estudio paleontolgico del oligoceno en la region de cajamarca

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  • 8/16/2019 Estudio Paleontolgico Del Oligoceno en La Region de Cajamarca

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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

    ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍAGEOLÓGICA

     ASIGNATURA: PALEONTOLOGIA GENERAL

    TRABAJO DE INVESTIGACION:

    “ESTUDIO PALEONTOLGICO DEL OLIGOCENO EN LA

    REGION DE CAJAMARCA” 

    DOCENTE: Ing. CHAMORRO BELLIDO, FERNANDO

    Cajamarca –  2009 

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      EL OLIGOCENO  

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    EONTOLOGIAGENERAL

    Indice.

    INTRODUCCION……………………………………………………………………… 3

    ETIMOLOGIA……………………………………………………. ……………………4

    CARACTERISTICAS DEL PALEOGENO A NIVEL MUNDIAL…………………..4

    ESTUDIOS DE ALGUNOS FÓSILES DEL OLIGOCENO EN EL MUNDO……..13

    CARACTERÍSTICAS DEL OLIGOCENO A NIVEL NACIONAL………………….30

    CARACTERISTICAS DE LIGOCENO A NIVEL REGIONAL……………………..34

    GEOLOGIA HISTORICA……………………………………………………………...36

    IMPORTANCIA DE LOS FÓSILES DEL OLIGOCENO……………………………39

    SUCESOS IMPORTANTES DEL PALEÓGENO……………………………………41

    UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS………………………………………………42

    COLUMNA ESTRATIGRAFICA………………………………………………………43

    FOTOS Y GRAFICOS…………………………………………………………………44

    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………….48

    BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………….49  

     ANEXOS………………………………………………………………………………….50 

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    EONTOLOGIAGENERAL

    INTRODUCCIÓN.

    Se dice del periodo de principios del terciario, que comprende las épocas delPaleoceno, Eoceno y Oligoceno. Después del periodo cretácico el último de laera mesozoica en el cual predomino un clima cálido y suave. Se da laextinción de los dinosaurios es el inicio del cenozoico, se empieza a formar lacordillera de los andes, se da la formación de los volcanes de Italia central,comienza la evolución de las aves y grandes mamíferos, se inicia laformación de la cordillera Aleutiana, aparecen las ballenas, formación de lasAntillas, Groenlandia se separa de Europa, formación del Himalaya, formación

    del lago Baikal, formación de los Alpes.El paleoceno comprende desde los 65 millones de años hasta 23 millones deaños. Es una etapa muy importante en la evolución de especies mamíferas yaves que eran poco importantes a finales del cretácico.

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    EONTOLOGIAGENERAL

    1. ETIMOLOGÍA.

    Del griego oligos, 'pocos', y xainos, 'reciente'

    2. CARACTERÍSTICAS DEL TIEMPO A NIVEL MUNDIAL.

    2.1 EL PALEÓGENO.

    El Paleógeno o terciario temprano es un período geológico que inicia laEra Cenozoica; comenzó hace 65,5 ± 0,3 millones de años y acabó hace 23,03millones de años. Con una duración de unos 43 millones de años, el Paleógenodestacó especialmente por la evolución de los mamíferos a partir de especiespequeñas y relativamente poco importantes como eran a finales del Cretácico.Se divide en Oligoceno, Eoceno y Paleoceno Especial importancia tuvieron los

    mesohippus (caballos).El período Cretácico marcó un tiempo de transición en la historia de la

    Tierra.  El cambio climático más profundo fue el enfriamiento de las regiones

    polares. En el ámbito global se formaron cadenas montañosas actuales en

    América del Norte (Sierra Nevada y Montañas Rocosas) y en Europa (Alpes, 

    Cadenas Ibéricas, Béticas, Pirineo y Cantábrica). Los sedimentos que registran

    estos y otros sucesos cenozoicos están, en su mayoría, no consolidados, a

    excepción de carbonatos y algunos siliciclásticos litificados.

    Los organismos que permanecieron en los océanos son los taxones quepersisten hoy día. Sobre la tierra, las angiospermas del Paleógeno eran

    parecidas a las del Cretácico superior. La vida animal cambió drásticamente;

    los mamíferos, en general pequeños al inicio del Paleógeno, ya eran muy

    parecidos a los actuales a finales del período. Importantes en el período fueron:

    mesohippus (caballos), foraminíferos, monos, plantas con flor, la diversificación

    de los mamíferos, la formación del carbón, los Alpes y en Chile la subducción

    de tipo Andino.

    2.1.1 CARACTERISTICAS.

    PALEOCENO. Es la primera y más corta de las épocas del Terciario, comenzóhace 65 millones de años y duró hasta hace 55 millones de años.

      Deriva continental. El paleoceno marca el paso final en ladesmembración del supercontinente ancestral Pangea que empezó asepararse en los comienzos del mesozoico temprano. Durante este período seseparan definitivamente la Antártida y Australia, y en el norte fruto de laexpansión del lecho oceánico del Atlántico se separa definitivamente

    Groenlandia de Ámerica del norte, en el mismo proceso Ámerica del sur sedistancia más de África, aunque todavía no se han unido ambas Ámericas.

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    EONTOLOGIAGENERAL

    Los Andes y el Himalaya continúan su elevación debido al empuje de lasplacas suramericana sobre la del Pacífico y de la India sobre Laurasia.

      Fauna. Se inicia la expansión de diferentes grupos de mamíferos que

    van poblando los ecosistemas que quedaron vacíos al desaparecer los

    dinosaurios. Los principales mamíferos que aparecieron fueron los

    marsupiales, los insectívoros, los lémures, los creodontos (ancestro carnívoro

    común de todos los félidos y los cánidos) y animales ungulados primitivos a

    partir de los cuales fueron evolucionando diversos grupos (como los caballos,

    los rinocerontes, los cerdos y los camellos). Cierto número de animales

    consiguieron seguir rutas árticas sin hielo entre:

    Norteamérica y Europa occidental 

    Norteamérica y Asia oriental 

    No parece haberse intentado migraciones entre Europa y Asia, que estaban

    separadas por mares interiores. África, India y Madagascar se encontraban

    aisladas. Pese a que las dos Américas no estaban en contacto, ciertos

    mamíferos llegaron al sur. Los marsupiales sudamericanos podían acceder a

    Australia a través de la Antártida

      Clima. Transcurrió en un clima semejante al de algunas épocas muy

    cálidas del Cretácico. Cocodrilos y tortugas habitaban latitudes árticas. Crecían

    palmeras en la península de Kamchatka. El Artico tenía una extensión menor

    que la actual y una comunicación más precaria con el Atlantico. Sus aguas eras

    mucho menos profundas, más dulces y mucho más cálidas. El agua del mar

    estaba varios grados más caliente que la actual, tanto en superficie como en

    profundidad. El plancton subtropical del Atlántico llegaba unos 15º de latitudmás al norte que en la actualidad. Los corales ocupaban una banda tropical

    más ancha que la de hoy. Las corrientes océanicas y la circulación termohalina

    eran también diferentes (Diekmann, 2004; Thomas, 2004).

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      Máximo Térmico del Paleoceno Final (LPTM o PETM) 

    En la frontera con el Eoceno, hace unos 55 millones de años, latemperatura aún subió más y se produjo un corto pico de calor (Late PaleoceneThermal Maximum, o bien, Paleocene-Eocene Thermal Maximum).

    Fue un abrupto evento de calentamiento, que apenas duró unos 80.000años, pero que influenció enormemente en la evolución de la vida animal. Elepisodio coincidió con una importante extinción de fauna, tanto en loscontinentes como en los océanos, y con la aparición de numerosos órdenes demamíferos nuevos, que dominan el reino animal desde entonces. La flora seadaptó respondiendo con cambios en la fisonomía de sus hojas y conmigraciones hacia latitudes más altas (Wing, 2005).

    Las temperaturas continentales subieron entre 5ºC y 7ºC sobre unosniveles térmicos anteriores que ya eran altos. En los mares las aguassuperficiales costeras en la Antártida pasaron de tener una temperatura de13ºC a otra de 20ºC, y en el Artico se llegaron a alcanzar los 24ºC. Aunque lasaguas de las regiones subtropicales también se recalentaron, el efecto se notómás en las latitudes altas.

    También las temperaturas del agua del fondo llegaron a ser entonces —como lo habían sido en la mitad calurosa del Cretácico— unos 12ºC superioresa las actuales (Lear, 2000). Probablemente fue debido a un cambio del lugarprincipal de formación de las aguas profundas, que pasó de estar ubicado enmares fríos del hemisferio sur a estarlo en mares más cálidos del hemisferionorte. El análisis del carbono-13 de los sedimentos indica este abrupto cambiocirculatorio (Nunes, 2006).

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    Un causante: el metano 

    Se cree que el pico de calentamiento del PETM pudo deberse a la extrusiónbrusca de metano que hasta entonces había permanecido atrapado en cristalesde hielo en sedimentos del fondo oceánico. La erupción del gas pudo ocurrirtras rebasar la temperatura de las aguas del fondo marino un cierto umbral decalor que descongeló los hidratos de metano. Es posible que un cambio en lacirculación oceánica fuese el disparador de este proceso (Tripati, 2005). Unavez en la atmósfera, el metano liberado se oxidaría convirtiéndose en CO2 yvapor de agua (CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O), incrementando en 2 o 3 veces laconcentración de dióxido de carbono en la atmósfera (Zachos, 2003).

    La mejor prueba del incremento brusco de metano parece residir en un pico dedisminución y posterior subida del carbono-13 en los sedimentos. El metano,por su origen biológico es muy pobre en ese isótopo (d13C , –60‰). Además elmetano se oxidó rapidamente a CO2, que al disolverse en el agua alteró laquímica oceánica del carbono. Esa disolución acidificó el agua marina y rebajóla concentración del ion carbonato. Para compensarlo la lisoclina ascendió yhubo una disolución de la calcita que se aprecia en los sedimentos océanicos(Zachos, 2005).

    No se descarta que la abundancia del metano pudo también ser el resultado deuna intensa producción bacteriana en los humedales que recubrían entonces

    vastas extensiones de las latitudes tropicales y medias. O en las turberascreadas en las latitudes altas. Pero lo abrupto del episodio parece avalar más

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    la teoría de la fusión de hidratos congelados del subsuelo marino (Bains, 1999;Katz, 2000).EOCENO.  Segunda división del cenozoico, era de la escala de tiempos

    geológicos, que comenzó hace unos 56,5 millones de años y finalizó hace unos35,4 millones de años. Al igual que el paleoceno, que lo precedió, y eloligoceno, que lo siguió, el eoceno (del griego eos  'alba' y kainos  'vida') fuedefinido en el siglo XIX por el geólogo británico Charles Lyell sobre la base delporcentaje de especies modernas de moluscos y crustáceos presentes en losestratos rocosos del cenozoico

      Subdivisiones . Esta etapa se divide en cuatro partes, las cuales varíansegún la fauna:

      Ypresiano: 55,8 ± 0,2 - 48,6 ± 0,2  Lutetiano: 48,6 ± 0,2 - 40,4 ± 0,2

      Bartoniano: 40,4 ± 0,2 - 37,2 ± 0,1

      Priaboniano: 37,2 ± 0,1 - 33,9 ± 0,1

      Deriva continental. Al iniciarse el Eoceno se produce una extensión delas aguas, ahora calientes, del mar Tetis (que abarcaba entonces el Caribe y elMediterráneo, hasta el océano Índico). el eoceno marcó la última fase de la

    orogénesis de las cordilleras, el episodio de alzamiento de las grandes cadenasmontañosas que se extienden hacia el norte y el sur en el oeste de lasAméricas. En el noroeste, los sedimentos arcillosos depositados en los vastoslagos del eoceno se

    compactaron para formar valiosos depósitos de esquistos petroleros. Al mismotiempo, el supercontinente de Laurasia siguió desgajándose (véase Tectónicade placas), la expansión de los suelos marinos comenzó de hecho en lasección más septentrional de la dorsal Medioatlántica, impulsando aGroenlandia hacia el oeste, alejándola del norte de Europa, y desencadenandola erupción de grandes flujos basálticos, cuyos restos pueden apreciarse enIrlanda, Escocia, Islandia y Groenlandia. Las fuerzas generadas por lascolisiones continentales que habían comenzado al principio de la eraprecedente, el mesozoico, condujeron al alzamiento de los sistemasmontañosos alpino e himalayo. Mientras tanto, sobre las llanuras del noreste dela India corrieron ingentes cantidades de basalto fundido al unirse estesubcontinente recién formado, desgajado de África durante el cretácico, a Asia.En el hemisferio sur, la Antártida y Australia, que habían estado unidasdespués de separarse de Gondwana en el mesozoico, se separaron a su vez yse alejaron la una de la otra.

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      Fauna. La rápida evolución de nuevos órdenes de mamíferos, iniciadaen el paleoceno, siguió adelante. El clima cálido y húmedo quepredominó durante el Eoceno inferior-medio favoreció la eclosión de

    una variada gama de formas vegetarianas de talla grande, entre ellaslos representantes de los équidos (formas del caballo), el rinoceronte,el camello y otros grupos modernos, como los murciélagos, losprimates y roedores similares a las ardillas. el Hyracotherium  que ledio origen al caballo y el Moeritherium que le dio origen al elefante, asícomo los primeros lemúridos. También aparecen las primeras ballenas(Durodon, Cetotherium, Basilosaurus, etc.) Además también las avesse diversificaron y aparecieron más especies como el Diatryma  (unave corredora gigante). Muchos de ellos eran muy pequeños encomparación con las formas actuales. Los carnívoros de aquel

    entonces, llamados creodontos, fueron el tronco del queevolucionarían los perros y los gatos modernos. El final de esta épocafue testigo de la primera adaptación de los mamíferos a la vida marina,Durante el Eoceno también ocurrieron otras radiaciones, de las cualesevolucionaron otras especies. Tal vez una de las mejores estudiadassea la de la familia Dinotheriidae  en la que eventualmente llego asurgir Dinotherium. Muy similar a los elefantes pero con los doscolmillos en la mandíbula inferior. Esta especie se estima que vivió porunos 25 millones de años, desapareciendo hace un millón de años. Sudistribución llegó a extenderse por África, Europa y el sur de Asia.Media 4 metros en los hombros, del mismo tamaño que el ElefanteAfricano.

      Flora. En las regiones correspondientes a la actual zona templada elclima fue subtropical, con temperaturas anuales medias de 25ºC, causa de queen Europa junto a los castaños, hayas y encinas, prosperaron el alcanforero,las palmeras y el platanero. En Eurasia comenzaron a formarse entonces losfuturos yacimientos de carbón mineral.

      Clima. El clima del eoceno era subtropical y húmedo en toda América delNorte. En las latitudes altas de Groenlandia y Siberia, en los bosquestemplados húmedos, dominaban las secuoyas gigantes y los árboles de hojacaduca como el haya, el castaño y el olmo. En el clima por entonces cálido deAlaska, florecieron las higueras, las magnolias y las cicadáceas

    Optimo Climático del Eoceno Inicial

    Tras el pico de calor del final del Paleoceno, la temperatura disminuye pero semantiene alta durante toda la primera parte del Eoceno, hasta hace unos 40

    Ma. Especialmente notable es la situación del Artico, libre de hielo, coninviernos mucho menos fríos que los actuales. Recientes estudios del proyectoACEX ( Arctic Coring Expedition) indican la existencia de microfósiles

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    sedimentarios cerca del Polo Norte típicos de aguas con temperatura de 20ºC(Moran, 2006).

    Se han barajado diversos factores en la explicación de este clima cálido decomienzos del Terciario:

      una circulación atmosférica más zonal   alta concentración de dióxido de carbono y de metano   más nubes estratosféricas   una circulación atmosférica más zonal 

    Los modelos geológicos actuales consideran que el Artico estaba demasiadocerrado para beneficiarse de un acarreo directo de calor océanico desde elTrópico. Existía una comunicación exigua entre el amplio mar de Tethys y el

    Artico a través de un mar somero en Siberia Occidental y también a través delestrecho que se abría en la zona de separación entre Groenlandia yEscandinavia. Eso hacía que la circulación oceánica transportase con muchadificultad el calor tropical hacia las latitudes medias y altas.

    En este sentido, estos modelos atribuyen el calor de las latitudes altas a unreforzamiento de los vientos del oeste alrededor de un Océano Artico cerrado,en donde permanentemente, en contra de lo que ocurre actualmente, existiríauna baja presión. Los fuertes vientos del oeste incrementarían la advención demasas de aire templadas y húmedas del Pacífico y del Atlántico, sobreNorteamérica y Eurasia respectivamente, y calentarían el interior del continente(Sewell, 2001).

    Además, la baja presión del Artico impondría una circulación de corrientessuperficiales en aquel océano que debilitaría el actual Giro de Beaufort ydificultaría la formación del hielo. Así, durante esta primera parte del Terciario,el índice AO (Arctic Oscillation) sería muy positivo (debido a la intensa baja delArtico), lo que favorecería fuertes vientos del oeste.

     Alta concentración de dióxido de carbono y de metano

    También se ha barajado como causa del calor la alta concentración de CO2. Laexistencia de una elevada concentración de CO2 atmosférico al principio delEoceno, que según algunos autores era superior a las 2.000 ppm, pudodeberse a un período de intensa desgasificación magmática, que se debería, asu vez, a un fuerte ritmo de movimiento de las placas tectónicas duranteaquella época, especialmente en la zona de apertura atlántica entreGroenlandia, Islandia y Noruega, y también en Alaska y en la zona asiática endonde el borde norte de la placa de la India se hundía bajo la de Asiameridional (Pearson, 2000).

    Pero el incremento brusco del dióxido de carbono pudo deberse también a laoxidación de grandes cantidades de metano que escaparon del subsuelomarino, tras un primer proceso de calentamiento de las aguas del fondo. Lapobreza en carbono-13 de los sedimentos parece probar este origen. En las

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    costas de Noruega se han encontrado recientemente estructuras geológicas deaquella época que parecen corresponder a grietas submarinas por donde seescapó el metano, que permanecía atrapado en forma de hidratos congeladoshasta que se descongelaron los clatratos y quedó libre (Svensen, 2004).

    Otra hipótesis es que los movimientos de subducción tectónica en el Articopudieron hundir en las profundidades sedimentos ricos en materia orgánica quecrearían metano, el cual acabaría saliendo al aire bruscamente por esaschimeneas abiertas en los estratos (Clift & Bice, 2002).

    Una teoría más reciente sugiere que la alta concentración de CO2 fuera elresultado de gigantescos incendios, que bajo un clima ya seco y cálido,pudieron afectar a las turberas muy extensas que existían entonces (Kurtz,2003). Sería algo semejante,

    pero en mucha mayor proporción, a lo que ocurrió en 1997 en Indonesia y quemotivó un aumento significativo del CO2 durante aquel año.

    Más nubes estratosféricas 

    Finalmente, se ha pensado también en la existencia de una densa y extensacubierta de nubes estratosféricas que actuaría de tapadera del calor

    troposférico. Investigadores de la Universidad de Santa Cruz han añadido estefactor como posible causante del clima caluroso de las latitudes altas en elEoceno inicial. El efecto invernadero de las nubes provocaría un relativocalentamiento en las zonas polares, que frenaría la formación de hielocontinental y marino, haría disminuir el albedo y, finalmente, contribuiría a queexistiese un clima en todo el globo más cálido y más húmedo (Sloan 1998).

    Estas nubes se forman en la estratosfera, en latitudes altas, a una altura deunos 15 kilómetros, en donde las temperaturas son muy frías. Producen unefecto invernadero ya que, a la vez que son translúcidas a la radiación solar,son, sin embargo, bastante opacas a las radiaciones infrarrojas terrestres, detal forma que, tras absorberlas, reemiten su energía de vuelta hacia abajo. Las

    nubes estratosféricas polares se forman bajo dos condiciones: que latemperatura del aire sea muy fría (por debajo de los  –75°C) y que la humedadsea suficiente. Esta última condición no es fácil de conseguir, ya que laestratosfera es muy seca. Es seca porque el vapor de agua troposféricoapenas penetra en ella, ya que antes de llegar a la tropopausa (frontera entre latroposfera y la estratosfera) se condensa en gotas de agua, o en cristales dehielo, y precipita. Pero el metano troposférico sí que alcanza la estratosfera.Por eso la mayor parte del agua estratosférica proviene en realidad de laoxidación del metano. Por lo tanto, la alta producción de metano en aquellaépoca del Eoceno —parte del cual ascendía a la estratosfera y aportabahumedad tras su oxidación—, explicaría la abundancia de nubesestratosféricas.

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    Es posible también que cambios en la circulación general, iniciados por unaumento de CO2, reforzasen la inyección de vapor de agua en la estratosfera(Kirk-Davidoff, 2002).

    Eoceno medio: comienza el enfriamiento 

    Hace 50 Ma, después del Máximo Térmico del Eoceno Inicial (IETM), latendencia térmica se invierte y las temperaturas comienzan a bajar. Durantetodo lo que resta del Eoceno, en casi toda Europa y Asia, el clima pasa a sermás frío y seco. Empieza a fraguarse la que va a ser, en una escala geológicalarga y a partir del Oligoceno, un período nevera ( ice-house period), en el quetodavía estamos metidos. Es decir, un período en el que en cualquier estacióndel año va a haber hielo en los polos. Uno de los datos más significativos deesta tendencia es la evolución de la temperatura del fondo del mar, que de

    unos 12ºC hace 50 millones de años pasa a

    sólamente 6ºC al final del Eoceno, hace unos 35 millones de años( en laactualidad apenas supera los 2ºC).

    el CO2

    Se ha solido creer que la causa inicial de esta tendencia al enfriamiento fue lareducción de la concentración de CO2 en la atmósfera que se fue produciendo

    durante el clima caluroso del Paleoceno y de principios del Eoceno. Un recienteestudio a partir de las alquenonas de los sedimentos marinos determina que laconcentración de CO2 era superior a las 1.500 ppm (entre 3 y 5 veces el nivelactual). Luego bajó con altibajos y era ya a mediados del Oligoceno de unas500 ppm (Pagani, 2005).

    También del estudio de la cristalización de diversas variantes de carbonatos desodio se deduce lo mismo. La precipitación de trona, en vez de nacolita, otravariante del carbonato, indica que hubo una disminución en la concentración deCO2 atmosférico a medida que transcurría el Eoceno (Lowenstein, 2006)

    Según esta teoría, el clima cálido anterior terminó porque un gran incremento

    del plancton oceánico acabó absorbiendo gran parte del CO2 atmósferico. Laexistencia en numerosos sedimentos marinos de una fuerte acumulación debarita (sulfato de bario), mineral de origen biológico, parece demostrar la granproductividad oceánica de aquel período inicial del Cenozoico (Bains, 2000).

    Acompañando el descenso del nivel de CO2, se producirían otros efectos deenfriamiento, como la disminución del vapor de agua o el aumento del albedodebido a la formación de hielo marino.

    También es posible que el propio clima cálido, que iría acompañado de máshúmedad, acelerara, por meteorización de las rocas silicatadas, la pérdida de

    CO2 atmosférico. Además, al mismo tiempo, debido a una menor actividadvolcánica, disminuyó la intensidad de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

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    Sin embargo, algunos oceanógrafos creen que más importancia que la pérdidade CO2 debieron tener los cambios en la circulación oceánica ocasionados pormovimientos geológicos de gran envergadura, que a su vez provocaroncambios en la circulación atmosférica (Rind, 1992). Una de estasmodificaciones importantes en la circulación oceánica contribuyó a la formacióndel manto de hielo de la Antártida, que hizo aumentar el albedo planetario ycontribuyó al enfriamiento global.

    CARACTERÍSTICAS DEL OLIGOCENO A NIVEL MUNDIAL

    1. Tercera división del periodo terciario del cenozoico, que se inició hace unos35,4 millones de años y finalizó hace unos 23,3 millones de años. Al igual que eleoceno, que lo precedió, y que el mioceno, que vino a continuación, el oligoceno(del griego, 'poca vida') fue definido en función del porcentaje de especiesmodernas de moluscos y crustáceos (10-15%) presentes en los estratoscorrespondientes a esta era.

    El Oligoceno es a menudo considerado como un momento de transición entre el

    mundo tropical arcaico del Eoceno y los ecosistemas de aspecto más moderno del

    Mioceno. El cambio más significativo de los ecosistemas del Oligoceno es la

    expansión global de los pastizales y una regresión de los bosques tropicales de la

    franja ecuatorial.

    El comienzo del Oligoceno está marcado por un gran evento de extinción, una

    sustitución de la fauna de Europa con otra de Asia, excepto para las familias

    endémicas de roedores y marsupiales, conocida como Grande Coupure.  El límiteOligoceno-Mioceno no está marcado por un evento tan fácilmente identificable, sino

    http://es.wikipedia.org/wiki/Eoceno#Grande_Coupurehttp://es.wikipedia.org/wiki/Eoceno#Grande_Coupure

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    más bien por límites regionales entre el más cálido Oligoceno tardío y el relativamente

    frío Mioceno. La extinción que tuvo lugar en el Oligoceno no fue muy severa, pero

    eliminó a los enormes Titanotheres. Subdivisiones

    La Comisión Internacional de Estratigrafía reconoce las siguientes edades/pisos del

    Oligoceno:

      Rupeliano:   empezó hace 33,9 ± de años con el final de la Grande Coupure,  un

    episodio de extinciones, de cambios faunísticos y de abundante especiación, sobre

    todo entre los mamíferos. Estratigráficamente,  su inicio está marcado

    por  foraminíferos planctónicos y la extinción del género Hantkenina.  Se acabóhace 28,4 ± de años y su nombre, acuñado en 1850 por el geólogo belga André

    Hubert Dumont,  hace referencia al Rupel,  un río del norte de Bélgica,  afluente

    del Escalda. 

      Chattiano:  empezó hace 28,4 ± de años. Estratigráficamente,  su inicio está

    marcado por  foraminíferos planctónicos y la extinción del género Chiloguembelina. 

    Durante este período tuvo lugar la mayor  erupción volcánica individual conocida: la

    erupción de Fish Canyon en La Garita, con un IEV de 9,2 (un volumen de eyección

    > 10.000 km³), y que tuvo lugar hace 27,51 millones de años.6 Esta edad

    geológica se acabó hace 23,03 ± de años y su nombre, acuñado en 1894 por

    el geólogo alemán Theodor Fuchs,  hace referencia a los Chatti,  una tribu del

    antigua Germania. 

    Deriva cont inental

    Paleogeografía de la región mediterránea durante el Oligoceno. Paratetis se va

    cerrando (en el sur de Europa) y es sustituido por el Mar Mediterráneo (al norte de

    África).

    Australia se dividió completamente de la Antártida. A finales de esa época, India se

    unió con Asia, Norteamérica y Sudamérica se fueron acercando y el Mar Mediterráneo,

    empezó formarse.

    La Orogenia Laramide continuó en el oeste de Norteamérica y la Orogenia Alpina

    comenzó en Europa como consecuencia de la colisión de la placa africana con la

    placa euroasiática, aislando los restos de Mar de Tetis. Una breve incursión marina

    http://es.wikipedia.org/wiki/Titanothereshttp://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Internacional_de_Estratigraf%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Edad_geol%C3%B3gicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Rupelianohttp://es.wikipedia.org/wiki/Eoceno#Grande_Coupurehttp://es.wikipedia.org/wiki/Especiaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferohttp://es.wikipedia.org/wiki/Estratigraf%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Foraminiferahttp://es.wikipedia.org/wiki/Planctonhttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hantkenina&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/1850http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logohttp://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgicahttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Hubert_Dumont&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Hubert_Dumont&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rupel&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Escaldahttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chattiano&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Estratigraf%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Foraminiferahttp://es.wikipedia.org/wiki/Planctonhttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiloguembelina&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nicahttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Garita&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Explosividad_Volc%C3%A1nicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Oligoceno#cite_note-5http://es.wikipedia.org/wiki/Oligoceno#cite_note-5http://es.wikipedia.org/wiki/Oligoceno#cite_note-5http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_geol%C3%B3gicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Edad_geol%C3%B3gicahttp://es.wikipedia.org/wiki/1894http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logohttp://es.wikipedia.org/wiki/Alemaniahttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_Fuchs&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Chattihttp://es.wikipedia.org/wiki/Germaniahttp://es.wikipedia.org/wiki/Germaniahttp://es.wikipedia.org/wiki/Chattihttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_Fuchs&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Alemaniahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logohttp://es.wikipedia.org/wiki/1894http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_geol%C3%B3gicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Edad_geol%C3%B3gicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Oligoceno#cite_note-5http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Explosividad_Volc%C3%A1nicahttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Garita&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nicahttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiloguembelina&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Planctonhttp://es.wikipedia.org/wiki/Foraminiferahttp://es.wikipedia.org/wiki/Estratigraf%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chattiano&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Escaldahttp://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgicahttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rupel&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Hubert_Dumont&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Hubert_Dumont&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logohttp://es.wikipedia.org/wiki/1850http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hantkenina&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Planctonhttp://es.wikipedia.org/wiki/Foraminiferahttp://es.wikipedia.org/wiki/Estratigraf%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferohttp://es.wikipedia.org/wiki/Especiaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Eoceno#Grande_Coupurehttp://es.wikipedia.org/wiki/Rupelianohttp://es.wikipedia.org/wiki/Edad_geol%C3%B3gicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Internacional_de_Estratigraf%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Titanotheres

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    marca el Oligoceno temprano en Europa. Las exposiciones marinas del Oligoceno son

    poco frecuentes en Norteamérica.

    Existen pocos indicios de migraciones intercontinentales, salvo en lo referente a los

    monos y a los roedores caviomorfos, animales que alcanzaron Sudamérica. Parece

    haber habido un puente terrestre entre Norteamérica y Europa en el Oligoceno

    temprano ya que la fauna de las dos regiones es muy similar.

    En algún momento durante el Oligoceno, Sudamérica se separó finalmente de la

    Antártida y deriva hacia el norte de América del Norte. Esto permitió la formación de la

    Corriente Circumpolar Antártica, que produjo un rápido enfriamiento del continente.

    Se produjeron importantes cambios paleogeográficos en la Península Ibérica, con el

    levantamiento de las Cordilleras Ibérica y Cantábrica occidental. La sedimentación

    marina desaparece definitivamente al norte y los Pirineos adquieren su configuración

    actual.

    Las principales cuencas terciarias que bordean la Cordillera Ibérica (Ebro, Duero y

    Almazán) se configuran en este período a favor de grandes alineaciones de fallas de

    dirección Noroeste-Sudeste y sus fallas conjugadas.

      Clima

    Al separarse Sudamérica de la Antártida se abrió cerca del límite Eoceno-Oligoceno

    elPaso de Drake,  permitiendo por primera vez la circulación oceánica completa

    alrededor de Antártida. La Corriente Circumpolar Antártica causó un

    rápidoenfriamiento al impedir que las aguas cálidas llegaran a la Antártica y permitió la

    formación de los glaciares en un continente que anteriormente estaba cubierto por los

    bosques. Como consecuencia, los niveles marítimos disminuyeron. A principios delOligoceno, los bosques de hoja ancha y caduca de los polos habían desaparecido y a

    http://es.wikipedia.org/wiki/Paso_de_Drakehttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_Circumpolar_Ant%C3%A1rticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Clima_fr%C3%ADohttp://es.wikipedia.org/wiki/Glaciarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Glaciarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Clima_fr%C3%ADohttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_Circumpolar_Ant%C3%A1rticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Paso_de_Drake

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    lo largo de Asia, Norteamérica y Europa, en las latitudes altas, se instaló una mezcla

    de bosque de coníferas y bosque templado caducifolio. Con las frías temperaturas del

    Oligoceno, había menos selvas tropicales y paratropicales que hoy en día aunquetodavía no había grandes extensiones de pastos, ni de zonas desérticas o

    semidesérticas. Una exigua tundra había surgido en la Antártida,  alrededor de la

    nueva capa de hielo.

      Fauna 

    Faunas terrestres destacables se encuentran en todos los continentes excepto

    Australia. Los paisajes más abierto permiten a los animales crecer en tamaño con

    respecto a las anteriores del Paleógeno.

    La fauna marina tomó un aspecto bastante moderno, al igual que la fauna terrestrevertebrados de los continentes del norte.

    Esto fue probablemente más como resultado de la extinción de las formas antiguas

    que como la evolución de formas más modernas.

    Sudamérica estaba aparentemente aislada de los demás continentes ya que desarró

    una fauna muy distintiva durante el Oligoceno.

    Se diversificaron varias clases de

    mamíferos como los roedores,

    primates, cánidos, brontoterios (o

    titanoterio), Indricotherium, (también

    denominadoBaluchitherium o

    Paraceratherium), mastodontes,

    artiodáctilos y perezosos gigantes

    (Megaterios). Principalmente en

    Sudamérica fueron muy abundantes

    los glyptodontes, doedicurus, megaterios y piroterios. En fin, los mamíferos y las avesevolucionaron y prosperaron. Muchas familias eocenas desaparecieron y se produjo la

    expansión de muchos de los grupos recientes (desde los minúsculos roedores a los

    robustos elefantes).

    La familia del caballo había desaparecido de Eurasia durante el Eoceno, pero

    sobrevivió en Norteamérica con un pequeño número de especies, que incluían

    miembros de tres dedos (géneroMesohippus).

    Otros ungulados de gran éxito durante el Oligoceno fueron los rinocerontes,

    incluyendo el mamífero terrestre más grande de todos los tiempos, Indricotherium.

    También los antecesores de los cerdos llegaron a ser abundantes. Dentro de los

    http://es.wikipedia.org/wiki/Asiahttp://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9ricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Europahttp://es.wikipedia.org/wiki/Latitudhttp://es.wikipedia.org/wiki/Tundrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtidahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtidahttp://es.wikipedia.org/wiki/Tundrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Latitudhttp://es.wikipedia.org/wiki/Europahttp://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9ricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Asia

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    primeros primates, el género Aegyptopithecus fue un animal arbóreo del tamaño de un

    gato, que tenía dientes y cabeza con un gran parecido a los de un simio.

    Los reptiles eran abundantes durante el Oligoceno. Choristodera, un grupo de reptiles

    semiacuáticos similares a los cocodrilos y que aparecieron en tiempos tan lejanos

    como el Jurásico o Triásico se extinguieton a principios del Oligoceno, posiblemente

    debido a los cambios climáticos. Las serpientes y lagartos se diversifican.

    La fauna marina del Oligoceno se asemejaban a la actual. Aparecen las ballenas

    (Mysticeti) y los cetáceos dentados Odontoceti, mientras que sus antepasados, los

    cetáceos Archaeoceti, se mantienen relativamente comunes, aunque comienzan a

    disminuir debido a los cambios climáticos y a la competencia con los cetáceos

    modernos y a los tiburones carcarínidos, que también aparecen en esta época.

    Los pinnípedos probablemente aparecieron cerca del final de la época a partir de unantepasado similar a un oso o a una nutria.

      Flora 

    Los pastos y árboles se extendieron lentamente por América, África, Europa y Asia.

    Durante esta época las angiospermas alcanzaron un nivel similar al actual. Además,

    los pastos herbáceos alcanzaron su potencial ecológico actual en el Oligoceno

    superior-Mioceno.

    El origen del proceso continuo de crecimiento, que fuerza a cortar el césped, fue la

    adaptación que permitió a los pastos invadir tierras adentro con gran éxito. Una vezque fueron capaces de sobrevivir a los efectos de los abundantes animales

    pacedores, se esparcieron sobre inmensas extensiones de tierra para formar las

    praderas. Los árboles y arbustos de zonas templadas, como hayas, pinos y rosas

    eran comunes. Las leguminosas de las familias del guisantes y frijol continúan su

    propagación.

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    Yacimientos destacados del oligoceno

      Hsanda Gol

    Hsanda Gol, en Mongolia, ha permitido llenar un vacío de diversos millones de

    años en el registro fósil de los mamíferos asiáticos.La formación de Hsanda Gol es un yacimiento paleontológico situado en laparte mongol del desierto del Gobi, especialmente conocido por su riqueza enfósiles de mamíferos de la época del Oligoceno, como hienodontes,entelodontos o los fósiles más completos conocidos de Paraceratherium. Entreéstos últimos se encuentra un esqueleto único de Paraceratherium que habíamuerto de pie.Probablemente debió morir atrapado en arenas movedizas, y la posición de laspatas indica que estaba luchando por escaparse.

    La exploración paleontológica del siglo XIX y principios del siglo XX se habíade concentrar principalmente en yacimientos europeos y norteamericanos,como las fosforitas del Quercy o la formación de Hell Creek.Sin embargo Roy Chapman Andrews, del Museo Estadounidense de HistoriaNatural, consiguió reunir el fondo para hacer una expedición en el desierto delGobi, hasta entonces ignorado por los peligros que representaba.Andrews esperaba encontrar en el Gobi el eslabón perdido entre los simios ylos humanos. Lo que descubrió fue unos estratos que permitieron ampliarmucho la información conocida sobre la fauna asiática del Oligoceno.Sin embargo, la investigación científica en Hsanda Gol se vio interrumpida en1930 a causa de la inquietud política de la zona, y el yacimiento no volvió a

    quedar abierto a los científicos extranjeros hasta los años noventa.

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      Riversleigh 

    Riversleigh, situado en el noroeste de Queensland, es uno de los yacimientospaleontológicos más célebres de Australia.Esta zona de 100 km² tiene restos fósiles de mamíferos aves y reptiles del Oligoceno yel Mioceno. El yacimiento fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994 y es unaextensión del Parque Nacional Boodjamulla.

    Los fósiles de Riversleigh se encuentran en rocas calcareas, al lado de balsas de aguadulce ricas en calcio y en cuevas, y datan de cuando el ecosistema evolucionaba deuna rica jungla a una comunidad de herbazales semiárida.

    Se han identificado treinta y cinco fósiles de murciélagos, haciendo que sea elyacimiento más rico del mundo en este sentido.Entre los hallazgos del Oligoceno de Riversleigh son especialmentedestacables Nimbacinus, un pariente prehistórico del lobo marsupial; y Baru, uncocodrilo con la cabeza en forma de media luna.

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    Formación de John Day 

    La formación de John Day (Oregón, Estados Unidos) representa una serie deecosistemas de bosques caducifolios que van desde el Eoceno superior (hace 37millones de años) hasta el Mioceno inferior (hace 20 millones de años).Se han descubierto más de cien grupos de mamíferos, incluyendo representantes deperros, gatos, cerdos, caballos, camellos, rinocerontes, roedores, y géneroscomo Temnocyon o Merycoidodon.Durante este tiempo, múltiples acontecimientos volcánicos dejaron su "huella" encapas delgadas de ceniza volcánica que se endurecieron en adobe. Estas capas hansido fechadas con precisión por medios radiométricos y por comparación con lasmismas capas en otras localidades, cosa que permite utilizarlas como marcadorestemporales en esta formación. 

    ESTUDIOS DE ALGUNOS FÓSILES DEL OLIGOCENO EN EL MUNDO

    Mamíferos (Fósiles)

    Mamífero Notoungulado. Su nombre significa bestia feroz, y fue descrito por

    Florentino Ameghino en 1887, a partir de restos fósiles procedentes del Oligoceno yMioceno de Patagonia. Es otro ejemplo de evolución paralela, es decir, la evolución deanimales similares de antepasados diferentes, es la de los Lipotermos de América delSur y los caballos. Mientras que las formas primitivas de equinos como Pliohippus seconvertían en caballos modernos en América del Norte, el Thoatherium en unnotoungulado mucho mejor en varios aspectos.. Como los caballos,el Thoatherium  tenia una sola pezuña en cada pata, pero no hay una sobrecaña queaun mostraba Hyracotherium. El Thoatherium tenia las patas, el cuerpo, y la cabeza deun caballo.

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    Mamífero Notoungulado. Scarrittia es el único miembro de los leontínidos queconocemos a través de un esqueleto en buen estado de conservación. Durante suvida, es probable que se pareciera mucho a un rinoceronte de movimientos lentos ypies planos. Scarrittia era un animal bastante pesado, de cuerpo y cuello largos, patasrobustas, pies con tres dedos ungulados y un rabo muy corto. La tibia y el peroné

    estaban fundidos parcialmente por la parte superior, por lo cual las patas no podíangirar hacia los lados. La cara era bastante corta y las mandíbulas presentaban unadentadura completa, formada por 44 piezas con coronas bajas y bastante pocoespecializadas. Era herbívoro y tenia 2 metros de longitud. Vivió durante el Oligocenode Patagonia.

    Mamífero Notoungulado.( Pyrotherium romeroi).Fue un pequeño mamífero común enla patagonia a finales del Oligoceno y principios del Mioceno, es decir, hace 25millones de años atrás. Presenta morfología similar a los roedores y media unos 30centímetros de largo. Tenia una cola muy corta y extremidades delanteras cortas acomparación de las traseras. Su cráneo era ancho y tosco por la nuca y se achicabahacia los nasales. Poseía mandíbulas fuertes, las cuales estaban adaptadas paravegetales muy duros. Bulas timpánicas bien desarrolladas, lo que podría señalar

    orejas finas y largas. Cuencas oculares algo grades señalando hábitos crepusculareso nocturnos.

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    Ilustacion del esqueleto de Pachyrukhosmayoni. 

    Ilustración de cráneo dePachyrukhos mayoni.

    Mamífero Notoungulado.  Tenia unos 3 metros de largo y pesaría una tonelada ymedia. Su nombre significa "Bestia de fuego" ya que los primeros restos hallados porFlorentino Ameghino en 1889, provenían de depósitos sedimentarios de origenvolcánicos. Algunos mamíferos fósiles de Sudamérica eran extraños, pues,evolucionaron aislados del resto de los continentes. Pyrotherium  se veía como unelefante primitivo en algunos aspectos, pero poseía características propias muyllamativas. Tenia patas muy fuertes para soportar el enorme peso de su cuerpo. Sucabeza estaba dotada de una trompa y sus mandíbulas estaban acompañadas porseis colmillos, no dos como los elefantes modernos o como algunas formas fósiles.Eran cortos y en forma de cincel, los cuales eran utilizados para excavar la tierra enbusca de raíces y bulbos.

    Mamífero Notoungulado.  El aislamiento de América del Sur permitió la evoluciónseparada de estos grupos de mamíferos, muchos de tos cuales se diversi ficaron ennichos ecológicos que, en otras pares del mundo, ocuparon otros grupos.El Nesodon se parecía a los rinocerontes y los hipopótamos. La relación entre ellos seconfirma tanto por la distribución de las cúspides de los dientes como por los huesosdel oído, que son exclusivos de este orden de mamíferos. Nesodon se tenía el cuerporobusto y grande. Se alimentaba de vegetales en zonas áridas. Es una de las especiesmas características del Oligoceno de Patagonia Argentina.

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    Mamífero Notoungulado. Los Trachytheriinae son notoungulados mesotéridos detamaño mediano, similar al de un cordero, con un peso estimado de aproximadamente60 kg. Se consideran herbívoros pacedores por la gran altura de sus molariformes y la

    espesa capa de cemento que cubre los mismos. La distribución cronológica de losTrachytheriinae es Edad divisaderense-Edad deseadense. Ameghino en 1897,describió e ilustró una mandíbula con la dentadura completa, proveniente de CabezaBlanca, Provincia de Chubut, Argentina, y la asignó a Trachytherusspegazzinianu = Anatrachytherus soriai, la única especie de Trachytheriinaereconocida para el Deseadense de Patagonia. La localidad del hallazgo, CabezaBlanca, está situada en la Provincia de Chubut y fue descubierta por Carlos Ameghinoen 1896. La mayoría de las especies de mamíferos deseadenses descritas porFlorentino Ameghino en 1897, como así también las que publicó en 1901 y 1902,provienen de esta localidad. Los sedimentos portadores han sido referidos a laFormación Sarmiento. Representantes de la subfamilia Trachytheriinae son conocidosen Argentina y en Bolivia. En Argentina, la familia está mejor representada en elDeseadense de Patagonia. Sin embargo, hay registros extrapatagónicos en lasprovincias de Mendoza y Corrientes como el traquiterino de la Formación DivisaderoLargo en Mendoza, Trachytherus mendocensi.

    Mamífero Marsupial. (Cladosictis lustratus).Fue un carnívoro marsupial con aspectode coipo (falsa nutria) por su forma y pequeño tamaño, con un cuerpo largo yextremidades relativamente cortas, con un tamaño de la cabeza a la cola de 80centímetros. La hembra daba a luz a pequeños embriones, los cuales terminaban sudesarrollo en una bolsa materna externa. Se alimentaba de peces, ranas, reptiles ymamíferos pequeños. Los dientes comprendían de incisivos en la parte anterior, parasujetar las presas. Los caninos puntiagudos para matar y molares y premolarescarniceros. La formula dentaria de este extraño marsupial hace acordar a las de losmamíferos placentarios.

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    Mamífero Marsupial. (Proborhyaena gigantea).Era parecido a un oso, con las patasplanas. Fue un marsupial carnívoro del tamaño de un lobo, de 1,5 metros de longitud.Eran depredadores muy importantes durante el Oligoceno de la patagonia Argentina,los cuales se alimentaba de mamíferos notoungulados. Las patas cortas señalan queno era un animal corredor, pero seguro que asechaba a sus victimas en los antiguosbosques que existían hace 30 millones de años en los actuales desiertos de laprovincia de Chubut.

    Mamífero Primate.  (Tremacebus harringtoni). Fue un primitivo primate (monos)aloctono, cuyos ingreso al continente fue hace 38 millones de años según la evidenciafósil reunida hasta el momento. A diferencia de los monos del Viejo Mundo, los monos

    del Nuevo Mundo no parecen haberse dado a la vida en las praderas y siguieronsiendo animales de selva. Una gran diferencia entre ambos, es que los primeros noposeen cola, mientras que los sudamericanos poseen unas vértebras caudalesextensas y adaptadas como un quinto miembro para poder trepar. Tremacebus, es unrepresentante del periodo Oligoceno tardío (23,5 millones de años) en la PatagoniaArgentina, y se parecía a un mono Buho moderno. Otros pequeños simios del territorioargentino son Homunculus patagonicus y Killikaike blakei, entre otros. Los primatesmas primitivos por ahora en América del sur es Branisella, del oligoceno temprano(33,7 millones de años) de Bolivia. Mientras que dos parientes del actual monoaraña, el Protopithecus y el Caipora, vivieron en Brasil durante el Pleistoceno. Era

    omnívoro y tenia una variada dieta.

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    Mamífero Xenarthros.( Hapalops longipes ).A finales del Oligoceno, hace 24 millonesde años, los Xenarthros estaban bien representados y adaptados en América del sur,el cual, en el Mioceno se encontraba geográficamente bien distribuido por la actualpatagonia Argentina. Era de tamaño chico, media hasta un metro de largo, a diferenciade sus gigantescos parientes del Pleistoceno que superaban los cuatro metros dealtura. Tenia garras muy desarrolladas y curvas (una característica común entre losmamíferos edentados) seguro debe haberse visto desplazarse sobre sus nudillosanteriores. Es muy probable que pasara la mayor parte de su tiempo en las copas delos árboles, sujetándose de sus garras y alimentándose de frutos suculentos en lostupidos bosques sub tropicales del Oligoceno. Como todos losedentados, Hapalops  tenia pocos dientes y sin esmalte. Sus mandíbulas solo teníancuatro pares de dientes.

    Mamífero Xenarthros. Fue un "Dasipodido" (peludos y mulitas). Tenia una coraza

    formada por placas óseas, las cuales avían evolucionado de placas térmicas,formando un caparazón recubierto de cornea y con bandas móviles, lo que le brindabamovimientos rápidos. Peltephilus, poseía en en el hocico un par de cuernos largos,que en vida se encontraban recubiertos por piel y tejido corneo, lo que facilitaba suutilización en momentos de defenderse de sus depredadores. Algunos científicossostienen que este animalito que tenia unos 60 centímetros de largo, tal vez poseíaotro par de pequeños cuernos córneos en el hocico. Con respecto a otros"edentados", Peltephilus tenia unos dientes gruesos y largos, muy parecidos acaninos, lo que podría indicar que era un animal carnívoro o carroñero.

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    Mamífero Cetáceo.  Es un Odontoceto, es decir, se trata de un Cetáceo con dientescomo el Cachalote y el Delfín, encontrados en sedimentos de origen marinodepositados durante el Oligoceno inferior de Patagonia. El mismo comprende de uncráneo muy pequeño y rostro extremadamente delgado y alargado, el cual guarda unparecido muy particular con el Delfín del Ganges, de la costa India. Presenta ramas

    mandibulares soldadas en casi todo su largor, formando un hueso largo y angosto. Elorigen de los Cetáceos es un misterio, ya que aparecen súbitamente en la base delterciario sin mucha evidencia fósil de sus antecesores, aunque en los últimos años sehan hallado en distintas partes del mundo, restos de Ballenas y Delfines con rastros depatas traseras, las cuales, evidencian un antecesor continental y de hábitoscarniceros. En el examen de su aparato dentario, muestra numerosos dientes simplesy cónicos, como los reptiles y su cráneo demuestra cierto parecido a estos animales.Sufrieron la modificación de sus miembros anteriores, pasando de fuertes brazos aaletas especializadas para grandes impulsos y la adaptación de todos los órganospara el medio acuático.

    Mamífero Sirenido. Los sirénidos, o vacas marinas, son el único grupo de mamíferosque se han convertido en herbívoros acuáticos completamente adaptados. En laactualidad, están representados por tres especies de manatíes (Tri-chechus) y unasola especie de dugongos (Dugong dugon). Todos tienen cuerpos bulbosos, miembrosanteriores modificados en forma de aletas, carecen de extremidades posteriores ytienen una cola aplanada en sentido horizontal, como la dé la ballena, que utilizan paraimpulsarse a través del agua a un ritmo mesurado. Los sirénidos se conocen desde elcomienzo del Eoceno en Hungría. Su evolución es misteriosa, pero muchospaleontólogos creen que es posible que compartan un antepasado con los elefantes.Durante todo el Eoceno, el clima fue bastante templado y en las aguas tropicales ypoco profundas del Mediterráneo y el Caribe abundaban los prados vastos cubiertos

    de hierbas marinas, el principal alimento de los sirénidos marinos. Se trata de unvertebrado excepcionalmente llamativo, representante de los Sirenios o Lamantines.Por su aparato dentario se acercan al de los Notoungulados, pero su estructuraesqueletaría es muy distinta a cualquier otro mamífero conocido. Se conocen restosfósiles en el Eoceno de Europa y África. Sus orígenes aun son un enigma. En laArgentina se han encontrado un genero extinguido hallado en sedimentos delOligoceno medio. Lleva el nombre de Ribodon y su mayor parecido es con el generovivienteManatus, el cual vive en las desembocaduras de ríos de África occidental yAmérica oriental, y en la costa marítima oriental en Sudamérica. Los Lamantiles no sealejan de la zona litoral. La presencia de los mismos en las opuestas orillas delatlántico, indica claramente que pasaron de África a Sudamérica emigrando a lo lardode la costa desaparecida, por sobre la cual pasaron los mamíferos terrestres, por el

    puente Oligocenio.

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     Ave (Fósil )

    Anthropornis nordenskjoldi. 

    . Los pingüinos actuales constituyen un grupo muy particular de aves no voladoras,adaptadas para la natación y buceo, preferentemente en aguas frías y templadas. Sudistribución geográfica se restringe al hemisferio sur en varias regiones entre laAntártida y las islas Galápagos. De manera semejante a su distribución actual, loshallazgos de pingüinos fósiles también están restringidos al hemisferio sur, y en

    particular el conocimiento paleontológico de este grupo de aves está basado enmaterial fósil registrado en Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Antártida y Argentina.Los pingüinos fósiles más antiguos, aproximadamente entre 50 y 40 millones de años,se conocían para Nueva Zelanda y Antártida. Algunos de ellos fueron verdaderosgigantes y alcanzaron una talla entre 1,6 y 1,80 m, como el Anthropornis nordenskjoldi,una especie fósil hallada en la isla Marambio (Seymour), Antártida, por la célebreexpedición de Otto Nordenskjöld en 1903, en la cual también participó el argentinoJosé M. Sobral. En la actualidad la isla Marambio, situada en el extremo norte de lapenínsula Antártica, se encuentra separada del continente americano por el pasaje deDrake, y aproximadamente a unos 1.200 km de distancia de Tierra del Fuego. Sin

    embargo, hace unos 40 millones de años, edad del material fósil fueguino, el pasaje deDrake no existía y la península Antártica estaba físicamente conectada al extremoaustral de América del Sur. El hallazgo en Tierra del Fuego de pingüinos fósiles deedad semejante a la del material de la isla Marambio en Antártida es consistente conesta antigua geografía y apoya otras evidencias climáticas del pasado, por ejemplaresel marcado incremento en la abundancia de polen de Nothofagus y las señalesisotópicas en conchillas marinas, que indican el comienzo de una larga y continuatendencia de enfriamiento de las aguas oceánicas australes hacia los 40 millones deaños. A pesar de la asociación popular de los pingüinos con las frías regiones polares,existen especies de estos pájaros que viven también más cerca del ecuador. Los más

    primitivos, por tanto, debieron haberse desarrollado en climas más cálidos, paraadaptarse lentamente a sus hábitats cuando éstos se helaron

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    Pez Seláceo (Fósil)

    Carcharodon megalodon.

    Se trata de un enorme tiburón prehistórico que habito en los antiguos mares delmundo. Poseían un esqueleto cartilaginoso, el cual rara vez se preserva, pudiendoagregar que los hallazgos de este tipo de estructura se pueden contar con los dedosde las manos. La única parte del esqueleto que podemos hallar perfectamentepreservado, son los dientes con esmalte, los cuales varían desde 2 a 15 centímetros.Su raro esqueleto se distinguen claramente del gran número de especies de pecesteleósteos (óseos) por su esqueleto cartilaginoso. Los tiburones son peces versátiles y

    tienen sentidos muy agudos; muchas de sus especies son capaces de cazar y devorara casi cualquier otro animal marino, tanto en mares profundos como en mares pocoprofundos. Estos dos rasgos explican su larga historia evolutiva; muchas de lasespecies de tiburones de nuestros días son muy similares a especies que nadaban enlos mares del cretácico, hace más de 100 millones de años. Su alimentación estabaconstituida por grandes reptiles marinos de la época, peces y mamíferos marinosprimitivos. Un sitio muy conocido en nuestro país donde se han hallado restosdentarios de la especie, es Cerro Gualicho en la Provincia de Rió Negro.

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    Invertebrado Crustáceo (Fósil) 

    Archeogeryon fuegianus. 

    Se trata una especie de cangrejo marino muy abundante en el registro fosilífero,aunque generalmente solo se hallan pequeños fragmentos, y rara vez formascompletas. Estos vivían en los antiguos mares que se hallaban sobre los actualessedimentos de Patagonia. Poseen un cuerpo similar a las especies vivientes, formadopor reducción del abdomen y el ensanchamiento y aumento de tamaño de la parteanterior (delantera) del cuerpo. El abdomen sirve como bolsa de cría para los huevos,que en el hembra es mas notorio por su tamaño. El cuerpo está más o menos cubiertopor un caparazón quitinoso, con una cubierta cerúlea. El cuerpo segmentado delcangrejo tiene varios pares de apéndices, de los cuales cinco suelen servir para lalocomoción y dos hacen las veces de antenas sensoriales. Las patas delanterasestaban equipadas con pinzas que le servían para alimentarse, defenderse y realizarexhibiciones rituales de apareamiento. Los cangrejos son capaces de tolerar cambiosen su medio ambiente, los que les permite prosperar en hábitats muy hostiles, por ellose lo considera junto a los artrópodos como formas exitosas y primitivas. Sus hábitosalimentarios son variados. Algunos fósiles de Archeogeryon fueron hallados muycompletos recientemente en los afloramientos geológicos del Oligoceno de Penínsulade Valdes en la Provincia de Chubut, como así también en sedimentos de CaletaOlivia en la Provincia de Santa Cruz.

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    CARACTERÍSTICAS DEL OLIGOCENO A NIVEL NACIONAL.

     AMAZONÍA NORTE (CUENCAS SANTIAGO Y MARAÑÓN) 

    ZONA SUBANDINA 1. Formación Huayabamba (Williams, 1949) (Paleoceno?)Consiste de lodolita rojo oscura a púrpura, limolita y arenisca de grano mediolocalmente manchada y abigarrada color verde gris. Hacia el este se vuelve de granomás fino y cambia a lodolita y limolita, rojooscuro a abigarrada. Las areniscas presentan grano fino a grueso y localmentemicro-conglomerádica. La lodolita en parte es tufácea y de color verde.2. Formación Pozo (Williams, 1949) (Eoceno superior)Litológicamente consiste de lodolitas abigarradas de tonos rojizos a púrpuras

    con lutitas a veces carbonáceas en capas delgadas de colores claros amarrones, con intercalaciones delgadas de calizas gris oscuro y areniscas grisclaras. En la base ocurren tobas arenosas masivas. Se ha diferenciado dosmiembros: Arena Pozo, compuesto de arenas blancas bien clasificadas, y la lutitaPozo con arcillas y lutitas gris verdosas. Sus secuencias presentan dos nivelesricos en glauconita (Hermoza, 2004). El espesor varía entre 150 y 400 m.Robertson Research (1981) y Gutiérrez (1982) distinguen en esta formación unazona inferior de  Ammobaculites “P”,  una zona mediana de ostrácodos, y una zonasuperior de Verrucatosporites usmensis, que data al Eoceno superior3. Formación Chiriaco (Williams, 1949) (Oligoceno-Mioceno inferior ?)

    Consiste de una serie de lodolitas, limolitas y areniscas interestratificadaslenticulares con estratificación cruzada y gradacional. Se ha reportado laocurrencia de grandes pedazos de madera petrificada y carbonizada.4. Formación Tacsha Cushumi (Masson & Rosas, 1955), Mioceno-Plioceno ?)La sección representativa se encuentra en el río Morona. Litológicamente sediferencia dos miembros: El arenoso inferior de más de 2500 m de espesor conareniscas de 0,1 a 0,3 mm, mal clasificada, con 4 a 10 %de granos oscuros y 2 a 5 % de inclusiones carbonáceas; y el limolítico superior de630 m. de espesor, con lodolita y limolitas de colores gris azul a rojo marrón claro,fuertemente intemperizado con más de 5 % de material carbonáceo que esta

    mayormente concentrado a lo largo de los planos de estratificación. Estemiembro probablemente sea el equivalente occidental de la Formación Pebas. Elambiente deposicional varia de continental a lacustrino hasta zonas pantanosas.

    LLANO  AMAZÓNICO 1. Formación Pebas (Gabb, 1877) (Mioceno inferior tardío a Mioceno mediotemprano)El área mas representativa de la formación Pebas son los afloramientos a lo largodel río Amazonas desde el poblado de Pebas, 150 m al W de la Base Naval de

    Pijuayal hasta la localidad de Chimbote Está constituida esencialmente delodolitas, esmectitas fosilíferas, canales con arenitas inmaduras y lignitos. Las

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    arenitas y lodolitas presentan coloraciones mayormente azules o grises. Seencontraron tres tipos principales de asociaciones de litofacies. Los ciclos(parasecuencias) granodecrecientes a granocrecientes son los mas

    abundantes y han sido interpretados como períodos de sumersión en el nivel localde las aguas (Rasanen et. al. 1998). Gran abundancia de fósiles de bivalvos,gasterópodos y restos de vertebrados. Se interpreta un ambiente lacustrino deaguas someras de larga vida.

    2. Formación Nauta (Rasanen et al., 1998) (Mioceno superior) La secciónrepresentativa se localiza en la carretera Nauta 2-Iquitos Km. 9.24-9.28, carreteraNauta 3-Iquitos Km. 14.52-14.6 (Rasanen et al, 1998). Presenta capas de arenitas ylodolitas en alternancia usualmente de color amarillo rojiza, raramente grisácea.Los sedimentos son parte de grandes complejos de canales rellenos con

    estratificación cruzada hetereolítica (EHI). Se nota mucho retrabajamiento(presencia de intraclastos) de lodolitas, frecuentemente forman estratificación entransposición (capas muy deformadas) (Rasanen et al., 1998).Se interpreta un ambiente de sistema fluvio-estuarino con sobresaturación desedimentos e influencia de mares y olas en una cuenca cerrada (Rasanen et al., 1998).

    3. Formación Iquitos (Ruegg & Rosenzweig, 1949) (Plioceno-Pleistoceno?)La sección representativa se encuentra en El Paujil, Quistococha, Km. 25 carreteraIquitos  –  Nauta. Se trata de areniscas cuarzosas blanquecinas. Esta unidadestá conformado por uno o más ciclos granocrecientes, empezando con uncanal basal con gravas de cuarzo, graduando a arenitas blanquecinas yocasionalmentecubierto por lodolita (Rasanen et al., 1998; Klemola, 2003). El ambiente deposicionales de arenas de barras enpunta de un sistema fluvial meandriforme.

     AMAZONÍA CENTRAL (CUENCA UCAYALI) ZONA SUBANDINA1. Formación Yahuarango (Kummel, 1948) (Paleoceno inferior-superior, Eoceno?)Esta serie está bien expuesta en la boca del Río Yanayacu (Kummel, 1946),cuenca Ucayali con un espesor cercano a los 1000 metros. Esta constituida por

    secuencias continentales con algo de influencia marina. La serie presentaconglomerados con guijarros redondeados con estratificación cruzada,intercalaciones espesas de lutitas rojas interestratificado con limolitas grises y rojascon concreciones de hierro, restos de plantas y algunas capas de areniscas. Sesugiere un ambiente continental con algo de influencia marina.

    2. Formación Chambira (Kummel, 1946, 1948) (Oligoceno-Mioceno inferior)Descrita con un espesor de 680 metros, en la localidad de la quebradaChambira, afluente por la margen occidental del río Cushabatay. Litológicamentepresenta lutitas rojas limosas, con intercalaciones de areniscas masivas grises

    marrones de grano fino con estratificación cruzada con interláminas (partings) delutitas rojas.

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    3. Formación Río Picha (Mioceno-Plioceno)La sección representativa se encuentra a lo largo de las márgenes del río del mismonombre. Está constituida por conglomerados polimícticos con rodados de

    cuarcitas, metamórficas, e intrusivas con diámetros entre 0.5 a 7 cm., unidos poruna matriz arcillosa-arenosa con cemento calcáreo que se disponen ensecuencias irregulares. Existen escasas intercalaciones de areniscas líticas. Seinterpreta un ambiente deposicional de abanicos aluviales.

    LLANO AMAZÓNICO1. Formación Pozo (Williams, 1949) (Eoceno superior)Litológicamente en la cuenca Ucayali consiste de limolitas y limo arcillitas encapas delgadas de color gris verdoso con muchas intercalaciones de bancos deareniscas cuarzo feldespáticas de color beige y tonos rojizos, pequeños nódulos

    calcáreos y guijarros arcillosos de colores claros gris. Presenta microfósiles.Alcanza hasta100 m de potencia. El ambiente deposicional es marino costero.2. Formación Ipururo (Kummel, 1946) (Mioceno-Plioceno)La sección representativa se encuentra a largo del río Cushabatay, entre el río Ipururoy Huchpayacu (Kummel,1946). Estudiada en las colinas de Contamaná con un espesor de más de 1000metros. La litología muestra horizontes de lutitas rojas en parte limosas, así comobancos de areniscas potentes con concreciones lenticularesde areniscas cuarcíticas duras y capas de conglomerados de guijarros aislados, conalgunas “partings” de lutitas.El ambiente de sedimentación habría sido fluvial continental. 

    3. Formación Ucayali (Kummel, 1946) (Pleistoceno?)Se sugiere el área del Río Cushabatay como área tipo, donde fue definida porKummel (1946). El espesor de la serie es del orden de 25 a 30 m. Litológicamentepresenta alternancias de arcillas negras, marrones a verde olivoy capas de arenas con estratificación cruzada.

     AMAZONÍA MERIDIONAL (CUENCA MADRE DE DIOS) 

    ZONA SUBANDINA 

    1. Formación Punquiri (Paleoceno?)Esta compuesta de alternancia de Areniscas y limonitas; con un notable yprominente conglomerado intraformacional con clastos de bolas de arcillas y “pellets” de limonitas. Las areniscas presentan colores desde el marrón al violeta, morado ygris verdoso claro. La talla de grano es fina a medio. La estratificación varia dedelgada a gruesa y es mayormente irregular a canalizada. Se observa unaalternancia de bancos arenosos canalizados e intervalos potentes de arcillas ylimolitas. Las limolitas y lodolitas son varicolor y algunas son arenosas y micáceas;

    la estratificación es fina a masiva. Aproximadamente hay la misma cantidad deareniscas y limonitas (Hatfield, 1962). Son facies continentales, con ambientes de

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    planicies de inundación.

    2. Formación Tavará (Sullins, 1960) (Eoceno-Oligoceno)

    La sección representativa se encuentra en el río Távara, afluente el río Madre deDios. Comprende Limolitas rojo marrón, intemperiza a amarillo, estratificacióndelgada, calcárea, fosilífera con capas de calizas delgadas de 5 cm gris oscurascasi litográficas; las calizas contienen espinas de equinoideos, espículas deesponjas, ostracodos y otros foraminíferos. El espesor es de 30 m. Se trata de unambiente de aguas dulces a salobres, los equinoideos pueden indicar una fuerteinfluencia de agua salada (Sullins, 1960).

    3. Formación Quendeque (Schlagintweit, 1939) (Oligoceno Medio-superior aMioceno?) Unidad definida en Bolivia (desembocadura del río Quendeque en el

    Beni). Sugerimos que la sección de referencia en el Perú sean los afloramientos“MD23”  y “MD28”  del sinclinal de Punquiri (Río Inambari) descrito por Hermoza(2004). Se trata de una serie predominantemente arcillosa, muestra variasbarras de areniscas cuarzo feldespáticas de colores marrón rojizo con espesores de6 a 8 metros que se intercalan entre los horizontes limo arcillosos de 10 a 15 m depotencia. El ambiente es de canales fluviales meandriformes y planicie deinundación hasta planicie costera estuarino /deltaica a aluvial en Bolivia.

    4. Formación Charqui (Hermoza 2004) (Mioceno superior)Sugerimos como sección de referencia MD18-20 del sinclinal de (Río Inambari)descrito por Hermoza (2004). Esta compuesta por una sucesión de capasconglomerádicas a la base, areniscas cuarzo feldespáticas de color marrón en eltope, la parte media presenta una granulometría mas fina sobre las arcillasgrisáceos. El ambiente es de conos aluviales.

    5. Formación Mazuko (Hermoza 2004) (Plioceno a Pleistoceno)Sugerimos como sección de referencia los afloramientos “MD31” y “MD32” delsinclinal de Punquiri (Río Inambari) descrito por Hermoza (2004). Estaconstituida esencialmente de conglomerados poligénicos con clastos de 15 a 30cm de diámetro, bien redondeados. Los clastos son de naturalezaesencialmente de rocas intrusivas, volcánicas, esquistos, gneis, cuarcitas. Los

    bancos presentan estratificaciones entrecruzadas en artesay estratificaciones oblicuas planas. El espesor es de + 500 m y se interpretasecuencias progradantes de conos aluviales (Hermoza, 2004).

    LLANO AMAZÓNICO

    1. Formación Inambari (Sullins 1960) (Eoceno-Mioceno?)Esta conformada por arcillas y limolitas rojizas con algunas intercalaciones deareniscas (30%) de grano fino. Estos sedimentos edifican secuenciasgranodecreciente. Supera los 100 m de espesor. El ambiente de depósito esde tipo continental. La edad es Eoceno para la base de la Formación Inambari.

    2. Formación Madre de Dios (Oppenheim, 1946) (Mioceno tardío, Campbell et al.,2001)

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    Se sugiere como afloramientos tipos la Estación Biológica Los Amigos (CerroColorado) en el Río Madre de Dios y Cocha Cashu en el Río Manú. Estaconformada por secuencias con estratos gruesos y otras con estratos delgados y

    diferente litología. Los sedimentos forman sucesiones granodecreciente de 10-16m de espesor. La parte inferior se presenta masiva con estratificación luego bancosde arena de grano fino a medio, Hacia el tope hay una gradación de estructuras decorriente de arena de grano fino u ondulitas ascendentes heterolíticas. Elambiente es de llanura deltaica, canales fluviales y estuarianos, con paleosuelos.3. Formación Quimiri (Sullins 1960) (Pleistoceno-Holoceno)La sección de referencia se localiza desde la confluencia del Río Tambopata yMalinowski, a lo largo del Río Malinowski. Esta unidad de 20 a 30 m depotencia, presenta conglomerados redondeados con una matriz areniscosa. Losconglomerados están formados de guijarros redondeados de 1 a 20 cm. de

    diámetro, formados por 60% de areniscas y 40% de rocas ígneas y cuarzo puro. Lamatriz es areniscosa de grano fino a muy grueso. Con restos de troncos de árbolescarbonizados, ramas y hojas. Se trata de canales fluviales conglomerádicos quesobreyacen en discordancia erosional a la Formación Madre de Dios. Presentaniveles ferruginosos endurecidos, con estructuras slumps. El ambiente pasade abanicos aluviales coalescentes a canales fluviales tipo meandriformesque cortan la llanura de inundación.

    CARACTERISTICAS DE LIGOCENO A NIVEL REGIONAL

    FORMACIÓN EL MILAGRO.

    Aflora en el sector NE de la hoja de Jaen. Sus exposiciones mas cospicuas seobservan al sur del cerro Capita a inmediaciones del cuartel el milagro (de donde tomasu nombre),, igualmente en los cerros fila larga, los rollos, barreta, brujo pata, la cabra,agua encantada, piedras blancas y al oeste de los cerros colorado y botija.

    Se distingue por presentar una característica color gris blanquecino a rojizoabigarrado. Sus afloramientos dan relieves moderados, los cuales pueden estar muydisectados por quebradas de corto recorrido.

    LITOLOGIA Y GROSOR:  esta constituido por una gruesa secuencia la custrina afluviátil, primero grano-creciente y luego grano decreciente de limo arcillitas rojas yareniscas.

    Al NO del cuartel el milagro esta formación esta constituida por areniscas color gris arojizas poco consolidadas, de grano grueso a medio, en estratos delgados( grosorentre 1-15cm) principalmente , con numerosos acuñamientos y en algunos casos seobserva estratificación sesgada. Se encuentran intercalados con limoarcillitas,conglomerados finos y delgados.

    Se le estima un grosos superior a los 1000m.

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    EDAD Y CORRELACIÓN: muy cerca de la base han sido datados, por trazas de ficion,dos tobas las cuales dan edades de 28.73+/-7 m.a. y 31.03+/-1 m.a. (oligocenomedio); mientras que otra situada cerca al limite superior indica una edad de 12.4+/-

    1.6m.a. (Mioceno medio)

    Sus relaciones estratigráficas son de concordancia sobre la formación cajaruro einfrayace discordantemente a la formación bellavista.

    FORMACION POZO.

    Se denomina formación pozo a una secuencia de lutitas carbonosas expuestas en elsector de yurimaguas. En el área de estudio esta formación aflora en la localidad dechiriaco y rio nieva.

    EDAD Y CORRELACION.

    En la zona de estudios no se han encontrado fósiles, sin embrago, en otros lugarescomo en el sector de Yurimaguas se ha colectado fauna y flora no determinativa de suedad, la cual fue asignada a la edad correspondiente al oligoceno sin indicar losespecímenes identificados. En el área de estudio a la formación pozo se asigna unaedad comprendida entre el eoceno-oligoceno, por su posición estratigráfica y se lacorrelaciona con la formación cajaruro de la cuenca Bagua

    FROMACION YAPATERA.

    Bajo esta denominacion se describe a una secuencia de conglomerados-continentales,que se encuentran expuestos en la localidad de yapatera ( a 5km al no deChulucanas)

    La litóloga esta dada por una secuencia de conglomerados diaguenizados intercaladoscon areniscas tobaceas, que conforman bancos densos, debido a la oxidación delterreno donde aflora esta unidad tiene una coloración rojiza a violácea.

    EDAD Y CORRELACION: los fragmentos de madera no son identificables, pero se loeasigna tentativamente a terciario inferior, correlacionándolo con las formaciones Chota

    y Huaylas.

    VOLCANICO PORCULLA.

    Su denominación esta dada por encontrarse claramente en el abra de porculla, en ellimite del cuadrángulo de Olmos y Pomahuaca. Los afloramientos se encuentranmayormente desde la divisoria continental hacia el este; aunque también en pequeñossectores se le observa en la parte NorOccidental y SurOccidental.

    El contacto inferior, con el volcánico llama, es una ligera discordancia angular, al igualque su contacto superior, con el volcánico Shimbe. El mayor grosor lo tiene en el

    sector oriental, donde alcanza cerca de 600m

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    EDAD Y CORRELACION: el volcánico Porculla carece de evidencias paleontológicasy de dataciones radiométricas, por lo que no puede precisarse la edad; tentativamentese le única entre la parte alta del terciario inferior y la parte baja del terciario medio.

    Se le correlaciona con el volcánico san pablo de la región de Cajamarca.

    FORMACION NAMBALLE.

    Esta denaminacion se ha introducido para describir a una secuencia volcánico-sedimentaria que se expone en el pueblo de Namballe (C. de Huancabamba), dondecontituye una estructura homoclinal con direccion NO-SE, inclinada al SW, se loobserva a lo largo de la frontera con el ecuador, entre Pampa Verde y las cercanías dePiringos, de donde se extiende al territorio ecuatoriano; en la parte peruana llega hastaunos km al sur del rio Namballe.

    EDAD Y CORRELACION:  la edad no pude precisarse por falta de datospaleontológicos y dataciones radiométricas, pero por yacer sobre el volcánico llama ypor contener tobas acidas, se le considera equivalente lateral del volcánico porculla, esdecir del terciario inferior a medio.

    VOLCANICO SHIMBE

    Debido a que el volcánico Shimbe descansa, en discordancia angular, sobre elvolcánico Porculla, del terciario inferior al medio, se le asigna tentativamente una edad

    terciario medio a superior, correlacionandolsele con el grupo Tacaza del sur del Perú.

    CONTENIDO FOSILÍFERO.

    A nivel internacional ya se menciono, en lo concerniente a lo regional no se ha podidoencontrar literatura con evidencias de fósiles que pertenecen a esta época, solo haydescripciones de la región mas no de fósiles.

    GEOLOGÍA HISTÓRICA.

    Formación Yumagual (Ks-yu)

    Suprayace con leve discordancia a la formación Pariatambo e infrayace con aparenteconcordancia a la formación Mujarrum y grupo Quilquiñán indiviso.

    Consiste en una secuencia la de margas y calizas gris parduscas en bancos más omenos uniformes, destacando un miembro lutáceo margoso, amarillento, dentro de unconjunto homogéneo, presenta escarpas alongadas debido a su dureza uniforme,algunas veces se intercalan bancos calcáreos. Compuestos en su mayor parte porrestos de fósiles y microfósiles. En algunos horizontes se observan modulacionescalcáreas.

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    La formación Yumagual se expone ampliamente dentro y fuera del área especialmentea partir del río Crisnejas, San Marcos y Cajamarca. Por la forma topográfica queadopta, muchas veces puede confundírsele con la formación Cajamarca, aunque sus

    grosores, mitología y fauna, dentro del área, se mantienen uniformes, tanto en elsector occidental como oriental.

    La formación Yumagual se caracteriza un delgado miembro intermedio bastantefosilífero por lo que litológicamente puede confundirse con las formaciones Mujarrumo Quilquiñan. En los niveles masivos es difícil hallar fósiles.

    Todas las especies halladas en esta formación son representantes del neoalbiano yparte temprana del cenomaniano, correlacionándosele con la parte inferior el grupoPulluycana y con la parte baja de la formación Jumasha del centro del país.

    Formación Mujarrum - Grupo Quilquiñán (Ks-qm)

    La parte inferior de la secuencia descansa concordantemente sobre la formaciónYumagual, mientras que su parte superior (Grupo Quilquiñán), infrayace con

    discordancia paralela a la formación Cajamarca.

    La base consiste en una gruesa secuencia de calizas modulares macizas, seguida deuna intercalación de margas y lutitas amarillentas con abundantes fósiles de Exogyra,continúan delgados lechos de calizas nodulares con margas, pardo- amarillento,también fosilíferas, finalmente bancos de calizas claras con lutitas arenosas y margasdelgadas con abundantes fósiles. Esta unidad tiene extensa distribución en la región ylos lugares más típicos están en la Pampa de la Culebra, cerca de La Encañada yparte altas entre las haciendas Huacraruco y Sunchubamba.

    Algo característico de esta unidad es que la parte intermedia contiene abundanteExogyra ponderosa y Exogyra africana.

    Topográficamente exhibe una depresión debido a la litología blanda. Superficialmente,casi siempre tiene una delgada cubierta de suelo amarillento, semejante a la formaciónChúlec.

    Estas unidades son muy fosilíferas y los especímenes más comunes son loscefalópodos, lamelibranquios y gasterópodos, tales como: Acanthoceras y

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    Coilopoceras jenksi. La fauna identificada en la formación Mujarrum y grupoQuilquiñán, ubican a estas unidades entre el Cenomaniano medio y el Huronianoinferior.

    Formación Pariatambo (Ki-pa) 

    Consiste en una alternancia de lutitas con lechos delgado de caliza bituminosas,negruzcas, estratos calcáreos con nódulos siliceos y dolomíticos con un característicoolor fétido al fracturarlas, generalmente su espesor oscila entre 150 a 200m.

    La formación Pariatambo yace concordantemente sobre la f