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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
Aproximaciones Tecnológicas de Vanguardia en la Geomática, Geodesia y Geoinformática en México
San Luis Potosí, México. 2019
Aproximaciones Tecnológicas de Vanguardia en la
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.
Aproximaciones Tecnológicas de Vanguardia en la Geomática, Geodesia y Geoinformática en México
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
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
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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. gustavoavalos.cb25c2@gmail.com
2Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades / Programa de Arqueología. Profesor Investigador Universidad Autónoma de San Luis Potosí. becket.lailson@uaslp.mx, gilberto.perezt@uaslp.mx
2 Facultad de Ingeniería / Área Ciencias de la Tierra. Profesor Investigador. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. marco.beltran@uaslp.mx
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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Macías–Quintero, Juan Ignacio. (2006). Prospección arqueológica en el sur occidente de Aguascalientes (Tesis Licenciatura. Licenciado en Antropología con especialidad en Arqueología). Unidad académica de antropología, Universidad Autónoma De Zacatecas.
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Pelz-Marín, Ana M. (2005). La investigación en el sitio arqueológico de El Ocote, municipio de Aguascalientes (Informes técnicos 2000-2005). Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
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