IIMYC   23581
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
BIOMINERALIZACIONES DE HIERRO, CALCIO Y SILICE AMORFA EN AMBIENTES PALEOESTUARICOS HOLOCENOS DEL SUDESTE BONAERENSE
Autor/es:
OSTERRIETH. M
Reunión:
Congreso; 7mo Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología; 2018
Resumen:
Las biomineralizaciones son procesos que resultan en la formación de minerales y compuestos amorfos, generados como consecuencia de la actividad metabólica de los organismos vivos (Lowenstan, 1981; Osterrieh 2004). Han acompañado la evolución de la vida desde el origen del planetay están presentes en todos los niveles de la biósfera. Los compuestos que contienen calcio, hierro y silicio forman parte de las biomineralizaciones más comunes y de amplia distribución global. Sepresentan los resultados de estudios mineralógicos con énfasis en la caracterización de las biomineralizaciones en secuencias pedosedimentarias de ambientes paleoestuáricos, en el sector costero del SE bonaerense, entre las ciudades de Mar Chiquita y Miramar. Se trabajó en muestras disturbadas y no disturbadas a escala mesoscópica, microscópica, submicroscópica y mineraloquímica (MEB-EDAXs). La separación de las fracciones reactivas de hierro y pirítica se determinó por ICP-OES. Predominan piritas framboidales y poliframboidales, asociadas a yeso, baritina, calcita, halita, oxihidróxidos de hierro. Todo lo cual de􀀽inió condiciones y caracteres redoximórficos, vinculados al avance y retroceso del mar, durante la evolución de ambientes estuáricos holocenos. Se reconoció la secuencia completa de formación (sulfidización) y degradación (sulfiricización) de piritas: vía greigita,makinawita, pirita framboidal y oxihidróxidos de hierro. Procesos que resultaron en mayor proporción de hierro como parte de óxidos cristalinos (28-76%) y lepidocrocita (6-16%); mientras que la proporción asociada a ferrihidrita y pirita es baja (0-9%/1-17%, respectivamente), lo que podría explicarse por la aireación de la rizósfera y las bioturbaciones. Estas biomineralizaciones de hierro han sido de utilidad, para interpretaciones biogeoquímicas, paleoambientales y tafonómicas. Y el grado de piritización es relevante al condicionar la distribución del hierro y determinar el comportamiento de metales traza, resultando de importancia ambiental en estos ecosistemas de humedales costeros. Lasbiomineralizaciones de calcio, permitieron explicar la secuencia genética de calcita, vía oxalatos de calcio, weddellita y whewellita asociadas a distintas variedades de floras fúngicas, de actinomicetes y bacterias del suelo. En ambientes costeros, los bioclastos y/o sus restos, son disueltos por efecto de la biogeoquímica oximórfica de las piritas framboidales y por acción de los microorganismos generando bioerosión y posterior reprecipitación de oxalatos y carbonatos de calcio secundarios, que se incorporan a la matriz de suelos y sedimentos. Estas biomineralizaciones de aspecto fibroso presentan variadas morfologías cristalinas como filamentos y tubos calcificados, bastones, rodillos, acículas cortas y largas con extremos aguzados o rectos, entre otras; presentando tamaños variables. Las biomineralizaciones de sílice amorfa, representadas por diatomeas, poríferos, crisofíceas y silicofitolitos, son muy abundales en los distintos niveles pedológicos de las secuencias. Dominan silicofitolitos de gramíneas C3 y Cyperaceae que indican condiciones pantanosas, estrechamente relacionado con el avance y retroceso de la línea de costa durante el Holoceno. Los suelos quesustentaron comunidades de plantas C4 indican condiciones de mayor salinidad. Son comunes los biofilms de hierro, sílice y calcio, que se presentaron de manera recurrente, asociados a bacterias, hongos, algas, actinomicetes y a sus respectivas biomineralizaciones. La contribución de estos tres elementos en la conformación de matrices de suelos, paleosuelos y sedimentos en ambientes costeros, en muchos casos, aumenta la resistencia a la erosión de los paleosuelos exhumados. A su vez, lacompleja interacción de las biomineralizaciones y la biogeoquímica del hierro, el calcio y la sílice amorfa han permitido explicar la pérdida de microfósiles calcáreos por disolución, la comprensión de procesos tafonómicos y su relevancia para la interpretación paleoambiental de los ambientes costeros. También prever cambios ambientales negativos ante manejos inadecuados de estos ambientes actualmente o en el futuro.