{"id":9242,"date":"2018-04-25T12:52:20","date_gmt":"2018-04-25T12:52:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/?p=9242"},"modified":"2018-04-30T10:58:42","modified_gmt":"2018-04-30T10:58:42","slug":"la-mina-de-las-cruces-una-ventana-a-la-biosfera-profunda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2018\/04\/la-mina-de-las-cruces-una-ventana-a-la-biosfera-profunda\/","title":{"rendered":"La Mina de Las Cruces: una ventana a la biosfera profunda"},"content":{"rendered":"<p><strong>Tierra y Tecnolog\u00eda n\u00ba 51<\/strong>\u00a0|\u00a0<a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2018\/04\/la-mina-de-las-cruces-una-ventana-a-la-biosfera-profunda\/\">http:\/\/dx.doi.org\/10.21028\/ft.2018.04.25<\/a> |\u00a0<strong>Autores:<\/strong> <strong>Fernando Tornos<\/strong>.\u00a0Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), Madrid, <strong>Monike Oggerin<\/strong>. Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Alemania, <strong>Cesar Menor-Salv\u00e1n<\/strong>.\u00a0Dpto. Biolog\u00eda de Sistemas, Universidad de Alcal\u00e1, Madrid. <strong>Francisco Velasco<\/strong>. Dpto. Mineralog\u00eda y Petrolog\u00eda. Universidad del Pa\u00eds Vasco, Leioa, Vizcaya.\u00a0<strong>Juan Manuel Escobar &amp; Ivan Carrasco<\/strong>.\u00a0Cobre Las Cruces SA, Gerena, Sevilla<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La mina de Las Cruces es, adem\u00e1s de la mina m\u00e1s reciente abierta en la Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica, probablemente el dep\u00f3sito de cobre con las leyes m\u00e1s elevadas del mundo que est\u00e1 actualmente en producci\u00f3n. El yacimiento\u00a0 fue descubierto en 1994 por Riomin Exploraciones SA (filial espa\u00f1ola de Rio Tinto plc) durante una exhaustiva campa\u00f1a de exploraci\u00f3n que buscaba dep\u00f3sitos similares a los de la Faja Pir\u00edtica Ib\u00e9rica bajo la cobertera sedimentaria del NO de la Cuenca del Guadalquivir. Durante esta fase de exploraci\u00f3n se realiz\u00f3 una campa\u00f1a de sondeos sobre una significativa anomal\u00eda gravim\u00e9trica y, afortunadamente, el segundo sondeo cort\u00f3 la mineralizaci\u00f3n. Ya en las primeras etapas de la exploraci\u00f3n se revel\u00f3 que esta mineralizaci\u00f3n tiene caracter\u00edsticas distintas a lo que se esperaba y los sulfuros masivos volcanog\u00e9nicos asociados, similares a los que dominan en la Faja Pir\u00edtica, mostraban una importante e inusual alteraci\u00f3n secundaria. Adem\u00e1s, junto a una importante y rica zona de enriquecimiento secundario (zona de cementaci\u00f3n) y en la que los contenidos en cobre eran extraordinariamente elevados, se constat\u00f3 la presencia de un tipo de rocas que no hab\u00edan sido descritas en la Faja Pir\u00edtica ni en casi ning\u00fan otro lugar del mundo y que se denominaron provisionalmente \u201cgossan rojo y negro\u201d, aunque su mineralog\u00eda no tiene nada que ver con la de los gossan que se encuentran sobre los sulfuros masivos aflorantes (Velasco et al., 2013). El \u00faltimo aspecto que hace Las Cruces un sitio inusualmente atractivo es que se ha propuesto que esta mineralizaci\u00f3n secundaria es fruto de una actividad microbiol\u00f3gica subterr\u00e1nea y que \u00fanica a escala global.<\/p>\n<blockquote><p>La mina de Las Cruces es, adem\u00e1s de la mina m\u00e1s reciente abierta en la Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica, probablemente el dep\u00f3sito de cobre con las leyes m\u00e1s elevadas del mundo que est\u00e1 actualmente en producci\u00f3n<\/p><\/blockquote>\n<p>Una mayor informaci\u00f3n sobre la geolog\u00eda de Las Cruces se puede encontrar en las descripciones m\u00e1s tempranas de la mineralizaci\u00f3n y sus rocas encajantes (Doyle, 1996; Doyle et al., 2003), las tesis doctorales de Knight (2000) y Blake (2008)y los trabajos mineral\u00f3gicos de Yesares et al. (2015, 2017). Una descripci\u00f3n y un modelo global del dep\u00f3sito se encuentran en Tornos et al. (2017a) en mientras que los aspectos microbiol\u00f3gicos han sido tratados en Tornos et al. (2014, 2017b).<\/p>\n<h4>Historia minera<\/h4>\n<p>Tras una evaluaci\u00f3n econ\u00f3mica del dep\u00f3sito, la empresa tom\u00f3 la decisi\u00f3n de venderlo pues no era interesante para una compa\u00f1\u00eda de las dimensiones y caracter\u00edsticas de Rio Tinto. El permiso fue adquirido en 1999 por MkGold Company, que comenz\u00f3 el largo proceso de convertir el proyecto en una mina viable, obteniendo la mayor parte de los permisos industriales y ambientales. En 2005, INMET Mining se hace con la mayor\u00eda de las acciones y,\u00a0 una vez obtenidos todas las autorizaciones pertinentes, comienza con la construcci\u00f3n de la mina y de la planta hidrometal\u00fargica. El comienzo de la explotaci\u00f3n implicaba la apertura de una corta a cielo abierto de hasta 240 m de profundidad y que se ir\u00eda ampliando en seis sucesivas fases hasta el a\u00f1o 2020. La planta hidrometal\u00fargica usa un m\u00e9todo exclusivo de lixiviaci\u00f3n f\u00e9rrica atmosf\u00e9rica desarrollado espec\u00edficamente para esta mina. La tecnolog\u00eda fue desarrollada inicialmente por Outotec y ha sido perfeccionada por Cobre Las Cruces. En conjunto, el proyecto ha supuesto una inversi\u00f3n de unos 1.500 millones de euros y da empleo directo a 700 personas, incluyendo contratistas; actualmente produce unas 73.000 toneladas de cobre fino al a\u00f1o, que representa un 25% del consumo total nacional. En 2013, la mina fue adquirida por First Quantum Minerals, que es quien la explota en la actualidad. Aunque la zona enriquecida en cobre se espera que se agote en 2020, First Quantum est\u00e1 planteando la explotaci\u00f3n subterr\u00e1nea de los sulfuros masivos y stockwork primarios ricos en Cu, Zn, Pb y Ag\u00a0 y que se encuentran bajo la zona secundaria, lo que permitir\u00e1 alargar la vida operativa de la mina en otros diez a\u00f1os.<\/p>\n<h4>Geolog\u00eda<\/h4>\n<p>La caracter\u00edstica m\u00e1s significativa del dep\u00f3sito de Las Cruces es que se encuentra situado bajo unos 150 m de margas de edad Messiniense que rellenan la Cuenca del Guadalquivir (Fig. 1). La mineralizaci\u00f3n primaria y las rocas encajantes son prolongaci\u00f3n de las que afloran solo unos 10 km al Oeste y que pertenecen a la Faja Pir\u00edtica Ib\u00e9rica. La secuencia mineralizada incluye pizarras oscuras intercaladas con domos volc\u00e1nicos riodac\u00edticos de edad Dev\u00f3nico Superior- Carbon\u00edfero Inferior. La mineralizaci\u00f3n primaria es muy similar a la de los otros sulfuros masivos de la zona meridional de la Faja Pir\u00edtica y consiste en cuerpos estratiformes de pirita de grano fino con cantidades m\u00e1s accesorias de esfalerita, calcopirita, galena y otros muchos sulfuros en peque\u00f1a proporci\u00f3n. Estos cuerpos de sulfuros masivos se enra\u00edzan en unas zonas de alimentaci\u00f3n o stockwork por las que ascendieron los fluidos hidrotermales y que actualmente consisten en venillas o diseminaciones de sulfuros en rocas volc\u00e1nicas o pizarra con intensa alteraci\u00f3n clor\u00edtica.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9244\" aria-describedby=\"caption-attachment-9244\" style=\"width: 696px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9244 size-large\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Fig-1-1024x724.jpg\" alt=\"\" width=\"696\" height=\"492\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Fig-1-1024x724.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Fig-1-300x212.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Fig-1-768x543.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Fig-1-100x70.jpg 100w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Fig-1-696x492.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Fig-1-1068x755.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Fig-1-594x420.jpg 594w\" sizes=\"auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9244\" class=\"wp-caption-text\">Figura 1. Columna simplificada de alteraci\u00f3n secundaria de Las Cruces comparada con la general de la Faja P\u00edr\u00edtica (modificado de Tornos et al., 2014).<\/figcaption><\/figure>\n<p>Toda esta secuencia paleozoica ha sido plegada durante la orogenia Varisca y afectada por un metamorfismo regional de bajo grado. Actualmente, forma una secuencia monoclinal de direcci\u00f3n E-W y un buzamiento entre 50 y 20\u00b0N. En detalle, esta secuencia es tremendamente compleja ya que muchos de los contactos est\u00e1n jalonados por cabalgamientos.<\/p>\n<p>El contacto entre el basamento y cobertera est\u00e1 marcado por un nivel discontinuo de hasta 10 metros de espesor de arenisca de edad Tortoniense y que es el encajante de un importante acu\u00edfero confinado bajo la citada marga messiniense, el acu\u00edfero de Niebla Posadas estudiado en detalle por Scheiber et al. (2015). El agua que circula por el mismo es alcalina, carbonatado-sulfatada y rica en Mg y Ca. Sin embargo, en la mina hay otro importante acu\u00edfero, que son las grandes fallas alpinas de direcci\u00f3n ENE-OSO y que controlan la Cuenca del Guadalquivir. Por \u00e9ste \u00faltimo circula un agua tambi\u00e9n alcalina, pero clorurada-s\u00f3dica y con temperaturas de equilibrio qu\u00edmico superiores a los 100\u00b0C. Por lo tanto, la mineralizaci\u00f3n se localiza en un \u00e1rea donde confluyen varios controles geol\u00f3gicos: la presencia de sulfuros masivos, el contacto basamento-cobertera y la presencia de grandes fallas, los dos \u00faltimos controlando una zona de mezcla de dos tipos muy distintos de agua. Todos estos factores han influido en la formaci\u00f3n del dep\u00f3sito secundario de Las Cruces.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9250\" aria-describedby=\"caption-attachment-9250\" style=\"width: 696px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9250 size-large\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-2-Corta-1024x768.jpg\" alt=\"\" width=\"696\" height=\"522\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-2-Corta-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-2-Corta-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-2-Corta-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-2-Corta-80x60.jpg 80w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-2-Corta-265x198.jpg 265w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-2-Corta-696x522.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-2-Corta-1068x801.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-2-Corta-560x420.jpg 560w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-2-Corta.jpg 1500w\" sizes=\"auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9250\" class=\"wp-caption-text\">Figura 2. Visi\u00f3n general de la corta minera de Las Cruces (Mayo 2011). La mineralizaci\u00f3n se encuentra bajo una cobertera sedimentaria de casi 150 m de marga messiniense. En el fondo de la corta se encuentran las rocas producto del remplazamiento del antiguo gossan (rojo) y los sulfuros masivos con la mineralizaci\u00f3n secundaria de cobre.<\/figcaption><\/figure>\n<h4>La zona de enriquecimiento secundario<\/h4>\n<p>La mina actual de Las Cruces se orienta a la explotaci\u00f3n de una potente zona subhorizontal de cementaci\u00f3n secundaria en la que la pirita primaria ha sido remplazada por calcocita y covellita; junto a ellos hay muchos otros minerales raros en zonas de enriquecimiento secundario como son calcopirita, pirita, bornita y, sobre todo, enargita-luzonita, estos \u00faltimos una serie que se interpreta como definitoria de sistemas epitermales de alta sulfidizaci\u00f3n. En las zonas m\u00e1s fracturadas hay abundantes venas masivas de minerales secundarios de cobre y hasta 40 cm de grosor que han formado las zonas de alta ley, ya explotadas, con contenidos en cobre de hasta el 20%. Esta mineralizaci\u00f3n est\u00e1 ligada a una importante alteraci\u00f3n \u00e1cida que ha transformado las rocas encajantes a un agregado de caolinita y alunita y que ha permitido datar el evento de m\u00e1xima mineralizaci\u00f3n. La edad Ar-Ar de la alunita indica que la mineralizaci\u00f3n secundaria empez\u00f3 hace unos 85 Ma pero que el evento m\u00e1s intenso fue hace 11 Ma, coincidiendo quiz\u00e1s con el evento de m\u00e1xima extensi\u00f3n que dio lugar a la Cuenca del Guadalquivir.<\/p>\n<h4>Geomicrobiolog\u00eda: \u00bfUn ecosistema \u00fanico?<\/h4>\n<p>Ya los primeros estudios en Las Cruces (Doyle, 1996; Knight, 2000; Blake, 2008) destacaron la existencia de unas rocas enriquecidas en siderita y calcita, galena y sulfuros de hierro y enriquecidas en oro y plata que no se pueden formar en ambientes superficiales oxidados. Estas rocas se localizan encima de la zona de cementaci\u00f3n en el lugar que corresponder\u00eda a un antiguo gossan formado antes del enterramiento de la mineralizaci\u00f3n bajo los sedimentos terciarios. Su mineralog\u00eda indica que han tenido que formarse en los \u00faltimos 8 millones de a\u00f1os, cuando quedaron aislados de un ambiente oxidado por el dep\u00f3sito de los sedimentos messinienses. Desde el punto de vista geoqu\u00edmico, la formaci\u00f3n de estas rocas implica un importante proceso de bioreducci\u00f3n que solo puede estar ligado al metabolismo de un consorcio microbiano. Esto incluir\u00eda la reducci\u00f3n del Fe3+ a Fe2+ para formar siderita y sulfuros de hierro a partir de la goethita-hematites dominantes en el gossan, incremento del contenido en azufre reducido para formar los sulfuros y aumento de la presi\u00f3n parcial de CO2 para estabilizar los carbonatos. Como es sabido, estos procesos de reducci\u00f3n pueden darte habitualmente en ambientes geol\u00f3gicos an\u00f3xicos a temperaturas por encima de los 150-200\u00b0C. Sin embargo, son extremadamente lentos a temperaturas inferiores, donde casi s\u00f3lo tienen lugar en presencia de actividad biol\u00f3gica. De hecho, desde el punto de vista geoqu\u00edmico, la vida existe porque es capaz de catalizar estos procesos redox a bajas temperaturas durante el metabolismo. Particularmente importante en este sistema es la respiraci\u00f3n anaerobia de sulfato, en la que algunos tipos de bacterias y arqueas utilizan sulfato en lugar de ox\u00edgeno y producen azufre reducido, que a su vez puede ser utilizado por otros quimiolit\u00f3trofos presentes.<\/p>\n<blockquote><p>En la zona secundaria de Las Cruces hay actualmente una importante vida subterr\u00e1nea anaerobia y aislada de la superficie y que incluye una gran variedad de bacterias y arqueas que aprovechan muy diversos nutrientes de los ciclos del hierro, azufre, nitr\u00f3geno y carbono<\/p><\/blockquote>\n<p>El reto cient\u00edfico que se nos ha\u00a0 planteado en Las Cruces es probar que ha habido, y quiz\u00e1s haya, vida y que \u00e9sta sea la responsable de la formaci\u00f3n de una nueva mineralizaci\u00f3n. Los is\u00f3topos de carbono en los carbonatos indican que hay una fuente muy empobrecida en 13C, algo que sugiere que al menos parte del carbono es de origen biol\u00f3gico y ligado a la oxidaci\u00f3n por micro-organismos extrem\u00f3filos de metano y\/o hidrocarburos ligeros. Por su parte, los is\u00f3topos de azufre son menos elocuentes. Aunque tradicionalmente se considera que los valores muy negativos son inequ\u00edvocamente ligados a la actividad biol\u00f3gica, tenemos que los valores de los sulfuros secundarios de Las Cruces est\u00e1n incluso m\u00e1s enriquecidos en 34S que los propios sulfuros masivos. La \u00fanica explicaci\u00f3n coherente es que quiz\u00e1s los micro-organismos viv\u00edan en un ambiente con exceso de nutrientes (hidrocarburos, metano,\u2026) pero insuficiente azufre, algo que motiv\u00f3 que \u00e9ste se reciclara continuamente en un ambiente cerrado y unos valores de d34S que se aproximaran a los de la fuente oxidada.<\/p>\n<p>La observaci\u00f3n de f\u00f3siles de microbios (Fig. 3) deja poco lugar a dudas de la existencia de esta actividad microbiana. A pesar que estas estructuras son muy metaestables y r\u00e1pidamente recristalizan, bajo el microscopio electr\u00f3nico se observan estructuras vermiformes intercrecidas de hasta 5 micras de longitud y una micra de di\u00e1metro que son muy similares en forma y tama\u00f1o a los microbios. Probablemente, \u00e9stas corresponden a organismos\u00a0 sulfatorreductores que durante su metabolismo han producido azufre reducido que reaccionando con el Pb2+ en disoluci\u00f3n ha precipitado un exoesqueleto de galena que los incluy\u00f3. De todas formas, lo que todav\u00eda no sabemos es si la formaci\u00f3n de galena fue casual \u2013 simplemente inducida por el aumento de la concentraci\u00f3n de H2S \u2013 o fue el resultado de un mecanismo inducido por el microbio para librarse del venenoso plomo. En cualquier caso, el mecanismo de biomineralizaci\u00f3n fue tremendamente efectivo y acab\u00f3 matando por asfixia a los microbios responsables del proceso.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9245\" aria-describedby=\"caption-attachment-9245\" style=\"width: 696px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-9245\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-3-roca-roja-entre-negra-1024x768.jpg\" alt=\"\" width=\"696\" height=\"522\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-3-roca-roja-entre-negra-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-3-roca-roja-entre-negra-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-3-roca-roja-entre-negra-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-3-roca-roja-entre-negra-80x60.jpg 80w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-3-roca-roja-entre-negra-265x198.jpg 265w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-3-roca-roja-entre-negra-696x522.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-3-roca-roja-entre-negra-1068x801.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-3-roca-roja-entre-negra-560x420.jpg 560w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Figura-3-roca-roja-entre-negra.jpg 1500w\" sizes=\"auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9245\" class=\"wp-caption-text\">Figura 3. Detalle de las rocas de origen biog\u00e9nico, con restos de la \u201croja roja\u201d formada por siderita y sulfatos y carbonatos de plomo entre \u201croca negra\u201d formada por galena, sulfuros metaestables de hierro y calcita.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Lamentablemente, las t\u00e9cnicas geol\u00f3gicas a nuestro alcance solo permiten confirmar que este tipo de proceso ha tenido lugar, pero no pueden precisar con seguridad si \u00e9ste contin\u00faa activo hoy en d\u00eda. Sin embargo, las t\u00e9cnicas microbiol\u00f3gicas han sido capaces de detectar que en la zona secundaria de Las Cruces hay actualmente una importante vida subterr\u00e1nea anaerobia y aislada de la superficie y que incluye una gran variedad de bacterias y arqueas que aprovechan muy diversos nutrientes de los ciclos del hierro, azufre, nitr\u00f3geno y carbono. Las reacciones reducci\u00f3n-oxidaci\u00f3n entre minerales y complejos acuosos y gaseosos permiten a este amplio consorcio de micro-organismos encontrar las fuentes de energ\u00eda necesarias para su supervivencia en ausencia de ox\u00edgeno. Esta comunidad microbiana est\u00e1 dominada por bacterias sulfato-reductoras pero las hay capaces de oxidar y reducir hierro y metano. Aunque algunos de estos ciclos se ven reflejados en la mineralog\u00eda observada en las Cruces, en otros como es el caso del nitr\u00f3geno, no han precipitado minerales y, por lo tanto, no dejaron huella en el registro geol\u00f3gico (Tornos et al., 2017b).<\/p>\n<h4>Conclusiones<\/h4>\n<p>El dep\u00f3sito de Las Cruces es uno de los dep\u00f3sitos minerales m\u00e1s complejos y m\u00e1s ricos en cobre del mundo Pero adem\u00e1s, tiene una gran importancia cient\u00edfica porque actualmente alberga un ecosistema extrem\u00f3filo subterr\u00e1neo que contin\u00faa precipitando sulfuros y modificando la qu\u00edmica de los acu\u00edferos. Su estudio puede dar claves fundamentales para comprender lo que se llama la \u201cbiosfera profunda\u201d o sistemas vivos en ausencia de ox\u00edgeno, permitiendo abrir caminos para comprender la vida en ambientes extremos, el origen de la misma o su desarrollo en sistemas extraplanetarios.<\/p>\n<h4>Agradecimientos<\/h4>\n<p>Los estudios que se llevan a cabo en Las Cruces no ser\u00edan posibles sin la colaboraci\u00f3n y apoyo de Mina Las Cruces SA (First Quantum Minerals) y el apoyo econ\u00f3mico del proyecto CGL2011-23207 del Plan Nacional, el proyecto ProMine del VII Programa Marco de la Uni\u00f3n Europea y el proyecto IPBSL de la European Science Foundation. Agradecemos al personal de Las Cruces y a los diversos investigadores que han colaborado en diversas etapas del proyecto, Ricardo Amils, Carmen Conde, Antonio Delgado, Nieves G. Miguelez, Asunci\u00f3n de los R\u00edos, Nuria Rodr\u00edguez, Jos\u00e9 Luis Sanz y John Slack, su contribuci\u00f3n al mismo. Ester Boixereu nos anim\u00f3 a escribir esta nota, sugiriendo correcciones para hacer el texto m\u00e1s comprensible.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9243\" aria-describedby=\"caption-attachment-9243\" style=\"width: 696px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-9243\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bacteriomorfos-1024x703.jpg\" alt=\"\" width=\"696\" height=\"478\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bacteriomorfos-1024x703.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bacteriomorfos-300x206.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bacteriomorfos-768x527.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bacteriomorfos-100x70.jpg 100w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bacteriomorfos-218x150.jpg 218w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bacteriomorfos-696x478.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bacteriomorfos-1068x733.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bacteriomorfos-612x420.jpg 612w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bacteriomorfos.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9243\" class=\"wp-caption-text\">Figura 4. Detalle de las rocas ricas en galena bajo el microscopio electr\u00f3nico. La galena forma estructuras vermiformes de unas 10 micras de longitud que son f\u00f3siles de probables microbios sulfato-reductores.<\/figcaption><\/figure>\n<h4>Bibliograf\u00eda<\/h4>\n<p>Blake, C., 2008, The mineralogical characterisation and interpretation of a precious metal-bearing fossil gossan, Las Cruces, Spain. Tesis Doctoral, Universidad de Cardiff, 207 p.<\/p>\n<p>Doyle, M., 1996, Las Cruces copper proyect, Pyrite Belt, Spain: Boletin Geologico Minero, v. 107, no. 5-6, p. 681-683.<\/p>\n<p>Doyle, M., Morrissey, C., y Sharp, G., 2003, The Las Cruces Orebody, Seville province, Andalucia, Spain, en Kelly, C. G., Andrew, C. J., Ashton, J. H., Boland, M. B., Earls, G., Fusciardi, L., y Stanley, G., eds., The Geology and genesis of Europe&#8217;s major base metal deposits: Dublin, Irish Association for Economic Geology, p. 381-390.<\/p>\n<p>Knight, F. C., 2000, The mineralogy, geochemistry and genesis of the secondary sulphide mineralisation of the Las Cruces, Spain. Tesis Doctoral, Universidad de Xardiff, 434 p.<\/p>\n<p>Scheiber, L., Ayora, C., Vazquez-Su\u00f1e, E., Cend\u00f3n, D. I., Soler, A., Custodio, E., y\u00a0 Baquero, J. C., 2015, Recent and old groundwater in the Niebla-Posadas regional aquifer (southern Spain): Implications for its management: Journal of Hydrology, v. 523, p. 624-635.<\/p>\n<p>Tornos, F., Oggerin, M., Rodr\u00edguez, N., Rios, A. d. l., Amils, R., Sanz, J. L., Velasco, F., Escobar, J. M., y Gomez, C., El control microbiano en la formaci\u00f3n de zonas de cementaci\u00f3n: Las Cruces (Faja Pir\u00edtica Ib\u00e9rica), Macla, 22, p. 123-124.<\/p>\n<p>Tornos, F., Velasco, F., Menor-Salvan, C., Delgado, A., Slack, J. F., y Escobar, J. M., 2014, Formation of recent Pb-Ag-Au mineralization by potential sub-surface microbial activity: Nature Communications, v. 5, p. 4600.<\/p>\n<p>Tornos, F., Velasco, F., Slack, J., Delgado, A., Miguelez, N. G., Escobar, J. M., y Gomez, C., 2017b, The high-grade Las Cruces copper deposit, Spain: a product of secondary enrichment in an evolving basin: Mineralium Deposita, v. 52, p. 1-34.<\/p>\n<p>Velasco, F., Herrero, J. M., Suarez, S., Yusta, I., Alvaro, A., y Tornos, F., 2013, Supergene features and evolution of the gossans capping the massive sulphide deposits of the Iberian Pyrite Belt: Ore Geology Reviews, v. 53, p. 181-203.<\/p>\n<p>Yesares, L., S\u00e1ez, R., Nieto, J. M., Ruiz de Almodovar, G., G\u00f3mez, C., y Escobar, J. M., 2015, The Las Cruces deposit, Iberian Pyrite Belt, Spain: Ore Geology Reviews, v. 66, p. 25-46.<\/p>\n<p>Yesares, L., S\u00e1ez, R., Ruiz de Almod\u00f3var, G., Nieto, J. M., G\u00f3mez, C., y Ovejero, G., 2017, Mineralogical evolution of the Las Cruces gossan cap (Iberian Pyrite Belt): From subaerial to underground conditions: Ore Geology Reviews, v. 80, p. 377-405.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tierra y Tecnolog\u00eda n\u00ba 51\u00a0|\u00a0http:\/\/dx.doi.org\/10.21028\/ft.2018.04.25 |\u00a0Autores: Fernando Tornos.\u00a0Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), Madrid, Monike Oggerin. Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Alemania, Cesar Menor-Salv\u00e1n.\u00a0Dpto. Biolog\u00eda de Sistemas, Universidad de Alcal\u00e1, Madrid. Francisco Velasco. Dpto. Mineralog\u00eda y Petrolog\u00eda. Universidad del Pa\u00eds Vasco, Leioa, Vizcaya.\u00a0Juan Manuel Escobar &amp; Ivan Carrasco.\u00a0Cobre Las Cruces SA, Gerena, Sevilla &nbsp; La [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9243,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[809],"tags":[852,853,64],"class_list":{"0":"post-9242","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-tt-51","8":"tag-las-cruces","9":"tag-mina","10":"tag-mineria"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\r\n<title>La Mina de Las Cruces: una ventana a la biosfera profunda<\/title>\r\n<meta name=\"description\" content=\"La mina de Las Cruces es, adem\u00e1s de la mina m\u00e1s reciente abierta en la Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica, probablemente el 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