{"id":10332,"date":"2019-04-24T11:03:34","date_gmt":"2019-04-24T11:03:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/?p=10332"},"modified":"2019-05-27T11:36:35","modified_gmt":"2019-05-27T11:36:35","slug":"la-roca-fuente-de-los-hidrocarburos-de-la-plataforma-asturiana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2019\/04\/la-roca-fuente-de-los-hidrocarburos-de-la-plataforma-asturiana\/","title":{"rendered":"La roca fuente de los hidrocarburos de la plataforma asturiana"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/autora-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10334\" width=\"217\" height=\"268\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/autora-1.jpg 307w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/autora-1-242x300.jpg 242w\" sizes=\"auto, (max-width: 217px) 100vw, 217px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p> Autor: Raquel Para Gonz\u00e1lez | DOI  <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2019\/05\/geotermia-la-fuente-de-energia-geologica-como-energia-para-la-transicion-ecologica-europea\/\" target=\"_blank\">https:\/\/dx.doi.org\/10.21028<\/a><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2019\/04\/la-roca-fuente-de-los-hidrocarburos-de-la-plataforma-asturiana\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"\/rpg.2019.04.24 (abre en una nueva pesta\u00f1a)\">\/rpg.2019.04.24<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Tutores: Oscar Merino Tom\u00e9, Marta Valenzuela (\u00c1rea de Estratigraf\u00eda y Sedimentolog\u00eda, Departamento de Geolog\u00eda, Universidad de Oviedo)<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">RESUMEN<\/h4>\n\n\n\n<p> En este trabajo se presenta un primer estudio&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; radiaci\u00f3n&nbsp; gamma&nbsp; espectral&nbsp; de&nbsp; la Formaci\u00f3n Rodiles y se utiliza las medidas obtenidas para analizar las condiciones redox durante su dep\u00f3sito. Se han estudiado&nbsp; los afloramientos del Miembro&nbsp; Santa Mera de&nbsp; las playas de Vega&nbsp; y&nbsp; Lastres de edad Sinemuriense Superior-Toarciense&nbsp; Inferior.&nbsp; En&nbsp; ellos&nbsp; se&nbsp; realizaron&nbsp; sendos&nbsp; logs&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; radiaci\u00f3n&nbsp; gamma espectral que permiten estimar el contenido en K (%), Th y U (ppm). A partir de ellos se han calculado el contenido&nbsp; en&nbsp; U&nbsp; autig\u00e9nico&nbsp; (ppm) y&nbsp; la&nbsp; relaci\u00f3n&nbsp; U\/Th&nbsp; de&nbsp; los&nbsp; sedimentos,&nbsp; que&nbsp; han&nbsp; sido&nbsp; utilizados&nbsp; como indicadores de las condiciones redox en numerosos estudios. &nbsp;Se representaron en un diagrama ternario U- Th-K los valores medidos en las black shales encontradas en la sucesi\u00f3n para compararlas con otras black shales del Paleozoico. Los resultados obtenidos sugieren que durante el dep\u00f3sito de la sucesi\u00f3n estudiada y de las&nbsp; black&nbsp; shales&nbsp; descritas&nbsp; predominaron&nbsp; las&nbsp; condiciones&nbsp; marinas&nbsp; normales,&nbsp; salvo&nbsp; algunas&nbsp; en&nbsp; las&nbsp; que dominaron condiciones dis\u00f3xicas. Este resultado concuerda con las conclusiones alcanzadas por Borrego et al. (1996) a partir del an\u00e1lisis geoqu\u00edmico de la materia org\u00e1nica, pero difiere de las interpretaciones de otros autores que suger\u00edan condiciones an\u00f3xicas.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">INTRODUCCION<\/h4>\n\n\n\n<p>Los dep\u00f3sitos marinos del Jur\u00e1sico Inferior\ndel N de Espa\u00f1a se depositaron en un contexto transgresivo y registran la\nprimera invasi\u00f3n marina en la cuenca sedimentaria desarrollada en el margen\nseptentrional de la Placa&nbsp; Ib\u00e9rica&nbsp; durante&nbsp;\nel&nbsp; Mesozoico&nbsp; durante &nbsp;la&nbsp;\nfragmentaci\u00f3n&nbsp; de&nbsp; Pangea&nbsp;\n(Valenzuela,&nbsp; 1988)&nbsp; (Fig.&nbsp;\n1).&nbsp; En Asturias incluyen la Fm.\nRodiles (Valenzuela et al., 1986) cuyo estudio recibi\u00f3 un mayor inter\u00e9s debido,\nentre otras razones, a la presencia de intervalos ricos en materia org\u00e1nica\ndispersa que han sido considerados como una de las posibles rocas fuente de los\nhidrocarburos descubiertos en los a\u00f1os 80 y 90 en las formaciones\nmesozoicas&nbsp; de&nbsp; la&nbsp;\nplataforma&nbsp; Asturiana&nbsp; (Guti\u00e9rrez-Claverol&nbsp; y&nbsp;\nGallastegui,&nbsp; 2002).&nbsp; Estos&nbsp;\nintervalos&nbsp; se encuentran dentro\ndel Mb. Santa Mera de la Fm. Rodiles, y dentro de \u00e9l en edades entre el&nbsp; Sinemuriense Superior al Toarciense. El Mb.\nSanta Mera est\u00e1 constituido por una ritmita margo-calc\u00e1rea en la que se han\nreconocido varios niveles de lutitas margosas ricas en materia org\u00e1nica\ndispersa con elevados valores de TOC e&nbsp;\ninclusiones&nbsp; de&nbsp; hidrocarburos&nbsp;\nen&nbsp; braqui\u00f3podos &nbsp;articulados&nbsp;\n(Valenzuela&nbsp; et&nbsp; al.,&nbsp;\n1986;&nbsp; Valenzuela,&nbsp; 1988; Borrego et al., 1996). Pero adem\u00e1s del\ninter\u00e9s suscitado por el potencial como roca fuente de hidrocarburos de esta\nunidad, esta sucesi\u00f3n ha sido estudiada por otros investigadores\/as para analizar\nsu registro bioestratigr\u00e1fico (Suarez Vega, 1974; Comas-Rengifo y Goy, 2010),\nsedimentol\u00f3gico y geoqu\u00edmico (is\u00f3topos de C y O, elementos traza) con el fin de\nintentar identificar en ella eventos clim\u00e1ticos reconocidos en otras cuencas\nmarinas de la misma edad y su potencial registro paleoclim\u00e1tico (Armend\u00e1riz et\nal., 2010, 2012; Garc\u00eda Ramos et al., 2010; B\u00e1denas et al., 2009, 2010 y 2013;\nHollon, 2012).<\/p>\n\n\n\n<p>Este trabajo tiene como objetivo el estudio\ndel Gamma Ray espectral del Mb. Santa Mera de la Fm. Rodiles para completar los\nregistros geoqu\u00edmicos (TOC, TS y otros \u00edndices geoqu\u00edmicos) publicados por\nautores previos (Borrego et al., 1996; Armend\u00e1riz et al., 2010, 2012, 2013;\nGarc\u00eda Ramos et al., 2010; B\u00e1denas et al., 2009, 2010 y 2013; Hollon, 2012) y\nanalizar las condiciones de formaci\u00f3n de las black shales presentes en ella.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">SITUACI\u00d3N GEOL\u00d3GICA<\/h4>\n\n\n\n<p>Las sucesiones&nbsp; p\u00e9rmicas&nbsp; y&nbsp; mesozoicas&nbsp; asturianas&nbsp; se&nbsp; disponen&nbsp; discordantemente&nbsp; sobre&nbsp; los&nbsp; materiales paleozoicos y forman parte del relleno de las cuencas extensionales formadas durante la fragmentaci\u00f3n de Pangea y la apertura del Oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico y el Golfo de Vizcaya (Mart\u00edn-Algarra y Vera, 1982). Durante el Jur\u00e1sico Inferior y Medio, la cuenca en la que se acumularon se situaba entre los macizos Ib\u00e9rico y Armoricano entre los dominios del Tethis y Boreal (Robles et al., en Vera, J.A. 2004) (Fig. 1A). Las formaciones jur\u00e1sicas fueron agrupadas en dos grupos separados por una discontinuidad erosiva (Valenzuela et al., 1986).<\/p>\n\n\n\n<p>El&nbsp;&nbsp;\nGrupo&nbsp;&nbsp; Villaviciosa (Hettangiense-Bajociense&nbsp;&nbsp; Inferior),&nbsp;&nbsp;\ncomprende&nbsp;&nbsp; la&nbsp;&nbsp; Fm.&nbsp;&nbsp; Gij\u00f3n,\nconstituida principalmente por dolom\u00edas, y la Fm. Rodiles, que es el objeto de\nestudio. La primera de ellas (Fm. Gij\u00f3n) fue acumulada en ambientes costeros\nperi-mareales de plataforma carbonatada (o rampa carbonatada) en los que\nlocalmente se produjo la sedimentaci\u00f3n de evaporitas (Valenzuela et al., 1986).\nSobre ella, la Fm. Rodiles muestra el tr\u00e1nsito a ambientes m\u00e1s profundos de\nrampa carbonatada externa y\/o cuenca y en ella se reconocen varios episodios\ntransgresivos-regresivos (Valenzuela et al., 1986; Valenzuela et al., 1989;\nGarc\u00eda-Ramos et al, 2010; B\u00e1denas et al., 2013).<\/p>\n\n\n\n<p>El&nbsp;&nbsp; Grupo&nbsp;&nbsp; Ribadesella (Kimmeridgiense)&nbsp; est\u00e1&nbsp;&nbsp; compuesto&nbsp;&nbsp; por&nbsp;&nbsp; sedimentos&nbsp;&nbsp; silicicl\u00e1sticos&nbsp;&nbsp; de&nbsp;&nbsp; origen continental (relieve situado al Oeste, emergido durante la fase Neokimm\u00e9rica), marino costero restringido y deltaico (abundantes icnitas&nbsp; de dinosaurios). Se han establecido cuatro formaciones denominadas Fms. La \u00d1ora, Vega, Tere\u00f1es y Lastres (Valenzuela et al., 1986).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La Fm. Rodiles (Sinemuriense Superior-Bajociense Inferior)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Fm. Rodiles est\u00e1 constituida por una\nsucesi\u00f3n de margas y calizas con una potencia m\u00e1xima de 170 m (Valenzuela et\nal., 1989) en la que se diferencian dos miembros (Fig. 1B):<\/p>\n\n\n\n<p>-El Mb. Buerres Hettangiense-Sinemuriense\ntiene un espesor m\u00e1ximo de 30 m y est\u00e1 constituido por una alternancia de\ncalizas mayoritariamente&nbsp; nodulosas&nbsp; y&nbsp;\nmargas,&nbsp; con&nbsp; presencia&nbsp;\nde&nbsp; tempestitas&nbsp; calc\u00e1reas (estratificaci\u00f3n&nbsp; cruzada&nbsp;\nhummocky&nbsp; y&nbsp; swalley,&nbsp;\nripples&nbsp; de&nbsp; oleaje)&nbsp;\ny&nbsp; diferentes&nbsp; icnof\u00f3siles&nbsp;\n(<em>Chondrites<\/em>, <em>Conichnus<\/em>, <em>Planolites<\/em>, <em>Rhizocorallium\njenense<\/em> y <em>R. irregulare<\/em>, huellas\nde perforaci\u00f3n de gusanos <em>Trypanites<\/em>\ny de bivalvos <em>Gastrochaenolites<\/em>)\n(Garc\u00eda\u2013Ramos et al., 1992).<\/p>\n\n\n\n<p>-El Mb.&nbsp;\nSanta&nbsp; Mera&nbsp; (Sinemuriense&nbsp;\nSuperior-Bajociense&nbsp; Inferior)&nbsp; tiene&nbsp;\nhasta&nbsp; 140&nbsp; m&nbsp;\nde&nbsp; espesor&nbsp; y&nbsp; est\u00e1\nconstituido por una alternancia r\u00edtmica de margas y estratos mayoritariamente\ntabulares de calizas (Valenzuela et al., 1986 y 1989; Valenzuela, 1988) que\npresentan fauna tanto nect\u00f3nica como bent\u00f3nica (braqui\u00f3podos, bivalvos,&nbsp; ammonites,&nbsp;\nbelemnites,&nbsp; crinoideos,&nbsp; escamas&nbsp;\nde&nbsp; pez,&nbsp; gaster\u00f3podos&nbsp;\ny&nbsp; localmente&nbsp; esponjas)&nbsp;\ny diferentes&nbsp;&nbsp; icnof\u00f3siles&nbsp;&nbsp; (<em>Arenicolites<\/em>,&nbsp;&nbsp; <em>Bergaueria<\/em>,&nbsp;&nbsp; <em>Conichnus<\/em>,&nbsp;&nbsp; <em>Chondrites<\/em>,&nbsp;&nbsp; <em>Planolites<\/em>,&nbsp;&nbsp; <em>Rhizocorallium<\/em>,\n<em>Thalassinoides<\/em>) (Garc\u00eda\u2013Ramos et al.,\n1992). Tambi\u00e9n se reconocen ciclos transgresivos-regresivos mayores que abarcan\nlas&nbsp; biozonas&nbsp; <em>Jamesoni<\/em>,&nbsp; <em>Ibex,&nbsp; Davoei,&nbsp;\nMargaritatus,&nbsp; Spinatum, &nbsp;Tenuicostatum <\/em>&nbsp;y<em>&nbsp; Serpentinum<\/em> (Valenzuela, 1988; Valenzuela\net al., 1989; Aurell et al., 2003 y Quesada et al., 2005).<\/p>\n\n\n\n<p>Dentro de este Mb. Santa Mera se han\nreconocido 7 intervalos de black shales de edad Pliensbachiense y Toarciense\nInferior (Borrego et al., 1996; Aurell et al., 2003; Quesada et al., 2005) que\nen ocasiones presentan elevados contenidos de TOC. El \u00faltimo de ellos seg\u00fan\nG\u00f3mez y Goy (2000) y Rosales et al. (2001) ser\u00eda correlacionable con el evento\nan\u00f3xico global de la base del Toarciense (Jenkyns y Clayton, 1986) y presenta\nmenor espesor que los situados en el Pliensbachiense (Vera, 2004.Cap. 2). <\/p>\n\n\n\n<p>Desde&nbsp;\nel&nbsp; a\u00f1o&nbsp; 2000&nbsp;\nse&nbsp; han&nbsp; realizado&nbsp;\ndiferentes&nbsp; estudios&nbsp; en&nbsp;\nla&nbsp; Fm.&nbsp; Rodiles&nbsp;\nde&nbsp; \u00edndole&nbsp; sedimentol\u00f3gica (B\u00e1denas et al., 2009, 2013),\nquimioestratigr\u00e1fica (Armend\u00e1riz et al., 2010; Garc\u00eda-Ramos et al., 2010;\nHollon, 2012; B\u00e1denas et al., 2013) y paleontol\u00f3gica en esta unidad (Wright et\nal., 2003), en los que se discuten, entre otros aspectos, el origen de la\nritmicidad de esta sucesi\u00f3n y si \u00e9sta registra o no la existencia de cambios en\nla sedimentaci\u00f3n vinculados a cambios clim\u00e1ticos orbitales.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">METODOLOG\u00cdA<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Trabajos de campo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se han estudiado dos secciones estratigr\u00e1ficas\nde la Fm. Rodiles en el afloramiento de la Playa de Vega (W de Ribadesella) y\nen el acantilado del W de la Playa de Lastres en colaboraci\u00f3n con M. Valenzuela\ny O. Merino Tom\u00e9 (Fig. 2). En cada secci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo una descripci\u00f3n\ndetallada de los estratos y la toma sistem\u00e1tica de fotograf\u00edas de cada metro de\nsecci\u00f3n e im\u00e1genes de detalle de cada estrato, as\u00ed como de panor\u00e1micas a partir\nde las cuales se describi\u00f3 la geometr\u00eda de los estratos carbonatados, car\u00e1cter\nde la base y muro, contenido paleontol\u00f3gico y bioturbaci\u00f3n. En cada una de\nellas se realizaron logs de gamma ray espectral adquiriendo medidas de la\nradiaci\u00f3n gamma espaciadas 20 cm con un escintil\u00f3metro GAMMA Surveyor 1.3.1 con\nun detector BGO (de 150keV a 3MeV) con un tiempo de medida de 1 minuto.<\/p>\n\n\n\n<p>En&nbsp;\nla&nbsp; secci\u00f3n&nbsp; de&nbsp;\nPlaya&nbsp; de&nbsp; Vega&nbsp;\nse&nbsp; recogieron&nbsp; 5&nbsp; muestras&nbsp; de&nbsp;\ncalizas&nbsp; y&nbsp; 1&nbsp;\nde&nbsp; black&nbsp; shales&nbsp;\npara&nbsp; realizar posteriores\nestudios petrogr\u00e1ficos<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Trabajos de Laboratorio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Consistieron&nbsp;\nen&nbsp; el&nbsp; estudio&nbsp;\npetrogr\u00e1fico&nbsp; de&nbsp; las&nbsp;\nl\u00e1minas&nbsp; delgadas&nbsp; de&nbsp; las&nbsp; muestras&nbsp;\nrecogidas&nbsp; con&nbsp; un microscopio petrogr\u00e1fico de luz\ntransmitida NIKON, modelo Eclipse LV 100 POL en el \u00c1rea de Estratigraf\u00eda\ndel&nbsp; Departamento&nbsp; de&nbsp;\nGeolog\u00eda&nbsp; de&nbsp; la&nbsp;\nUniversidad&nbsp; de&nbsp; Oviedo&nbsp;\n(UNIOVI).&nbsp; Los&nbsp; estudios&nbsp;\nm\u00e1s&nbsp; detallados&nbsp; se centraron en las muestras PVE-22 y\nPVE-22,6 pertenecientes a la black shale I2.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Trabajos de Gabinete<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Los trabajos de gabinete agruparon las tareas\nde tratamiento e interpretaci\u00f3n de la informaci\u00f3n obtenida en las etapas\nanteriores y culminaron con la redacci\u00f3n de este trabajo. Incluye las\nsiguientes tareas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Representaci\u00f3n de las columnas estratigr\u00e1ficas de las secciones estudiadas.<\/li><li>An\u00e1lisis de los datos de Gamma Ray espectral tanto de Playa de Vega como de Lastres.<\/li><li>Representaci\u00f3n&nbsp; de&nbsp; los&nbsp; logs&nbsp; de&nbsp; contenido&nbsp; en&nbsp; K&nbsp; (%),&nbsp; Th&nbsp; (ppm),&nbsp; U&nbsp; (ppm),&nbsp; U&nbsp; autig\u00e9nico&nbsp; (ppm),&nbsp; SGR (Standard Gamma-Ray) y CGR (Computed Gamma-Ray) en unidades API (American Petroleum Institute) de cada secci\u00f3n.<\/li><li>Correlaci\u00f3n de las secciones estudiadas utilizando los valores del gamma ray de K (%), U y Th (ppm). Para determinar las condiciones REDOX se utilizaron como indicadores los valores de U autig\u00e9nico, la relaci\u00f3n U\/Th obtenidos a partir de las medidas del GR espectral, con los valores de TOC (Total Organic Carbon), TS (Total Sulphur) y TOC\/TS de muestras recogidas en la secci\u00f3n de Playa de Vega y Buerres por Borrego&nbsp; et&nbsp; al.&nbsp; (1996)&nbsp; y&nbsp; de&nbsp; TOC&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; secci\u00f3n&nbsp; de&nbsp; Rodiles&nbsp; por&nbsp; G\u00f3mez&nbsp; et&nbsp; al.&nbsp; (2008).&nbsp; El&nbsp; U&nbsp; autig\u00e9nico&nbsp; fue determinado mediante las siguientes ecuaciones (Wingall y Myers, 1988):<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p style=\"text-align:center\">U autig\u00e9nico = U total &#8211; U detr\u00edtico<\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align:center\">U detr\u00edtico = Th \/3<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, se representaron los valores de K, Th y U (API) obtenidos con el gamma ray espectral en los diferentes niveles de black shales en un diagrama ternario K-U-Th, que permite analizar las condiciones redox y comparar las black shales de la Fm. Rodiles con otras black shales paleozoicas utilizando datos publicados por Paxton et al. (2008) y Borrego et al. (2017).<\/p>\n\n\n\n<p>El contenido en K (ppm), en Th (ppm), el SGR (suma\ndel K y el Th gamma-ray total en unidades API) han sido utilizados como\nindicadores del contenido en terr\u00edgenos. Valores bajos de \u00e9stos indican\nsedimentos m\u00e1s ricos en carbonato (sedimentos m\u00e1s margosos o carbonatos)\nmientras que un contenido alto en los mismos indica una mayor proporci\u00f3n de\nterr\u00edgenos (arcilla y limo) en el sedimento y una reducci\u00f3n de la fracci\u00f3n\ncarbonatada.&nbsp; Estos&nbsp; logs&nbsp;\nindican&nbsp; tendencias&nbsp; similares&nbsp;\ny&nbsp; mostrando&nbsp; los&nbsp;\nvalores&nbsp; m\u00e1ximos&nbsp; y&nbsp;\nm\u00ednimos&nbsp; en&nbsp; los mismos niveles estratigr\u00e1ficos.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente,&nbsp; se&nbsp; analiz\u00f3&nbsp; la&nbsp; potencial&nbsp; correlaci\u00f3n&nbsp; entre&nbsp; los&nbsp; logs&nbsp; the&nbsp; GR&nbsp; espectral&nbsp; (U&nbsp; total,&nbsp; U&nbsp; autig\u00e9nico, relaci\u00f3n U\/Th), los valores de TOC de las muestras estudiadas por otros autores y SGR con las curvas eust\u00e1ticas de Haq et al. (1988) y los ciclos transgresivo-regresivos interpretados por otros autores (Quesada et al., 2005; Rosales et al., 2006; G\u00f3mez y Goy, 2005).<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"799\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f01-799x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10337\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f01-799x1024.jpg 799w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f01-234x300.jpg 234w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f01-768x984.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f01-696x892.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f01-1068x1368.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f01-328x420.jpg 328w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f01.jpg 1338w\" sizes=\"auto, (max-width: 799px) 100vw, 799px\" \/><figcaption>FIGURA. 1. A) Situaci\u00f3n de los continentes en el Jur\u00e1sico Inferior (Blakey., 2006 ) y de la cuenca extensional del N de Iberia (modificada de Ziegler (1999) por A. Martin-Algarra et al. (2004)) (Ib, Iberia; Af, \u00c1frica; PR, Paleomargen Rondaide; DM, Dominio Mal\u00e1guide; Ad, Adria; PNA, Paleomargen Norteafricano; PS, Paleomargen Subib\u00e9rico). Situaci\u00f3n de los afloramientos estudiados en el recuadro negro. B) Estratigraf\u00eda de la sucesi\u00f3n del Jur\u00e1sico Inferior de Asturias con la posici\u00f3n de los intervalos de black shales (negro) y los ciclos transgresivo-regresivo reconocidos (T, Transgresi\u00f3n; R, Regresi\u00f3n) seg\u00fan Aurell et al. (2003) y Quesada et al. (2005). El intervalo estudiado en este trabajo aparece se\u00f1alado en color negro.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"919\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f02-919x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10338\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f02-919x1024.jpg 919w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f02-269x300.jpg 269w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f02-768x856.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f02-696x776.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f02-1068x1190.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f02-377x420.jpg 377w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f02.jpg 1338w\" sizes=\"auto, (max-width: 919px) 100vw, 919px\" \/><figcaption>FIGURA. 2. Panor\u00e1micas de los afloramientos estudiados con indicaci\u00f3n de los l\u00edmites de los tramos diferenciados. A) Playa de Vega. B) Lastres parte inferior-medio. C) Lastres parte medio-superior.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">RESULTADOS <\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Estratigraf\u00eda\nde la Fm. Rodiles en las secciones estudiadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>a)&nbsp;&nbsp; Secci\u00f3n Playa de Vega:<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Tiene un total de 52 metros y abarca del\nSinemuriense Superior (parte superior de la biozona <em>Raricostatum<\/em>) al Pliensbachiense Superior (biozona <em>Spinatum<\/em>, subzona <em>Hawskerense<\/em>). Esta sucesi\u00f3n est\u00e1 formada por una alternancia de\nmargas y calizas, dispuestas de manera r\u00edtmica, que han sido divididas en&nbsp; 4 tramos (Fig. 2 y Fig. 3) descritos a\ncontinuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Tramo 1. <\/strong>Abarca del metro 0 al 15 y comprende la parte superior de <em>Raricostatum <\/em>y la parte inferior y media de <em>Jamesoni <\/em>(Fig. 3)<em>. <\/em>Est\u00e1 constituido por una alternancia r\u00edtmica de calizas y margas grises, en la que las calizas representan casi el 50% del tramo. Los estratos de calizas tienen espesores de 5 cm 35 cm y son frecuentemente ondulantes en los primeros 4-5 m del tramo y predominantemente tabulares en&nbsp; el&nbsp; resto&nbsp; (Fig. 4A). Adem\u00e1s,&nbsp; algunos&nbsp; estratos&nbsp; son&nbsp; discontinuos.&nbsp; Las&nbsp; margas&nbsp; suelen&nbsp; presentar bioturbaci\u00f3n y frecuentes braqui\u00f3podos y belemnites&nbsp; (Fig. 4B y 4C). El contenido en terr\u00edgenos y la abundancia de margas aumenta hacia el techo del tramo tal y como indican los logs del K, Th y SGR. <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;<strong>Tramo\n2. <\/strong>Abarca del metro 15 al 26,1 y comprende la parte alta de <em>Jamesoni <\/em>y la basal de <em>Davoei <\/em>(Fig. 3). Est\u00e1 constituido por\nuna alternancia de calizas y margas, en la que las calizas representan menos\ndel 40%. Los estratos de calizas tienen espesores de 7 cm a 30 cm, siguen\nsiendo en su mayor\u00eda tabulares, de base y\/o techo irregular en algunos casos y\nocasionalmente discontinuos (Fig. 4D y 4E). Las margas suelen presentar\nbioturbaci\u00f3n, frecuentes belemnites y algunos braqui\u00f3podos. Destaca el aumento\nen la proporci\u00f3n de calizas en los dos \u00faltimos metros del tramo (60%-40%). El\ncontenido en arcilla y limo es generalmente superior al&nbsp; del&nbsp;\ntramo 1 tal&nbsp; y como indican los\nlogs del K, Th y&nbsp; SGR, pero descienden\nsignificativamente en la parte superior de este tramo.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;<strong>Tramo\n3<\/strong>. Abarca del metro 26,1 al 44,8 (Fig. 3) y comprende la parte inferior de <em>Davoei <\/em>hasta la parte&nbsp; superior&nbsp;\nde&nbsp; <em>Margaritatus&nbsp; <\/em>(Fig.&nbsp; 4G&nbsp; y\nH).&nbsp; Est\u00e1 formado&nbsp; por una alternancia&nbsp; de calizas&nbsp;\ny margas representando las primeras un 30%. La mayor\u00eda de los estratos\nde caliza son continuos lateralmente y presentan&nbsp; geometr\u00eda&nbsp;\nrelativamente&nbsp; tabular,&nbsp; con&nbsp;\nespesores&nbsp; de&nbsp; 5&nbsp; a&nbsp; 60&nbsp;\ncm&nbsp; con&nbsp; base&nbsp;\ny\/o&nbsp; techo&nbsp; planos&nbsp;\na ondulantes, y en menor proporci\u00f3n discontinuos. Las margas presentan\nen general poca bioturbaci\u00f3n y una&nbsp;\nmenor&nbsp; cantidad&nbsp; de&nbsp;\nbelemnites&nbsp; y&nbsp; ammonites.&nbsp;\nHasta&nbsp; la&nbsp; mitad&nbsp;\ndel&nbsp; tramo&nbsp; apenas&nbsp;\nse&nbsp; observaron braqui\u00f3podos. El\ncontenido en terr\u00edgenos es relativamente elevado a lo largo del tramo, pero\ndesciende progresivamente cerca del techo a la par que asciende el contenido en\nU.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;<strong>Tramo&nbsp; 4<\/strong>.&nbsp; Abarca&nbsp; desde&nbsp; el&nbsp; metro&nbsp; 44,8&nbsp; al&nbsp; 52,9&nbsp; y&nbsp; comprende&nbsp; la&nbsp; parte&nbsp; superior&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; biozona&nbsp; de<em> Margaritatus <\/em>y la biozona <em>Spinatum<\/em>&nbsp;(Fig. 3). Est\u00e1 formado por una alternancia de calizas y margas en la que las calizas vuelven a representar el 50%. Los estratos de calizas tienen un espesor de 5 a 40 cm y dominan los estratos nodulosos con base y\/o techo ondulantes, a veces discontinuos. Las margas suelen presentar bioturbaci\u00f3n y frecuentemente belemnites, pect\u00ednidos, muy pocos&nbsp; braqui\u00f3podos y algunos ostreidos y fragmentos vegetales. Tanto el contenido en terr\u00edgenos como en U desciende a lo largo de tramo.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"692\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f03-692x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10339\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f03-692x1024.jpg 692w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f03-203x300.jpg 203w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f03-768x1136.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f03-696x1030.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f03-1068x1580.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f03-284x420.jpg 284w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f03.jpg 1316w\" sizes=\"auto, (max-width: 692px) 100vw, 692px\" \/><figcaption>FIGURA. 3. Columna estratigr\u00e1fica de la secci\u00f3n de Playa de Vega en la que se indica la posici\u00f3n de las muestras de las secciones Playa de Vega (muestras P) y Buerres (muestras B) estudiadas por Borrego et al. (1996) y los  logs del Gamma Ray espectral del contenido en K (%) y U (ppm), Th (ppm), SGR y CGR (unidades API) (ver leyenda en Figura 5). Los l\u00edmites de las biozonas y subzonas de ammonoideos corresponden a G\u00f3mez et al. (2008). Se indica adem\u00e1s la numeraci\u00f3n de los estratos de caliza realizada por Garc\u00eda- Ramos et al. (2010) y B\u00e1denas et al. (2010). Los intervalos de black shales de la sucesi\u00f3n se remarcan en color lila con la nomenclatura usada para denominarlos en este estudio.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"618\" height=\"933\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f04.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10341\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f04.jpg 618w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f04-199x300.jpg 199w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f04-278x420.jpg 278w\" sizes=\"auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px\" \/><figcaption>FIGURA. 4. Im\u00e1genes de afloramiento de la Formaci\u00f3n Rodiles en la secci\u00f3n de Playa de Vega (PVE): A) Imagen de los estratos del tramo 1 en el que la proporci\u00f3n de calizas-margas est\u00e1 pr\u00f3xima al 50%. B) Fotograf\u00eda de un estrato de margas del tramo 1 en el que los braqui\u00f3podos son el f\u00f3sil dominante. C) Bioturbaci\u00f3n de Chondrites en un estrato de margas del tramo 1. D) Imagen del tramo 2 con una proporci\u00f3n de caliza-marga aproximada de 40%-60%. E) Imagen de afloramiento de estructuras cone in cone en la blackshale I1 (tramo 2). F) Microfotograf\u00eda de un nivel de cone in cone alrededor de una concha de braqui\u00f3podo mostrando abundantes cristales de pirita (Py) (muestra PVE-22 (x20), Black shale I1. G) Imagen del Tramo 3 en la que la proporci\u00f3n de caliza-marga es pr\u00f3xima a 30%-70%. H) Imagen de la blackshale M1 (tramo 3).\ufeff<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>En la secci\u00f3n se reconocen seis intervalos de\nespesor decim\u00e9trico de lutitas margosas y margas oscuras que han sido descritos\ncomo black shales por otros autores (Aurell <em>et\nal., <\/em>2003; Quesada <em>et al., <\/em>2005;\nBorrego <em>et al., <\/em>1996; Armend\u00e1riz <em>et al., <\/em>2010; Garc\u00eda-Ramos <em>et al., <\/em>2010; B\u00e1denas <em>et al., <\/em>2013; Comas-Rengifo y Goy, 2010;\nG\u00f3mez <em>et al., <\/em>2016) y que en este\ntrabajo se denominar\u00e1n de la siguiente manera:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-J1. <\/strong>Se encuentra entre los metros 7 y 7,6 (tramo\n1, biozona <em>Jamesoni<\/em>). Est\u00e1 compuesto\npor margas oscuras con gran cantidad de braqui\u00f3podos que a veces contienen\nhidrocarburos en su interior y valores de TOC de hasta 2,30% (Borrego <em>et al., <\/em>1996).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-J2. <\/strong>Comprende del metro 13,8 al 15,5 (tramo 1,\nbiozona&nbsp; <em>Jamesoni<\/em>). Presenta valores de TOC de 6,40% (Borrego <em>et al., <\/em>1996).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-I1. <\/strong>Abarca el intervalo comprendido entre los\nmetros del 21,7 al 23,1 (tramo 2, biozona <em>Ibex<\/em>).\nSe caracteriza por presentar un color oscuro, bioclastos con inclusiones de\nhidrocarburos, frecuentemente piritizados. Las calizas intercaladas son de\ncolor gris oscuro a negruzcas y tambi\u00e9n presentan laminaci\u00f3n paralela. Las\nmuestras estudiadas por Borrego <em>et al. <\/em>(1996)\nprocedentes de este intervalo presentan valores de&nbsp; TOC&nbsp;\nde&nbsp; hasta&nbsp; 6,51%.&nbsp;\nLas&nbsp; muestras&nbsp; estudiadas&nbsp;\n(PVE-22&nbsp; y&nbsp; PVE-22,6)&nbsp;\ncontienen&nbsp; abundantes\nbraqui\u00f3podos, los cuales generan una laminaci\u00f3n aparente, y estructuras de tipo\n<em>cone in cone <\/em>y abundantes cristales\nde pirita en su mayor\u00eda c\u00fabicos (Fig. 4E y F).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-I2. <\/strong>Comprende del metro 24 al 25 (tramo 2, biozona\n<em>Ibex<\/em>). Presenta las mismas\ncaracter\u00edsticas que el intervalo I1 y el contenido en TOC alcanzan valores de\n4,71% (Borrego <em>et al., <\/em>1996).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-M1. <\/strong>Abarca los estratos comprendidos entre los\nmetros 35,4 y 36,2 (tramo 3, biozona <em>Margaritatus<\/em>).\nEste nivel presenta unos t\u00e9rminos de caliza parecidos a los encontrados en I1 e\nI2, grises oscuros con laminaci\u00f3n paralela (Garc\u00eda-Ramos <em>et al., <\/em>2010) pero de menor espesor y no dentro de la black shale.\nLa zona central es m\u00e1s oscura y el contenido f\u00f3sil est\u00e1 concentrado en la base\ny el techo. Laminaci\u00f3n poco marcada.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-M2. <\/strong>Comprende los metros del 40,8 al 41,8 (tramo\n3, biozona <em>Margaritatus<\/em>). Las calizas\nen los l\u00edmites y dentro del intervalo presentan las mismas caracter\u00edsticas que\nM1.&nbsp; El color es gris oscuro en todo el intervalo\ny el contenido f\u00f3sil es creciente hacia techo. Laminaci\u00f3n poco marcada.<\/p>\n\n\n\n<p><em>b)&nbsp;&nbsp; Secci\u00f3n Playa de Lastres:<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Tiene un espesor total de 17 metros y abarca\ndesde el Pliensbachiense Superior, parte superior de la biozona <em>Margaritatus&nbsp;\n(<\/em>subzona&nbsp;&nbsp; <em>Gibbosus<\/em>),&nbsp;&nbsp; hasta&nbsp;&nbsp;\nel&nbsp;&nbsp; Toarciense&nbsp;&nbsp; Inferior,&nbsp;&nbsp;\nbiozona&nbsp;&nbsp; <em>Serpentinum&nbsp;&nbsp; <\/em>(final&nbsp;&nbsp; subzona <em>Elegantulum<\/em>)\n(Fig.2 y Fig. 5). En ella se diferencian los siguientes tramos:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Tramo\n1.&nbsp; <\/strong>Abarca\ndesde el metro 46,8 al metro 52,9 (Fig. 5) y comprende de la parte alta de la\nbiozona <em>Margaritatus <\/em>hasta la base de\nla biozona de&nbsp; <em>Tenuicostatum<\/em>. Est\u00e1 constituido por calizas wackestone- packstone\nen estratos nodulosos con intercalaciones de margas grises que presentan los\nmismos rasgos que el tramo 4 de la secci\u00f3n de Playa de Vega (Fig. 6A, B y C).<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;<strong>Tramo 2. <\/strong>Abarca desde el metro 52,9 al metro 54,3 (Fig. 5) y comprende de la parte baja a la media de la biozona de <em>Tenuicostatum<\/em>. Est\u00e1 formado por una alternancia de calizas gris claro y margas grises al 50%. Los estratos de caliza presentan espesores de 5 cm a 10 cm y dominan los estratos tabulares y discontinuos&nbsp; ondulantes&nbsp; (Fig.&nbsp; 6D&nbsp; y&nbsp; E).&nbsp; Las&nbsp; margas&nbsp; presentan&nbsp; poca&nbsp; bioturbaci\u00f3n&nbsp; y&nbsp; frecuentemente belemnites y muy escasos pect\u00ednidos en la base. Se observa un ascenso r\u00e1pido de los terr\u00edgenos reflejado en un aumento de los contenidos crecientes de K&nbsp; y Th&nbsp; mientras que el U se mantiene pr\u00e1cticamente constante. <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;<strong>Tramo 3. <\/strong>Abarca del metro 54,3 al 62 (Fig. 5) y comprende la parte alta de <em>Tenuicostatum <\/em>hasta la mitad de Serpentinum(Fig. 6F, G y H). Est\u00e1 formado por una alternancia de margas y calizas ocupando las primeras m\u00e1s del 70%. Los estratos de calizas presentan un espesor de 10 cm a 30 cm, en su mayor\u00eda tabulares y muy pocos discontinuos. Las margas presentan solo un nivel de bioturbaci\u00f3n, en el inicio un cambio de color de gris a ocre y luego a gris claro y sin contenido f\u00f3sil (Fig. 6H). Se observa el punto m\u00e1ximo en los terr\u00edgenos correspondi\u00e9ndose con un peque\u00f1o pico en el U, pero no significativo. Entre el metro&nbsp; 55&nbsp; y&nbsp; el&nbsp; 56&nbsp; existe&nbsp; un&nbsp; intervalo&nbsp; de&nbsp; lutitas&nbsp; bituminosas&nbsp; laminadas&nbsp; de&nbsp; colores&nbsp; ocres&nbsp; (Fig.&nbsp; 6G) interpretado como black shales por otros autores (G\u00f3mez <em>et al., <\/em>2008) y que en este estudio se denomina T1. Dicho nivel en la secci\u00f3n estudiada por G\u00f3mez <em>et al. <\/em>(2008) en la Playa de Rodiles muestra valores de TOC de hasta el 3,2%.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"593\" height=\"477\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f05.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10342\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f05.jpg 593w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f05-300x241.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f05-522x420.jpg 522w\" sizes=\"auto, (max-width: 593px) 100vw, 593px\" \/><figcaption>FIGURA. 5. Columna estratigr\u00e1fica de la secci\u00f3n de Playa de Lastres en la que se indica la posici\u00f3n de las muestras de TOC analizadas por G\u00f3mez et al. (2008) y los logs del Gamma Ray espectral del contenido en K (%) y U (ppm), Th (ppm), SGR y CGR (unidades API)). Los l\u00edmites de las biozonas subzonas de ammonoideos corresponden a  G\u00f3mez et al.  (2008). Los intervalos de black shales de la sucesi\u00f3n se remarcan en color lila con la nomenclatura usada para denominarlos en este trabajo.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"686\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f06-686x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10343\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f06-686x1024.jpg 686w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f06-201x300.jpg 201w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f06-768x1147.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f06-696x1039.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f06-1068x1595.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f06-281x420.jpg 281w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f06.jpg 1291w\" sizes=\"auto, (max-width: 686px) 100vw, 686px\" \/><figcaption>FIGURA. 6. Im\u00e1genes de la Fm. Rodiles en la secci\u00f3n de Lastres (LA): A) Foto de los estratos del tramo 1 con una proporci\u00f3n caliza- marga 70%-30%. B) Fotograf\u00eda de un pect\u00ednidos y belemnites (Tramo 1). C) Imagen de un ostreido en un estrato de margas del tramo 1. D) Estratos del tramo 2 donde la proporci\u00f3n caliza-marga es de alrededor del 40%-60%. E) Fotograf\u00eda de un belemnite en un estrato de calizas del tramo 2. F) Fotograf\u00eda del tramo 3 en el que la proporci\u00f3n de calizas es de un 20%. G) Imagen de las blackshales T1 dentro del tramo 3. Presenta colores ocres y no hay f\u00f3siles visibles. H) Detalle de las margas del tramo 3.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">DISCUSI\u00d3N<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Indicadores\nde condiciones REDOX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Existen numerosos indicadores de condiciones\nREDOX en sedimentos. En este estudio se ha utilizado por primera vez el U\nautig\u00e9nico y la relaci\u00f3n U\/Th y los contenidos en K, Th y U estimados a partir\nde las medidas del GR espectral para investigar las condiciones REDOX en la Fm.\nRodiles. Los resultados de este an\u00e1lisis se comparan adem\u00e1s con los estudios\nrealizados previamente por Borrego <em>et al<\/em>.\n1996 que analizan la relaci\u00f3n entre el TOC\/TS y otros biomarcadores.<\/p>\n\n\n\n<p>El U es un buen indicador de las condiciones redox y ha sido tambi\u00e9n utilizado como indicador de etapas de sedimentaci\u00f3n condensada (Paxton <em>et al., <\/em>2008). Es un elemento qu\u00edmico soluble por aguas mete\u00f3ricas y marinas&nbsp; en&nbsp; condiciones&nbsp; \u00f3xicas&nbsp; y&nbsp; cuya&nbsp; abundancia&nbsp; en&nbsp; los&nbsp; sedimentos&nbsp; acumulados&nbsp; en&nbsp; ambientes&nbsp; marinos normales es escasa. En cambio, a medida que disminuye el O2 disuelto en las aguas pueden formarse minerales autig\u00e9nicos de U, con frecuencia asociados a materia org\u00e1nica y\/o fosfatos (Wingall y Myers, 1988). Jones y Manning&nbsp; (1994),&nbsp; establecieron&nbsp; los&nbsp; valores&nbsp; de&nbsp; U&nbsp; autig\u00e9nico&nbsp; y&nbsp; la&nbsp; relaci\u00f3n&nbsp; U\/Th&nbsp; de&nbsp; sedimentos &nbsp;lut\u00edticos acumulados en condiciones \u00f3xicas, dis\u00f3xicas y an\u00f3xicas. Seg\u00fan estos autores, contenidos de U autig\u00e9nico inferiores a 5 ppm indican condiciones \u00f3xicas, entre 5 y 12 ppm dis\u00f3xicas y mayores de 12 ppm an\u00f3xicas. En el caso de la relaci\u00f3n U\/Th, valores menores de 0,75 ppm indican condiciones \u00f3xicas, entre 0,75-1,25 ppm dis\u00f3xicas, y mayores de 1,25 ppm mostrar\u00eda condiciones an\u00f3xicas.<\/p>\n\n\n\n<p>En la parte estudiada de la Fm. Rodiles, el contenido en U, U autig\u00e9nico y la relaci\u00f3n U\/Th (Fig. 7) muestra una tendencia similar y, salvo en el caso del nivel J1, presentan picos que coinciden con los intervalos de black shales descritos por los autores previos (Aurell <em>et al., <\/em>2003; Quesada <em>et al., <\/em>2005; Borrego <em>et al., <\/em>1996; Garc\u00eda- Ramos <em>et al., <\/em>2010 y B\u00e1denas <em>et al., <\/em>2013) (Fig. 7), donde generalmente se localizan las muestras con mayores contenidos de TOC analizadas por Borrego <em>et al. <\/em>(1996) y G\u00f3mez <em>et al. <\/em>(2008): 1) black shale R de la secci\u00f3n de Playa de Vega (biozona de <em>Raricostatum<\/em>); 2) black shale J1 (biozona <em>Jamesoni<\/em>); 3) black shale J2 (biozona <em>Jamesoni<\/em>); 4) black shales I1 e I2 (biozona de <em>Ibex<\/em>); 5) black shale M1 (biozona de <em>Margaritatus<\/em>); 6) black shale&nbsp; M2&nbsp; (biozona&nbsp; de&nbsp; Margaritatus)&nbsp; y&nbsp; 7)&nbsp; black&nbsp; shale&nbsp; T1&nbsp; (biozona&nbsp; <em>Tenuicostatum<\/em>)&nbsp; (Fig.&nbsp; 7).&nbsp; Los&nbsp; valores m\u00ednimos&nbsp; tanto del&nbsp; U autig\u00e9nico como&nbsp; de la&nbsp; relaci\u00f3n U\/Th&nbsp; se&nbsp; encuentran en los metros 0-2,5&nbsp; (biozona de <em>Raricostatum<\/em>),&nbsp; 8-14&nbsp; (biozona&nbsp; <em>Jamesoni<\/em>),&nbsp; 27,5-32&nbsp; (biozonas&nbsp; de&nbsp; <em>Davoei&nbsp; <\/em>a&nbsp; <em>Margaritatus<\/em>),&nbsp; 36-40&nbsp; (biozona <em>Margaritatus<\/em>) y 50-62 (biozonas <em>Spinatum<\/em>, <em>Tenuicostatum <\/em>y <em>Serpentinum<\/em>). Por otro lado, cabe destacar que en los estratos del Toarciense (cogiendo la parte superior de la biozona <em>Spinatum <\/em>(Pliensbachiense Superior)hasta el final de la biozona <em>Serpentinum<\/em>) los valores de U y U\/Th son significativamente inferiores a los del Pliensbachiense.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"744\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f07-744x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10344\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f07-744x1024.jpg 744w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f07-218x300.jpg 218w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f07-768x1057.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f07-696x958.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f07-1068x1470.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f07-305x420.jpg 305w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f07.jpg 1419w\" sizes=\"auto, (max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption>FIGURA. 7: Columna estratigr\u00e1fica compuesta de las secciones de Playa de Vega y Lastres realizada a partir de la correlaci\u00f3n de las secciones y logs de GR espectral con los indicadores de condiciones REDOX utilizados en este estudio : log de U total y U autig\u00e9nico (ppm) y relaci\u00f3n U\/Th, y el CGR (API) como indicador del contenido en terr\u00edgenos de los sedimentos. Se representan adem\u00e1s los valores de TOC de muestras estudiadas por autores previos (Borrego et al., 1996 y G\u00f3mez et al., 2008), la curva eust\u00e1tica de variaci\u00f3n del nivel del mar (Haq et al., 1988) y los ciclos transgresivo-regresivos reconocidos a nivel global (Haq et al., 1988) y en la cuenca (Quesada et al., 2005 y Rosales et al., 2006; G\u00f3mez y Goy, 2005). Los intervalos de black shales de la sucesi\u00f3n se remarcan en color lila junto con el nombre asignado en este trabajo.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Los valores del U autig\u00e9nico son inferiores a 5 ppm a lo largo de toda la secci\u00f3n salvo entre el metro 3-4 (techo de la biozona de <em>Raricostatum<\/em>, nivel R), en las black shales I1, I2 y M1 y en tres puntos en la parte alta de las biozonas de <em>Subnodosus <\/em>y <em>Gibbosus<\/em>, pero nunca superando los 7 ppm. A partir de estos resultados se puede interpretar que: a) el dep\u00f3sito de la Fm. Rodiles se produjo principalmente en condiciones marinas normales con una mejor oxigenaci\u00f3n del fondo durante el Toarciense; y b) que algunas de las black shales de la Fm. Rodiles se acumularon&nbsp; en&nbsp; condiciones&nbsp; marinas&nbsp; normales&nbsp; (J1,&nbsp; J2,&nbsp; M2&nbsp; y&nbsp; T1)&nbsp; y otras en condiciones lig\u00e9ramente&nbsp; dis\u00f3xicas&nbsp; (I1,&nbsp; donde&nbsp; se observaron&nbsp; estructuras&nbsp; cone&nbsp; in&nbsp; cone,&nbsp; e&nbsp; I2&nbsp; y&nbsp; M1).&nbsp; Esta&nbsp; interpretaci\u00f3n&nbsp; parece&nbsp; contradecir&nbsp; los&nbsp; valores&nbsp; de&nbsp; la relaci\u00f3n U\/Th, los cuales son superiores a 1,4 en todas las black shales (Fig. 7) sugiriendo que \u00e9stas se habr\u00e1n acumulado en condiciones eux\u00ednicas. Sin embargo, los valores de la relaci\u00f3n U\/Th son generalmente elevados en toda la secci\u00f3n, siendo significativamente mayores que los esperados para lutitas sin carbonatos, para las que se establecieron los valores l\u00edmite de los campos marino normal, dis\u00f3xico y an\u00f3xico (Jones &amp; Manning, 1994; Dudek y Klaja, 2016), debido a que una parte del sedimento est\u00e1 formado por carbonatos (Fig. 7). As\u00ed, algunos de los picos como el del metro 47,3 (biozona <em>Spinatum<\/em>) se alcanzan valores de hasta 1,6 que coinciden con intervalos de composici\u00f3n carbonatada y con contenidos muy bajos de K y Th y valores m\u00ednimos de SGR.<\/p>\n\n\n\n<p>Los contenidos de K, Th y U en unidades API de las black shales de la Fm. Rodiles representados en un diagrama ternario K-U-Th se proyectan en los campos correspondientes a las condiciones \u00f3xicas, y s\u00f3lo dos medias de la black shale R, una de la I1 y otra de la M1 aparecen representadas dentro del campo dis\u00f3xico, aunque pr\u00f3ximas al l\u00edmite de los campos \u00f3xico-dis\u00f3xico. Al comparar los datos obtenidos en las black shales estudiadas con las de otras black shales del Dev\u00f3nico de EE. UU. y la Fm. Vegami\u00e1n (Carbon\u00edfero de la Zona Cant\u00e1brica) (Fig. 8) se observa que todas ellas se disponen a la derecha del black shale standard de Quinby- Hunt <em>et al. <\/em>(1989) lo que indica que las black shales estudiadas se formaron bajo condiciones m\u00e1s oxigenadas que aquellas consideradas como est\u00e1ndar. Al comparar las black shales de la Fm. Rodiles respecto a algunas blackshales paleozoicas de EE. UU. (Paxton <em>et al., <\/em>2008)&nbsp; y la Fm. Vegami\u00e1n (Borrego&nbsp; <em>et al., <\/em>2017)&nbsp; cabe destacar que muchas de las medidas de la Fm. Rodiles se proyectan sobre los campos de la Fm. Vegami\u00e1n (Carbon\u00edfero) y Caney Shale, pero siempre en la parte derecha de dichos campos. Por otro lado, es interesante ver lo contrarias que son a las Woodford Shale y lo poco que coinciden con Excello Shale.<\/p>\n\n\n\n<p>Los resultados obtenidos en este trabajo son coherentes con los resultados obtenidos por Borrego&nbsp; <em>et al. <\/em>(1996) quienes indicaban que el alto contenido en TOC, TS, componentes arom\u00e1ticos, Pr\/n-C17, Phy\/n-C18 y un&nbsp; bajo&nbsp; contenido&nbsp; en&nbsp; la&nbsp; relaci\u00f3n&nbsp; Pr\/Phy&nbsp; y&nbsp; CPI de&nbsp; las&nbsp; black&nbsp; shales&nbsp; J1, J2&nbsp; e&nbsp; I1&nbsp; se&nbsp; deb\u00eda&nbsp; al&nbsp; predominio&nbsp; de condiciones \u00f3xicas del medio junto con la acci\u00f3n de episodios de r\u00e1pido enterramiento de la materia org\u00e1nica en los sedimentos, lo que facilita su preservaci\u00f3n. As\u00ed las relaciones TOC\/TS de&nbsp; las&nbsp; muestras&nbsp; analizadas&nbsp; por&nbsp; Borrego&nbsp; <em>et&nbsp; al.&nbsp; <\/em>(1996)&nbsp; se&nbsp; proyectan&nbsp; en&nbsp; el&nbsp; campo&nbsp; correspondiente&nbsp; a&nbsp; las condiciones marinas normales, si bien las del nivel I1 se aproximan al campo eux\u00ednico (Fig. 9). Estos resultados contradicen&nbsp; algunas&nbsp; interpretaciones&nbsp; realizadas&nbsp; por&nbsp; autores&nbsp; previos&nbsp; y&nbsp; basadas&nbsp; en&nbsp; observaciones&nbsp; de&nbsp; \u00edndole sedimentol\u00f3gica (Garc\u00eda-Ramos <em>et al., <\/em>2010; B\u00e1denas <em>et al., <\/em>2010 y Armend\u00e1riz <em>et al., <\/em>2010) que suger\u00edan que durante el dep\u00f3sito de las black shales dominaron las condiciones an\u00f3xicas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Variaciones\nde las condiciones REDOX con las fluctuaciones del nivel del mar<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Al comparar &nbsp;los perfiles de U y U\/Th con la curva eust\u00e1tica del nivel del mar publicada por Haq <em>et al. <\/em>(1988) y los ciclos transgresivos y regresivos del noroeste de Espa\u00f1a (Quesada <em>et al., <\/em>2005 y Rosales <em>et al., <\/em>2006) y la Cuenca Ib\u00e9rica (G\u00f3mez y Goy, 2005) se observa que con frecuencia los valores m\u00e1s elevados coinciden con etapas de mar alto o transgresiones (Fig. 7). Los picos en la relaci\u00f3n U\/Th, correspondientes a parte de las black&nbsp; shales,&nbsp; se&nbsp; concentran&nbsp; en&nbsp; los&nbsp; periodos&nbsp; de&nbsp; subida&nbsp; del&nbsp; nivel&nbsp; del&nbsp; mar&nbsp; (J1,&nbsp; J2, I1 M1&nbsp; y&nbsp; T1)&nbsp; y&nbsp; m\u00e1xima inundaci\u00f3n (I1) globales o de la cuenca Vasco-Cant\u00e1brica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Variaci\u00f3n de\nla fracci\u00f3n terr\u00edgena del sedimento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El contenido en sedimentos terr\u00edgenos de las sucesiones pel\u00e1gicas y hemipel\u00e1gicas depende de 3 factores: 1) el aporte de terr\u00edgenos; 2) el aporte de carbonato durante la sedimentaci\u00f3n (por organismos bent\u00f3nicos o de h\u00e1bito nect\u00f3nico\/planct\u00f3nico y de micrita y o cementos marinos) o durante la diag\u00e9nesis y 3) la sedimentaci\u00f3n de otros componentes no terr\u00edgenos. Mientras que los aportes terr\u00edgenos en una cuenca marina generalmente suelen estar condicionados&nbsp; por&nbsp; las&nbsp; variaciones&nbsp; del&nbsp; nivel&nbsp; del&nbsp; mar&nbsp; y&nbsp; el&nbsp; clima,&nbsp; las&nbsp; tasas&nbsp; de&nbsp; acumulaci\u00f3n&nbsp; de carbonato o de otros componentes puede responder a otros factores diferentes como la productividad org\u00e1nica y la diag\u00e9nesis. As\u00ed, si la producci\u00f3n carbonatada fuese constante, ser\u00eda esperable que las regresiones est\u00e9n acompa\u00f1adas por un aumento en el contenido en terr\u00edgenos y las transgresiones con un descenso en terr\u00edgenos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"640\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f08-1024x640.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10345\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f08-1024x640.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f08-300x188.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f08-768x480.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f08-696x435.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f08-1068x668.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f08-671x420.jpg 671w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f08.jpg 1295w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>FIGURA. 8: Representaci\u00f3n de los contenidos de K, U y Th en unidades API de los diferentes niveles de blackshales de la Fm. Rodiles en un diagrama ternario K-U-Th en el que se han representado los campos donde se proyectan las medidas realizadas en otras black shales paleozoicas de EE. UU. y de la Formaci\u00f3n Vegami\u00e1n (Paxton et al., 2008 y Borrego et al., 2017)). En el tri\u00e1ngulo se diferencian los campos correspondientes a las condiciones an\u00f3xicas, dis\u00f3xicas y \u00f3xicas.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"607\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f09-1024x607.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10346\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f09-1024x607.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f09-300x178.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f09-768x455.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f09-696x413.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f09-1068x633.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f09-709x420.jpg 709w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/f09.jpg 1338w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>FIGURA.  9:  Representaci\u00f3n  de  las  muestras  de  las  secciones  de  Playa  de  Vega  y  Buerres  estudiadas  por  Borrego  et  al.  (1996) proyectadas en un gr\u00e1fico TOC vs TS en el que se delimitan los campos correspondientes a las condiciones marinas normales y eux\u00ednicas (seg\u00fan Leventhal, 1995). Los colores dados de los puntos corresponden a los asignados a las blackshales en la Fig.  8 a excepci\u00f3n  de  los  puntos de  color  azul  claro  que  corresponden  a  las  muestras de  Borrego  et  al.  (1996)  recogidas fuera  de  los intervalos de blackshales.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>En relaci\u00f3n con los datos obtenidos a partir del gamma ray, tanto el contenido en K como en Th, permiten determinar que un aumento en la fracci\u00f3n arcillosa del sedimento se corresponde a su vez a un descenso en la proporci\u00f3n aproximada de carbonato. Por otra parte, mediante la comparaci\u00f3n del CGR con la curva del nivel eust\u00e1tico (Fig. 7), se observa una tendencia similar en ambas lo que muestra un aumento de los terr\u00edgenos a la par que sube el nivel del mar. Observando la curva del CGR se aprecia que los valores bajos, que indican un descenso en la fracci\u00f3n terr\u00edgena del sedimento y un aumento de la fracci\u00f3n carbonatada, suelen corresponder a etapas en las que el nivel eust\u00e1tico del mar estaba bajo. Por el contrario, durante las etapas de subida del nivel del mar y mar alto frecuentemente aumentan los terr\u00edgenos y disminuyen los carbonatos.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">CONCLUSI\u00d3N<\/h4>\n\n\n\n<p>El estudio de la radicaci\u00f3n gamma espectral de\nla Fm. Rodiles en los afloramientos de Playa de Vega y de Lastres ha permitido\ncorrelacionar con precisi\u00f3n ambas secciones y elaborar una secci\u00f3n compuesta\nque abarca desde las biozonas Raricostatum a Serpentinum.<\/p>\n\n\n\n<p>Los valores de U autig\u00e9nico, la relaci\u00f3n U\/Th, y los contenidos en U, Th y K en unidades API reasentados en un diagrama ternario U-Th-K&nbsp; sugieren un predominio de las condiciones \u00f3xicas o marino normales durante la formaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n estudiada incluyendo la mayor\u00eda de los intervalos de black shales descritos en esta unidad.&nbsp; Estos&nbsp; resultados&nbsp; coinciden&nbsp; con&nbsp; las&nbsp; interpretaciones&nbsp; realizadas&nbsp; por&nbsp; Borrego&nbsp; <em>et&nbsp; al.&nbsp; <\/em>(1996)&nbsp; pero contradicen aquellas aportadas por autores como Garc\u00eda-Ramos <em>et al. <\/em>(2010), G\u00f3mez <em>et al. <\/em>(2008), B\u00e1denas <em>et al<\/em>.&nbsp; (2010)&nbsp; y&nbsp; Armend\u00e1riz&nbsp; <em>et&nbsp; al.&nbsp; <\/em>(2010),&nbsp; los&nbsp; cuales,&nbsp; sostienen&nbsp; que&nbsp; durante&nbsp; la&nbsp; formaci\u00f3n&nbsp; de&nbsp; las&nbsp; black&nbsp; shales dominaron las condiciones an\u00f3xicas. En particular, el escaso contenido en U autig\u00e9nico de la black shale T1 que algunos autores han correlacionado con el evento an\u00f3xico global del Toarciense (G\u00f3mez <em>et al., <\/em>2008) indican el predominio de las condiciones \u00f3xicas durante el dep\u00f3sito.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">AGRADECIMIENTOS<\/h4>\n\n\n\n<p>Agradezco\na mis tutores Oscar Merino Tom\u00e9 y Marta Valenzuela (Area de Estratigraf\u00eda y\nSedimentolog\u00eda, Universidad de Oviedo) la gran oportunidad que me han dado al\npoder realizar este trabajo adem\u00e1s del tiempo que me han dedicado y su\npaciencia conmigo. A Iv\u00e1n D\u00edaz Garc\u00eda (Doctorando de Oscar Merino Tom\u00e9) por todos\nlos consejos que me ha dado. A Ester Boixereu i Vila (Direcci\u00f3n de\nInvestigaci\u00f3n en Recursos Geol\u00f3gicos) y Idoia Rosales (revisora del trabajo) por\nsu atenci\u00f3n y ayuda durante la revisi\u00f3n. A Agust\u00edn Pedro Pieren Pidal (Vocal\ndel Ilustre Colegio Oficial de Ge\u00f3logos en Madrid) por notificarme la\noportunidad de realizar esta publicaci\u00f3n. Y finalmente, al Ilustre Colegio\nOficial de Ge\u00f3logos por haberme otorgado este premio que me ha permitido\npublicar en su revista.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">REFERENCIAS<\/h4>\n\n\n\n<p>Armend\u00e1riz,&nbsp;&nbsp; M.,&nbsp;&nbsp; Rosales,&nbsp;&nbsp;\nI.,&nbsp;&nbsp; B\u00e1denas,&nbsp;&nbsp; B.,&nbsp;&nbsp; Aurell,&nbsp;&nbsp; M.,&nbsp;&nbsp; Garc\u00eda&nbsp;&nbsp; Ramos,&nbsp;&nbsp; J.C.&nbsp;&nbsp; y&nbsp;&nbsp; Pi\u00f1uela,&nbsp;&nbsp; L.&nbsp;&nbsp; (2010).&nbsp;&nbsp; Estudio quimioestratigr\u00e1fico\nen belemnites\nPliensbachienses de la\nFormaci\u00f3n Rodiles (Jur\u00e1sico Inferior, Asturias)\nevidencias de una etapa de calentamiento\nde las\naguas oce\u00e1nicas<em>.<\/em>En: <em>Comunicaciones del V\nCongreso del Jur\u00e1sico de Espa\u00f1a.\nMuseo del Jur\u00e1sico de\nAsturias (MUJA), Colunga, 8-11de septiembre\nde 2010\n<\/em>(J.I. Ruiz-Ome\u00f1aca, L. Pi\u00f1uela &amp;\nJ.C. Garc\u00eda-Ramos, Eds.). Museo\ndel Jur\u00e1sico\nde Asturias,\nColunga, 155-162.<\/p>\n\n\n\n<p>Armend\u00e1riz, M., Rosales, I., B\u00e1denas, B.,\nAurell, M., Garc\u00eda-Ramos, J.C., Pi\u00f1uela, L., (2012). High-resolution\nchemostratigraphic records from Lower Pliensbachian belemnites: Palaeoclimatic\nperturbations, organic facies and water mass exchange (Asturian basin, northern\nSpain). Palaeogeography, Palaeoclimatology,\nPalaeoecology, 333-334, 178\u2013191. <\/p>\n\n\n\n<p>Armend\u00e1riz, M., Rosales, I., B\u00e1denas, B.,\nPi\u00f1uela, L., Aurell, M., Garc\u00eda-Ramos, J.C., (2013). An approach to\nestimate Lower Jurassic seawater oxygen- isotope composition using \uf06418O and Mg\/Ca ratios of belemnite calcites (Early\nPliensbachian, northern Spain). Terra\nNova, 25, 439\u2013445. <\/p>\n\n\n\n<p>Aurell,&nbsp;&nbsp; M.,&nbsp;&nbsp; Robles,&nbsp;&nbsp;\nS.,&nbsp;&nbsp; B\u00e1denas,&nbsp;&nbsp; B.,&nbsp;&nbsp; Rosales,&nbsp;&nbsp; I.,&nbsp;&nbsp; Quesada,&nbsp;&nbsp; S.,&nbsp;&nbsp; Melendez,&nbsp;&nbsp; G.&nbsp;&nbsp; &amp;&nbsp;&nbsp; Garc\u00eda-Ramos,&nbsp;&nbsp; J.C.&nbsp;&nbsp; (2003). Transgressive\/regressive\ncycles and Jurassic palaeogeography of Northeast Iberia. <em>Sedimentary.<\/em><em> Geology., 162,\n239-271.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>B\u00e1denas, B., Aurell, M.,\nGarc\u00eda-Ramos, J.C., Gonz\u00e1lez, B. &amp;\nPi\u00f1uela, L. (2009). Sedimentary vs. diagenetic\ncontrol on rhythmic calcareous successions (Pliensbachian\nof Asturias,\nSpain). <em>Terra Nova, <\/em>21. 162-170.<\/p>\n\n\n\n<p>B\u00e1denas, B., Aurell, M. &amp; Bosence,\nB. (2010).\nContinuity and facies heterogeneities of shallow carbonate ramp\ncycles (Sinemurian, Lower Jurassic,\nNE Spain).\n<em>Sedimentology,<\/em><em> <\/em>57. 1021-1048.<\/p>\n\n\n\n<p>B\u00e1denas, B., Armend\u00e1riz, M.,\nRosales, I., Aurell. M., Pi\u00f1uela,\nL. y\nGarc\u00eda-Ramos, J.C. (2013). Origen de\nlos black\nshales del Pliensbachiense inferior de la\nCuenca Asturiana (Espa\u00f1a). <em>Revista\nde la\nSociedad Geol\u00f3gica de Espa\u00f1a<\/em>,\n26 (1),\n41-54.<\/p>\n\n\n\n<p>Borrego, A.G.,\nHagemann, H.W., Blanco, C.G., Valenzuela,\nM. y\nSu\u00e1rez de Centi, C. (1996).\nThe Pliensbachian (Early Jurassic)&nbsp;&nbsp; \u201canoxic\u201d&nbsp;&nbsp; event&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; Asturias,&nbsp;&nbsp; northern&nbsp;&nbsp; Spain:&nbsp;&nbsp; Santa&nbsp;&nbsp; Mera&nbsp;&nbsp; Member,&nbsp;&nbsp; Rodiles&nbsp;&nbsp; Formation.&nbsp;&nbsp; <em>Organic. Geochemistry.<\/em><em> <\/em>25 (5-7),\n295-309.<\/p>\n\n\n\n<p>Borrego, A.G; Lopez Garcia,\nA y\nMerino-Tom\u00e9, O. (2017). Petrographic and geochemical\ncharacterization or organic-\nrich Missisippian black shales\nin the\nnorth of\nSpain: Vegamian Formation, Cantabrian Zone.\n<em>International\nJournal of Coal Geology, Elsevier.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Comas-Refino,&nbsp;&nbsp; M.J&nbsp;&nbsp; y&nbsp;&nbsp; Goy,&nbsp;&nbsp; A.&nbsp;&nbsp; (2010).&nbsp;&nbsp;\nCaracterizacion&nbsp;&nbsp; biocrosestratigrafica&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; Sinemuriense&nbsp;&nbsp; Superior&nbsp;&nbsp; y&nbsp;&nbsp; el\nPliensbachiense entre los afloramientos\nde la\nPlaya de\nVega y\nLastres (Asturias). En: <em>V Congreso del\nJurasico de Espa\u00f1a. Guia de la\nexcursion A: Las sucesiones margo-calc\u00e1reas\nmarinas del Jurasico Inferior y\nlas series\nfluviales del&nbsp; Jurasico&nbsp; Superior.&nbsp; Acantilados&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; playa&nbsp; de&nbsp; Vega&nbsp; (Ribadesella)&nbsp; (J.C.&nbsp; Garc\u00eda-Ramos,&nbsp; Coord).&nbsp; Museo&nbsp; del Jurasico\nde Asturias,\nColunga, 10-18.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Blakey, R. (2006). Deep Time Maps, maps of ancient Earth.<\/p>\n\n\n\n<p>Dudek, L y Klaja,\nJ. (2016).\ngeological interpretation of spectral gamma\nray (SGR)\nlogging in-selected boreholes. <em>Oil and<\/em><em> Gas Institute-National Research Institute, p. 3.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Garc\u00eda-Ramos, J.C.,\nValenzuela, M. &amp; Su\u00e1rez de\nCenti, C. (Eds.) (1992). <em>Gu\u00eda de\ncampo. Rampa carbonatada del Jur\u00e1sico de Asturias. Reuni\u00f3n Monogr\u00e1fica\nsobre Biosedimentaci\u00f3n<\/em>. Departamento\nde Geolog\u00eda,\nUniversidad de Oviedo y Sociedad Geol\u00f3gica\nde Espa\u00f1a,\nOviedo, 92pp.<\/p>\n\n\n\n<p>Garc\u00eda-Ramos, J.C.,\nPi\u00f1uela, L., B\u00e1denas, B. &amp;\nAurell, M., (2010). Ciclos elementales\nde escala\nmilenaria en una ritmita de&nbsp;\nmarga-caliza&nbsp; del&nbsp; Pliensbachiense&nbsp; de&nbsp; Asturias&nbsp; (Formaci\u00f3n&nbsp; Rodiles).&nbsp; En:&nbsp; <em>Comunicaciones&nbsp; del&nbsp; V&nbsp; Congreso&nbsp; del Jur\u00e1sico&nbsp; de&nbsp; Espa\u00f1a.&nbsp; Museo&nbsp; del&nbsp; Jurasico&nbsp; de&nbsp; Asturias&nbsp; (MUJA),&nbsp; Colunga,&nbsp; 8-11&nbsp; de&nbsp; septiembre&nbsp; de&nbsp; 2010&nbsp; (J.I.&nbsp; Ruiz-\nOme\u00f1aca, L.Pi\u00f1uela &amp; J.C.\nGarc\u00eda-Ramos, Eds.). Museo del Jurasico\nde Asturias,\nColunga, 73-82.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>G\u00f3mez, J.J and Goy,\nA. (2000).\nDefinition and organisation of limestone-marl\ncycles in the Toarcian of\nthe Northern&nbsp; and East-Central\npart of\nthe Iberian\nSubplate (Spain). <em>GeoResearch Forum\n6, 301-310.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>G\u00f3mez, J.J and Goy, A. (2005).\nLate Triassic\nand Early\nJurassic palaeogeographic evolution and depositional\ncycles of the Western Tethys Iberian\nplatform system (Eastern Spain).&nbsp;\n<em>Palaeogeography<\/em><em> Palaeoclimatology\nPalaeoecology 222(1):77-94.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Gomez, J.J; Goy, A\ny Canales,\nM.I. (2008).\nSeawater temperature and carbon\nisotope variations in belemnites linked\nto mass extintion during the Toarcian\n(early Jurassic) in Central and\nNorthern Spain. Comparison with oter\nEuropean sections. <em>Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 258(1-2):28-58<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>G\u00f3mez, J.J, Comas-Rengifo, M.J and Goy,\nA. (2016).\nThe hydrocarbon\nsource rocks of the Pliensbachian\n(Early Jurassic) in&nbsp; the&nbsp; Asturian&nbsp;\nBasin&nbsp; (Northern&nbsp; Spain):&nbsp; Their&nbsp; relationship&nbsp; with&nbsp; the&nbsp; palaeoclimatic&nbsp; oscillations&nbsp; and&nbsp; gamma-ray\nresponse. <em>Journal<\/em><em> of Iberian\nGeology 42(3): 259-273<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Guti\u00e9rrez\nClaverol, M. A y Gallastegui Su\u00e1rez, J. (2002). Prospecci\u00f3n de hidrocarburos en\nla plataforma continental de Asturias. <em>Trabajos\nde Geolog\u00eda, 23, p. 21-34<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Haq,&nbsp; B.U.,&nbsp; Hardenbol,&nbsp; J.&nbsp; and&nbsp; Vail,&nbsp; P.L.&nbsp; (1988).&nbsp; Mesozoic&nbsp; and&nbsp; Cenozoic&nbsp; chronostratigraphy&nbsp; and&nbsp; cycles&nbsp; of&nbsp; sea-level\nchange. In: <em>Sea-Level Changes \u2013\nAn Integrated\nApproach (Eds C.K. Wilgus, B.S.\nHastings, C.G.St.C. Kendall, H.W. Posamatir, C.A. Ron and J.C.\nvan Wagner),\nSEPM Spec.\nPubl., 42, 71\u2013108.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Hollon, B.E. (2012). Jurassic limestone-marl sequences in northern spain:\ndetecting diagenetic signals using rare\nearth and trace elements. <em>PhD Thesis, University\nof Alabama.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Jenkyns, H.C., Clayton, C.J.,\n(1986). Black shales and carbon\nisotopes in pelagic sediments from\nthe Tethyan\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lower\nJurassic. <em>Sedimentology 33, 87\u2013106<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Jones, B and Manning, D.A.C. (1994).\nComparison of geochemical indices used\nfor the\ninterpretation of palaeoredox conditions in ancient\nmudstones. <em>Chem. Geol. 111, 111\u2013129.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Leventhal,&nbsp; J.S.&nbsp; (1995).&nbsp; Carbon-sulfur&nbsp; plots&nbsp; to&nbsp; show&nbsp; diagenetic&nbsp; and&nbsp; epigenetic&nbsp; sulfidation&nbsp; in&nbsp; sediments.&nbsp; <em>Geochim. Cosmochim.,<\/em><em> 59, 1207-11.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Mart\u00edn-Algarra, A y Vera,\nJ.A. (1982).\nPenib\u00e9tico, las unidades del Campo\nde Gibraltar,\nlas zonas\nInternas y las unidades implicadas&nbsp; en&nbsp; el&nbsp; contacto&nbsp; entre&nbsp; Zonas&nbsp; Internas&nbsp; y&nbsp; Zonas&nbsp; Externas.&nbsp; En:&nbsp; <em>El&nbsp; Cret\u00e1cico&nbsp;\nde&nbsp; Espa\u00f1a&nbsp; (A.&nbsp; Garc\u00eda,&nbsp; Ed),\nEditorial Complutense, Madrid, 603-632.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Mart\u00edn-Algarra,&nbsp; A.C.,&nbsp;\nAlonso-Chaves,&nbsp; F.M.,&nbsp; Andreo,&nbsp;\nB.,Aza\u00f1\u00f3n,&nbsp; J.M.,&nbsp; Balany\u00e1,&nbsp;\nJ.C.,&nbsp; Booth-Rea,&nbsp; G.,&nbsp;\nCrespo-Blanc, A., Delgado, F., D\u00edaz de Federico, A., Est\u00e9vez,\nA.,Galindo-Zald\u00edvar, J., Garc\u00eda-Casco, A., Garc\u00eda-Due\u00f1as, V.,Garrido, C.J.,\nGervilla, F., Gonz\u00e1lez-Lodeiro, F., Jabaloy,A.,&nbsp;\nL\u00f3pez-Garrido,&nbsp; A.C.,&nbsp; Mart\u00edn-Algarra,&nbsp; A.,&nbsp;\nMart\u00edn-Mart\u00edn, M., Nieto, J.M., O\u2019Dogherty, L., Orozco, M.,\nPuga,E.,&nbsp; Rodr\u00edguez-Ca\u00f1ero,&nbsp; R.,&nbsp;\nRuiz-Cruz,&nbsp; M.D.,&nbsp; S\u00e1nchez-G\u00f3mez, A., S\u00e1nchez-Navas, A., Sanz de\nGaldeano, C.,Soto, J. I., Torres-Rold\u00e1n, R.L. y Vera, J. A. (2004). Zonas Internas&nbsp; B\u00e9ticas.&nbsp;\n<em>En:&nbsp; Vera,&nbsp;\nJ.A.&nbsp; (ed.), Geolog\u00eda de Espa\u00f1a<\/em>.\n<em>SGE-IGME<\/em>, Madrid, 395-444. <\/p>\n\n\n\n<p>Myers, K.J.,\nWignall, P.B., (1987). Understanding Jurassic organic-rich mudrocks-new concepts\nusing &nbsp;Gamma-ray Spectrometry and\npalaeoecology: examples from the Kimmeridge clay of dorset and the jet rock of Yorkshire.\nIn: Leggett, J.K., Zuffa, G.G. (Eds.), Marine Clastic Sedimentology. Springer,\nDordrecht.<\/p>\n\n\n\n<p>Paxton,&nbsp; S.T.,&nbsp; Aufill,&nbsp; M.,&nbsp; Kamann,&nbsp; P.,&nbsp; Krystyniak,&nbsp; A.&nbsp; (2008).&nbsp; Spectral&nbsp; gamma-ray&nbsp; response&nbsp; of&nbsp; Oklahoma&nbsp; Shales&nbsp; in outcrop.\n<em>In:\nGas Shales\nWorkshop. Oklahoma Geological Survey.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Quesada, S; Robles, S y Rosales,\nI. (2005).\nDepositional architecture and transgressive-regressive cycles within\nLiassic backstepping carbonate ramps\nin the\nBasque-Cantabrian basin, northern\nSpain. <em>Journal of the Geological Society,\nLondon, 162:531-548.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Quinby-Hunt,&nbsp; M.S.,&nbsp; Wilde,&nbsp;\nP.,&nbsp; Berry,&nbsp; W.B.N&nbsp; and&nbsp; Orth,&nbsp; C.J.&nbsp; (1989).&nbsp; Palaeo-oceanography&nbsp; and&nbsp; biogeography&nbsp; in&nbsp; the Tremadoc\n(Ordovician) lapetus Ocean and the\norigin of the chemostratigraphy of Dictyonema flabelliforme black shales. <em>Geological Magazine\n126(01): 19-27.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Rosales,&nbsp; I.,&nbsp; Quesada,&nbsp; S&nbsp; and&nbsp; Robles,&nbsp;\nS.&nbsp; (2001).&nbsp; Primary&nbsp; and&nbsp; diagenetic&nbsp; isotopic&nbsp; signals&nbsp; in&nbsp; fossils&nbsp; and&nbsp; hemipelagic\ncarbonates: The Lower Jurassic\nof northern\nSpain. <em>Sedimentology. 48 (5):\n1149-1169.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Rosales, I., Quesada, S. and Robles,\nS. (2006).\nGeochemical arguments for identifying second-order\nsea-level changes in hemipelagic carbonate ramp\ndeposits. <em>Terra<\/em><em> Nova, 18,\n233\u2013240.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Su\u00e1rez Vega,\nL.C. (1974).\nEstratigraf\u00eda del Jur\u00e1sico en Asturias.\n<em>Cuad.Geol.Ib\u00e9rica,\n<\/em>3 (I\ny II),\n368 pp.<\/p>\n\n\n\n<p>Valenzuela, M. (1988). Estratigrafia,\nSedimentologia y Paleogeogr\u00e1fia del Jurasico\nde Asturias.\n<em>Tesis\nDoctoral, Servicio de Publ., Univ. de\nOviedo<\/em>, 1433 p.<\/p>\n\n\n\n<p>Valenzuela, M., Garc\u00eda-Ramos,\nJ.C. y\nSu\u00e1rez de Centi, C. (1986).&nbsp; The Jurassic sedimentation\nin Asturias\n(N Spain).\n<em>Trabajos<\/em><em> de Geolog\u00eda<\/em>, 16, 121-132.<\/p>\n\n\n\n<p>Valenzuela, M., Garc\u00eda-Ramos, J.C. y Suarez de\nCenti, C. (1989). La sedimentaci\u00f3n\nen una\nrampa carbonatada\ndominada por tempestades, ensayos de correlaci\u00f3n\nde ciclos\ny eventos\nen la\nritmita margo-calc\u00e1rea del Jur\u00e1sico de\nAsturias. <em>Cuad.Geol.Ib\u00e9rica,<\/em>13\n(I), 217-235.<\/p>\n\n\n\n<p>Vera, J.A. (ed.). (2004).\n<em>Geolog\u00eda\nde Espa\u00f1a.\nSociedad Geol\u00f3gica de Espa\u00f1a-IGME. <\/em>Cap\u00edtulo 2: La Cordillera\nPirenaica: El Jurasico marino de la\nCordillera Cantabrica (3.5.5.): Robles, S.,\nQuesada, S., Rosales, I., Aurell,\nM y\nGarc\u00eda-Ramos, J.C.<\/p>\n\n\n\n<p>Wignall, P.B. and Myers, K.J. (1988).\nInterpreting benthic oxygen levels in\nmudrocks: a new approach. <em>Geology, v.\n16, p. 452-455<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Wright, V. P., Chern, L y Hodges,\nP. (2003).\nMissing molluscs: field testing taphonomic\nloss in\nthe Mesozoic\nthrough early large-scale aragonite\ndissolution. <em>Geological Society of\nAmerica Bulletin<\/em>. 31 (3). 211-214.<\/p>\n\n\n\n<p>Ziegler,&nbsp; P.A.&nbsp; (1999). Petroleum&nbsp; systems&nbsp; of&nbsp; Alpine-Mediterranean&nbsp; foldbelts&nbsp; and&nbsp; basins.&nbsp; In:&nbsp; <em>B.&nbsp; Durand,&nbsp;\nL.&nbsp; Jolivet,&nbsp;&nbsp; F.Horvath&nbsp; and&nbsp; M.&nbsp; S\u00e9ranne.&nbsp; The&nbsp; Mediterranean&nbsp; Basins&nbsp; &#8211;&nbsp; Tertiary&nbsp; extension&nbsp; within&nbsp; the&nbsp; Alpine&nbsp; Orogen.&nbsp; Geol.&nbsp; <\/em><em>Soc., London,<\/em><em> Spec. Publ.\n156. pp.\n517\u2013540.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autor: Raquel Para Gonz\u00e1lez | DOI https:\/\/dx.doi.org\/10.21028\/rpg.2019.04.24 Tutores: Oscar Merino Tom\u00e9, Marta Valenzuela (\u00c1rea de Estratigraf\u00eda y Sedimentolog\u00eda, Departamento de Geolog\u00eda, Universidad de Oviedo) RESUMEN En este trabajo se presenta un primer estudio&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; radiaci\u00f3n&nbsp; gamma&nbsp; espectral&nbsp; de&nbsp; la Formaci\u00f3n Rodiles y se utiliza las medidas obtenidas para analizar las condiciones redox durante su [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10333,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[919,911],"tags":[],"class_list":{"0":"post-10332","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-premios-icog-excelencia-1o-edicion-2018","8":"category-tt-53"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.0 - 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