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Aproximaciones Tecnológicas de Vanguardia en la Geomática, Geodesia y Geoinformática en México Editores asociados Oscar Reyes Cárdenas Carlos Arturo Aguirre Salado Abraham Cárdenas Tristán Editor principal Cristina Noyola Medrano

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Editores asociados

Oscar Reyes Cárdenas

Carlos Arturo Aguirre Salado

Abraham Cárdenas Tristán

Editor principal

Cristina Noyola Medrano

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San Luis Potosí, México. 2019

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Geomática, Geodesia y Geoinformática en México

ISBN: 978-607-535-109-4

Primera edición en e-book. 2019.

© Derechos reservados por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Mtro. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio

Rector de la UASLP

Dra. Guadalupe Patricia Ramos Fandiño

Directora de la Dirección de Publicaciones

Edición a cargo de la Facultad de Ingeniería

Dra. Cristina Noyola Medrano

Profesora-Investigadora de Ingeniería Geoinformática

Diseño editorial y portada:

Dra. Cristina Noyola Medrano y Dr. Carlos Arturo Aguirre Salado

Profesores-Investigadores de Ingeniería Geoinformática

E-book editado en México

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida en todo ni en

parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información,

en ninguna forma y medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético,

electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo del autor.

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Editor principal

Dra. Cristina Noyola Medrano

Editores asociados

Dr. Oscar Reyes Cárdenas

Dr. Carlos Arturo Aguirre Salado

Dr. Abraham Cárdenas Tristán

Comité revisor

Dra. Azucena Pérez Vega - Universidad de Guanajuato

M.C. Aníbal Israel Arana Medina - Universidad Autónoma de Sinaloa

Dr. Luis Ricardo Manzano Solís - Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. Guadalupe Esteban Vázquez Becerra - Universidad Autónoma de Sinaloa

Dr. Héctor Hugo Regil García - Universidad de Guanajuato

M. C. Marco Antonio Rojas Beltrán - Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Dr. Yered Gybram Canchola Pantoja - Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. Manuel Edwiges Trejo Soto - Universidad Autónoma de Sinaloa

Lic. Miguel Eduardo García Reyna - Universidad Autónoma del Estado de México

Dra. Ayesa Martinez Serrano - Universidad de Guanajuato

Dr. Rosendo Romero Andrade - Universidad Autónoma de Sinaloa

Dra. Raquel Hinojosa Reyes - Universidad Autónoma del Estado de México

M.I. Erika del Carmen Vázquez Castillo - Universidad Autónoma de San Luis Potosí

M.C. Edgar Benjamín López Camacho - Universidad Autónoma de Sinaloa

M.C. Miguel Armando López Beltrán - Universidad Autónoma de Sinaloa

M.C. Leonardo Alfonso Ramos Corona - Universidad Autónoma del Estado de México

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CONTENIDO

PROLOGO (NOYOLA-MEDRANO ET AL.) .............................................................................................. I

APLICACIONES DE TECNOLOGÍAS GEOESPACIALES EN LAS CIENCIAS DE LA

TIERRA, CIENCIAS AMBIENTALES, RECURSOS NATURALES Y EN EL

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. 1

RECONSTRUCCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN INVIERNO-PRIMAVERA DE LA CUENCA DEL

RÍO MAYO INFERIDA CON ANILLOS DE CRECIMIENTO DE CONÍFERAS Y DATOS DEL

MODELO NLDAS-2 (MARTINEZ-SIFUENTES ET AL.) .................................................................................... 2

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓNCON

PERCEPCIÓN REMOTA PARA REPÚBLICA DOMINICANA (DUARTE-PEREZ ET AL.). ......................... 13

APLICACIÓN DE LA TELEDETECCION PARA LA LOCALIZACION DE MATERIAS PRIMAS

EN LA ZONA OCCIDENTAL DE AGUASCALIENTES (AVALOS-CAPETILLO ET AL.)............................ 23

DETECCIÓN DE LA COBERTURA DE SARGAZO EN LA ZONA COSTERA DE QUINTANA

ROO MEDIANTE TÉCNICAS DE PERCEPCIÓN REMOTA (FACUNDO-PONCE Y NOYOLA-

MEDRANO) .......................................................................................................................................................... 34

CARTOGRAFÍA DEL PAISAJE CULTURAL DEL ÁREA PROTEGIDA DE RECURSOS

MANEJADOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL ROSARIO (HERNANDEZ-

PEREZ Y FIGUEROA) ......................................................................................................................................... 44

REPORTE PRELIMINAR DE LAS CARACTERISTICAS OPTICAS, QUIMICAS Y ESPECTRALES

DEL LARIMAR, MINERAL EMBLEMATICO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CENTENO-

HERRERA ET AL.) ............................................................................................................................................... 52

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS METEOROLÓGICOS DIARIOS PARA LA

DETERMINACIÓN DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LA ZONA CENTRO DE SAN LUIS

POTOSÍ (FACUNDO-PONCE Y VAZQUEZ-CASTILLO) ................................................................................. 63

PERSONAL
Resaltado
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APLICACIÓN DE LA TELEDETECCION PARA LA LOCALIZACION DE MATERIAS PRIMAS EN LA ZONA OCCIDENTAL DE

AGUASCALIENTES

AVALOS CAPETILLO GUSTAVO 1, LAILSON TINOCO BECKET2, ROJAS BELTRÁN MARCO ANTONIO3 Y PÉREZ ROLDAN GILBERTO2

1Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades / Programa de Arqueología. Estudiante de licenciatura. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. [email protected]

2Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades / Programa de Arqueología. Profesor Investigador Universidad Autónoma de San Luis Potosí. [email protected], [email protected]

2 Facultad de Ingeniería / Área Ciencias de la Tierra. Profesor Investigador. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. [email protected]

RESUMEN

Este trabajo se enfoca en la aplicación metodológica de la teledetección, para la ubicación de yacimientos minerales de origen hidrotermal que pudieran haber servido como materia prima para la elaboración de objetos, herramientas o artefactos que se encuentran en el registro arqueológico, en el Estado de Aguascalientes. Mediante la identificación de anomalías de color en el programa Google Earth, y a través del procesamiento de la imagen del sensor ASTER, se verificaron y validaron zonas con potencial de ser anomalías hidrotermales en campo. Los resultados obtenidos muestran que la teledetección, permite identificar áreas con minerales de alteración hidrotermal que funcionaron como materias primas.

Palabras Claves: Geoarqueología, Materias Primas, SIG, Teledetección

ABSTRACT

This paper focuses on the methodological application of remote sensing, to the location of mineral deposits of hydrothermal origin, which could have served as raw material for the production of objects, tools, or devices that are in the archaeological record on the Aguascalientes State. By the identification of color anomalies on Google Earth and the processing of the image ASTER, were checked and validated areas with potential hydrothermal anomalies in field. The results obtained show that remote sensing, allows identifying areas with hydrothermal alteration minerals which functioned as raw materials.

Keywords: Geoarchaeology, GIS, Raw materials, Remote sensing.

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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es la

aplicación de la teledetección para la

localización de fuentes de material, de

origen geológico y mineralógico, con

potencial de haber sido aprovechados por

grupos prehispánicos en la porción

occidental del Estado de Aguascalientes

(Figura 1), y que sirvieran como materias

primas, para la elaboración de

instrumentos arqueológicos tales como

herramientas líticas, cerámica y pigmentos

minerales. La zona de estudio está

delimitada por un polígono rectangular

cuyas coordenadas extremas son: esquina

superior izquierda 2460832N - 747115E y

esquina inferior derecha 2405217N -

776599E, delimitando un área de 816 km2

(Figura 1). Se utilizó como base,

coordenadas proyectadas, en el sistema

UTM (Universal Trasverse Mercator),

Zona 13 N, datum WGS84.

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Se muestran los sitios arqueológicos reportados en la región. La mancha urbana de la ciudad de Aguascalientes tiene un color gris-azulado. Los campos de cultivo muestran un color rojizo y formas geométricas.

Los grupos humanos prehispánicos que se

establecieron dentro del área de estudio

aprovecharon los materiales como: rocas,

suelos, arcillas y minerales que

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proporcionaba su entorno geográfico, para

la manufactura de implementos y

herramientas para su subsistencia. Dentro

de los contextos geoarqueológicos

generalmente se registra la última fase de

la cadena de producción de estos

implementos; es decir, el depósito o

abandono de los artefactos. Este trabajo

intenta reconocer la importancia de

ubicación y aprovechamiento de las

materias primas, desde sus primeras fases

de selección y explotación, con base a la

evidencia geoarqueológica. El

reconocimiento de las materias primas,

requiere la observación de las propiedades

y características, tanto en los yacimientos,

como en los objetos arqueológicos

mismos. Así, la lítica es manufacturada

con distintos tipos de roca; para el caso de

la cerámica los suelos con contenido de

arcilla son un elemento importante y, por

sus propiedades, algunos minerales fueron

útiles como pigmentos para la decoración

de cerámica y elaboración de pintura

rupestre.

2. METODOLOGÍA

2.1 Consideraciones teóricas

Generalmente la teledetección en

arqueología se utiliza para la búsqueda de

prominencias topográficas que indiquen

estructuras o edificios, cuya función indica

una jerarquía o rango de asentamiento, en

la búsqueda por entender aspectos sociales

propios de grupos humanos en el pasado

(Llobera, 2001). Esto implica, que las

ventajas y características de las imágenes

de satélite y el SIG se limitan a la mera

descripción del entorno inmediato, en

donde se encontraban los asentamientos

arqueológicos. Entendiendo esta

problemática se optó por buscar las fuentes

de materia prima para fabricar

herramientas en el pasado, mediante el uso

de un modelo predictivo (Fernández-

Cacho, 2009). El modelo predictivo es

parte de la metodología y no de la teoría,

porque funciona para resolver problemas

prácticos en la logística de campo (Vicent-

García 2013), en este caso para observar la

relación existente entre materia prima y

objeto arqueológico. La relación es a través

de la alteración hidrotermal de la siguiente

manera: el sílex (utilizado para fabricar

cuchillos, puntas de proyectil y raspadores)

es resultado del proceso de silicificación de

la roca (Maksaev, 2001), o bien de vetas y

vetillas de cuarzo y/o calcedonia; la arcilla

cerámica (para vasijas o pigmentos) de la

argilización y los minerales de hematita

(pigmentos) de la oxidación (Markasaev,

2001; Rodríguez-Salcido, 2017).

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2.2 Teledetección y SIG

Los Sistemas de Información Geográfica

(SIG) se caracterizan por la capacidad de

procesar y manipular gran cantidad de

información, almacenada en una estructura

de datos geo-referenciada. En este trabajo

se utilizó el programa QGIS Las Palmas

2.18 (2016), para crear, ordenar, cruzar

capas y generar mapas de interés

arqueológico y geológico. Otro programa

que se utilizó fue Google Earth 7.1.5, para

la detección de anomalías de color y ENVI

4.7 para realizar la unión, recorte y

procesamiento de imágenes ASTER.

Se obtuvieron archivos del conjunto de

datos vectoriales de información

topográfica serie III, año 2015, del

Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI), escala 1:50 000, y dos

modelos digitales de elevación Global

ASTER (GDEM), con 30 metros de

resolución espacial a escala 1:250 000 del

Servicio Geológico Estadounidense. De la

página https://earthdata.nasa.gov se

obtuvieron dos imágenes ASTER (AST_

L1T_00310272005172813_201505111731

08_22038 para la zona sur y AST_L1T_

00310272005172804_20150511173057_1

16667 para la zona norte). Ambas

imágenes con 0 % de nubosidad, diurnas y

con fecha de 27 de noviembre de 2005.

Se generó un archivo en Microsoft Excel

con la ubicación de los sitios

arqueológicos, basado en los trabajos de

Nicolás-Caretta y Pérez (2004), Macías-

Quintero (2006), y Pelz-Marín (2005). La

información fue transformada a un archivo

vectorial de puntos e integradas al SIG.

Una vez que esta información fue

preparada para fines de visualización y

análisis, se realizó un primer acercamiento

al área de estudio, mediante la

identificación de posibles zonas con

alteración hidrotermal, con base en los

siguientes factores:

Color, los utilizados eran el rojo,

café y naranja para zonas de

oxidación, blanco y amarillo para

zonas con argilización.

Pendiente, para ver el acceso a

estos lugares.

Uso de suelo, indicando cambios de

actividades como la agricultura y

urbanización.

Distancia al sitio arqueológico,

cercanía y acceso al recurso.

Se realizaron polígonos tomando en cuenta

los factores anteriores, a los cuales se les

asignó la nomenclatura siguiente:

AC=Anomalía de Color (Alteración)

ZN o ZS=Zona Sur o Zona Norte

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Las zonas de alteración hidrotermal con

oxidación se caracterizan porque las rocas

tienen tonalidades en color café, rojo,

anaranjado y amarillo (Ruiz-Armenta y

Prol-Ledesma, 1995). Este proceso fue

visual a partir del uso de Google Earth. La

argilización se observa como de color

blanco-crema a tonalidades claras. La

silicificación, tiende a formar promontorios

en las rocas. Se realizó la combinación de

bandas del sensor ASTER y se eligió la

composición en falso color 461 para la

identificación de zonas de alteración (Di-

Tommaso y Rubinstein, 2005); la cual

resalta los minerales de arcilla por el

enlace Al-OH en la banda 6, ocasionando

un color magenta. Aunque existen zonas

que resaltan con esta combinación, y se

asocian a campos de cultivo; de ahí la

importancia de cruzar los resultados de las

distintas combinaciones de bandas, con

capas de uso de suelo, para descartar zonas

con respuesta espectral similar, pero que

fueron alteradas por actividades humanas

modernas. En general las zonas con

alteración hidrotermal que tienen

contenido de minerales arcillosos se

distinguen en la combinación de bandas,

porque la roca tiene el color verde claro,

crema, amarillo pálido y/o violeta claro

(Ruiz-Armenta y Prol-Ledesma, 1995). La

toponimia presente en las cartas

topográficas de INEGI también puede

indicar zonas que llevaban en el nombre la

naturaleza de su origen por alteración (p.

ej. Cerro Rojo). Los resultados del

procesamiento e identificación de

anomalías de color, se verificaron en

campo, a través de un muestreo selectivo

para reconocer patrones y asociaciones de

materias primas y alteraciones

hidrotermales; así como para la obtención

de muestras de materiales (rocas, suelos,

etc.).

3. RESULTADOS

El análisis de la imagen ASTER con la

combinación de bandas 461, la

interpretación visual en Google Earth y la

verificación en campo, permitió obtener

varias zonas donde se presentan distintos

grados de alteración hidrotermal, los cuales

se describen a continuación:

3.1 Sitio El Garabato.

Se ubica en las coordenadas 2444788.4N-

771426.2E, en el Municipio de Pabellón de

Arteaga, los suelos en el área son litosoles

y geológicamente corresponde a la unidad

TomR-Ig (Riolitas-Ignimbritas). La zona

fue subdividida en cuatro, donde se

presentan distintos grados de alteración,

predominando en todas, la oxidación,

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excepto en una, donde también existe

argilización (Figura 2.1). En el lugar

fueron encontrados materiales

arqueológicos, asociados a ocupación

humana prehispánica, como es el caso de

puntas de proyectil y desechos de

manufactura de herramientas. Las

observaciones preliminares de la materia

prima, permiten inferir el potencial que

tiene como pigmento de color rojo.

3.2. Cerro El Carretero.

Localizado en las coordenadas 2442686N-

771369E, a 2 km al suroeste del Sitio El

Garabato. El lugar presenta distintos

grados de alteración, tanto argilización

como oxidación (Figura 2.2). El material

presente en la zona, funciona como

pigmento rojo o blanco y posiblemente

como arcillas para elaboración de

cerámica.

Figura 2. Zonas de verificación. 1) Sitio El Garabato, lugares con oxidación: A) ACZN18, B) ACZN17, C) ACZN18-A y lugares con argilización: D) ACZN18-B. 2) Sitio El Carretero, lugares donde se presenta oxidación y argilización: A) ACZN23 y B) ACZN.

3.3. Barranca de las Cabras.

Se ubica en las coordenadas 2442439N-

766590E; es una barranca donde se

presenta silicificación, argilización y

oxidación en distintos grados (Figura 3.1),

destacando el reemplazamiento de sílice en

la roca original, lo cual produce material

de gran calidad para la manufactura de

artefactos y herramientas de sílex; además

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de desarrollo de suelo con contenido de

arcillas, para la elaboración de vasijas.

3.4. Sitio Los Hornos.

Se localiza rumbo a la localidad del Ocote,

en las coordenadas 2408728.9N-

757921.8E, se trata de un banco de

préstamo, con material de grano fino a

grueso, con oxidación y argilizacion

(Figura 3.2). Las posibles funciones de la

materia prima, van desde arcillas y limos

para su uso como pigmentos rojos, o bien

para la elaboración de cerámica; pero

también se documenta el uso de las rocas,

como implementos de molienda y material

de construcción.

Figura 3. Áreas de verificación de campo. 3.1) Barranca de las Cabras, A) Argilización y oxidación, B) roca silicificada y oxidada, C) rodados de riolita silificicada sobre el arroyo y D) horizonte de roca silicificada. 3.2) Sitio del Cerro Los Hornos, A) ACZS15-16, el lugar presenta material con tamaños que van desde arena a la arcilla, rodados de granito y riolita.

3.5. Los Caños

Localizado en las coordenadas 2410442N-

757315E, se manifiesta una zona de

oxidación cercana al arroyo Las Liebres

donde se encontró material rojizo (Figura

4.1), también material blanco proveniente

de argilización, cuyo potencial de uso es

como pigmento blanco, para decoración

corporal o cerámica. Existe presencia de

materiales arqueológicos como: desechos

de manufactura de talla de herramientas y

un fragmento de punta de proyectil.

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3.6. Sitio El Ocote

Ubicado en las coordenadas 2410801.1N-

755559.4E, sobre la ladera sur del cerro de

los Tecuanes. Es uno de los sitios

arqueológicos mejor documentados en el

Estado, al contener estructuras, terrazas,

zonas habitacionales, y manifestaciones

grafico-rupestres (Pelz-Marín, 2005).

Existe material amarillo argilitizado y

limonitizado (Figura 4.2); el material pudo

haber servido para elaborar cerámica o

como pigmento amarillo. En las laderas,

existe riolita que se utilizó como material

de construcción.

3.7. El Colorín.

Se localiza 3 km al NW de la comunidad

de Los Caños, en las coordenadas

2411765N-758741E. Se observa material

con oxidación y argilización (Figura 5.1);

hay vetas de cuarzo, que silicificaron

parcialmente la riolita; este material pudo

haber sido utilizado para elaborar puntas

de proyectil o como pigmento rojo, el

nombre del cerro lleva el topónimo del tipo

de material presente en el lugar.

Figura 4. Validación de campo. 1) Los Caños, A) zona con oxidación (ACZS65), B) zona con argilización (ACZS65). 2) Sitio arqueológico El Ocote, A) riolita con débil silicificación (ACZS20), B) material con contenido de limonita (ACZS21), y C) suelo con arcillas (ACZS22).

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Figura 5. Zonas de materiales. 1) Sitio El Colorín, A) El lugar presenta material parecido al de la zona de Los Hornos (ACZS50). 2) Sitio El Salteador, A-B) materia prima para cerámica (ACZS11 y ACZS12), C) material con oxidación, posiblemente usada para rellenar caminos.

Figura 6. Anomalías hidrotermales. 1) Mesa El Ocote – La Mina, A) zonas con presencia de argilización, (ACZS66), B) cerro blanco argilizado y C) riolita silicificada. 2) Sitio Huijolotes, A) material con oxidación (ACZS35).

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3.8. El Salteador.

Se ubica en las coordenadas 2406852N-

756679E. En el sitio hay zonas donde

resalta la argilización con grados parciales

de oxidación (Figura 5.2). El uso potencial

de los materiales es como arcillas para

cerámica. En las cercanías del sitio, se

encontraron terrazas en los cerros y

desechos de talla de manufactura.

3.9. Mesa El Ocote-La Mina.

Se localiza en las coordenadas 2410801N-

757705E. Existe material blanco por

argilización, este material es de buena

calidad para cerámica. Hay presencia de

riolita silicificada y un cerro con material

argilizado de color blanco (Figura 6.1). El

material está presente en los muros para

delimitar ranchos.

3.10. Huijolotes

Se ubica en las coordenadas 2414965N-

755584E. Se trata de una zona de

oxidación (Figura 6.2) con material de

grano grueso, predominando el tamaño de

las arenas, el uso potencial, es como

pigmento rojo.

4. CONCLUSIONES

La metodología aplicada usando la

combinación de bandas 461 del sensor

ASTER, permitió obtener la asociación de

materias primas presentes dentro de la

región, de las cuales se verificaron en

campo, un total de 10 zonas cuyo origen se

relaciona a procesos de alteración

hidrotermal. El recorrido se realizó en base

a la ubicación de los sitios arqueológicos,

revisando y descartando, lugares donde

resaltaba la imagen de forma parecida a

los yacimientos buscados, pero, asociados

a carreteras, zonas de erosión y

poblaciones, de ahí la importancia del

cruzamiento con capas de INEGI y

comparación con imágenes de Google

Earth.

El análisis preliminar aplicado permitió

inferir lo siguiente: Dentro de las zonas

con materias primas, fue posible obtener

diferentes materiales, los cuales son: 12

tipos de arcilla cerámica cuyo origen es por

argilización, 13 arcillas que pueden ser

utilizadas como pigmento; el origen de las

arcillas es por argilización (blanco y

amarillo) u oxidación (rojo y ocre) y 5

fuentes de sílex para lítica.

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Cabe mencionar que, indirectamente se

encontraron 4 fuentes para lítica, cercanas a

las zonas, donde se presentaba riolita de

buena calidad o material para hacer

herramientas de molienda. Los análisis de

las muestras extraídas se orientan hacia su

utilización para la elaboración de

materiales para la cadena de producción de

las sociedades pre-hispánicas; por lo que

este trabajo se enfoca en la disponibilidad

de materia prima, cercana a los sitios

arqueológicos.

Por último, la búsqueda de yacimientos

parecidos, en regiones con sitios

arqueológicos no registrados, podría ayudar

a detectar o delimitar los mismos.

REFERENCIAS

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