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dc.rights.licenseCC0 1.0 Universal
dc.contributor.advisorTchegliakova, Nadejda
dc.contributor.advisorSánchez Nieves, Jimena
dc.contributor.authorCorzo Acosta, Julian Andreas
dc.date.accessioned2020-04-21T21:58:14Z
dc.date.available2020-04-21T21:58:14Z
dc.date.issued2018-07-12
dc.identifier.citationCorzo-Acosta, J., Tchegliakova, N., & Sánchez, J. (2018). Bacterias endolíticas cultivables en minerales (Cuarzo, Feldespato y Calcita) provenientes de muestreos geológicos en áreas de Villa de Leyva, Boyacá y Pescadero, Santander (Colombia). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77435
dc.description.abstractEste trabajo es pionero en la investigación geomicrobiológica en Colombia y abre camino a futuras investigaciones en las que se puedan abordar fenómenos geológicos y microbiológicos desde una visión integral utilizando múltiples ramas de conocimiento. Las comunidades microbianas endolíticas han sido reportadas en zonas áridas e hiperáridas alrededor del mundo y han sido encontradas en diversas litologías que aprovechan como microhábitat y cuyos elementos químicos posiblemente actúan como fuente nutricional. Esta tesis reúne información geológica y microbiológica para detectar la relación entre comunidades microbianas endolíticas nativas y tres minerales formadores de roca (calcita, feldespato alcalino y cuarzo) en Colombia en dos zonas de estudio: Villa de Leyva, Boyacá y Pescadero, Aratoca (Santander). Para este propósito se realizaron ensayos que ayudaron a determinar las características geoquímicas de los minerales (Fluorescencia de Rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido, Petrografía) y procedimientos microbiológicos (Aislamiento en Medios de Cultivo, Descripción Macro y Microscópica, Tinción de Gram y Perfil Fisicoquímico) para caracterizar los morfotipos de microorganismos endolíticos nativos. También se compiló información climatológica en las áreas de estudio. Finalmente, por medio de un Análisis de Correspondencias Múltiples se analizó la información recopilada. Dentro de los hallazgos recogidos en este estudio se encontró no solamente la presencia de bacterias y levaduras dentro de tres mineralogías sino también que dichas comunidades microbianas endolíticas cultivables utilizan Ca, C, Si, Al y K como macronutrientes y pequeñas trazas de otros elementos para su crecimiento. La información y metodología aquí reunidas sirven para proponer biomarcadores en Astrobiología y para plantear enfoques en Geomicrobiología, donde se estudie cómo, los factores climáticos determinan la aparición de los microorganismos endolíticos.
dc.description.abstractThis is a pioneer work in geomicrobiological research in Colombia and open new paths to future investigations where some geological and microbiological phenomena could be studied with a very new integral vision using multiple branches of knowledge. Endolithic microbial communities have been reported in arid and hyperarid zones around the world. Also, different lithologies have been found to be used by bacteria as a microhabitat whose chemical elements may act as nutritional source. This paper gathers geological and microbiological information to determine the affinity between native endolithic microbial communities and three rock- forming minerals (calcite, K feldespar and quartz) in two zones of study located in Colombia: Villa de Leyva Boyacá and Pescadero, Aratoca (Santander). For this purpose, X Ray Fluorescence; Scan Electronic Microscopy and Petrography were carried out to determine the geochemical characteristics of the minerals. Also, microbiological procedures (Culture techniques, Gram stain and Physicochemical Profile) were performed to characterize the morphotypes of native endolithic microorganisms. Next to that, climatological data were also collected for the zones under study. Finally, for statistical analysis the method of Multiple Correspondence Analysis was used to analyze the collected information. Within the findings collected in this study we found not only the presence of bacteria and yeast within the three mineralogies but also that mentioned endolithic culturable microbial communities harness Ca, C, Si, Al y K as macronutrients and small traces of other elements for their growth. The data and methodology collected here is useful for suggesting biosignatures in Astrobiology and set out approaches to Geomicrobiology, where studies about how climate factors determine microbial endolithic colonization were made.
dc.format.extent129
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject.ddc550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología
dc.titleBacterias endolíticas cultivables en minerales (Cuarzo, Feldespato y Calcita) provenientes de muestreos geológicos en áreas de Villa de Leyva, Boyacá y Pescadero, Santander (Colombia)
dc.title.alternativeEndolithic culturable bacteria in minerals (Quartz, K-Feldespar, Calcite) from geologic sampling in Villa de Leyva, Boyacá and Pescadero, Santander (Colombia)
dc.typeOtro
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.description.additionalMagíster en Ciencias - Geología. Línea de investigación: Geomicrobiología
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/other
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.publisher.programBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Geología
dc.contributor.researchgroupGrupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología (GCPA)
dc.description.degreelevelMaestría
dc.publisher.departmentDepartamento de Geociencias
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
dc.relation.referencesAlbesiano, S., Rangel, J. O., & Cadena, A. (2003). La vegetación del cañón del río Chicamocha (Santander, colombia). ECOLOGÍA, 73-99.
dc.relation.referencesAngel, L., & Ramirez, M. J. (2015). Cartografia geologica y cálculo del balance hidrico para la construccion del tunel de carga en la central hidroelectrica chicamocha - municipio de Aratoca, Santander. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, Trabajo de pregrado.
dc.relation.referencesAscaso , C., & Wierzchos , J. (2003). The search for biomarkers and microbial fossils in Antarctic rock microhabitats. Geomicrobiology J 20, 439–450.
dc.relation.referencesAscaso, C. (2002). Ecología microbiana de sustratos líticos. Ciencia y medio ambiente, 90-103.
dc.relation.referencesBandfield, J. L., Hamilton, V. E., Christense, P. R., & McSween Jr, H. Y. (2004a). Identification of quartzofeldspathic materials on Mars. J. Geophys. Res., 109:, E10009.
dc.relation.referencesBanfield, J. F., Moreau, J. W., Chan, C. S., Welch, S. A., & Little, B. (2001, ). Mineralogical Biosignatures and the Search for Life on Mars. ASTROBIOLOGY, Volume 1, Number 4,, 447-465.
dc.relation.referencesBell , R. A., Athey , P. V., & Sommerfeld , M. R. (1986). ryptoendolithic algal communities of the Colorado Plateau. J Phycol 22:, 429–435.
dc.relation.referencesBell, R. A. (1993). Cryptoendolithic algae of hot semiarid lands and deserts. . J Phycol 29:, 133–139.
dc.relation.referencesBlyth , A. J., & Frisia , S. (2008). Molecular Evidence for Bacterial Mediation of Calcite Formation in Cold High-Altitude Caves. Geomicrobiology Journal, 101-111.
dc.relation.referencesBoyd, E., Cummings, D., & Gessey , G. (2007). Mineralogy influences structure and diversity of bacterial communities associated with geological substrata in a pristine aquifer. . Microbial Ecology 54, 170-182.
dc.relation.referencesBrehm, U., Gorbushina, A., & Mottershead, D. (2005). The role of microorganisms and biofilms in the breakdown and dissolution of quartz and glass. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 219, 117– 129.
dc.relation.referencesBungartz , F., Garvie , L. J., & Nash , T. I. (2004). Anatomy of the endolithic Sonoran Desert lichen Verrucaria rubrocincta Breuss: implications for biodeterioration and biomineralization. Lichenology 36:, 55–73.
dc.relation.referencesCarson, J. K., Campbell, L., Rooney, D., Clipson, N., & Gleeson, D. B. (2009). Minerals in soil select distinct bacterial communities in their microhabitats. FEMS microbiology ecology, 381-388.
dc.relation.referencesCasamatta , D. A., Verb , R. G., Beaver , J. R., & Vis , M. L. (2002). An investigation of the cryptobiotic community from sandstone cliffs in southeast Ohio. Int J Plant Sci 163:, 837–845.
dc.relation.referencesCastellanos , A. O., Ríos , R. C., & Takasu, A. (2004). Sector-zoned garnets from pelitic schists of the Silgara Formation in the Mutiscua area, Santander Massif, Eastern Cordillera,Colombia. . Boletín de Geología, 26(42):, 8-18.
dc.relation.referencesChristopher J. McNamara, T. D. (2005). Epilithic and Endolithic Bacterial Communities in Limestone from a Maya Archaeological Site. Microbial Ecology, Vol 51, 51-64.
dc.relation.referencesCockell , C. S., Olsson , K., Knowles , F., Kelly , L., Herrera , A., Thorsteinsson , T., & Marteinsson , V. (2009a). Bacteria in weathered basaltic glass, Iceland. Geomicrobiol J 26, 491–507.
dc.relation.referencesCockell , C. S., Osinski , G. R., Banerjee, N. R., Howard , K. T., Gilmour , I., & Watson , J. S. (2010). The microbe-mineral environment and gypsum neogenesis in a weathered polar evaporite. Geobiology 8, 293–308.
dc.relation.referencesCockell, C. S., Olsson-Francis , K., Herrera , A., & Meunier , A. (2009b). Alteration textures in terrestrial volcanic glass and the associated bacterial community. . Geobiology 7, 50–65.
dc.relation.referencesCockell, C., & Stokes , M. D. (2004). Widespread colonization by polar hypoliths. Nature 431, 414.
dc.relation.referencesConrad, P. G., & Nelson, K. H. (2001). A non-Earthcentric approach to life detection. Atrobiology 1, 15-24.
dc.relation.referencesCordani, U., Cardona, A., Jimenez, D., Liu, D., & Nutman, A. (2005). Geochronology of Proterozoic basement inliers in Colombian Andes: tectonic history of remnants of a fragmented Grenville belt. In: Terrane Processes at Margins of Gondwana. . Geological Society London, Special Publications. Edited by Vaughan, A.; Leat, P.; Pankhurst, R. 246: , 329-346.
dc.relation.referencesCorzo, J. A., & Tchegliakova, N. (2015). Relaciones geobiologicas entre rocas de la Formación Churuvita con bacterias nativas en el sector de Villa De Leyva. Universidad Nacional de Colombia, Faculad de Ciencias, Departamento de geociencias.
dc.relation.referencesCousins, C. R., Cockell, C. S., & The Geobiology in Space Exploration Topical Team. (2016). An ESA roadmap for geobiology in space exploration. Acta Astronautica, 286-295.
dc.relation.referencesCowan , D. A., Khan , N., Pointing , S. B., & Cary , C. (2010). Diverse hypolithic refuge communities in the McMurdo Dry Valleys. Antarct Sci 22:, 714–720.
dc.relation.referencesDietrich, L. E., Tice, M. M., & Newman, D. K. (2006). The co-evolution of life and Earth. Current Biology Vol 16 No 11, R395-R400.
dc.relation.referencesDong , H., Rech , J. A., Jiang , H., Sun , H., & Buck , B. J. (2007). Endolithic cyanobacteria in soil gypsum: occurrences in Atacama (Chile), Mojave (United States), and Al-Jafr (Jordan) Deserts. . J Geophys Res Biogeo 112,, G02030.
dc.relation.referencesEhrlich, H. L. (1998). Geomicrobiology: its significance for geology. Earth-Science Reviews, 45-60.
dc.relation.referencesEtayo, F. (1968). El sistema cretáceo en la región de Villa de Leyva y zonas próximas. Revista Geología Colombiana-No 5, 5-74.
dc.relation.referencesEtayo-Serna, F. (1968a). El Sistema Cretáceo en la región de Villa de Leiva y zonas próximas. Geología Colombiana, (5):, 5 - 74.
dc.relation.referencesEtayo-Serna, F. (1968b). Sinopsis estratigráfica de la región de Villa de Leiva y zonas próximas. Boletín de Geología, (21):, 19 - 32.
dc.relation.referencesEvans, J. (1977). Geological and Geochemical reconnaissance in the Central Santander Massif, Deparments of Santander and Norte de Santander, Colombia. U. S. Geological Survey (edits) , 43.
dc.relation.referencesFerris , F. G., & Lowson , E. A. (1997). Ultrastructure and geochemistry of endolithic microorganisms in limestone of the Niagara Escarpment. Can J Microbiol 43:, 211–219.
dc.relation.referencesFischer, G., & Lüdders, P. (2002). Efecto d e la altitud sobre el crecimiento y desarrollo vegetativo de la Uchuva (Physalys Peruviana L.). Revista Comalfi, Vol XXIX, número 1, 1-10.
dc.relation.referencesFriedman , E. I. (1980). Endolithic microbial life in hot and cold deserts. Origins Life Evolution B 10, 223-235.
dc.relation.referencesFriedman, E. I., & Ocampo , R. (1976). Endolithic blue-green algae in the Dry Valleys primary producers in the Antartic desert ecoyistem . Science 193, 1247-1249.
dc.relation.referencesFriedmann , E. I., & Weed, R. (1987). Microbial trace fossil formation, biogenousand abiotic weathering in the Antarctic cold dessert. Sciene 236, 654-752.
dc.relation.referencesFriedmann , E. I., & Kibler, A. P. (1980). Nitrogen economy of endolithic microbial communities in hot and cold deserts. Microb Ecol 6:, 95–108.
dc.relation.referencesFriedmann , E. I., McKay , C. P., & Nienow , J. A. (1987). The cryptoendolithic microbial environment in the Ross Desert of Antarctica: satellite-transmitted continuous nanoclimate data, 1984 to 1986. Polar Biol 7:, 273–287.
dc.relation.referencesGarcía, C., & Ríos, C. (1999). Metamorfismo y metalogénia asociada del Macizo de Santander, Cordillera Oriental, Colombia. . Informe fnal Proyecto de Investigación 1102-05-083-95 Colciencias-Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, , 191.
dc.relation.referencesGargaud, M., Martin, H., & Claeys, P. (2007). Lectures in Astrobiology. Verlag, Berlin, Heidelberg: Springer.
dc.relation.referencesGleeson, D. B., Kennedy, N. M., Clipson, N., Melville, K., Gadd, G. M., & McDermott, F. P. (2005). Characterization of Bacterial Community Structure on a Weathered Pegmatitic Granite. Microbial Ecology, 526-534.
dc.relation.referencesGoublic , S., Friedmann, I., & Schneider , J. (1981). The lithobiontic ecological niche, with special reference to microorganisms. J Sediment Petrol 51, 475–478.
dc.relation.referencesGreenfield, L. G. (1988). Forms of nitrogen in Beacon sandstone rocks containing endolithic microbial in Southern Victoria Land, Antarctica. . Polarforschung 58:, 211–218.
dc.relation.referencesGrotzinger, J. P., & Rothman, D. H. (1996). An abiotic model for stromatolite morphogenesis. Nature VOL: 383, 423-425.
dc.relation.referencesHoppert , M., Flies , C., Pohl , W., Günzel , B., & Schneider , J. (2004). Colonization strategies of lithobiontic microorganisms on carbonate rocks. Environ Geol 46, 421–428.
dc.relation.referencesHughes , K. A., & Lawley , B. (2003). A novel Antarctic microbial endolithic community within gypsum crusts. . Environ Microbiol 5:, 555–565.
dc.relation.referencesIDEAM. (1981-2010). Atlas interactivo IDEAM. Obtenido de Atlas interactivo climatológico: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
dc.relation.referencesIDEAM. (2014-2015). Atlas interactivo IDEAM. Obtenido de Atlas interactivo radiación IDEAM: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
dc.relation.referencesIngeominas. (1973). Memoria explicativa plancha 120 Bucaramanga y Pamplona. Boletin geológico Vol XXI N° 1 - 3, pág. 35.
dc.relation.referencesIngeominas. (1976). Geología de la plancha 191 tunja. Boletin geológico Vol 24 - N°2, págs. 1-48.
dc.relation.referencesJohnston , C. G., & Vestal , J. R. (1986). Does iron inhibit cryptoendolithic communities? . Antarct J US 21:, 225–226.
dc.relation.referencesKonhauser, K. O., Schultze-lam, S., Ferris, F. G., Fyfe, W. S., Longstaffe, F. J., & Beveridge, T. J. (1993). Mineral Precipitation by Epilithic Biofilms in the Speed River, Ontario, Canada. Applied and environmental microbiology, 60, No. 2, 549-553.
dc.relation.referencesLacap , D. C., Warren-Rhodes , K. A., McKay , C. P., & Pointing , S. b. (2011). Cyanobacteria and chloroflexidominated hypolithic colonization of quartz at the hyper-arid core of the Atacama Desert, Chile. . Extremophiles 15:, 31–38.
dc.relation.referencesLange, O. L., Nobel , P. S., Osbond, C. B., & Ziegler, H. (1981). Physiological plant ecology I. Springer-Verl., 170-197.
dc.relation.referencesLebart, L., Morineau, A., & Piron, M. (1995). Statistique exploratoire multidimensinoelle. Paris: NUNOD.
dc.relation.referencesLéveille, R. J., & Datta, S. (2010). Lava tubes and basaltic caves as astrobiological targets on Earth and Mars: A review. Planetary and Spacy Science 58:, 592-598.
dc.relation.referencesLimited, H. X. (2005). Solar PV Panel/ Solar Radiation Maps. Obtenido de Everredtronics: http://www.everredtronics.com/Solar.Download.html
dc.relation.referencesMadigan, M., Martinko, J., & Parker, J. (2004). Brook, Biología de los microorganismos (Decima edición ed.). Madrid: Pearson educación.
dc.relation.referencesMakhalanyane, T. P., Pointing , S. B., & Cowan, D. A. (2014). Lithobionts: Cryptic and Refuge Niches. En D. A. Cowan, Antarctic Terrestrial Microbiology, Physical and Biological Properties of Antarctic Soils (págs. 163-179). London: Springer.
dc.relation.referencesMariño, M. A. (2009). Biodegradación estimulada de aguas contaminadas con hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) por aislados nativos pseudomonas spp. Universidad Industrial de Santander, Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Química, Tésis de pregrado.
dc.relation.referencesMauck, B. S., & Roberts, J. A. (2007). Mineralogic control on abundance and diversity of surface-adherent microbial communities. Geomicrobiology J 24:, 167-177.
dc.relation.referencesMcKay , C. P., Friedmann , E. I., Gómez-Silva, Villanueva , L. C., Andersen, D. T., & Landheim, R. (2003). Temperature and Moisture Conditions for Life in the Extreme Arid Region of the Atacama Desert: Four Years of Observations Including the El Niño of 1997–1998. Astrobiology Volume 3, Number 2, 393-406.
dc.relation.referencesMcKay, C. P. (2002). Two Dry For Life: The Atacama Desert And Mars Too hostile for Earth microbes, the Atacama is a good simulation of Mars. AD ASTRA -WASHINGTON-. 14(3):, págs. 30-33.
dc.relation.referencesMckay, C. P., Friedman, E. I., Wharton, R. A., & Davis, W. L. (1992). History of water on Mars: a biological perspective. Advance Space Research 12, 231-238.
dc.relation.referencesMcloughlin, N., Staudigel, H., Furnes, H., Eickmann, B., & Ivarsson, M. (2010). Mechanisms of microtunneling in rock substrates: distinguishing endolithic biosignatures from abiotic microtunnels. Geobiology 8: , 245–255.
dc.relation.referencesMcNamara, C. J., Perry, T. D., Bearce, K. A., Hernandez - Duque, G., & MItchell, R. (2005). Epilithic and Endolithic Bacterial Communities in Limestone from a Maya Archaeological Site. Microbial Ecology, Vol 51, 51-64.
dc.relation.referencesMendoza, H., & et al. (1979). Geología y geoquímica del área de California, Santander. . Boletín Geológico Ingeominas, 22:, 3-52.
dc.relation.referencesMenéndez Valderrey, J. L., Fernández Martínez, R. R., Ruíz, L. C., & Rubio Domínguez., E. (2004-2018). Asturnatura, Revista online, Calcita. Obtenido de https://www.asturnatura.com/mineral/calcita/1256.html
dc.relation.referencesNewberry, C. J., Webster, G., Cragg, B. A., Parkes, R. J., Weightman, A. J., & Fry, J. C. (2004). Diversity of prokaryotes and methanogenesis in deep subsurface sediments from the Nankai Trough, Ocean Drilling Program Leg 190. Environ Microbiol 6: , 274–287.
dc.relation.referencesNoffke, N. (2010). Geobiology. Microbial Mats in Sandy Deposits from the Archean Era to Today . Norfolk Virgin Islands: Springer .
dc.relation.referencesNRC. (2007). An astrobiology strategy for the exploration of Mars. The National Academies Press (pág. 118). Washington D.C.: National Research Council.
dc.relation.referencesNützel, A. (2017). Palaeoecology Lecture, 1st week. Paleoecology lecture, (pág. pp 27). Munich.
dc.relation.referencesÖcal, D. A., Cramer, T., & Siegesmund, S. (2007). Caracterización de agentes del deterioro de los monolitos de piedra arenisca del Infiernito – Colombia. 2do. CONGRESO ARGENTINO Y 1ro. LATINOAMERICANO DE ARQUEOMETRÍA, (pág. 3). Buenos Aires.
dc.relation.referencesOmelon , C. R., Pollard , W. H., & Ferris , F. G. (2006a). Environmental controls on microbial colonization of high Arctic cryptoendolithic habitats. Polar Biol 30:, 19–29.
dc.relation.referencesOmelon, C. R. (2016). Endolithic Microorganisms and Their Habitats. En C. J. Hurst, Advances in environmental microbiology. Their World: A Diversity of Microbial Environments (págs. 171-201). Cincinati, OH, USA. Universidad del Valle, Cali, Colombia: Springer.
dc.relation.referencesOsorio, D., & Sánchez, C. (2017). Evaluación de biopelículas y tapetes microbianos actuales y comparación con estructuras similares en diferentes formaciones cretácicas de colombia. Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Geociencias.
dc.relation.referencesParnell, J., Lee , P., Cockell , C. S., & Osinski , G. R. (2004). Microbial colonization in impact-generated hydrothermal sulphate deposits, Haughton impact structure, and implications for sulphates on Mars. Int J Astrobiol 3, 247–256.
dc.relation.referencesPatarroyo, P., & Moreno, M. (1997). Nuevas Consideraciones en torno al Cabeceo del Anticlinal de Arcabuco, en cercanías de Villa de Leyva - Boyacá . Geología Colombiana, Volumen 22, 27-34.
dc.relation.referencesPentecost, A., Bayari, S., & Yesertener, C. (1997). Phototrophic Microorganisms of the Pamukkale Travertine, Turkey: Their Distribution and Influence on Travertine Deposition. Geomicrobiology Journal 14:4, 269-283.
dc.relation.referencesPointing , S. B., Warren-Rhodes , K. A., Lacap , D. C., Rhodes , K. L., & McKay , C. P. (2007). Hypolithic community shifts occur as a result of liquid water availability along environmental gradients in China’s hot and cold hyperarid deserts. Environmental Microbiology 9, 414–424.
dc.relation.referencesR Core Team. (2017). R: A languange and envrironment for Statistical Computing. Viena, Austria.
dc.relation.referencesRestrepo, P. (1995). Late Precambrian to early Mesozoic tectonic evolution of the colombian Andes, based on new geochronological, geochemical and isotopic data. Unpub. Ph.D. thesis, University of Arizona, , 195.
dc.relation.referencesReyes, Y. C., Vergara, I., Torres, O. E., Díaz, M., & González, E. E. (2016). Contaminación Por Metales Pesados: Implicaciones En Salud, Ambiente Y Seguridad Alimentaria. Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo, Vol. 16 Nº 2:, 66-77.
dc.relation.referencesRoberts, J. A. (2004). Mineral stimulation of subsurface microorganisms: release of limiting nutrients from silicates. Chem Geology 203:, 91-108.
dc.relation.referencesRogers, J. R., & Bennett, P. C. (2004). Mineral stimulation of subsurface microorganisms: release of limiting nutrients from silicates. Chemical Geology, 91-108.
dc.relation.referencesRondanelli, R., Molina, A., & Falvey, M. (2014). The Atacama Surface Solar Maximum. Bulletin of the American Meteorological Society.
dc.relation.referencesRoyero , G. M., & Clavijo , J. (2001). Mapa Geológico generalizado departamento de Santander. Escala 1: 400.000. Informe Ingeominas, 92 p.
dc.relation.referencesRussell, M. J., Hall, A. J., & Martin, W. (2010). Serpentinization as a source of energy at the origin of life. Geobiology, 8 (5) , 355-371.
dc.relation.referencesSchlesinger, W. H., Pippen , J. S., Wallenstein , M. D., Hofmockel , K. S., Klepeis , D. M., & Mahall , B. E. (2003). Community composition and photosynthesis by photoautotrophs under quartz pebbles, southern Mojave desert. . Ecology 84:, 3222–3231.
dc.relation.referencesSiebert, J., Hirsch, P., Hoffmann, B., Gliesche, C. G., Peissl , K., & Jendrach , M. (1996). Cryptoendolithic microorganisms from Antarctic sandstone of Linnaeus Terrace (Asgard range): diversity, properties and interactions. Biodiversity Conservation 5, 1337–1363.
dc.relation.referencesSigler , W. V., Bachofen , R., & Zeyer , J. (2003). Molecular characterization of endolithic cyanobacteria inhabiting exposed dolomite in central Switzerland. . Environ Microbiol 5:, 618–627.
dc.relation.referencesSmith, M. C., Bowman , J. P., Scott , F. J., & Line, M. A. (2000). Sublithic bacteria associated with Antarctic quartz stones. . Antarct Sci 12:, 177–184.
dc.relation.referencesSmith, M. R., & Bandfield, J. L. (2012). Geology of quartz and hydrated silica-bearing deposits near Antoniadi Crater, Mars,. J. Geophys. Res., 117:, E06007, .
dc.relation.referencesStomeo , F., Valverde , A., Pointing , S. B., McKay , C. P., Warren-Rhodes , K. A., Tuffin, M. I., . . . Cowan, D. A. (2013). Hypolithic and soil microbial community assembly along an aridity gradient in the Namib desert. . Extremophiles 17:, 329–337.
dc.relation.referencesUniversidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Politécnica de Madrid. (2000). CristaMine, Subgrupo de los feldespatos potásicos. Obtenido de http://www2.uned.es/cristamine/min_descr/grupos/feldespatos_potasicos/fsppot_gr.htm
dc.relation.referencesValencia, H. (2004). Manual de prácticas de microbiología básica. Notas de clase. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Colombia.: Unilibros, 1Ed. Bogotá. 140 p.
dc.relation.referencesVareshi, V. (1980). Vegetationsökologie der Tropen. Verl Stuttgart.
dc.relation.referencesVargas, M. (Enero de 2014). Research Gate, CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DEL TRAVERTINO LOCALIZADO AL NOROCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE PESCA, BOYACÁ. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/304252053_CARACTERIZACION_GEOLOGICA_DEL_TRAVERTINO_L
dc.relation.referencesVítek, P., Ascaso, C., Artieda, O., & Wierzchos, J. (2016). Raman imaging in microbiology: Endolithic phototrophic microorganisms in gypsum from the extreme sun radiation area in the Atacama Desert. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 4083–4092.
dc.relation.referencesWalker , J. J., & Pace , N. R. (2007a). Endolithic microbial ecosystems. Annu Rev Microbiol 61:, 331–347.
dc.relation.referencesWard, D., Goldsmith, R., Cruz, B., & Jaramillo, C. (1973). Geología de los Cuadrángulos H-12, Bucaramanga y H-13, Pamplona, Departamento de Santander. . U.S. Geological Survey e Ingeominas Boletín Geológico XXI (1-3), 1-132.
dc.relation.referencesWarren-Rhodes , K. A., Rhodes , K. L., Boyle , L. N., Pointing , S. B., Chen , Y., Liu , S., . . . McKay , C. P. (2007a). Cyanobacterial ecology across environmental gradients and spatial scales in China’s hot and cold deserts. FEMS Microbiol Ecol 61:, 470–482.
dc.relation.referencesWickham, H. (2009). ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York. Obtenido de http://ggplot2.org
dc.relation.referencesWierzchos , J., Ascaso , C., Sancho, L. G., & Green , A. (2003). Iron-rich diagenetic minerals are biomarkers of microbial activity in Antarctic rocks. . Geomicrobiol J 20, 15–24.
dc.relation.referencesWierzchos , J., Davila , A. F., Artieda , O., Cámara-Gallego, B., de los Ríos, A., Nealson , K. H., . . . Ascaso, C. (2013). Ignimbrite as a substrate for endolithic life in the hyper-arid Atacama Desert: Implications for the search for life on Mars. Icarus 224:, 334–346.
dc.relation.referencesWierzchos, J., De los Ríos, A., & Ascaso, C. (2012). Microorganisms in desert rocks: the edge of life on Earth. International Microbiology 15:, 173-183.
dc.relation.referencesWong , F. K., Lau , M. C., Lacap , D. C., Aitchison , J. C., Cowan , D. A., & Pointing, S. B. (2010b). Endolithic microbial colonization of limestone in a high-altitude arid environment. . Microb Ecol 59:, 689–699.
dc.relation.referencesZuñiga Lopez, I., & Crespo del Arco, E. (2015). Meteorología y climatología. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalAstrobiology
dc.subject.proposalAstrobiología
dc.subject.proposalEndolithic microbial communities
dc.subject.proposalComunidades microbianas endolíticas
dc.subject.proposalEcología Microbiana
dc.subject.proposalMicrobial ecology
dc.subject.proposalGeomicrobiología
dc.subject.proposalGeomicrobiology
dc.subject.proposalMinerales formadores de rocas
dc.subject.proposalRock- forming minerals


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