, Valle Superior del Magdalena (Huila, Colombia). Geología Colombiana, 16, 95-97Montes, N. E., Sandoval, A. & Vergara, H. (1999). Morfotectónica del Valle Superior del Magdalena. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 5p.Morales, C. J., Caicedo, J. C., Velandia, F. & Núñez, A. (2001). Levantamiento geológico de la plancha 345 Campoalegre, Memoria explicativa. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 73 p.Moreno–Sánchez, M., Gómez–Cruz, A. & Buitrago–Hincapié, J. (2020). Paleozoic of Colombian Andes: New paleontological data and regional stratigraphic review. In: Gómez, J. & Mateus–Zabala, D. (ed.), The Geology of Colombia, Volume 1 Proterozoic – Paleozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 35, p 167-203.Morfin, S., Sawyer, E. W. & Bandyayera, D. (2014). The geochemical signature of a felsic injection complex in the continental crust: Opinaca Subprovince, Quebec. Lithos, 196, 339-355.Mpodozis, C. & Ramos, V. A. (2008). Tectónica jurásica en Argentina y Chile: extensión, subducción oblicua, rifting, deriva y colisiones?. Revista de la Asociación geológica Argentina, 63(4), 481-497.Naney, M. T. (1983). Phase equilibria of rock-forming ferromagnesian silicates in granitic systems. American Journal of Science, 283, 993-1033.Nelson, H. W. (1959). Contribution to the Geology of the Central and Western Cordillera of Colombia in the sector between Ibagué and Cali. Leidsche Geol. Meded. 22,1-75.Oliveros, V., Féraud, G., Aguirre, L., Fornari, M. & Morata, D. (2006). The Early Andean Magmatic Province (EAMP): 40Ar/39Ar dating on Mesozoic volcanic and plutonic rocks from the Coastal Cordillera, northern Chile. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 157(4), 311-330.Otamendi, J. E. & Patiño-Douce, A. E. (2001). Partial melting of aluminous metagreywackes in the northern Sierra de Comechingones, central Argentina. Journal of Petrology, 42(9), 1751-1772.Passchier, C. W. & Trouw, R. A. (2005). Microtectonics. Springer Science & Business Media, 371 p.Patiño-Douce, A. E. & Harris, N. (1998). Experimental constraints on Himalayan anatexis. Journal of Petrology, 39(4), 689-710.Paterson, S. R., Vernon, R. H. & Tobisch, O. T. (1989). A review of criteria for the identification of magmatic and tectonic foliations in granitoids. Journal of structural geology, 11(3), 349-363.Pawley, M., Reid, A., Dutch, R. & Preiss, W. (2013). A user’s guide to migmatites. Geological Survey of South Australia, 52 p.Pawley, M., Reid, A., Dutch, R. & Preiss, W. (2015). Demystifying migmatites: introduction for field-based geologist. Applied Earth Science, 124(3), 147-174.Priem, H. N. A., Kroonenberg, S. B., Boelrijk, N. A. I. M. & Hebeda, E. H. (1989). Rb-Sr and KAr evidence for the presence of a 1.6 Ga basement underlying the 1.2 Ga Garzón-Santa Marta granulite belt in the Colombian Andes. Precambrian research, 42(3-4), 315-324.Ramírez-Salazar, A. (2015). Petrogénesis de las granulitas del Complejo Oaxaqueño, área Nochistlán-Telixtlahuaca. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 96 p.Ramírez-Salazar, A., Müller, T., Piazolo, S., Webb, A. A. G., Hauzenberger, C., Zuo, J. & Charlton, C. (2021). Tectonics of the Isua Supracrustal Belt 1: PTX d Constraints of a Poly Metamorphic Terrane. Tectonics, 40(3), 1-25.Restrepo-Pace, A. (1995). Late Precambrian to Early Mesozoic tectonic evolution of the colombian Andes, based on new geochronological, geochemical and isotopic data. Doctoral thesis, University of Arizona, 195 p.Restrepo-Pace, P. A., Ruiz, J., Gehrels, G. & Cosca, M. (1997). Geochronology and Nd isotopic data of Grenville-age rocks in the Colombian Andes: new constraints for Late ProterozoicEarly Paleozoic paleocontinental reconstructionsf the Americas. Earth and Planetary Science Letters, 150(3–4), 427–441Restrepo, J.L. & Giraldo, O.A. (2018). Petrografía y geocronología (U– Pb) de las Migmatitas de Florencia, en el Complejo Garzón, Departamento de Caquetá. Tesis de pregrado, Universidad de Caldas, Colombia, 112 p.Restrepo, J. J. & Toussaint, J. F. (2020). Tectonostratigraphic Terrenes in Colombia: An update first part: Continental terrenes. In: Gómez, J. & Mateus–Zabala, D. (ed.), The Geology of Colombia, Volume 1 Proterozoic – Paleozoic. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 35, p 01–27.Robert, J. L. (1976). Titanium solubility in synthetic phlogopite solid solutions. Chemical Geology, 17, 213-227.Rodríguez, M. A., García, G. R. & Viana, R. L. (1995). Contribución al conocimiento de la estratigrafía de las rocas sedimentarias de Monte Frío (Jurásico Inferior, Valle Superior del Magdalena-Colombia). Geología Colombiana, 19, 45-57.Rodríguez, G., Ferreira, P. & Velandia, A. (1996). Geología de la plancha 366 Garzón, escala 1:100.000. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 60 p.Rodríguez, G., Zapata, G., Velasquez, M., Cossio, U., Londoño, A. (2002). Geología de las planchas 367 Gigante, 368 San Vicente del Caguán, 389 Timaná, 390 Puerto Rico, 391 Lusitania (parte Noroccidental) y 414 El Doncello, departamentos de Caquetá y Huila. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 165p.Rodríguez, G., Arango, M.I., Zapata, G. & Bermúdez, J. G. (2016). Catálogo de unidades litoestratigráficas de Colombia: Formación Saldaña. Servicio Geológico Colombiano, Informe interno, 91p.Rodríguez, G., Zapata, G., Arango, M. I. & Bermúdez, J. G. (2017). Caracterización petrográfica, geoquímica y geocronología de rocas granitoides Pérmicas al occidente de La Plata y Pacarní–Huila, Valle Superior del Magdalena–Colombia. Boletín de Geología, 39(1), 41- 68.Rodríguez, G., Arango, M. I., Zapata, G. & Bermúdez, J. G. (2018). Petrotectonic characteristics, geochemistry, and U-Pb geochronology of Jurassic plutons in the Upper Magdalena Valley-Colombia: Implications on the evolution of magmatic arcs in the NW Andes. Journal of South American Earth Sciences, 81, 10-30.Rodríguez-Esquivel, C.E. & Sánchez-Quiñónez, C. A. (2021). Evidencias de metamorfismo de bajo grado y caracterización petrográfica de la Formación El Hígado, Sur del Huila, Colombia. Boletín de Geología, 41(1), 77-97.Rosenberg, C. L. & Handy, M. R. (2005). Experimental deformation of partially melted granite revisited: Implications for the continental crust. Journal of metamorphic Geology, 23(1), 19-28.Royo y Gómez, J. (1942). Contribución al conocimiento de la geología del Valle Superior del Magdalena, Departamento del Huila. CCEGOC, 5, 261-318.Sarmiento, G. (1992). Estratigrafía y medios de depósitos de la Formación Guaduas. Ingeominas, 32(1-3), 3-44Sawyer, E. W. (1991). Disequilibrium melting and the rate of melt–residuum separation during migmatization of mafic rocks from the Grenville Front, Quebec. Journal of Petrology, 32(4), 701-738Sawyer, E.W. (2008). Atlas of Migmatites. The Canadian Mineralogist, Canada, 385 pSawyer, E. W., Cesare, B. & Brown, M. (2011). When the continental crust melts. Elements, 7(4), 229-234.Slagstad, T., Jamieson, R. A. & Culshaw, N. G. (2005). Formation, crystallization, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46(5), 893-919.Solar, G. S. & Brown, M. (2001). Petrogenesis of migmatites in Maine, USA: Possible source of peraluminous leucogranite in plutons?. Journal of Petrology, 42(4), 789-823.Solari, L. A., Keppie, J. D., Ortega-Gutiérrez, F., Cameron, K. L., Lopez, R. & Hames, W. E. (2003). 990 and 1100 Ma Grenvillian tectonothermal events in the northern Oaxacan Complex, southern México: roots of an orogen. Tectonophysics, 365(1-4), 257-282.Spear, F. S. (1993). Metamorphic phase equilibria and pressure-temperature-time paths, monograph. Mineralogical Society of America, 799 p.Spear, F. S., Kohn, M. J. & Cheney, J. T. (1999). P-T paths from anatectic pelites. Contributions to Mineralogy and Petrology, 134(1), 17-32.Stesky, R. M., Brace, W. F., Riley, D. K. & Robin, P. Y. (1974). Friction in faulted rock at high temperature and pressure. Tectonophysics, 23(1-2), 177-203.Stesky, R. M. (1978). Mechanisms of high temperature frictional sliding in Westerly granite. Canadian Journal of Earth Sciences, 15(3), 361-375.Stevens, G., Clemens, J. D., & Droop, G. T. (1997). Melt production during granulite-facies anatexis: experimental data from “primitive” metasedimentary protoliths. Contributions to Mineralogy and Petrology, 128(4), 352-370.Stille, H. (1907). Geologische studien im gebiete des río Magdalena. Festchr. Adolf V. Koenen. 227-358.Stipp, M., StuÈnitz, H., Heilbronner, R. & Schmid, S. M. (2002). The eastern Tonale fault zone: a ‘natural laboratory’ for crystal plastic deformation of quartz over a temperature range from 250 to 700 C. Journal of structural geology, 24(12), 1861-1884.Stirton, R. A. (1953). Vertebrate paleontology and continental stratigraphy in Colombia. Geological Society of America Bulletin, 64(6), 603-622.Streckeisen, A. (1976). To each plutonic rock its proper name. Earth-science reviews, 12(1), 1-33.Thompson, A. B. (1996). Fertility of crustal rocks during anatexis. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 87(1-2), 1-10.Timmermann, H., Jamieson, R. A., Parrish, R. R. & Culshaw, N. G. (2002). Coeval migmatites and granulites, Muskoka domain, southwestern Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 39(2), 239-258.Toro-Toro, L.M., Cardona-Ríos, J.J., Moreno-Sánchez, M. & Gómez-Cruz, A. de J. (2021). Petrografía y geoquímica de las rocas piroclásticas y efusivas de las Formación Bocas (Triásico Superior–Jurásico Inferior) y efusivas de la Formación Nogontova (Macizo de Santander, Colombia). Boletín de Geología, 43(1), 53-75.Toussaint, J. F. (1995). Evolución geológica de Colombia–Triásico y Jurásico. Universidad Nacional de Colombia, Colombia, 94 p.Tracy, R. J. & Frost, B. R. (1991). Phase equilibria and thermobarometry of calcareous, ultramafic and mafic rocks, and iron formations. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 26(1), 207-289Trumpy, D. (1943). Pre-cretaceous of Colombia. Bulletin of the Geological Society of America, 54(9), 1281-13004.Tschanz, C. M., Marvin, R. F., Cruz, J., Mehnert, H. H. & Cebula, G. T. (1974). Geologic evolution of the Sierra Nevada de Santa Marta, northeastern Colombia. Geological Society of America Bulletin, 85(2), 273-284.Van der Hammen, T. (1960). Estratigrafía del Terciario y Maastrichtiano continental y tectogénesis de los Andes Colombianos. Servicio Geológico Nacional, Informe No. 1279, 7 p.Van der Wiel, A. M. (1991). Uplift and volcanism of the SE Colombian Andes in relation to Neogene sedimentation in the Upper Magdalena Valley. Doctoral thesis, Wageningen University, The Netherlands, 198 p.Velandia, F. & Komuro, H. (1998). Análisis de lineamientos geológicos a partir de imágenes SAR de un área al SW de Colombia, Andes del Norte. 10th Latinoamerican Geological Congress, Abstracts Memoir, 369 pVelandia, F., Ferreira, P., Rodríguez, G. & Núñez, A. (2001). Levantamiento geológico de la plancha 366 Garzón, Memoria explicativa. Ingeominas, Informe interno, Colombia, 92 p.Vernon, R. H. & Clarke, G. L. (2008). Principles of metamorphic petrology. Cambridge University Press, 446 P.Vernon, R. H., White, R. W. & Clarke, G. L. (2008). False metamorphic events inferred from misinterpretation of microstructural evidence and P–T data. Journal of Metamorphic Geology, 26(4), 437-449.Villamizar-Escalante, N., Bernet, M., Urueña-Suárez, C., Hernández-González, J. S., TerrazaMelo, R., Roncancio J., & Piraquive, A. (2021). Thermal history of the southern Central Cordillera and its exhumation record in the Cenozoic deposits of the Upper Magdalena Valley, Colombia. Journal of South American Earth Sciences, 107, 1-27.Weber, C., & Barbey, P. (1986). The role of water, mixing processes and metamorphic fabric in the genesis of the Baume Migmatites (Ardeche, France). Contributions to Mineralogy and Petrology, 92(4), 481-491.Weber, B., Scherer, E. E., Schulze, C., Valencia, V. A., Montecinos, P., Mezger, K. & Ruiz, J. (2010). U–Pb and Lu–Hf isotope systematics of lower crust from central-southern Mexico– Geodynamic significance of Oaxaquia in a Rodinia Realm. Precambrian Research, 182(1- 2), 149-162.Weinberg, R. F. & Hasalová, P. (2015). Water-fluxed melting of the continental crust: A review. Lithos, 212, 158-188.Whitney, D. L. & Evans, B. W. (2010). Abbreviations for names of rock-forming minerals. American mineralogist, 95(1), 185-187.Yoder Jr, H. S. & Tilley, C. E. (1962). Origin of basalt magmas: An experimental study of natural and synthetic rock systems. Journal of Petrology, 3(3), 342-532Yu, P., Zhang, Y., Zhou, Y., Weinberg, R. F., Zheng, Y. & Yang, W. (2019). Melt evolution of crustal anatexis recorded by the Early Paleozoic Baiyunshan migmatite-granite suite in South China. Lithos, 332, 83-98.Zhao, J., Gou, L., Zhang, C., Guo, A., Guo, X. & Liu, X. (2017). P–T–t path and tectonic significance of pelitic migmatites from the Lüliang Complex in Xiyupi area of Trans-North China Orogen, North China Craton. Precambrian Research, 303, 573-589.Zuluaga, C. A. & Stowell, H. H. (2008). Multidisciplinary approach to study migmatites: origin and tectonic history of the Nason Ridge Migmatitic Gneiss, Wenatchee Block, Cascades Crystalline Core, WA, USA. Earth Sciences Research Journal, 12(2), 235-264.info:eu-repo/semantics/closedAccessinfo:eu-repo/semantics/closedAccessinfo:eu-repo/semantics/closedAccessinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cboai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/171982024-07-16T21:50:59Z |