Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/122398
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorAlonso Zarza, Ana Maríaen_US
dc.contributor.authorRodríguez Berriguete, Álvaroen_US
dc.contributor.authorMartín Pérez, A.en_US
dc.contributor.authorMartín García, R.en_US
dc.contributor.authorMenéndez González, I.en_US
dc.contributor.authorMangas Viñuela, Joséen_US
dc.contributor.authorCasado, Ana I.en_US
dc.date.accessioned2023-05-09T12:22:04Z-
dc.date.available2023-05-09T12:22:04Z-
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn1576-5172en_US
dc.identifier.otherDialnet-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/122398-
dc.description.abstractLa isla de Gran Canaria contiene una amplia variedad de calcretas cuyas características y distribución reflejan las condiciones paleoambientales en las que se formaron. Cuatro de los perfiles estudiados se sitúan en áreas costeras del E de la isla, mientras que el 5º se sitúa en la zona norte a unos 240 m de altitud. Los perfiles son multiepisódicos y están formados por horizontes prismáticos, masivos, laminares, pisolíticos, ooidales, lutitas con rizolitos y brechoides. Las principales microfábricas son: micrita laminada, micrita desecada, dolomicrita/microesparita, granos con cubiertas, peloides, esferulitos y arcillas ricas en Mg. Los valores de δ13C varían entre -3.26 y -9.18 ‰ VPDB y los de δ18 O entre +0.86 y -3.24 ‰ VPDB. La relación 87Sr/ 86 Sr está comprendida entre 0.707504 y 0.708860, indicando el aporte de calcio por el polvo eólico sahariano. Las calcretas se formaron por la precipitación de carbonato en el suelo, controlada por las raíces y microorganismos asocia- dos. La distribución y génesis de las calcretas estuvieron directamente controladas por el relieve de la isla, que determinó la distinta zonación climática, de la vegetación, y la distribución del polvo eólico que aportó el calcio necesario para que el carbonato se fijara en los suelos, contribuyendo así al secuestro del CO2 atmosférico.en_US
dc.description.abstractGran Canary Island contains a wide variety of calcretes, whose distribution and features reflect the palaeoenvironmental conditions of their formation. Four of the studied profiles are located in coastal areas of the eastern of the Island, whereas the fifth is in the northern area at about 240 m high. The profiles are multi-storey and composed of prismatic, massive, laminar, pisolithic, ooidal, sandy mudstones, sandy mudstones with rhizoliths and brecciated horizons. The main features are: laminated micrite either homogeneous or containing clastic grains, desiccated micrite, fine crystalline dolomite ooids, peloids, clays, alveolar septal structures and spherulites. The δ13C values vary between -3.26 and -9.18 ‰ VPDB and δ18O between +0.86 and -3.24 ‰ VPDB. 87Sr/86Sr ratios are between 0.707504 and 0.708860, indicating that aeolian dust was the main calcium supply. Calcretes formed by carbonate precipitation within the soil controlled by roots and associated microorganisms. Calcretes distribution and features were directly controlled by the different relief along the island, which determined climate and vegetation variations as well as aeolian dust distribution. Aeolian dust was a critical as supplied Ca to be fixed in the soil and contributing to CO2 sequestration.en_US
dc.languagespaen_US
dc.publisherSociedad Geológica de Españaen_US
dc.relation.ispartofGeotemas (Madrid)en_US
dc.sourceGeotemas (Madrid) [ISSN 1576-5172] n. 18, p. 136en_US
dc.subject250621 Vulcanologíaen_US
dc.subject250604 Geología ambientalen_US
dc.subject.otherCalcretas pedogénicasen_US
dc.subject.otherPolvo eólicoen_US
dc.subject.otherIsotoposen_US
dc.subject.otherRaícesen_US
dc.subject.otherClimaen_US
dc.titleControles paleoambientales en la formación de calcretas en islas volcánicas. Gran Canariaen_US
dc.title.alternativePalaeoenvironmental controls on calcrete formation in volcanic islands. Gran Canaria, Spainen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjecten_US
dc.typeConference objecten_US
dc.relation.conferenceX Congreso Geológico de Españaen_US
dc.identifier.urlhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8427007-
dc.identifier.issue18-
dc.description.firstpage136en_US
dc.relation.volume18en_US
dc.investigacionCienciasen_US
dc.type2Actas de congresosen_US
dc.contributor.authordialnetidNo ID-
dc.contributor.authordialnetidNo ID-
dc.contributor.authordialnetidNo ID-
dc.contributor.authordialnetidNo ID-
dc.contributor.authordialnetid1014218-
dc.contributor.authordialnetid964784-
dc.contributor.authordialnetidNo ID-
dc.identifier.dialnet8427007ARTREV-
dc.description.numberofpages1en_US
dc.utils.revisionen_US
dc.identifier.ulpgcen_US
dc.contributor.buulpgcBU-BASen_US
dc.description.miaricds1,7
item.fulltextCon texto completo-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptGIR IOCAG:Geología Aplicada y Regional-
crisitem.author.deptIU de Oceanografía y Cambio Global-
crisitem.author.deptDepartamento de Física-
crisitem.author.orcid0000-0002-3286-743X-
crisitem.author.parentorgIU de Oceanografía y Cambio Global-
crisitem.author.fullNameMangas Viñuela, José-
crisitem.event.eventsstartdate05-07-2021-
crisitem.event.eventsenddate07-07-2021-
Colección:Actas de congresos
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