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				<journal-title>Estudios Geol&#x00F3;gicos</journal-title>
				<abbrev-journal-title>Estud. Geol.</abbrev-journal-title>
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			<issn pub-type="epub">0367-0449</issn>
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				<publisher-name>Consejo Superior de Investigaciones Cientificas</publisher-name>
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			<article-id pub-id-type="publisher-id">EGEOL201305-314</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.3989/egeol.41688.314</article-id>
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					<subject>Articles</subject>
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				<article-title>Caracterizaci&#x00F3;n mineral&#x00F3;gica y geoqu&#x00ED;mica de minerales hidratados de ambientes subterr&#x00E1;neos: implicaciones para la exploraci&#x00F3;n planetaria</article-title>
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					<trans-title>Mineralogical and geochemical characterization of hydrated minerals from subterranean environments: implications for planetary exploration</trans-title>
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				<alt-title alt-title-type="running-head">Caracterizaci&#x00F3;n mineral&#x00F3;gica y geoqu&#x00ED;mica de minerales hidratados de ambientes subterr&#x00E1;neos</alt-title>
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				<label>1</label>Godwin Laboratory for Palaeoclimate Research, Dept. of Earth Sciences. University of Cambridge, CB1 1DS Cambridge, Reino Unido</aff>
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				<label>2</label>Unidad Asociada UVA-CSIC al Centro de Astrobiolog&#x00ED;a (ERICA), Universidad de Valladolid, Parque Tecnol&#x00F3;gico Boecillo, 47151, Valladolid, Espa&#x00F1;a</aff>
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				<label>3</label>Grupos de Recursos h&#x00ED;dricos y Geolog&#x00ED;a ambiental, Universidad de Almer&#x00ED;a, Crt. Sacramento s/n. La Ca&#x00F1;ada de San Urbano, 04120, Almer&#x00ED;a, Espa&#x00F1;a</aff>
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				<label>4</label>Italian Institute of Speleology, Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna. Via Zamboni, 67, 40126. Bologna, Italia</aff>
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				<label>5</label>Instituto de Geociencia, IGEO (CSIC-UCM), Facultad de Ciencias Geol&#x00F3;gicas C/ Jos&#x00E9; Antonio Novais 2, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Espa&#x00F1;a</aff>
			 <author-notes>
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					<label>&#x002A;</label>Email: <email xlink:href="fg331@cam.ac.uk">fg331@cam.ac.uk</email></corresp>
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				<year>2014</year>
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			<elocation-id content-type="doi">10.3989/egeol.41688.314</elocation-id>
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				<title>RESUMEN</title>
				<p>El reciente descubrimiento de minerales hidratados sobre la superficie de Marte sugiere la presencia de importantes cantidades de agua l&#x00ED;quida durante algunas etapas de su historia geol&#x00F3;gica. A ra&#x00ED;z de este hallazgo, los estudios sobre minerales hidratados en ambientes terrestres como potenciales an&#x00E1;logos marcianos han adquirido gran relevancia. En el presente trabajo se han estudiado las caracter&#x00ED;sticas mineral&#x00F3;gicas y geoqu&#x00ED;micas de minerales hidratados procedentes de varias cuevas y minas espa&#x00F1;olas y de la regi&#x00F3;n minera de Iglesias-Carbonia (Cerde&#x00F1;a, Italia) mediante t&#x00E9;cnicas espectrosc&#x00F3;picas implicadas en misiones de exploraci&#x00F3;n marciana presentes y futuras, con el fin de evaluar su potencial para la detecci&#x00F3;n de este tipo de minerales. Por un lado, se ha utilizado la espectroscopia Raman, que formar&#x00E1; parte de la carga cient&#x00ED;fica de la misi&#x00F3;n ExoMars de la Agencia Espacial Europea. Por otro lado, la espectroscopia de IR, otra de las t&#x00E9;cnicas involucradas en esta misi&#x00F3;n de la ESA, as&#x00ED; como la espectroscopia LIBS y la combinaci&#x00F3;n de difracci&#x00F3;n-fluorescencia de rayos X (DRX-FRX), ambas a bordo de la misi&#x00F3;n MSL de la NASA. Estas t&#x00E9;cnicas han permitido identificar sulfatos (yeso, epsomita, jarosita y glaucocerinita), silicatos (hemimorfita) y carbonatos (hidrocincita e hidromagnesita), todos ellos minerales hidratados y algunos de los cuales tambi&#x00E9;n han sido descritos en Marte. Por otro lado, se han abordado los procesos de formaci&#x00F3;n de estos minerales y las potenciales analog&#x00ED;as con la mineralog&#x00E9;nesis en Marte. Del conjunto de t&#x00E9;cnicas empleadas, la combinaci&#x00F3;n Raman-LIBS se perfila como la opci&#x00F3;n m&#x00E1;s eficiente para la detecci&#x00F3;n de minerales hidratados en condiciones marcianas.</p></abstract>
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				<title>ABSTRACT</title>
					<p>The recent discovery of hydrated sulfates on the Martian surface suggests that widespread wet conditions were present during its early geological history. Upon this discovery, a growing interest has emerged in the study of this group of minerals from terrestrial environments as potential Martian analogs. Here, we evaluate the potential of various analytical techniques involved in current and future mission to Mars for detecting hydrated minerals from caves and mines of Spain and the mining district of Iglesias-Carbonia (Sardinia, Italy). Minerals were analyzed by Raman spectroscopy, which will be included in the payload of the ESA&#x0027;s 2018 ExoMars mission. On the other hand, IR spectroscopy, also included in the ExoMars mission, as well as LIBS spectroscopy and a combined XRD-XRF analyzer, both onboard the Curiosity rover of NASA&#x0027;s MSL mission, were utilized. Hydrated sulfates (gypsum, epsomite, jarosite and glaucocerinite), silicates (hemimorphite) and carbonates (hydrozincite and hydromagnesite) were characterized. Most of these minerals have also been detected on the Martian surface. The mechanisms involved in the genesis of these minerals and the potential analogies with the minerogenesis on Mars are discussed. The Raman-LIBS combination appears to be the most powerful tool for detecting hydrated minerals in Martian conditions. This technology will probably be considered to be onboard of further planetary missions.</p>
			</trans-abstract>
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			<title>Palabras clave</title>
				<kwd>minerales hidratados</kwd>
				<kwd>ExoMars</kwd>
				<kwd>espectroscopia Raman</kwd>
				<kwd>LIBS</kwd>
				<kwd>Marte</kwd>
				<kwd>an&#x00E1;logos marcianos</kwd>
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				<title>Keywords</title>
				<kwd>hydrated minerals</kwd>
				<kwd>ExoMars</kwd>
				<kwd>Raman spectroscopy</kwd>
				<kwd>LIBS</kwd>
				<kwd>Mars exploration</kwd>
				<kwd>mine minerals</kwd>
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		<sec id="S0001">
			<title>Introducci&#x00F3;n</title>
			<p>El reciente descubrimiento de minerales hidratados sobre la superficie de Marte ha generado un enorme inter&#x00E9;s sobre las caracter&#x00ED;sticas mineral&#x00F3;gicas y gen&#x00E9;ticas de este grupo de minerales en la Tierra. En particular, los estudios relacionados con la mineralog&#x00ED;a y geoqu&#x00ED;mica de sulfatos hidratados como potenciales an&#x00E1;logos de Marte han adquirido gran relevancia durante la &#x00FA;ltima d&#x00E9;cada (Mart&#x00ED;nez-Fr&#x00ED;as <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0038">2004</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="CIT0039">2006</xref>; Baioni <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0002">2009</xref>; Ling &#x0026; Wang, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0034">2010</xref>; Szynkiewicz <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0051">2010</xref>; entre otros).</p>
			<p>Las primeras evidencias que apuntaban a la presencia de dep&#x00F3;sitos masivos de sulfatos de magnesio y calcio hidratados en Marte fueron proporcionadas por el espectr&#x00F3;metro OMEGA de la sonda Mars Express y el CRISM del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) (Arvidson <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0001">2005</xref>; Bibring <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0003">2005</xref>; Gendrin <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0027">2005</xref>; Langevin <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0032">2005</xref>). Hasta la fecha, minerales como la bassanita (CaSO<sub>4</sub>&#x00B7;&#x007E;1/2H<sub>2</sub>O) y la kieserita (MgSO<sub>4</sub>&#x00B7;H<sub>2</sub>O) han sido identificados en Marte (Gendrin <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0027">2005</xref>; Zhu <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0055">2006</xref>; Wray <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0054">2010</xref>), adem&#x00E1;s de la posible presencia de starkeyita (MgSO<sub>4</sub>&#x00B7;4H<sub>2</sub>O), pentahidrita (MgSO<sub>4</sub>&#x00B7;5H<sub>2</sub>O), hexahidrita (MgSO<sub>4</sub>&#x00B7;6H<sub>2</sub>O), epsomita (MgSO<sub>4</sub>&#x00B7;7H<sub>2</sub>O), meridianita (MgSO<sub>4</sub>&#x00B7;11H<sub>2</sub>O), szomolnokita (Fe<sup>2+</sup>SO<sub>4</sub>&#x00B7;H<sub>2</sub>O) y ferricopiapita (Fe<sup>3+</sup> <sub>2/3</sub>Fe<sup>3+</sup> <sub>4</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>(OH)<sub>2</sub>&#x00B7;20H<sub>2</sub>O) (Lane <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0031">2004</xref>; Wilson &#x0026; Bish, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0052">2012</xref>).</p>
			<p>Estos orbitadores apenas detectaron sulfatos de hierro sobre la superficie del planeta rojo (Milliken <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0041">2007</xref>; Wiseman <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0053">2008</xref>), lo que contrasta con los resultados obtenidos por el espectr&#x00F3;metro M&#x00F6;ssbauer MIMOS II incluido en el rover <italic>Opportunity</italic> de la NASA, que sugiere la presencia generalizada de jarosita (KFe<sup>3+</sup>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>) a lo largo de un trayecto de 11 km en el Meridiani Planum de Marte (Klingelh&#x00F6;fer <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0030">2004</xref>; Squyres <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0050">2004</xref>). Por otro lado, el sulfato de calcio (probablemente yeso, CaSO<sub>4</sub>&#x00B7;2H<sub>2</sub>O) ha sido recientemente identificado en torno al Polo Norte marciano, formando parte de un denso campo de dunas constituidas por arenas yes&#x00ED;feras (Mass&#x00E9; <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0040">2012</xref>). Adem&#x00E1;s, el rover <italic>Opportunity</italic> encontr&#x00F3; en 2011 venas minerales de color claro identificadas como yeso en base a su aspecto y composici&#x00F3;n qu&#x00ED;mica, cuyo origen se ha relacionado con procesos hidrotermales (Showstack, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0049">2011</xref>).</p>
			<p>Los descubrimientos relacionados con minerales hidratados de naturaleza carbon&#x00E1;tica en Marte se reducen hasta la fecha a la detecci&#x00F3;n de carbonatos de magnesio hidratado, probablemente hidromagnesita (Mg<sub>5</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub>&#x00B7;4H<sub>2</sub>O) y artinita (Mg<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)(OH)<sub>2</sub>&#x00B7;3H<sub>2</sub>O) (Calvin <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0011">1994</xref>). Silicatos hidratados, principalmente filosilicatos, tambi&#x00E9;n han sido descritos sobre la superficie de Marte, cuyo origen se deber&#x00ED;a a la alteraci&#x00F3;n del regolito bas&#x00E1;ltico en condiciones acuosas y probablemente no tan &#x00E1;cidas como las requeridas para la formaci&#x00F3;n de otros minerales (Mustard <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0042">2008</xref>), como pudo ser el caso de la jarosita (Squyres <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0050">2004</xref>; Zolotov &#x0026; Shock, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0056">2005</xref>).</p>
			<p>Si se tiene en cuenta que la mayor&#x00ED;a de minerales hidratados terrestres tienen su origen en procesos &#x00ED;ntimamente ligados a la presencia de agua l&#x00ED;quida, las investigaciones centradas en estos materiales son de extrema importancia para entender la g&#x00E9;nesis de los minerales hidratados marcianos y su relaci&#x00F3;n con posibles signos de vida pasada o nichos de vida presente en el planeta.</p>
			<p>Desde la pasada d&#x00E9;cada, se han empezado a plantear los ambientes subterr&#x00E1;neos terrestres como posibles an&#x00E1;logos marcianos (Boston <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0007">2001</xref>). La ausencia de radiaci&#x00F3;n solar, la temperatura pr&#x00E1;cticamente constante a escala diaria y estacional, as&#x00ED; como la presencia de agua l&#x00ED;quida son algunos de los elementos que hacen atractivos los ambientes subterr&#x00E1;neos para la investigaci&#x00F3;n planetaria y astrobiol&#x00F3;gica. Esta l&#x00ED;nea de investigaci&#x00F3;n ha adquirido mayor relevancia a partir del reciente descubrimiento de lo que podr&#x00ED;an ser entradas de cuevas y tubos volc&#x00E1;nicos en la superficie de Marte (Baioni <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0002">2009</xref>; Cushing, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0012">2012</xref>). El inter&#x00E9;s suscitado por estos ambientes radica tanto en la hipot&#x00E9;tica presencia de biomarcadores en el subsuelo y en las cuevas de Marte, como en el potencial que podr&#x00ED;an presentar las cavidades marcianas como base de futuras misiones tripuladas al planeta rojo (Boston <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0008">2003</xref>; Kisdi &#x0026; Tatnall, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0029">2011</xref>).</p>
			<p>En el presente trabajo se han estudiado las caracter&#x00ED;sticas mineral&#x00F3;gicas y geoqu&#x00ED;micas de minerales hidratados procedentes de la Mina Rica del Pilar de Jarav&#x00ED;a en Pulp&#x00ED; (Almer&#x00ED;a, Espa&#x00F1;a), la Cueva de El Soplao (Cantabria) y varias cuevas y minas de la regi&#x00F3;n sudoccidental de Cerde&#x00F1;a (Italia). Procesos de mineralog&#x00E9;nesis hidrotermales, alteraciones de materiales preexistentes en condiciones &#x00E1;cidas y mecanismos de intensa evaporaci&#x00F3;n ocurridos en estas cavidades son discutidos en el presente trabajo, as&#x00ED; como sus posibles analog&#x00ED;as con los procesos de formaci&#x00F3;n de minerales hidratados en Marte.</p>
			<p>Los an&#x00E1;lisis qu&#x00ED;micos y mineral&#x00F3;gicos se han llevado a cabo con t&#x00E9;cnicas implicadas en misiones planetarias presentes y futuras, en algunos casos usando prototipos de instrumentos especialmente dise&#x00F1;ados para formar parte de estas misiones. &#x00C9;ste es el caso del instrumento Raman e infrarrojo (IR), incluidos en la misi&#x00F3;n ExoMars de la ESA cuyo lanzamiento est&#x00E1; previsto para 2018 (Rull &#x0026; Mart&#x00ED;nez-Fr&#x00ED;as, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0045">2006</xref>; L&#x00F3;pez-Reyes <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0035">2013</xref>), as&#x00ED; como el equipo de an&#x00E1;lisis combinado de difracci&#x00F3;n (DRX) y fluorescencia (FRX) de rayos X, que es un prototipo gemelo del instrumento CheMin de la misi&#x00F3;n MSL de la NASA (Bish <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0004">2013</xref>; Blake <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0006">2013</xref>). La t&#x00E9;cnica LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), incluida en el instrumento ChemCam de la misi&#x00F3;n MSL (Lanza <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0033">2010</xref>), tambi&#x00E9;n ha sido empleada para la caracterizaci&#x00F3;n geoqu&#x00ED;mica de estos minerales.</p>
		</sec>
		<sec id="S0002">
			<title>Procedencia y caracter&#x00ED;sticas de las muestras</title>
			<sec id="S20003">
				<title>Mina Rica de Pulp&#x00ED; (yeso, epsomita y jarosita)</title>
				<p>El yeso estudiado en este trabajo procede de la Geoda gigante de Pulp&#x00ED;, ubicada en el interior de la Mina Rica de Pilar de Jarav&#x00ED;a (Pulp&#x00ED;, Almer&#x00ED;a). Esta cavidad es uno de los pocos ejemplos descritos de una cueva cuyas paredes, techo y suelo est&#x00E1;n totalmente cubiertos por cristales pinacoidales de yeso selen&#x00ED;tico, lo que la convierten en un elemento geol&#x00F3;gico &#x00FA;nico (Calaforra <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0010">2001</xref>; Garc&#x00ED;a-Guinea, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0018">2002</xref>) (<xref ref-type="fig" rid="F0001">Fig. 1A</xref>). La geoda fue descubierta en 1999 y tiene un volumen aproximado de 10.7 m<sup>3</sup>, presenta 8 m de longitud, por 1.8 m de anchura y 1.7 m de altura (Fern&#x00E1;ndez-Cort&#x00E9;s <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0015">2006</xref>). El tama&#x00F1;o medio de los cristales es de 0.5&#x00D7;0.4&#x00D7;0.3 m aunque aparecen algunas &#x201C;vigas&#x201D; de yeso de hasta 2 m de longitud.</p>
				<fig id="F0001">
					<label>Fig. 1</label>
					<caption>
						<p>Muestras de minerales hidratados analizadas en este trabajo. <bold>A</bold>. Yeso. Geoda gigante de Pulp&#x00ED; (Mina Rica, Almer&#x00ED;a); <bold>B</bold>. Epsomita (Mina Rica, Almer&#x00ED;a); <bold>C</bold>. Jarosita (Mina Rica, Almer&#x00ED;a); <bold>D</bold>. Glaucocerinita (Mina Su Zurfuru, Cerde&#x00F1;a); <bold>E</bold>. Hemimorfita (Crovassa Quarziti, Cerde&#x00F1;a); <bold>F</bold>. Hidrocincita (Massa Riccardo, Cerde&#x00F1;a); <bold>G</bold>. Hidromagnesita (Cueva de El Soplao, Cantabria).</p>
					</caption>
					<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="EGEOL201305-314-g001.tif"/>
				</fig>
				<p>La mina donde se encuentra la geoda fue abandonada en los a&#x00F1;os 70. De ella se extra&#x00ED;a hierro, plomo y plata desde finales del siglo XIX. La geoda se ubica a 50 metros de profundidad y est&#x00E1; encajada en dolom&#x00ED;as tri&#x00E1;sicas que forman parte de la Sierra del Aguil&#x00F3;n, y que a su vez est&#x00E1;n enmarcadas en el complejo Alpuj&#x00E1;rride (Calaforra <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0010">2001</xref>). La secuencia carbon&#x00E1;tica del Paleozoico est&#x00E1; ligeramente metamorfizada y yace bajo materiales metapel&#x00ED;ticos tri&#x00E1;sicos de baja permeabilidad. Las mineralizaciones de la mina del Pilar de Jarav&#x00ED;a est&#x00E1;n relacionadas con eventos volc&#x00E1;nicos acontecidos durante el Mioceno que tambi&#x00E9;n se han observado en el entorno, como es el caso de la Sierra de Almagrera (Mart&#x00ED;nez-Fr&#x00ED;as, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0037">1998</xref>), donde tambi&#x00E9;n aparecen mineralizaciones de sulfuros (pirita, calcopirita y bournonita), sulfatos (mayoritariamente yeso, celestina y barita) y carbonatos de hierro (siderita).</p>
				<p>En la Mina Rica, adem&#x00E1;s de los cristales de yeso que forman parte de la geoda gigante, aparecen geodas de menor tama&#x00F1;o as&#x00ED; como cristales de yeso rellenando fracturas de la roca caja. Por motivos de conservaci&#x00F3;n, para los estudios llevados a cabo en este trabajo se tom&#x00F3; una muestra de una de estas geodas.</p>
				<p>Adem&#x00E1;s de yeso se han identificado hasta 27 minerales distintos mediante espectroscopia Raman (datos no publicados), de los cuales 7 son sulfatos hidratados entre los que destacan por su abundancia la epsomita y la jarosita. Los sulfatos de magnesio hidratados aparecen en forma de eflorescencias y costras pulverulentas sobre las paredes y techos de las galer&#x00ED;as mineras, en particular en zonas cercanas a la entrada de la mina donde se producen intensas corrientes de aire. Una de estas costras fue recogida para su an&#x00E1;lisis en este estudio (<xref ref-type="fig" rid="F0001">Fig. 1B</xref>). Por otro lado, se tom&#x00F3; una muestra de jarosita que aparece en forma de venas de color ocre de hasta 30 cm de espesor y que se han observado fundamentalmente rellenando fracturas, as&#x00ED; como entre estratos de filitas del miembro superior (<xref ref-type="fig" rid="F0001">Fig. 1C</xref>).</p>
			</sec>
			<sec id="S20004">
				<title>Regi&#x00F3;n minera Iglesias-Carbonia (glaucocerinita, hemimorfita e hidrocincita)</title>
				<p>La regi&#x00F3;n sudoccidental de la isla de Cerde&#x00F1;a (Italia) ha sido objeto de actividades mineras durante los &#x00FA;ltimos 2.000 a&#x00F1;os, las cuales se intensificaron a partir del siglo XIX y prosiguieron de forma intensiva hasta los a&#x00F1;os 80 del siglo XX. La geolog&#x00ED;a regional comprende areniscas metamorfizadas, filitas, dolom&#x00ED;as y calizas karstificadas de edades comprendidas entre el C&#x00E1;mbrico inferior y el Ordov&#x00ED;cico-Sil&#x00FA;rico (Bechstadt &#x0026; Boni, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0005">1996</xref>).</p>
				<p>La mina Su Zurfuru est&#x00E1; ubicada en el Distrito minero de Fluminimaggiore y fue objeto de actividad extractiva de sulfuros de Zn y Pb y fluorita (CaF<sub>2</sub>) hasta los a&#x00F1;os 90. En sus galer&#x00ED;as mineras aparecen formaciones de microgours que van desde colores blancos a azules intensos (<xref ref-type="fig" rid="F0001">Fig. 1D</xref>), particularmente en la zona denominada &#x201C;Fuente del Zinc&#x201D; (Forti <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0016">2005</xref>; G&#x00E1;zquez <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0024">2013a</xref>) aproximadamente a 500 m de la entrada principal de la mina. Las formaciones de microgours, sobre las cuales discurre un flujo laminar de agua, presentan hasta 3 m de longitud y 1.5 m de anchura, yacen sobre el suelo y en ocasiones sobre las paredes de las galer&#x00ED;as. G&#x00E1;zquez <italic>et al</italic>., (<xref ref-type="bibr" rid="CIT0024">2013a</xref>) encontraron glaucocerinita ((Zn,Cu)<sub>5</sub>AI<sub>3</sub>(OH)<sub>16</sub>(S0<sub>4</sub>)<sub>1.5</sub>&#x00B7;9H<sub>2</sub>O), yeso y fluorita en estas formaciones, que tambi&#x00E9;n han sido estudiadas en el presente trabajo mediante diversas t&#x00E9;cnicas.</p>
				<p>Por otro lado, se ha analizado un fragmento de una colada de hemimorfita de m&#x00E1;s de 10 m de altura encontrada en la Crovassa Quarziti en el interior de la mina del Monte San Giovanni del distrito minero de Iglesias-Carbonia. Esta colada est&#x00E1; constituida por l&#x00E1;minas de hemimorfita de color azulado y verdoso que en muchas ocasiones aparecen depositadas sobre una base de &#x00F3;xidos de Fe y Mn (<xref ref-type="fig" rid="F0001">Fig. 1E</xref>) y en otras directamente sobre el sustrato cuarc&#x00ED;tico, probablemente originado debido a procesos de silicificaci&#x00F3;n de las dolom&#x00ED;as c&#x00E1;mbricas, como se ha observado en otras cuevas del entorno (Sauro <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0048">2014</xref>). Se trata de una de las m&#x00E1;s de 50 cavidades hipog&#x00E9;nicas descubiertas accidentalmente debido a la explotaci&#x00F3;n de las mineralizaciones de sulfuros polimet&#x00E1;licos (galena y esfalerita) enriquecidos en plata en el Monte San Giovanni (Pagliara <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0043">2010</xref>; Caddeo <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0009">2011</xref>; De Waele et al, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0013">2013</xref>; G&#x00E1;zquez <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0025">2013b</xref>).</p>
				<p>Las mineralizaciones de hidrocincita analizadas en este estudio proceden de la Cueva Massa Riccardo, interceptada por el frente de explotaci&#x00F3;n minera de la mina del Monte San Giovanni. La hidrocincita se ha observado en forma de dep&#x00F3;sitos blancos laminados de pocos mil&#x00ED;metros y depositados sobre mineralizaciones de &#x00F3;xidos de Fe y Mn y en muchas ocasiones cubiertos por cristalizaciones laminadas de calcita de hasta 30 cm de espesor (<xref ref-type="fig" rid="F0001">Fig. 1F</xref>).</p>
			</sec>
			<sec id="S20005">
				<title>Cueva de El Soplao (hidromagnesita)</title>
				<p>La Cueva de El Soplao se ubica a 540 m s.n.m. en la Sierra de Arnero que a su vez se encuentra enmarcada en la Sierra del Escudo de Cabu&#x00E9;rniga (Cantabria, Norte de Espa&#x00F1;a). La cueva se desarrolla en una unidad de carbonatos marinos de plataforma continental somera (Unidad de La Florida), de edad Aptiense. Adem&#x00E1;s, la regi&#x00F3;n tiene un tradicional inter&#x00E9;s metalogen&#x00E9;tico, puesto que las unidades carbonatadas que se estudian presentan grandes parches de dolomitizaci&#x00F3;n en los que se alojan importantes yacimientos minerales de plomo y zinc en la mina de La Florida y la propia cueva (Quesada <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0044">2005</xref>). La Cueva de El Soplao, est&#x00E1; abierta al p&#x00FA;blico desde 2005 y es una de las cuevas tur&#x00ED;sticas espa&#x00F1;olas m&#x00E1;s visitadas y estudiadas desde el punto de vista cient&#x00ED;fico (G&#x00E1;zquez <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0020">2011</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0022">2012a</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0026">2014</xref>).</p>
				<p>La hidromagnesita en El Soplao aparece formando parte de dep&#x00F3;sitos de <italic>moonmilk</italic> sobre otros espeleotemas y paredes en diversos puntos de la cavidad. En este trabajo se han estudiado muestras de hidromagnesita procedentes de la Galer&#x00ED;a de El Bosque, las cuales se han observado como agregados botroidales sobre estalagmitas. La disposici&#x00F3;n de los dep&#x00F3;sitos de <italic>moonmilk</italic> no es aleatoria sino que se localizan en un lateral de las estalagmitas sobre las que se desarrollan, claramente controlado por la direcci&#x00F3;n predominante del aire en la galer&#x00ED;a (G&#x00E1;zquez <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0019">2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="CIT0023">2012b</xref>).</p>
			</sec>
		</sec>
		<sec id="S0006">
			<title>M&#x00E9;todos</title>
			<p>Los an&#x00E1;lisis geoqu&#x00ED;micos y mineral&#x00F3;gicos se llevaron a cabo en la Unidad Asociada al Centro de Astrobiolog&#x00ED;a de la Universidad de Valladolid (Valladolid, Espa&#x00F1;a) mediante prototipos de instrumentos espec&#x00ED;ficamente dise&#x00F1;ados para misiones espaciales y otros equipos comerciales. Los espectros obtenidos se compararon con los de nuestra propia base de datos para cada una de las t&#x00E9;cnicas.</p>
			<sec id="S20007">
				<title>Espectroscopia Raman</title>
				<p>La fuente de excitaci&#x00F3;n para el an&#x00E1;lisis micro-Raman fue un l&#x00E1;ser Research Electro-Optics (REO) (632.8 nm). El espectr&#x00F3;metro usado fue un Holospec f/1.8i de Kaiser Optical Systems (KOSI), que trabaja en el rango 0 a 3800 cm<sup>&#x2212;1</sup>, con una resoluci&#x00F3;n espectral de 5 cm<sup>&#x2212;1</sup>. Se utiliz&#x00F3; una CCD DV420A-OE-130 de Andor y un cabezal Raman KOSI MKII, HFPH-FC-S632.8 de Kaiser acoplado a una fibra &#x00F3;ptica. El di&#x00E1;metro de los puntos analizados fue de 30 &#x03BC;m y se realizaron mediante un microscopio Nikon Eclipse E600. La potencia del l&#x00E1;ser sobre la muestra fue de 10 mW a 50X. El tiempo de adquisici&#x00F3;n fue de 10 segundos y se hicieron 10 acumulaciones para cada espectro.</p>
				<p>Para las determinaciones mineral&#x00F3;gicas a partir de los espectros Raman obtenidos se utiliz&#x00F3; un conjunto de algoritmos y la base de datos Raman que est&#x00E1; siendo desarrollada en el &#x00E1;mbito de la misi&#x00F3;n planetaria ExoMars de la Agencia Espacial Europea (Hermosilla <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0028">2012</xref>).</p>
			</sec>
			<sec id="S20008">
				<title>Espectroscopia de infrarrojo</title>
				<p>Los espectros de infrarrojos con transformaci&#x00F3;n de Fourier (FTIR) se obtuvieron con equipo Perkin Elmer Spectrum 100 FT-IR en modo de reflectancia acoplado a un accesorio universal ATR. Las muestras fueron escaneadas en el rango entre 550&#x2013;4000 cm<sup>&#x2212;1</sup> con 10 acumulaciones. La resoluci&#x00F3;n espectral fue de 4 cm<sup>&#x2212;1</sup>. Los espectros de infrarrojo fueron comparados con los de nuestra propia base de datos mineral&#x00F3;gica.</p>
			</sec>
			<sec id="S20009">
				<title>Difracci&#x00F3;n de Rayos X &#x2013; Fluorescencia de Rayos X</title>
				<p>Los an&#x00E1;lisis combinados por XRD y XRF se realizaron con un equipo Terra basado en la tecnolog&#x00ED;a desarrollada por la NASA para el instrumento CheMin a bordo del rover <italic>Curiosity</italic> de la misi&#x00F3;n MSL (Bish <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0004">2013</xref>; Blake <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0006">2013</xref>), comercializado por inXitu, Inc. (California). Las muestras fueron molidas previamente al an&#x00E1;lisis e introducidas en una c&#x00E9;lula vibratoria (Sarrazin <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0047">2005</xref>). La radiaci&#x00F3;n de rayos X procede de una fuente de Co (10 W). El equipo utiliza una CCD desarrollada por Andor y la muestra fue escaneada en el rango 5&#x2013;55&#x00B0; del &#x00E1;ngulo 2&#x03B8;. El rango de FRX medido estuvo entre 2.5 y 10 keV. La resoluci&#x00F3;n de los difractogramas es de 0.3&#x00B0; del &#x00E1;ngulo 2&#x03B8;, mientras que para los espectros de XRF fue de 250&#x2013;300 eV. M&#x00E1;s especificaciones sobre este instrumento se pueden encontrar en Bish <italic>et al</italic>. (<xref ref-type="bibr" rid="CIT0004">2013</xref>) y Blake <italic>et al</italic>. (<xref ref-type="bibr" rid="CIT0006">2013</xref>). Para el tratamiento de los espectros de difracci&#x00F3;n de rayos-X se dispuso del programa X-Powder, basado en los algoritmos y la base de datos desarrollada para la misi&#x00F3;n MSL de la NASA (Mart&#x00ED;n, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0036">2004</xref>).</p>
			</sec>
			<sec id="S20010">
				<title>LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy)</title>
				<p>Para los an&#x00E1;lisis LIBS se utiliz&#x00F3; un l&#x00E1;ser de doble frecuencia BIG SKY Ultra CFR Nd:YAG (1 Hz, 45 mJ at 532 nm, 6 ns de anchura de pulso) que se focaliz&#x00F3; usando una lente convergente de 70 mm di&#x00E1;metro, y que permiti&#x00F3; analizar puntos de 150 &#x03BC;m sobre la superficie de la muestra sin necesidad de pre tratamiento. Los an&#x00E1;lisis se realizaron en condiciones atmosf&#x00E9;ricas terrestres. Las emisiones &#x00F3;pticas de la pluma de plasma fueron recogidas con un &#x00E1;ngulo de 30&#x00B0; mediante un colector ME-OPT-0007 de Andor. El espectr&#x00F3;metro utilizado fue un Mechelle 5000 de Andor, con una resoluci&#x00F3;n mejor de 0.5 &#x00B1; 0.05 nm y que oper&#x00F3; en el rango 200&#x2013;975 nm. El espectr&#x00F3;metro est&#x00E1; acoplado a una c&#x00E1;mara ISTAR 334T de Andor. El retraso entre el pulso del l&#x00E1;ser y la adquisici&#x00F3;n de la emisi&#x00F3;n fue de 1 &#x03BC;s, mientras que el tiempo de adquisici&#x00F3;n fue de 8 &#x03BC;s. Cada an&#x00E1;lisis representa la media de 10 pulsos del l&#x00E1;ser. Los espectros LIBS fueron comparados con los de nuestra propia base de datos mineral&#x00F3;gica, que comprende m&#x00E1;s de 60 compuestos.</p>
				<p>Elementos como azufre y el ox&#x00ED;geno, y otros como carbono, cloro, nitr&#x00F3;geno y fl&#x00FA;or son problem&#x00E1;ticos para ser detectados en condiciones de atm&#x00F3;sfera terrestre. Esto se debe a que dichos elementos se recombinan f&#x00E1;cilmente entre s&#x00ED; y con el ox&#x00ED;geno atmosf&#x00E9;rico para dar lugar r&#x00E1;pidamente a gases diat&#x00F3;micos (Cl<sub>2</sub>, F<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>) y &#x00F3;xidos gaseosos (SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>) que escapan r&#x00E1;pidamente de la pluma de plasma generada por el l&#x00E1;ser, por lo que su identificaci&#x00F3;n no es posible. En los casos concretos del nitr&#x00F3;geno y el ox&#x00ED;geno, aunque estos elementos si son detectables mediante LIBS, su gran abundancia en el aire hace que su determinaci&#x00F3;n en muestras en condiciones atmosf&#x00E9;ricas no sea posible. Estos inconvenientes se pueden evitar trabajando bajo condiciones de alto vac&#x00ED;o (Effenberger &#x0026; Scott, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0014">2010</xref>).</p>
				<p>Teniendo en cuenta que la superficie de Marte presenta una atm&#x00F3;sfera muy tenue y una baja concentraci&#x00F3;n de gases (en particular ox&#x00ED;geno), la recombinaci&#x00F3;n de los elementos citados anteriormente con ox&#x00ED;geno se minimiza pr&#x00E1;cticamente en su totalidad, permitiendo la identificaci&#x00F3;n de estos &#x00E1;tomos.</p>
			</sec>
		</sec>
		<sec id="S0011">
			<title>Resultados y discusi&#x00F3;n</title>
			<sec id="S20012">
				<title>Yeso</title>
				<p>Tanto las espectroscopias Raman (<xref ref-type="fig" rid="F0002">Fig. 2</xref>) e IR (<xref ref-type="fig" rid="F0003">Fig. 3</xref>) como la DRX (<xref ref-type="fig" rid="F0004">Fig. 4</xref>) confirman la naturaleza yes&#x00ED;fera de los grandes cristales de la geoda de Pulp&#x00ED; (<xref ref-type="fig" rid="F0001">Fig. 1A</xref>). Los espectros Raman y de IR obtenidos no muestran fluorescencia, presentan bandas perfectamente definidas y una relaci&#x00F3;n se&#x00F1;al/ruido extremadamente alta, del orden de 3&#x00B7;10<sup>4</sup> a 1 para la banda Raman principal situada a 1008 cm<sup>&#x2212;1</sup>, correspondiente al modo de vibraci&#x00F3;n &#x3C5;<sub>1</sub> del grupo SO<sub>4</sub>.</p>
				<fig id="F0002">
					<label>Fig. 2</label>
					<caption>
						<p>Espectros Raman de los minerales hidratados estudiados.</p>
					</caption>
					<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="EGEOL201305-314-g002.tif"/>
				</fig>
				<fig id="F0003">
					<label>Fig. 3</label>
					<caption>
						<p>Espectros de infrarrojo de los minerales hidratados estudiados.</p>
					</caption>
					<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="EGEOL201305-314-g003.tif"/>
				</fig>
				<fig id="F0004">
					<label>Fig. 4</label>
					<caption>
						<p>Difracci&#x00F3;n de rayos X de los minerales hidratados estudiados.</p>
					</caption>
					<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="EGEOL201305-314-g004.tif"/>
				</fig>
				<p>Desde el punto de vista geoqu&#x00ED;mico, los an&#x00E1;lisis cualitativos mediante FRX detectaron Ca como el elemento mayoritario, as&#x00ED; como trazas de Cr y Fe (<xref ref-type="fig" rid="F0005">Fig. 5</xref>). Los espectros de FRX obtenidos mediante el instrumento Terra, gemelo del CheMin a bordo del veh&#x00ED;culo <italic>Curiosity</italic>, presentan dos se&#x00F1;ales caracter&#x00ED;sticas a 6.93 keV y 7.65 keV que son debidas al Co de la fuente de rayos-X del equipo (<xref ref-type="fig" rid="F0005">Fig. 5</xref>). Por su lado, la espectroscopia LIBS detect&#x00F3; exclusivamente Ca en el yeso de Pulp&#x00ED; (<xref ref-type="fig" rid="F0006">Fig. 6</xref>).</p>
				<fig id="F0005">
					<label>Fig. 5</label>
					<caption>
						<p>Fluorescencia de rayos X de los minerales hidratados estudiados. Las se&#x00F1;ales de Co se deben a la fuente de rayos X y no a que este elemento est&#x00E9; presente en las muestras. La muestra de hidromagnesita no produjo se&#x00F1;ales de fluorescencia en el rango de elementos estudiado.</p>
					</caption>
					<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="EGEOL201305-314-g005.tif"/>
				</fig>
				<fig id="F0006">
					<label>Fig. 6</label>
					<caption>
						<p>Espectroscopia LIBS de los minerales hidratados estudiados.</p>
					</caption>
					<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="EGEOL201305-314-g006.tif"/>
				</fig>
				<p>Tanto la FRX como el LIBS no permitieron detectar S y O, dos de los elementos mayoritarios en el yeso. En el caso de la FRX, se debe a que la energ&#x00ED;as K<sub>&#x3B1;</sub> (0,52 keV) del ox&#x00ED;geno y las K<sub>&#x3B1;</sub> (2,31 keV) y K<sub>&#x3B2;</sub> (2,46 keV) del azufre se encuentran por debajo de 2.5 keV, el l&#x00ED;mite inferior del rango de detecci&#x00F3;n del instrumento. Del mismo modo, elementos con energ&#x00ED;as de ionizaci&#x00F3;n superiores a 10 keV (Z superior a 32, Germanio; K<sub>&#x3B1;</sub> = 9,89 keV) no son detectables mediante esta t&#x00E9;cnica, lo que incluye elementos comunes como pueden ser el Ba, As, Pb o Sr.</p>
				<p>En cuanto al origen de los dep&#x00F3;sitos de yeso de la Mina Rica, Garc&#x00ED;a-Guinea <italic>et al</italic>. (<xref ref-type="bibr" rid="CIT0018">2002</xref>) propusieron un modelo que se podr&#x00ED;a resumir en dos etapas: (1) formaci&#x00F3;n de oquedades en la roca de caja carbon&#x00E1;tica como resultado de la reacci&#x00F3;n entre fluidos hidrotermales y las dolom&#x00ED;as, e (2) infiltraci&#x00F3;n de aguas ricas en sulfatos como resultado de la oxidaci&#x00F3;n de dep&#x00F3;sitos de sulfuros presentes en la mina, as&#x00ED; como contribuciones de fluidos de procedencia marina que dieron lugar a la precipitaci&#x00F3;n de grandes cristales de yeso a temperatura m&#x00E1;s baja.</p>
				<p>En cuanto a los yesos marcianos descubiertos hasta la fecha, la mayor&#x00ED;a se ubican en el Olympia Planum, principalmente en forma de arenas yes&#x00ED;feras que constituyen densos campos de dunas en torno al Polo Norte marciano (Mass&#x00E9; <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0040">2012</xref>). El origen de estos yesos est&#x00E1; relacionado con la alteraci&#x00F3;n del regolito bas&#x00E1;ltico, rico en minerales sulfurosos, debido a ablaci&#x00F3;n regresiva producida por el hielo en el escarpe que bordea el casquete polar y la acci&#x00F3;n de los vientos (Mass&#x00E9; <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0040">2012</xref>).</p>
				<p>Los mecanismos implicados en la precipitaci&#x00F3;n de estos dep&#x00F3;sitos de yeso podr&#x00ED;an diferir considerablemente de los descritos para el yeso de la Mina Rica de Pulp&#x00ED;, relacionado con procesos hidrotermales. Sin embargo, estos yesos no son los &#x00FA;nicos descritos en Marte hasta la fecha. De hecho, en 2011 el <italic>rover Opportunity</italic> encontr&#x00F3; venas minerales de color claro, constituidas por yeso, que podr&#x00ED;a haberse generado a partir de fluidos hidrotermales (Showstack, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0049">2011</xref>), en un proceso similar al que tuvo lugar en la Mina Rica de Pulp&#x00ED;.</p>
			</sec>
			<sec id="S20013">
				<title>Sulfatos hidratados de magnesio</title>
				<p>En los dep&#x00F3;sitos blanquecinos y pulverulentos que aparecen sobre algunas galer&#x00ED;as mineras de la Mina Rica (<xref ref-type="fig" rid="F0001">Fig. 1B</xref>), se ha detectado epsomita y hexahidrita mediante espectroscopia Raman (<xref ref-type="fig" rid="F0002">Fig. 2</xref>). Por su lado, la espectroscopia de IR confirm&#x00F3; la presencia de sulfatos de Mg hidratados (<xref ref-type="fig" rid="F0003">Fig. 3</xref>), aunque esta t&#x00E9;cnica no es capaz de detectar peque&#x00F1;as diferencias en el grado de hidrataci&#x00F3;n de minerales de forma tan precisa como la espectroscopia Raman. La DRX confirm&#x00F3; la presencia de epsomita y hexahidrita, y tambi&#x00E9;n identific&#x00F3; wattevilleita (Na<sub>2</sub>Ca(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>&#x00B7;4H<sub>2</sub>O) (<xref ref-type="fig" rid="F0004">Fig. 4</xref>). La composici&#x00F3;n elemental de la muestra fue corroborada mediante FRX, que detect&#x00F3; Ca, adem&#x00E1;s de trazas de Fe (<xref ref-type="fig" rid="F0005">Fig. 5</xref>), mientras que el Mg no fue identificado debido a las limitaciones del instrumento citadas anteriormente. De forma similar, el LIBS identific&#x00F3; Mg, adem&#x00E1;s de Ca, as&#x00ED; como trazas de Al (<xref ref-type="fig" rid="F0006">Fig. 6</xref>).</p>
				<p>La precipitaci&#x00F3;n de sulfatos de Mg en forma de eflorescencias y costras en la Mina Rica est&#x00E1; ligada al proceso de evaporaci&#x00F3;n de agua capilar que fluye entre planos y fracturas de las filitas y dolom&#x00ED;as de la roca de caja. La humectaci&#x00F3;n de estos materiales se produce debido a la infiltraci&#x00F3;n de agua de lluvia procedente de la superficie y a los procesos de condensaci&#x00F3;n que disuelven y removilizan sulfatos heredados de las fases fre&#x00E1;ticas anteriores, as&#x00ED; como elementos met&#x00E1;licos, principalmente calcio y magnesio de las dolom&#x00ED;as. Los procesos de evaporaci&#x00F3;n dan lugar a la sobresaturaci&#x00F3;n de la soluci&#x00F3;n y a la precipitaci&#x00F3;n de sulfatos de Mg con distintos grados de hidrataci&#x00F3;n.</p>
				<p>La detecci&#x00F3;n de sulfatos de Mg hidratados en Marte se reduce hasta la fecha al hallazgo de kieserita (MgSO<sub>4</sub>&#x00B7;H<sub>2</sub>O) (Gendrin <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0027">2005</xref>; Wray <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0054">2010</xref>). Sin embargo, otros sulfatos de Mg polihidratados tales como la starkeyita (MgSO<sub>4</sub>&#x00B7;4H<sub>2</sub>O), pentahidrita (MgSO<sub>4</sub>&#x00B7;5H<sub>2</sub>O), hexahidrita (MgSO<sub>4</sub>&#x00B7;6H<sub>2</sub>O), epsomita (MgSO<sub>4</sub>&#x00B7;7H<sub>2</sub>O) y meridianita (MgSO<sub>4</sub>&#x00B7;11H<sub>2</sub>O) podr&#x00ED;a estar presentes. En el caso de la kieserita, &#x00E9;sta ha sido detectada en asociaci&#x00F3;n con minerales arcillosos en el Cr&#x00E1;ter Gale, en el &#x00E1;rea de aterrizaje de la misi&#x00F3;n MSL de la NASA (Wiseman <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0053">2008</xref>; Wray <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0054">2010</xref>). La meteorizaci&#x00F3;n del regolito marciano en condiciones acuosas pudo producir la aparici&#x00F3;n de arcillas. Posteriormente, procesos de intensa evaporaci&#x00F3;n de una soluci&#x00F3;n rica en magnesio y sulfatos heredados de etapas hidrotermales previas podr&#x00ED;a haber dado lugar a sulfatos de Mg hidratados, similares a los observados en la Mina Rica de Pulp&#x00ED;.</p>
			</sec>
			<sec id="S20014">
				<title>Jarosita</title>
				<p>En las muestras de materiales amarillentos que aparecen en forma de venas en el interior de la roca de caja de la Mina Rica se ha detectado jarosita, cuarzo, yeso y peque&#x00F1;as cantidades de moscovita mediante DRX (<xref ref-type="fig" rid="F0004">Fig. 4</xref>). Esta t&#x00E9;cnica no permite distinguir entre diferentes minerales miembros de grupo de la jarosita, con f&#x00F3;rmula general (MFe<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>), donde M puede ser K<sup>+</sup>, Ag<sup>+</sup>, NH<sub>4</sub> <sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Pb<sup>2+</sup> o H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>. Por el contrario, la espectroscopia Raman es una t&#x00E9;cnica eficaz para discernir entre estos minerales (Frost <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0017">2006</xref>). Mediante espectroscopia Raman se ha detectado jarosita (KFe<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>) y natrojarosita (NaFe<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>), en base a peque&#x00F1;as diferencias en los perfiles Raman (Frost <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0017">2006</xref>).</p>
				<p>En cuanto a la composici&#x00F3;n qu&#x00ED;mica de esta jarosita, la FRX encontr&#x00F3; K y Fe, adem&#x00E1;s de Ca y Zn, as&#x00ED; como trazas de Ti y Mn (<xref ref-type="fig" rid="F0005">Fig. 5</xref>). Esta t&#x00E9;cnica no detect&#x00F3; Na ya que su energ&#x00ED;a de emisi&#x00F3;n (K<sub>&#x3B1;</sub> = 1,04 keV) est&#x00E1; por debajo del rango de detecci&#x00F3;n del instrumento (2,5 keV). Por su lado, el LIBS identific&#x00F3; Fe, K, y Na, confirmando la naturaleza mineral&#x00F3;gica de la muestra, adem&#x00E1;s de Zn, Al, y Si (<xref ref-type="fig" rid="F0006">Fig. 6</xref>). La detecci&#x00F3;n de estos dos &#x00FA;ltimos elementos est&#x00E1; en consonancia con la presencia de cuarzo y moscovita, mientras que el Zn podr&#x00ED;a encontrarse en soluci&#x00F3;n s&#x00F3;lida con los elementos met&#x00E1;licos mayoritarios de la jarosita, en particular reemplazando al Fe, con similar radio i&#x00F3;nico y carga.</p>
				<p>La g&#x00E9;nesis de estos dep&#x00F3;sitos de jarosita parece estar ligada a procesos de alteraci&#x00F3;n hidrotermal de materiales metam&#x00F3;rficos en condiciones &#x00E1;cidas y de alta temperatura. De hecho, la presencia de trazas de moscovita en esta muestra corrobora esta hip&#x00F3;tesis. Cabe destacar que esta mina se encuentra a tan solo 20 km de distancia del Barranco del Jaroso (Mart&#x00ED;nez-Fr&#x00ED;as, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0037">1998</xref>), considerado como la localizaci&#x00F3;n tipo a escala mundial de la jarosita, por lo que los eventos hidrotermales que dieron lugar a la precipitaci&#x00F3;n de este mineral pudieron ser similares.</p>
				<p>La jarosita en Marte ha sido identificada por el espectr&#x00F3;metro M&#x00F6;ssbauer del rover Opportunity en el Meridiani Planum, y su presencia ha sido considerada como una evidencia inequ&#x00ED;voca de que condiciones h&#x00FA;medas y &#x00E1;cidas ocurrieron durante algunas etapas geol&#x00F3;gicas primitivas del Planeta Rojo (Klingelh&#x00F6;fer <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0030">2004</xref>; Squyres <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0050">2004</xref>). La alteraci&#x00F3;n hidrotermal de materiales primitivos podr&#x00ED;a haber dado lugar a la aparici&#x00F3;n de jarosita en Marte, en un proceso similar al que gener&#x00F3; las mineralizaciones encontradas en la Mina Rica de Pulp&#x00ED;.</p>
			</sec>
			<sec id="S20015">
				<title>Glaucocerinita</title>
				<p>El an&#x00E1;lisis mineral&#x00F3;gico de los microgours blancos y azules formados en la mina Su Zurfuru han revelado que est&#x00E1;n compuestos principalmente por glaucocerinita ((Zn,Cu)<sub>5</sub>AI<sub>3</sub>(OH)<sub>16</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>1.5</sub>&#x00B7;9H<sub>2</sub>O), detectada mediante espectroscopias Raman y de IR (<xref ref-type="fig" rid="F0002">Figs. 2</xref> y <xref ref-type="fig" rid="F0003">3</xref>), as&#x00ED; como por DRX (<xref ref-type="fig" rid="F0004">Fig. 4</xref>). Adem&#x00E1;s en el caso de los gours blancos se han detectado yeso y trazas de fluorita (G&#x00E1;zquez <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0024">2013a</xref>). La FRX revel&#x00F3; la presencia de Zn como elemento mayoritario y concentraciones menores de Ca (<xref ref-type="fig" rid="F0005">Fig. 5</xref>), lo que corrobora los resultados mineral&#x00F3;gicos obtenidos. La espectroscopia LIBS detect&#x00F3; exclusivamente Zn en estas muestras (<xref ref-type="fig" rid="F0006">Fig. 6</xref>). Microan&#x00E1;lisis previos mediante energ&#x00ED;a dispersiva de rayos-X tambi&#x00E9;n detectaron Cu, S, O y Al en las proporciones propias a este mineral (G&#x00E1;zquez <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0024">2013a</xref>).</p>
				<p>El origen de estas formaciones en la mina Su Zurfuru est&#x00E1; relacionado con la oxidaci&#x00F3;n de mineralizaciones presentes en la roca de caja, principalmente sulfuros de Zn y Cu (esfalerita y calcopirita). El agua rica en sulfuros disueltos emerge en las galer&#x00ED;as, produci&#x00E9;ndose as&#x00ED; la oxidaci&#x00F3;n de los sulfuros a sulfatos en un medio oxigenado. La hidr&#x00F3;lisis de minerales de arcillas que constituyen el sustrato sobre el que aparece la glaucocerinita aporta el aluminio necesario para la precipitaci&#x00F3;n de este mineral.</p>
				<p>Aunque la presencia de sulfatos hidratados de Zn y/o Cu no ha sido constatada en la superficie marciana hasta la fecha, el rover Opportunity encontr&#x00F3; rocas con alto contenido en Zn en el Cr&#x00E1;ter Endeavor. Este hecho sumado a la presencia de otros sulfatos detectados en diversos puntos del planeta, sugieren que este tipo de minerales cuya g&#x00E9;nesis est&#x00E1; &#x00ED;ntimamente ligada a la presencia de agua l&#x00ED;quida, tambi&#x00E9;n podr&#x00ED;a ser detectado en Marte.</p>
			</sec>
			<sec id="S20016">
				<title>Hemimorfita e Hidrocincita</title>
				<p>Los an&#x00E1;lisis mineral&#x00F3;gicos de la gran colada de la Crovassa Quarziti mediante las tres t&#x00E9;cnicas empleadas han revelado la presencia de hemimorfita (Zn<sub>4</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub>(OH)<sub>2</sub>&#x00B7;H<sub>2</sub>O) (<xref ref-type="fig" rid="F0002">Figs. 2</xref>, <xref ref-type="fig" rid="F0003">3</xref> y <xref ref-type="fig" rid="F0004">4</xref>). Por otro lado, la FRX (<xref ref-type="fig" rid="F0005">Fig. 5</xref>) al igual que el LIBS (<xref ref-type="fig" rid="F0006">Fig. 6</xref>) indican la presencia de importantes cantidades de Zn, corroborando los datos mineral&#x00F3;gicos.</p>
				<p>El origen de esta colada de grandes dimensiones pudo estar relacionado con la alteraci&#x00F3;n del sustrato de cuarcita, debido a un flujo laminar de agua con pH alcalino en condiciones a&#x00E9;reas. Este mecanismo de alteraci&#x00F3;n de materiales sil&#x00ED;ceos en medio b&#x00E1;sico ha sido observado tambi&#x00E9;n en otras cuevas del entorno de Crovassa Quarziti (Sauro <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0048">2014</xref>). De este modo se produjo la alteraci&#x00F3;n de la cuarcita y la precipitaci&#x00F3;n de l&#x00E1;minas de hemimorfita, que en algunas ocasiones se altern&#x00F3; con per&#x00ED;odos de precipitaci&#x00F3;n de &#x00F3;xidos de Fe y Mn, probablemente como consecuencia de peque&#x00F1;os cambios en el pH y la saturaci&#x00F3;n en hemimorfita de la disoluci&#x00F3;n.</p>
				<p>En cuanto a los dep&#x00F3;sitos blancos en forma de l&#x00E1;minas encontrados en la Cueva Massa Riccardo de la Mina San Giovanni, las t&#x00E9;cnicas mineral&#x00F3;gicas empleadas coinciden en que se trata de hidrocincita (Zn<sub>5</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>) (<xref ref-type="fig" rid="F0002">Figs. 2</xref>, <xref ref-type="fig" rid="F0003">3</xref> y <xref ref-type="fig" rid="F0004">4</xref>). Tanto la FRX (<xref ref-type="fig" rid="F0005">Fig. 5</xref>) como el LIBS (<xref ref-type="fig" rid="F0006">Fig. 6</xref>) han detectado Zn en estos dep&#x00F3;sitos, por lo que confirman su naturaleza mineral&#x00F3;gica.</p>
				<p>La hidrocincita en esta cueva aparece sobre dep&#x00F3;sitos de &#x00F3;xidos de Fe y Mn y cubierta por capas de calcita espeleot&#x00E9;mica lo que sugiere que estas mineralizaciones precipitaron en condiciones de transici&#x00F3;n entre una fase hidrotermal oxig&#x00E9;nica de precipitaci&#x00F3;n de &#x00F3;xidos y otra, probablemente vadosa o epifre&#x00E1;tica en la que se formaron l&#x00E1;minas de calcita espeleot&#x00E9;mica a modo de coladas. La hidrocincita podr&#x00ED;a marcar el cambio de condiciones relativamente &#x00E1;cidas a otras con un pH m&#x00E1;s elevado que posteriormente permitieron la precipitaci&#x00F3;n de carbonato de calcio.</p>
				<p>En el &#x00E1;mbito de la exploraci&#x00F3;n marciana, la hemimorfita y la hidrocincita no han sido a&#x00FA;n identificadas sobre la superficie del Planeta Rojo. No obstante, como se ha comentado anteriormente, el rover <italic>Opportunity</italic> de la NASA ha detectado recientemente rocas con alto contenido en Zn en el Cr&#x00E1;ter Endeavor. Este hecho permite especular sobre la posible presencia de sulfatos, silicatos y carbonatos de Zn en Marte, que podr&#x00ED;an ser identificados en las pr&#x00F3;ximas misiones de exploraci&#x00F3;n marciana.</p>
			</sec>
			<sec id="S20017">
				<title>Hidromagnesita</title>
				<p>Los dep&#x00F3;sitos de <italic>moonmilk</italic> de la cueva de El Soplao est&#x00E1;n constituidos esencialmente por hidromagnesita (Mg<sub>5</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub>&#x00B7;4H<sub>2</sub>O) que ha sido identificada mediante espectroscopias Raman (<xref ref-type="fig" rid="F0002">Fig. 2</xref>) y de IR (<xref ref-type="fig" rid="F0003">Fig. 3</xref>), as&#x00ED; como DRX (<xref ref-type="fig" rid="F0004">Fig. 4</xref>) (G&#x00E1;zquez, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0021">2012</xref>). En este caso, la FRX no ha sido capaz de detectar ning&#x00FA;n elemento, ya que tanto el C, como el Mg y el O, se encuentran fuera del rango de detecci&#x00F3;n del instrumento. En cambio, la espectroscopia LIBS detect&#x00F3; Mg y peque&#x00F1;as concentraciones de Ca (<xref ref-type="fig" rid="F0006">Fig. 6</xref>).</p>
				<p>El <italic>moonmilk</italic> de hidromagnesita de la Cueva de El Soplao aparece en la Galer&#x00ED;a de El Bosque, encontr&#x00E1;ndose solamente sobre uno de los flancos de los espeleotemas. Este hecho apunta a que la direcci&#x00F3;n del aire juega un papel fundamental durante su desarrollo y sugiere que la precipitaci&#x00F3;n directa a partir de una disoluci&#x00F3;n rica en Mg es la explicaci&#x00F3;n plausible para la g&#x00E9;nesis de estos dep&#x00F3;sitos (G&#x00E1;zquez <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0019">2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="CIT0023">2012b</xref>).</p>
				<p>Calvin <italic>et al</italic>., (<xref ref-type="bibr" rid="CIT0011">1994</xref>) relacionaron bandas de absorci&#x00F3;n en el infrarrojo tomadas por las sondas <italic>Mariner 6 y 7</italic> con la presencia de carbonatos de magnesio hidratados, posiblemente hidromagnesita o artinita (Mg<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub>&#x00B7;3H<sub>2</sub>O), en la regi&#x00F3;n de Sinus Meridiani de Marte, mientras que tambi&#x00E9;n se ha sugerido su posible ocurrencia en la regi&#x00F3;n de Terra Sabaea (Russell <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0046">1999</xref>). Estos autores relacionan los dep&#x00F3;sitos de carbonatos magn&#x00E9;sicos hidratados en Marte con la alteraci&#x00F3;n de basaltos con alto contenido en Mg y komatitas en un ambiente acuoso y con alto contenido en CO<sub>2</sub>. La precipitaci&#x00F3;n de hidromagnesita requiere de una elevada tasa de evaporaci&#x00F3;n y procesos intensos de desgasificaci&#x00F3;n que dan lugar a un pH de la disoluci&#x00F3;n altamente alcalino. En muchos casos, la aparici&#x00F3;n de este tipo de espeleotemas magn&#x00E9;sicos est&#x00E1; relacionada con la actividad de microorganismos, cuyo metabolismo controla la concentraci&#x00F3;n de especies de carbono disueltas en la disoluci&#x00F3;n (G&#x00E1;zquez <italic>et al</italic>., <xref ref-type="bibr" rid="CIT0023">2012b</xref>). Por lo tanto, el an&#x00E1;lisis de dep&#x00F3;sitos de <italic>moonmilk</italic> en cavidades se postula como un campo de estudio de gran importancia en cuanto a la precipitaci&#x00F3;n de carbonatos magn&#x00E9;sicos hidratados en Marte y su posible relaci&#x00F3;n con la presencia de microorganismos.</p>
			</sec>
		</sec>
		<sec id="S0018">
			<title>Conclusiones</title>
			<p>Sulfatos, silicatos y carbonatos hidratados procedentes de ambientes subterr&#x00E1;neos han sido identificados mediante t&#x00E9;cnicas mineral&#x00F3;gicas y geoqu&#x00ED;micas implicadas en misiones de exploraci&#x00F3;n planetaria. Los resultados obtenidos en este estudio revelan que las t&#x00E9;cnicas espectrosc&#x00F3;picas utilizadas (Raman e IR) son tan eficaces como las t&#x00E9;cnicas mineral&#x00F3;gicas tradicionales (DRX) para la identificaci&#x00F3;n de fases minerales, y en particular de fases hidratadas, que han sido propuestas como una de las mayores evidencias de la presencia de agua l&#x00ED;quida durante algunas fases de la historia geol&#x00F3;gica del Planeta Rojo.</p>
			<p>La espectroscopia Raman ha permitido diferenciar entre varios sulfatos de Mg (epsomita y hexahidrita) y dos minerales integrantes del grupo de la jarosita (jarosita y natrojarosita). Por otro lado, la DRX ha detectado varios sulfatos de Mg (epsomita, hexahidrita y wattevilleita) pero no ha permitido distinguir entre minerales distintos del grupo de la jarosita. En el caso de la espectroscopia de IR, su capacidad para detectar peque&#x00F1;as diferencias entre minerales es m&#x00E1;s limitada aunque ha permitido identificar jarosita, sulfatos de Mg hidratados y la mayor&#x00ED;a de minerales identificados mediante el resto de t&#x00E9;cnicas.</p>
			<p>Las tres t&#x00E9;cnicas mineral&#x00F3;gicas empleadas han permitido identificar con claridad sulfatos de Ca, Fe y Zn hidratados (yeso, minerales del grupo de la jarosita y glaucocerinita), as&#x00ED; como silicatos hidratados de Zn (hemimorfita) y carbonatos hidratados (hidrocincita e hidromagnesita). Las t&#x00E9;cnicas geoqu&#x00ED;micas utilizadas (FRX y LIBS) han confirmado los datos mineral&#x00F3;gicos obtenidos.</p>
			<p>Cabe destacar que las espectroscopias Raman y de IR son t&#x00E9;cnicas capaces de identificar compuestos org&#x00E1;nicos en peque&#x00F1;as proporciones en el interior de matrices inorg&#x00E1;nicas, por lo que hay ciertas expectativas generadas para la detecci&#x00F3;n de vestigios de vida en el marco de la misi&#x00F3;n ExoMars. Por otra parte, del conjunto de t&#x00E9;cnicas empleadas, la combinaci&#x00F3;n Raman-LIBS se perfila como la opci&#x00F3;n m&#x00E1;s eficiente para la detecci&#x00F3;n de minerales hidratados en condiciones marcianas, tanto por sus ventajas t&#x00E9;cnicas, como es el hecho de no requerir de preparaci&#x00F3;n de muestra, como por sus capacidades anal&#x00ED;ticas y de identificaci&#x00F3;n de compuestos y estructuras.</p>
			<p>Algunos de los minerales estudiados en este trabajo han sido identificados tambi&#x00E9;n en la superficie de Marte, mientras que otros, como es el caso de los silicatos y sulfatos de Zn hidratados, podr&#x00ED;an ser candidatos a estar presentes sobre la superficie marciana, como sugieren descubrimientos previos sobre la geoqu&#x00ED;mica de Marte. Los mecanismos de formaci&#x00F3;n de minerales en condiciones acuosas observados en ambientes subterr&#x00E1;neos, ya sean en condiciones hidrotermales o de baja temperatura, podr&#x00ED;an ser an&#x00E1;logos de los procesos mineralogen&#x00E9;ticos acontecidos durante la historia geol&#x00F3;gica de Marte.</p>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>AGRADECIMIENTOS</title>
			<p>Los autores agradecen la asistencia y ayuda prestada durante las campa&#x00F1;as de muestreo a D. Manuel Guerrero, Angelo Naseddu, los Espeleoclubs Almer&#x00ED;a (Almer&#x00ED;a) y Domusnovas (Iglesias, Italia), as&#x00ED; como a los gestores de la Cueva de El Soplao. Este trabajo ha sido financiado por los proyectos AYA2011-30291-C02-02 y AYA2012-39884-C02-02 (Ministerio de Ciencia e Innovaci&#x00F3;n de Espa&#x00F1;a y Fondos FEDER de la UE). Los autores agradecen las correcciones y sugerencias hechas por el Dr. Rogelio Daniel Acevedo y un revisor an&#x00F3;nimo.</p>
		</ack>
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			<title>Referencias</title>
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