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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA
GEOLOGICA
TEMA: IMPORTANCIA DEL PHYLLUM PROTOZOA Y DEL ORDEN FORAMINÍFEROS, USO
DE LOS FÓSILES EN LA EXPLOTACIÓN PETROLERA,EN QUE ERA Y
PERIODO SE DESARROLLARON Y CUÁL DESARROLLO EN LA ESTRATIGRAFÍA
CURSO: PALEONTOLOGÍA
DOCENTE: LOPEZ BECERRAMARIA ESTAUROFILA
GRUPO: A
ALUMNOS: DIAZ PONCE,JORGE RENATO
ESTRADA TORREL,LUIS OMAR
SALDAÑA VALIENTE,KENY FRANCISCO
TONGOMBOL POMPA, JORGE LUIS
VILLANUEVA TANTALEAN,FRANKLINJHAIR
CICLO:
IV
AÑO: 2°
Cajamarca, abril de 2021
INDICE
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 3
2. OBJETIVOS..................................................................................................................................... 3
2.1 GENERAL...................................................................................................................................... 3
2.2 ESPECIFICO ..................................................................................................................................3
3. MARCO TEÓRICO.............................................................................................................................. 4
IMPORTANCIA BIOLOGICA DE LOS PROTOZOOS.......................................................................... 5
IMPORTANCIA EN EL ECOSISTEMA................................................................................................ 6
3.2 FORAMINÍFEROS......................................................................................................................... 6
Abundancia de los Foraminíferos ........................................................................................................... 9
a) ESTABLECER BIOZONAS PARA EL CRETÁCICO Y PARA EL CENOZOICO ............................ 11
b) INDUSTRIA PETROLERA............................................................................................................. 11
c) FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS (TRAZADORES DE ACTIVIDAD ANTROPOGÉNICA) ...... 11
d) ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO.................................................................................................. 12
3.2.2 USOS DE LOS FORAMINIFEROS............................................................................................. 13
MICROPALEONTOLOGÍA................................................................................................................ 14
FORAMINÍFEROS EN EXPLORACIONES PETROLERAS................................................................ 14
CORRELACIÓN GRÁFICA ............................................................................................................... 15
¿EN QUÉ MEJORA LA MICROPALEONTOLOGÍA A LAS CORRELACIONES RELATIVAS?......... 16
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS MICROPALEONTOLÓGICOS................................................... 16
3.2.3 DESARROLLO ESTRATIGRAFICO DE LOS FORAMINIFEROS.............................................. 17
a) Antecedentes estratigráficos ............................................................................................................. 17
b) Importancia Estratigráfica ................................................................................................................ 18
c) Periodos de gran desarrollo .............................................................................................................. 19
4.CONCLUSIONES............................................................................................................................... 20
5.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS................................................................................................... 21
1. INTRODUCCIÓN
Los protozoos son organismos de tamaño microscópico, aunque en ciertos casos pueden llegar
a medir varios centímetros. Habitan medios muy diversos; y su característica más notable es que
todas las funciones vitales son desarrolladas por una sustancia de composición fisicoquímica
denominada protoplasma, contenida en una membrana semipermeable que a diferencia del
phyllum porífera son los de organización más simple. En el fondo de los mares, ríos y lago,
estos organismos viven adheridos a diversos objetos constituyendo masas coloniales irregulares,
redondeadas, laminares, flabeladas, arboriformes, etc., de dimensiones no excesivamente
grandes, pero que, en ciertos casos, pueden superar el metro.
2. OBJETIVOS
2.1 GENERAL
 Dar a conocer la importancia del phyllum Protozoa y del orden Foraminíferos, así como el
uso de los fósiles en la explotación petrolera, en que era y periodo se desarrollaron y cuál
es su desarrollo en la estratigrafía.
2.2 ESPECIFICO
 Describir ciertas características propias en este tipo de organismos.
 Conocer la importancia que tienen los foraminíferos en actividades económicas,
problemáticas actuales.
 Ver la importancia que tienen los foraminíferos en las exploraciones petroleras
3. MARCO TEÓRICO
3.1 PHYLLUM PROTOZOA
Del griego Proto: primero y zoo: animal, avala la hipótesis de que son los seres vivos más antiguos, que
fueron las primeras células que existieron. Son organismos de tamaño microscópico, aunque en ciertos
casos pueden llegar a medir varios centímetros. Habitan medios muy diversos; y su característica más
notable es que todas las funciones vitales son desarrolladas por una sustancia de composición
fisicoquímica denominada protoplasma, contenida en una membrana semipermeable. En el fondo de los
mares,ríos y lagos estos organismos viven adheridos a diversos objetos constituyendo masas coloniales
irregulares, redondeadas, laminares, flabeladas, arboriformes, etc., de dimensiones no excesivamente
grandes, pero que, en ciertos casos, pueden superar el metro. En condiciones desfavorables, los
protozoarios segreganuna película protectora o QUISTEa vecesmineralizada, que abandonan al retornar
las condiciones favorables a su existencia. Muchos protozoarios generan estructuras de cierta
consistencia que se comportan como exoesqueleto o Endo esqueleto. En los casosmás simples, el animal
segrega una mucosidad o TECTINA compuesta de proteínas o carbohidratos, a la que puede fortalecer
con la adherencia de partículas extrañas, como granos de arena,espículas, etc. Otras veces la secreción
es una sustancia mineral, comúnmente sílice o carbonato. Grandes extensiones de los fondos oceánicos
están cubiertas por fangos, constituidos en gran parte por esqueletos de protozoarios (foraminíferos y
radiolarios), y esta situación parece existir, por lo menos, desde el Cretáceo superior. Protozoarios
fósiles habrían existido en el Precámbrico; se considera a los flagelados como el grupo más primitivo,
del cual se originaron todos los demás, así como también el tronco ancestralde los Metazoa. Una parte
de los flagelados con clorofila habría dado origen al Reino Plantae. Los protozoarios son cosmopolitas;
viven en los más diferentes hábitats acuáticos, como en el suelo o en la materia orgánica en
descomposición. No soportan temperaturas superiores a los 40° C, excepto cuando están adaptados
especialmente, ni pueden habitar aguas frías donde se produce congelamiento. De la gran variedad de
protozoos conocidos, solo unos cuantos, un número relativo pequeño, forman concha. Y la mayoría de
estospertenecen a los foraminíferos y a los radiolarios. En los últimos la concha o esqueleto estotalmente
silícea. En los primeros el material constitutivo es variado, puede ser una sustancia cornea llama quitina,
o carbonato de calcio segregado por el protoplasma.
Los protozoos, también llamados protozoarios, son organismos microscópicos,unicelulares eucariotas;
heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, a veces mixótrofos (parcialmente autótrofos); que
viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos,ya sean aguas saladas o aguas dulces.
La reproducción puede ser asexual por bipartición también sexual por isogametoso por conjugación
intercambiando material genético. En este grupo encajan taxones muy diversos con una relación de
parentesco remota, que se encuadran en muchos filos distintos del reino Protista, definiendo un grupo
parafilético, sin valor en la clasificación de acuerdo con los criterios actuales. El nombre Protozoa
(protozoos) fue acuñado por Georg Goldfuss en 1818 para agrupar a los que consideraba animales
primigenios.
3.1.1. IMPORTANCIA BIOLOGICA DE LOS PROTOZOOS.
Pertenecen al Reino Protista. Son eucarióticos, unicelulares y heterotróficos. Hay aproximadamente
45,000 especies descritas de protozoarios. Podemos encontrarlos en agua, donde juegan un papel
importante en la cadena alimentaria o en simbiosis con animales superiores o con otros
microorganismos. Los protozoos tienen importancia en las cadenas alimentarias como componentes
del plancton. Son considerados como bioindicadores en elproceso de tratamiento de aguas residuales.
Se utilizan para detectar vetas petrolíferas. Contribuyen a degradar la celulosa en el rumen. Debido a
su fácil y rápida reproducción en el laboratorio son utilizados en investigaciones sobre nutrición y
crecimiento, por ejemplo, El protozoo ciliado Tetrahymena thermophila fue el primer microorganismo
eucariota en el que se desarrolló la inducción de cultivos sincrónicos, facilitando el análisis de las
diferentes fases del ciclo celular eucariota. Este protozoo también participó en el descubrimiento de
los lisosomas y peroxisomas. Estas sustancias pueden pasar a través de la cadena alimenticia hasta el
hombre, produciéndole un incremento. Contribuyen a la fertilidad del suelo, ya que descomponen la
materia orgánica.
 Contribuyen a la fertilidad del suelo, ya que descomponen la materia orgánica.
 Funcionan en el control natural de poblaciones microbianas, ya que se alimentan
de varios tipos de microorganismos
 Contribuyen a la fertilidad del suelo, ya que descomponen materia orgánica
 Funcionan en el control natural de poblaciones microbianas ya que se alimentan de varios tipos
de microorganismos
 Su evolución, complejidad y tamaño los convierte en una herramienta privilegiada para estudiar
el presente y pasado de la Tierra; ya que su importancia radica en la formación de rocas, su
aplicación a la hora de elaborar escalas temporales, solución de problemas biológicos o predecir
el futuro.
3.1.2. IMPORTANCIA EN EL ECOSISTEMA
Juegan un papel muy importante. Aunque su tamaño sea mínimo, suspoblaciones son muy numerosas,
y por tanto su acción sí que es apreciable (poblaciones de orden de millones...). Con respecto a la
Ecología, han colonizado todos los ambientes. Existen 30.000 de las cuales 10.000 son parásitas (habrá
esporozoos, cnidosporarios, algunos flagelados y muy pocos ciliados). Las otras 20.000son de vida
libre:13.000 marinas (flagelados y ciliados (sobre todo)) y 7.000 terrestres o dulce acuícolas. Los que
no son parásitos, son depredadores (de otros protozoos, de pequeños invertebrados...) y otros serán
herbívoros, consumen algas y bacterias. Por esto, los protozoos juegan un papel importante en la
depuración de aguas residuales y son capaces de reciclar la materia (degradan materia orgánica)
Figura 1: Protozoos, diversos tipos de foraminíferos
3.2 FORAMINÍFEROS
Reino: Protista (Protoctistas, según autores).
Filo: Cercozoa (Sarcodina, según
autores).
Clase: Rhizopoda.
Orden: Foraminifera (Algunos autores
consideran este orden como un filo).
Figura 2: Concha de Globigerina bulloides formada por varias cámaras globulares. Era abundante en los mares cálidos y
poco profundos del antiguo Océano Tetis
3.2.1. ¿Qué son los Foraminíferos?
Los foraminíferos son organismos constituidos por una única célula, que aparecieron a principios
de la Era Primaria (Cámbrico) y cuyos descendientes han llegado hasta nosotros, poblando los
mares y océanos actuales, desde las zonas litorales hasta los fondos oceánicos, y desde el trópico
hasta los fríos océanos Ártico y Antártico.
Los foraminíferos constituyen uno de los pocos grupos de seres unicelulares que fijan su
superficie celular, de manera permanente, mediante la construcción de un esqueleto mineral (la
concha), que muchas veces adquiere formas como un platillo volante o una pelota de rugby.
Figura 3: Foraminífero visto desde un microscopio de aumento.
Los foraminíferos presentan dos modos de vida claramente diferenciados:
 Los Plantónicos (El plancton) flotan en las aguas superficiales de los océanos se mueven
pasivamente con las corrientes marinas. El plancton puede estar formado por algas:
fitoplancton, o por protozoos, pequeños animales y larvas de otros mayores: zooplancton.
 Los Bentónicos viven en o sobre el fondo del mar realizan su ciclo vital en los sedimentos.
Según su distribución vertical son considerados como epifaunales (epibentónicos; si viven
sobre el sedimento) o infaunales (endobentónicos; si viven dentro el sedimento). Ambos tipos
se dan en grandes números y sus restos pueden llegar a formar rocas. Las pocas especies de
gran tamaño viven en aguas cálidas y poco profundas.
Figura 4: Foraminíferos bentónicos y planctónicos extraídos de una marga.
Desde el punto de vista paleontológico se suelen dividir en dos grandes grupos:
Los Macroforaminíferos; que alcanzan tamaños centimétricos y que por lo tanto al poseer una
concha relativamente grande, gruesa y pesada, para su tamaño, vivían cerca del lecho marino.
Los Microforaminíferos: cuyas delgadas conchas poseen un tamaño inferior al milímetro, por
lo que viven suspendidos en la zona fótica de las aguas marinas formando parte de plancton.
Distribución temporal
Los Macroforaminíferos aparecen a principios del Paleozoico, mientras que los primeros
microforaminíferos, que se conocen, aparecen en rocas jurásicas (Mesozoico). Ambos grupos
persisten en la actualidad.
Dentro de los Macroforaminíferos destacan: Los Fusulínidos que aparecen en el Silúrico y se
expande en el Carbonífero para desaparecer en el Pérmico, los Orbitolínidos en el Cretácico
inferior, los Alveolínidos del Cretácico superior-Paleógeno y los Nummulítidos en el Paleógeno.
actualmente en el Mediterráneo, Pacífico e Índico (Heterosteginadepressa).
Figura 5: Fusulínidos del Pérmico, México
Figura 6: Orbitolites + Alveolínidos
Figura 7: Nummulites
3.2.2 Abundancia de los foraminíferos
Los foraminíferos han sido por lo general de gran utilidad como indicadores paleo ambientales,
ya que mediante su presencia en rocas se pueden inferir datos sobre las condiciones de
temperatura y profundidad del agua en que vivían y por ende sobre las condiciones de
depositación de tales rocas.
Durante el Carbonífero y el Pérmico de la era Paleozoica, el Cretácico superior de la era
Mesozoica, y el Paleógeno de la era Cenozoica, los foraminíferos llegaron a adoptar formas
gigantescas en comparación con su tamaño promedio, llegando a alcanzar diámetros de varios
centímetros. Los géneros que alcanzaron tal nivel de desarrollo, presentan en su mayoría conchas
arenáceas (silíceas),y en menor grado conchas calcáreas,siendo todos ellos capaces de dar lugar
a la formación de rocas bioclásticas debido a la acumulación de sus conchas. Desde el Cretácico
superior hasta el Paleógeno, los especímenes de estos géneros de gran tamaño presentaron
conchas con forma de disco que alcanzaron diámetros de hasta 5 cm o más (hasta 12 cm).
Entre ellos destacan los Fusulínidos, característicos del Ordovício-Triásico, con concha de
numerosas cámaras,enrollada de forma plano-espiral de tipo fusiforme y más raramente esférico
(ej. las fusulinas del Carbonífero medio).
Los Orbitoides Hialinos, (foraminíferos bentónicos grandes) típicos del Cretácico (ej. Orbitoides
media), con conchas calcáreas lenticulares reforzados por pilares.
Los Orbitolites del Eoceno con concha calcárea imperforada en forma de disco deprimido con
vueltas superpuestas; y los Nummulites provistos también de cámaras múltiples y enrollados en
espiral, que caracterizanel Eoceno y Oligoceno y dieron lugar a la formación de rocas calizas que
se propagaron ampliamente durante el Eoceno en las regiones mediterráneas, como por ejemplo
en Egipto, donde se pueden ver en las piedras de las pirámides. El restode especiespermanecieron
pequeñas y sus conchas raramente alcanzaron tamaños mayores a los 5mm de diámetro.
Figura 8: Eras que involucran los Foraminíferos.
3.2.3 Importancia de los foraminíferos
Los foraminíferos es un orden del phylum protozoa, los cuales tienen una abundancia en el
registro fósil a lo largo del tiempo geológico, evolución, complejidad y tamaño los convierte en
una herramienta privilegiada para estudiar el presente y pasado de la Tierra.
Dentro de los principales intereses que se tiene al conocer el grupo, es analizar las principales
características del organismo vivo, su ciclo de vida y los condicionantes ecológicos. Pero, en
cualquier estudio de tipo paleobiológico el elemento básico, y el único en estado fósil, para
diferenciar los foraminíferos es la concha. Además, la concha refleja un conjunto de caracteres
funcionales del organismo vivo y ayuda a comprender el éxito de ciertos foraminíferos en
determinados ambientes y también sus tendencias evolutivas a lo largo de la historia de la vida.
Debido a su amplio rango estratigráfico (desde el Cámbrico temprano hasta la actualidad) y al
hecho de que muchos de sus géneros y especies presentan biocrones cortos (intervalo de tiempo
correspondiente a la duración de una especie), mediante la presencia de foraminíferos se pueden
establecer biozonas y de esa manera datar de manera relativa los estratos. Los foraminíferos han
sido por lo general de gran utilidad como indicadores paleoambientales, ya que mediante su
presencia en rocas se pueden inferir datos sobre las condiciones de temperatura y profundidad del
agua en que vivían y por ende sobre las condiciones de depositación de tales rocas.
a) Establecer biozonas para el cretácico y para el cenozoico
Los foraminíferos planctónicos son de gran importancia ya que, por su pequeño
tamaño, rápida evolución, amplia distribución geográfica y abundancia, pueden ser
muestreados a intervalos muy pequeños (de pocos centímetros), lo que ha permitido
establecer biozonas para el Cretácico y para el Cenozoico.
b) Industria petrolera
El estudio e identificación de distintas especies de foraminíferos fósiles, ha sido de
gran ayuda en el análisis bioestratigráfico secuencial de alta resolución dentro de la
industria petrolera, especialmente para la datación de estratos y la caracterización
de los paleoambientes en que se formaron las unidades litológicas que actúan como
rocas madre o como yacimientos de hidrocarburos.
Ejemplo de ello tenemos la aplicación del micropaleontología a la exploración
petrolera nació en México durante la explotación de los campos petroleros de las
cuencas sedimentarias de Tamaulipas y Veracruz, esto allá en los años de la década
de los 1940.
En este inicio los foraminíferos jugaron un papel fundamental en la exploración y
explotación de la empresa recién formada Petróleos Mexicanos.
c) Foraminíferos bentónicos (trazadores de actividad antropogénica)
En la actualidad se realizan estudios en foraminíferos bentónicos con el fin de
conocer e interpretar las probables causas del deterioro ambiental en los ambientes
marinos transicionales (áreas circundantes a la línea de costa, entre el contacto del
mar y el continente). Los principales trabajos se sustentan parcialmente en estudios
de la microfauna bentónica, la cual puede ser usada para inferir procesos y relaciones
ecológicas, así como el impacto de las variaciones ambientales naturales y/o por
efecto antropogénico sobre las comunidades bióticas en dichas zonas
Las asociaciones de foraminíferos pueden revelar cambios en la calidad del hábitat
y para tomar a una especie como un bioindicador se requiere de un conocimiento
previo de su comportamiento en condiciones normales y su adaptación a las
variaciones naturales o antropogénicas, que permita comparar las condiciones
pasadas y las condiciones posteriores a una perturbación ambiental.
Un ejemplo es el estudio realizado en las costas de la India donde se utilizan a los
foraminíferos bentónicos como indicadores ambientales (Jayaraju et al., 2011). Las
principales especies que se identificaron en este trabajo fueron Ammonia beccarii,
Elphidium crispum. Según lo reportado por el autor Ammonia beccarii presentó
deformidades en sus conchas y una mayor abundancia en el área de estudio asociado
a la contaminación por metales pesados o residuos urbanos.
d) Acidificación del océano
Investigaciones nos explican que desde el año 1759, inicio de la revolución
industrial, la acidez del océano se incrementó en 30% pues los científicos
compararon el peso de las conchas que produce en la actualidad la especie
"Globigerina bulloides", un microorganismo habitante del océano Antártico de la
familia de los foraminíferos, con sedimentos de conchas anteriores a la revolución
industrial.
Los pesos de las conchas actuales son de un 30 a un 35 por ciento menores que antes
de la Revolución Industrial.
Entonces se puede decir que la presencia de mayor cantidad de iones bicarbonato en
disolución hace que la solubilidad del carbonato calcio (CaCO3) aumente,
dificultando el que los organismos marinos conserven sus conchas calcáreas nuevas.
Esto tiene un efecto particularmente notable sobre la fauna marina, en particular
sobre la que requiere de esta sustancia para fabricar sus conchas, cáscaras,
exoesqueletos y demás estructuras protectoras o de soporte. Las especies más
afectadas de forma directa son: corales, moluscos, crustáceos, equinodermos,
foraminíferos.
Es de esperar que, si el pH del agua de mar y los niveles de carbonato continúan
disminuyendo, habrá «ganadores» y «perdedores» en los ecosistemas marinos, pero
es inevitable que las comunidades marinas cambien. Probablemente, los animales y
plantas que inicialmente se verán afectados serán aquellos que presentan
caparazones o esqueletos de carbonato cálcico. Los organismos pueden responder a
cambios nocivos en su entorno mediante uno de estos tres modos: aclimatarse,
adaptarse o extinguirse.
Figura 9: Burbujas de CO₂ que emanan de las fisuras en el suelo marino
3.2.4 Usos de los foraminíferos
a) Análisis de facies
El análisis de facies, especialmente de medios marinos pelágicos, puede resultar incompleto si
se reduce a un simple estudio estratigráfico y sedimentológico. Generalmente se precisa de un
análisis micropaleontológico para deducir la edad y la paleoprofundidad de los sedimentos, así
como las condiciones físico-químicas de las aguas marinas (temperatura, salinidad,
oxigenación) y otras características paleoceanográficas.
b) En taludes y plataformas
En taludes y plataformas recientes se ha demostrado que algunas especies de FP de aguas
superficiales habitan cerca de la costa,mientras que especímenes de crecimiento lento y hábitat
profundo están raramente presentes en medios de plataforma. Por otro lado, algunas de las
especiesque son comunes en aguassuperficiales en marabierto tienden a sermuy rarasenmares
epicontinentales y medios de plataforma. Esto es debido a que algunos parámetros (turbidez,
salinidad, etc.),además de la profundidad, cambian también desde los océanos abiertos hasta la
costa.Cuanto máscerca de la costa,mayor esla variabilidad de la salinidad, temperatura,niveles
de nutrientes, transparencia, etc. y esto favorece la proliferación de especies oportunistas.
3.2.5 MICROPALEONTOLOGÍA
Es una rama de la Paleontología que estudia los fósiles de pequeño tamaño, empleando técnicas
especiales de muestreo en campo, preparación en laboratorio (muestra lavada, slides y lámina
delgada) y observación (lupa binocular, microscopio), La Micropaleontología es muy
importante en la industria petrolífera, dado que algunos microfósiles son muy útiles para el
control bioestratigráfico de sondeos y para la localización de niveles productivos.
El grupo de microorganismos unicelulares de mayor interés en Micropaleontología son los
foraminíferos
Figura 10: Figura: Descripción de los Foraminíferos
3.2.6 Foraminíferos en exploraciones petroleras
La micropaleontología se desarrolló aceleradamente allado de la exploración petrolera a principios
del siglo, tal desarrollo obedeció a la necesidad de dotar y correlacionar con precisión las rocas
sedimentarias atravesadas por pozos exploratorios. Para tales efectos, los microfósiles abundantes
de amplia distribución geográfica y de rápida evolución resultaron particularmente útiles.
Los restos de algas calcáreas, polen, esporas y conodontos se consideran microfósiles; los más
típicos son los organismos unicelulares, procariotas y protistas, tanto los más primitivos como, las
bacterias, cianofíceas y flagelados, como los más evolucionados: rizoflagelados, actinópodos y
ciliados. También se les considera a algunos metazoos como a los ostrácodos, pterópodos, etc.
Los grupos más estudiados son los dinoflagelados, silicoflagelados, diatomeas, cocolitofóridos,
tintínidos, radiolarios y especialmente los foraminíferos (Molina, 2002).
a) CORRELACIÓN GRÁFICA
El método de correlación gráfica consiste en comparar los eventos bioestratigráficos comunes de
dos secciones estratigráficas dispuestas en una gráfica X-Y es decir la conexión de la primera y
la última ocurrencia estratigráfica de una especie común en las dos secciones oso primera (FO) y
última ocurrencia (LO) respectivamente. en elcaso más simple, cuando dos secciones son iguales
la conexión de la base y el tope de todas las especies en las dos secciones se agrupa en una línea
recta con una pendiente de 45 grados.
Figura 11: Figura: Ejemplo de Correlación Grafica
Este método uno va a mostrar lo siguiente:
• Resume gráficamente su contenido micropaleontológico.
• Permite visualizar diferencias relativas en las velocidades de acumulación de la roca.
• Permite determinar y hiatos deposicionales y secciones condensadas.
• Permite la postulación de hipótesis sobre posible re trabaja miento y calidad de material
para los eventos de primera y última ocurrencia que no caen dentro de la línea de
correlación.
3.2.7 ¿En qué mejora la micropaleontología a las correlaciones relativas?
Por medio de la bioestratigrafía convencional se puede asignar edades relativas e interpretar
ambientes de depositación de los sedimentos. Para incrementar la resolución de la información se
emplean: intervalos de muestreo más cortos en la columna estratigráfica, el análisis cuantitativo de
las muestras y el estudio integrado de varios grupos de microfósiles.
Con datos de mayor resolución, es posible obtener la cronología detallada de la columna
sedimentaria, mediante la estratigrafía por secuencias.
La creciente precisión que actualmente requieren los estudios de Bioestratigrafía, Paleoecología y
Paleobiología (evolución y extinción) hacen cada día más necesario los datos aportados por el
excelente registro de los microfósiles. (Molina, 2002; Sánchez-Ríos y colaboradores, 2000, 2001 y
2002).
3.2.8. Resultados de los análisis micropaleontológicos
Cuando se analiza litológicamente y bioestratigráficamente un pozo en cualquier campo de la
Cuenca del Lago de Maracaibo los Bioestratigráfos realizan el resumen Bioestratigráfico y carta
Faunal (Foraminíferos, Nanoplacton Cálcareo) y Floral (Palinología) Se genera un informe que
luego es integrado con las demás ramas de la Geología con el fin de homologar el modelo
estratigráfico que caracteriza el área de estudio y aporta información a la industria petrolera.
Figura 12: Figura: Resultados Micropaleontológicos del pozo cld-0086x en la cuenca de Maracaibo
3.2.9 DESARROLLO ESTRATIGRAFICO DE LOS FORAMINIFEROS
a) Antecedentes estratigráficos
Desde fines del Mesozoico y durante el Cenozoico, la Patagonia estuvo expuesta a cuatro
principales transgresiones de origen atlántico con extendidos ambientes neríticos someros y
marginales. La sedimentación marina se reconoce en varias cuencas,encontrándose la columna
marina más completa en los Andes Fueguinos (Malumián, 1999; Malumián y Náñez, 2011).
La primera transgresión se inició en el Campaniano, alcanzó su máxima extensión en el
Maastrichtiano y continuó durante el Daniano. Tuvo amplia cobertura en la Patagonia y también
en la cuenca del Salado (Yrigoyen, 1999; Pérez-Panera et al., 2015).
Figura 13: Cuenca Austral
La segunda transgresión se produjo en el Eoceno medio-tardío, principalmente en la cuenca
Austral, y con menor expresión en la cuenca del Colorado.
La tercera,en el Oligoceno tardío-Mioceno temprano, corresponde a los denominados Juliense y
Leonense, en dos pulsos bien diferenciados.
La última transgresión mayor, en elMioceno medio-tardío, corresponde aldenominado Paranense
o Entrerriense que cubrió con un mar somero gran parte del centro y norte del país, y en la
Patagonia, principalmente su litoral.
La transgresión maastrichtiana-daniana es la única que está bien representada y documentada en
la cuenca Neuquina. Sus sedimentitas integran el Grupo Malargüe, compuesto en el área oriental
de la cuenca,por las formaciones Allen, Jagüel, Roca y El Carrizo (Formaciones de la Patagonia).
b) Importancia Estratigráfica
Debido a su amplio rango estratigráfico (desde el Cámbrico temprano hasta la actualidad) y al
hecho de que muchos de sus géneros y especies presentanbiocrones cortos, mediante la presencia
de foraminíferos se pueden establecer biozonas y de esa manera datar de manera relativa los
estratos.
Los foraminíferos han sido por lo general de gran utilidad como indicadores paleoambientales,
ya que mediante su presencia en rocas se pueden inferir datos sobre las condiciones de
temperatura y profundidad del agua en que vivían y por ende sobre las condiciones de
depositación de tales rocas.
Figura 14: Foraminíferos en roca
c) Periodos de gran desarrollo
Durante el Carbonífero y el Pérmico de la era Paleozoica, el Cretácico superior de la era
Mesozoica, y el Paleógeno de la era Cenozoica, los foraminíferos llegaron a adoptar formas
gigantescas en comparación con su tamaño promedio, llegando a alcanzar diámetros de varios
centímetros.
Los géneros que alcanzaron tal nivel de desarrollo, presentan en su mayoría conchas arenáceas
(silíceas), y en menor grado conchas calcáreas, siendo todos ellos capaces de dar lugar a la
formación de rocas bioclásticas debido a la acumulación de sus conchas. Desde el Cretácico
superior hasta el Paleógeno, los especímenes de estos géneros de gran tamaño presentaron
conchas con forma de disco que alcanzaron diámetros de hasta 5 cm o más (hasta 12 cm).
Entre ellos destacan los fusulínidos, característicos del Ordovício-Triásico, con concha de
numerosas cámaras,enrollada de forma plano-espiral de tipo fusiforme y más raramente esférico
(ej. las fusulinas del Carbonífero medio); los Orbitoides hialinos, (foraminíferos bentónicos
grandes) típicos del Cretácico (ej. Orbitoides media), con conchas calcáreas lenticulares
reforzadas por pilares; los Orbitolites del Eoceno con concha calcárea imperforada en forma de
disco deprimido con vueltas superpuestas; y los Nummulites provistos también de cámaras
múltiples y enrollados en espiral, que caracterizan el Eoceno y Oligoceno y dieron lugar a la
formación de rocas calizas que se propagaron ampliamente durante el Eoceno en las regiones
mediterráneas,como por ejemplo en Egipto, donde se pueden ver en las piedras de las pirámides.
El resto de especies permanecieron pequeñas y sus conchas raramente alcanzaron tamaños
mayores a los 5mm de diámetro.
Son de especial importancia los foraminíferos planctónicos, ya que, por su pequeño tamaño,
rápida evolución, amplia distribución geográfica y abundancia, pueden ser muestreados a
intervalos muy pequeños (de pocos centímetros), lo que ha permitido establecer biozonas para el
Cretácico y para el Cenozoico.
Destacan entre ellos los especímenes de las superfamilias Globotruncanacea, Globorotaliacea y
Globigerinacea, ya que por su rápida evolución y amplia distribución geográfica son muy valiosos
en los estudios estratigráficos de alta resolución y para hacer correlaciones intercontinentales.
Lasbiozonas que alcanzan mayor resolución son las de áreastropicales. De manera general, según
las normas de nomenclatura, las biozonas de foraminíferos, son denominadas mediante la
indicación del tipo de biozona seguida por el nombre de una o más especies.
4. CONCLUSIONES
 Se pudo conocer cuán importante son los foraminíferos en actividades petroleras, acidificación
del océano entre otras, cuando conocemos sus características principales.
 Los foraminíferos en su tiempo de abundancia, se caracterizaron por presentar tamaños
superiores a los normales y a su vez su concha pesaba más de lo común.
 La Micropaleontología es muy importante en la industria petrolífera, dado que algunos
microfósiles son muy útiles para el control bioestratigráfico de sondeos y para la localización
de niveles productivos. El grupo de microorganismos unicelulares de mayor interés en
Micropaleontología son los foraminíferos
5.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
https://www.aquahoy.com/i-d-i/impacto-ambiental/28369-acidificacion-del-oceano-ayudaria-
en-la-formacion-de-la-concha-en-foraminiferos
Ayala-Omaña, R. I. (s.f.). Diversidad de Foraminíferos: Animales Unicelulares de Importancia
Estratigráfica y Económica.
Información. (08 de 03 de 2009). Obtenido de Información: https://www.informacion.es/vida-
y-estilo/tecnologia/2009/03/08/acidificacion-oceanica-decrecer-conchas-7373534.html
Julián García, A. C. (2001). Dialnet. Obtenido de Dialnet:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=236946#:~:text=Los%20foramin%C3%ADf
eros%20constituyen%20un%20grupo,y%20pasado%20de%20la%20Tierra
LEÓN, A. A. (2018). Variabilidad en la abundancia relativa de foraminíferos bentónicos:
indicador de la calidad de los sedimentos en la Laguna de La Paz, Golfo de California . Golfo
de California.
Pesca, I. N. (s.f.). Instituto Nacional De Pesca. Obtenido de Instituto Nacional De Pesca:
http://www.institutopesca.gob.ec/acidificacion-oceanica-problema-todos-debemos-abarcar-
forma-responsable/
Valdez, A. E. (01 de 07 de 2016). Saberes y Ciencias. Obtenido de Saberes y Ciencias:
https://saberesyciencias.com.mx/2016/07/01/el-papel-de-los-foraminiferos-en-un-derrame-de-
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  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA TEMA: IMPORTANCIA DEL PHYLLUM PROTOZOA Y DEL ORDEN FORAMINÍFEROS, USO DE LOS FÓSILES EN LA EXPLOTACIÓN PETROLERA,EN QUE ERA Y PERIODO SE DESARROLLARON Y CUÁL DESARROLLO EN LA ESTRATIGRAFÍA CURSO: PALEONTOLOGÍA DOCENTE: LOPEZ BECERRAMARIA ESTAUROFILA GRUPO: A ALUMNOS: DIAZ PONCE,JORGE RENATO ESTRADA TORREL,LUIS OMAR SALDAÑA VALIENTE,KENY FRANCISCO TONGOMBOL POMPA, JORGE LUIS VILLANUEVA TANTALEAN,FRANKLINJHAIR CICLO: IV AÑO: 2° Cajamarca, abril de 2021
  • 2. INDICE 1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 3 2. OBJETIVOS..................................................................................................................................... 3 2.1 GENERAL...................................................................................................................................... 3 2.2 ESPECIFICO ..................................................................................................................................3 3. MARCO TEÓRICO.............................................................................................................................. 4 IMPORTANCIA BIOLOGICA DE LOS PROTOZOOS.......................................................................... 5 IMPORTANCIA EN EL ECOSISTEMA................................................................................................ 6 3.2 FORAMINÍFEROS......................................................................................................................... 6 Abundancia de los Foraminíferos ........................................................................................................... 9 a) ESTABLECER BIOZONAS PARA EL CRETÁCICO Y PARA EL CENOZOICO ............................ 11 b) INDUSTRIA PETROLERA............................................................................................................. 11 c) FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS (TRAZADORES DE ACTIVIDAD ANTROPOGÉNICA) ...... 11 d) ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO.................................................................................................. 12 3.2.2 USOS DE LOS FORAMINIFEROS............................................................................................. 13 MICROPALEONTOLOGÍA................................................................................................................ 14 FORAMINÍFEROS EN EXPLORACIONES PETROLERAS................................................................ 14 CORRELACIÓN GRÁFICA ............................................................................................................... 15 ¿EN QUÉ MEJORA LA MICROPALEONTOLOGÍA A LAS CORRELACIONES RELATIVAS?......... 16 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS MICROPALEONTOLÓGICOS................................................... 16 3.2.3 DESARROLLO ESTRATIGRAFICO DE LOS FORAMINIFEROS.............................................. 17 a) Antecedentes estratigráficos ............................................................................................................. 17 b) Importancia Estratigráfica ................................................................................................................ 18 c) Periodos de gran desarrollo .............................................................................................................. 19 4.CONCLUSIONES............................................................................................................................... 20 5.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS................................................................................................... 21
  • 3. 1. INTRODUCCIÓN Los protozoos son organismos de tamaño microscópico, aunque en ciertos casos pueden llegar a medir varios centímetros. Habitan medios muy diversos; y su característica más notable es que todas las funciones vitales son desarrolladas por una sustancia de composición fisicoquímica denominada protoplasma, contenida en una membrana semipermeable que a diferencia del phyllum porífera son los de organización más simple. En el fondo de los mares, ríos y lago, estos organismos viven adheridos a diversos objetos constituyendo masas coloniales irregulares, redondeadas, laminares, flabeladas, arboriformes, etc., de dimensiones no excesivamente grandes, pero que, en ciertos casos, pueden superar el metro. 2. OBJETIVOS 2.1 GENERAL  Dar a conocer la importancia del phyllum Protozoa y del orden Foraminíferos, así como el uso de los fósiles en la explotación petrolera, en que era y periodo se desarrollaron y cuál es su desarrollo en la estratigrafía. 2.2 ESPECIFICO  Describir ciertas características propias en este tipo de organismos.  Conocer la importancia que tienen los foraminíferos en actividades económicas, problemáticas actuales.  Ver la importancia que tienen los foraminíferos en las exploraciones petroleras
  • 4. 3. MARCO TEÓRICO 3.1 PHYLLUM PROTOZOA Del griego Proto: primero y zoo: animal, avala la hipótesis de que son los seres vivos más antiguos, que fueron las primeras células que existieron. Son organismos de tamaño microscópico, aunque en ciertos casos pueden llegar a medir varios centímetros. Habitan medios muy diversos; y su característica más notable es que todas las funciones vitales son desarrolladas por una sustancia de composición fisicoquímica denominada protoplasma, contenida en una membrana semipermeable. En el fondo de los mares,ríos y lagos estos organismos viven adheridos a diversos objetos constituyendo masas coloniales irregulares, redondeadas, laminares, flabeladas, arboriformes, etc., de dimensiones no excesivamente grandes, pero que, en ciertos casos, pueden superar el metro. En condiciones desfavorables, los protozoarios segreganuna película protectora o QUISTEa vecesmineralizada, que abandonan al retornar las condiciones favorables a su existencia. Muchos protozoarios generan estructuras de cierta consistencia que se comportan como exoesqueleto o Endo esqueleto. En los casosmás simples, el animal segrega una mucosidad o TECTINA compuesta de proteínas o carbohidratos, a la que puede fortalecer con la adherencia de partículas extrañas, como granos de arena,espículas, etc. Otras veces la secreción es una sustancia mineral, comúnmente sílice o carbonato. Grandes extensiones de los fondos oceánicos están cubiertas por fangos, constituidos en gran parte por esqueletos de protozoarios (foraminíferos y radiolarios), y esta situación parece existir, por lo menos, desde el Cretáceo superior. Protozoarios fósiles habrían existido en el Precámbrico; se considera a los flagelados como el grupo más primitivo, del cual se originaron todos los demás, así como también el tronco ancestralde los Metazoa. Una parte de los flagelados con clorofila habría dado origen al Reino Plantae. Los protozoarios son cosmopolitas; viven en los más diferentes hábitats acuáticos, como en el suelo o en la materia orgánica en descomposición. No soportan temperaturas superiores a los 40° C, excepto cuando están adaptados especialmente, ni pueden habitar aguas frías donde se produce congelamiento. De la gran variedad de protozoos conocidos, solo unos cuantos, un número relativo pequeño, forman concha. Y la mayoría de estospertenecen a los foraminíferos y a los radiolarios. En los últimos la concha o esqueleto estotalmente silícea. En los primeros el material constitutivo es variado, puede ser una sustancia cornea llama quitina, o carbonato de calcio segregado por el protoplasma. Los protozoos, también llamados protozoarios, son organismos microscópicos,unicelulares eucariotas; heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, a veces mixótrofos (parcialmente autótrofos); que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos,ya sean aguas saladas o aguas dulces. La reproducción puede ser asexual por bipartición también sexual por isogametoso por conjugación intercambiando material genético. En este grupo encajan taxones muy diversos con una relación de parentesco remota, que se encuadran en muchos filos distintos del reino Protista, definiendo un grupo parafilético, sin valor en la clasificación de acuerdo con los criterios actuales. El nombre Protozoa
  • 5. (protozoos) fue acuñado por Georg Goldfuss en 1818 para agrupar a los que consideraba animales primigenios. 3.1.1. IMPORTANCIA BIOLOGICA DE LOS PROTOZOOS. Pertenecen al Reino Protista. Son eucarióticos, unicelulares y heterotróficos. Hay aproximadamente 45,000 especies descritas de protozoarios. Podemos encontrarlos en agua, donde juegan un papel importante en la cadena alimentaria o en simbiosis con animales superiores o con otros microorganismos. Los protozoos tienen importancia en las cadenas alimentarias como componentes del plancton. Son considerados como bioindicadores en elproceso de tratamiento de aguas residuales. Se utilizan para detectar vetas petrolíferas. Contribuyen a degradar la celulosa en el rumen. Debido a su fácil y rápida reproducción en el laboratorio son utilizados en investigaciones sobre nutrición y crecimiento, por ejemplo, El protozoo ciliado Tetrahymena thermophila fue el primer microorganismo eucariota en el que se desarrolló la inducción de cultivos sincrónicos, facilitando el análisis de las diferentes fases del ciclo celular eucariota. Este protozoo también participó en el descubrimiento de los lisosomas y peroxisomas. Estas sustancias pueden pasar a través de la cadena alimenticia hasta el hombre, produciéndole un incremento. Contribuyen a la fertilidad del suelo, ya que descomponen la materia orgánica.  Contribuyen a la fertilidad del suelo, ya que descomponen la materia orgánica.  Funcionan en el control natural de poblaciones microbianas, ya que se alimentan de varios tipos de microorganismos  Contribuyen a la fertilidad del suelo, ya que descomponen materia orgánica  Funcionan en el control natural de poblaciones microbianas ya que se alimentan de varios tipos de microorganismos  Su evolución, complejidad y tamaño los convierte en una herramienta privilegiada para estudiar el presente y pasado de la Tierra; ya que su importancia radica en la formación de rocas, su aplicación a la hora de elaborar escalas temporales, solución de problemas biológicos o predecir el futuro.
  • 6. 3.1.2. IMPORTANCIA EN EL ECOSISTEMA Juegan un papel muy importante. Aunque su tamaño sea mínimo, suspoblaciones son muy numerosas, y por tanto su acción sí que es apreciable (poblaciones de orden de millones...). Con respecto a la Ecología, han colonizado todos los ambientes. Existen 30.000 de las cuales 10.000 son parásitas (habrá esporozoos, cnidosporarios, algunos flagelados y muy pocos ciliados). Las otras 20.000son de vida libre:13.000 marinas (flagelados y ciliados (sobre todo)) y 7.000 terrestres o dulce acuícolas. Los que no son parásitos, son depredadores (de otros protozoos, de pequeños invertebrados...) y otros serán herbívoros, consumen algas y bacterias. Por esto, los protozoos juegan un papel importante en la depuración de aguas residuales y son capaces de reciclar la materia (degradan materia orgánica) Figura 1: Protozoos, diversos tipos de foraminíferos 3.2 FORAMINÍFEROS Reino: Protista (Protoctistas, según autores). Filo: Cercozoa (Sarcodina, según autores). Clase: Rhizopoda. Orden: Foraminifera (Algunos autores consideran este orden como un filo). Figura 2: Concha de Globigerina bulloides formada por varias cámaras globulares. Era abundante en los mares cálidos y poco profundos del antiguo Océano Tetis
  • 7. 3.2.1. ¿Qué son los Foraminíferos? Los foraminíferos son organismos constituidos por una única célula, que aparecieron a principios de la Era Primaria (Cámbrico) y cuyos descendientes han llegado hasta nosotros, poblando los mares y océanos actuales, desde las zonas litorales hasta los fondos oceánicos, y desde el trópico hasta los fríos océanos Ártico y Antártico. Los foraminíferos constituyen uno de los pocos grupos de seres unicelulares que fijan su superficie celular, de manera permanente, mediante la construcción de un esqueleto mineral (la concha), que muchas veces adquiere formas como un platillo volante o una pelota de rugby. Figura 3: Foraminífero visto desde un microscopio de aumento. Los foraminíferos presentan dos modos de vida claramente diferenciados:  Los Plantónicos (El plancton) flotan en las aguas superficiales de los océanos se mueven pasivamente con las corrientes marinas. El plancton puede estar formado por algas: fitoplancton, o por protozoos, pequeños animales y larvas de otros mayores: zooplancton.  Los Bentónicos viven en o sobre el fondo del mar realizan su ciclo vital en los sedimentos. Según su distribución vertical son considerados como epifaunales (epibentónicos; si viven sobre el sedimento) o infaunales (endobentónicos; si viven dentro el sedimento). Ambos tipos se dan en grandes números y sus restos pueden llegar a formar rocas. Las pocas especies de gran tamaño viven en aguas cálidas y poco profundas. Figura 4: Foraminíferos bentónicos y planctónicos extraídos de una marga.
  • 8. Desde el punto de vista paleontológico se suelen dividir en dos grandes grupos: Los Macroforaminíferos; que alcanzan tamaños centimétricos y que por lo tanto al poseer una concha relativamente grande, gruesa y pesada, para su tamaño, vivían cerca del lecho marino. Los Microforaminíferos: cuyas delgadas conchas poseen un tamaño inferior al milímetro, por lo que viven suspendidos en la zona fótica de las aguas marinas formando parte de plancton. Distribución temporal Los Macroforaminíferos aparecen a principios del Paleozoico, mientras que los primeros microforaminíferos, que se conocen, aparecen en rocas jurásicas (Mesozoico). Ambos grupos persisten en la actualidad. Dentro de los Macroforaminíferos destacan: Los Fusulínidos que aparecen en el Silúrico y se expande en el Carbonífero para desaparecer en el Pérmico, los Orbitolínidos en el Cretácico inferior, los Alveolínidos del Cretácico superior-Paleógeno y los Nummulítidos en el Paleógeno. actualmente en el Mediterráneo, Pacífico e Índico (Heterosteginadepressa). Figura 5: Fusulínidos del Pérmico, México Figura 6: Orbitolites + Alveolínidos
  • 9. Figura 7: Nummulites 3.2.2 Abundancia de los foraminíferos Los foraminíferos han sido por lo general de gran utilidad como indicadores paleo ambientales, ya que mediante su presencia en rocas se pueden inferir datos sobre las condiciones de temperatura y profundidad del agua en que vivían y por ende sobre las condiciones de depositación de tales rocas. Durante el Carbonífero y el Pérmico de la era Paleozoica, el Cretácico superior de la era Mesozoica, y el Paleógeno de la era Cenozoica, los foraminíferos llegaron a adoptar formas gigantescas en comparación con su tamaño promedio, llegando a alcanzar diámetros de varios centímetros. Los géneros que alcanzaron tal nivel de desarrollo, presentan en su mayoría conchas arenáceas (silíceas),y en menor grado conchas calcáreas,siendo todos ellos capaces de dar lugar a la formación de rocas bioclásticas debido a la acumulación de sus conchas. Desde el Cretácico superior hasta el Paleógeno, los especímenes de estos géneros de gran tamaño presentaron conchas con forma de disco que alcanzaron diámetros de hasta 5 cm o más (hasta 12 cm). Entre ellos destacan los Fusulínidos, característicos del Ordovício-Triásico, con concha de numerosas cámaras,enrollada de forma plano-espiral de tipo fusiforme y más raramente esférico (ej. las fusulinas del Carbonífero medio). Los Orbitoides Hialinos, (foraminíferos bentónicos grandes) típicos del Cretácico (ej. Orbitoides media), con conchas calcáreas lenticulares reforzados por pilares. Los Orbitolites del Eoceno con concha calcárea imperforada en forma de disco deprimido con vueltas superpuestas; y los Nummulites provistos también de cámaras múltiples y enrollados en espiral, que caracterizanel Eoceno y Oligoceno y dieron lugar a la formación de rocas calizas que se propagaron ampliamente durante el Eoceno en las regiones mediterráneas, como por ejemplo en Egipto, donde se pueden ver en las piedras de las pirámides. El restode especiespermanecieron pequeñas y sus conchas raramente alcanzaron tamaños mayores a los 5mm de diámetro.
  • 10. Figura 8: Eras que involucran los Foraminíferos. 3.2.3 Importancia de los foraminíferos Los foraminíferos es un orden del phylum protozoa, los cuales tienen una abundancia en el registro fósil a lo largo del tiempo geológico, evolución, complejidad y tamaño los convierte en una herramienta privilegiada para estudiar el presente y pasado de la Tierra. Dentro de los principales intereses que se tiene al conocer el grupo, es analizar las principales características del organismo vivo, su ciclo de vida y los condicionantes ecológicos. Pero, en cualquier estudio de tipo paleobiológico el elemento básico, y el único en estado fósil, para diferenciar los foraminíferos es la concha. Además, la concha refleja un conjunto de caracteres funcionales del organismo vivo y ayuda a comprender el éxito de ciertos foraminíferos en determinados ambientes y también sus tendencias evolutivas a lo largo de la historia de la vida. Debido a su amplio rango estratigráfico (desde el Cámbrico temprano hasta la actualidad) y al hecho de que muchos de sus géneros y especies presentan biocrones cortos (intervalo de tiempo correspondiente a la duración de una especie), mediante la presencia de foraminíferos se pueden establecer biozonas y de esa manera datar de manera relativa los estratos. Los foraminíferos han sido por lo general de gran utilidad como indicadores paleoambientales, ya que mediante su presencia en rocas se pueden inferir datos sobre las condiciones de temperatura y profundidad del agua en que vivían y por ende sobre las condiciones de depositación de tales rocas.
  • 11. a) Establecer biozonas para el cretácico y para el cenozoico Los foraminíferos planctónicos son de gran importancia ya que, por su pequeño tamaño, rápida evolución, amplia distribución geográfica y abundancia, pueden ser muestreados a intervalos muy pequeños (de pocos centímetros), lo que ha permitido establecer biozonas para el Cretácico y para el Cenozoico. b) Industria petrolera El estudio e identificación de distintas especies de foraminíferos fósiles, ha sido de gran ayuda en el análisis bioestratigráfico secuencial de alta resolución dentro de la industria petrolera, especialmente para la datación de estratos y la caracterización de los paleoambientes en que se formaron las unidades litológicas que actúan como rocas madre o como yacimientos de hidrocarburos. Ejemplo de ello tenemos la aplicación del micropaleontología a la exploración petrolera nació en México durante la explotación de los campos petroleros de las cuencas sedimentarias de Tamaulipas y Veracruz, esto allá en los años de la década de los 1940. En este inicio los foraminíferos jugaron un papel fundamental en la exploración y explotación de la empresa recién formada Petróleos Mexicanos. c) Foraminíferos bentónicos (trazadores de actividad antropogénica) En la actualidad se realizan estudios en foraminíferos bentónicos con el fin de conocer e interpretar las probables causas del deterioro ambiental en los ambientes marinos transicionales (áreas circundantes a la línea de costa, entre el contacto del mar y el continente). Los principales trabajos se sustentan parcialmente en estudios de la microfauna bentónica, la cual puede ser usada para inferir procesos y relaciones ecológicas, así como el impacto de las variaciones ambientales naturales y/o por efecto antropogénico sobre las comunidades bióticas en dichas zonas
  • 12. Las asociaciones de foraminíferos pueden revelar cambios en la calidad del hábitat y para tomar a una especie como un bioindicador se requiere de un conocimiento previo de su comportamiento en condiciones normales y su adaptación a las variaciones naturales o antropogénicas, que permita comparar las condiciones pasadas y las condiciones posteriores a una perturbación ambiental. Un ejemplo es el estudio realizado en las costas de la India donde se utilizan a los foraminíferos bentónicos como indicadores ambientales (Jayaraju et al., 2011). Las principales especies que se identificaron en este trabajo fueron Ammonia beccarii, Elphidium crispum. Según lo reportado por el autor Ammonia beccarii presentó deformidades en sus conchas y una mayor abundancia en el área de estudio asociado a la contaminación por metales pesados o residuos urbanos. d) Acidificación del océano Investigaciones nos explican que desde el año 1759, inicio de la revolución industrial, la acidez del océano se incrementó en 30% pues los científicos compararon el peso de las conchas que produce en la actualidad la especie "Globigerina bulloides", un microorganismo habitante del océano Antártico de la familia de los foraminíferos, con sedimentos de conchas anteriores a la revolución industrial. Los pesos de las conchas actuales son de un 30 a un 35 por ciento menores que antes de la Revolución Industrial. Entonces se puede decir que la presencia de mayor cantidad de iones bicarbonato en disolución hace que la solubilidad del carbonato calcio (CaCO3) aumente, dificultando el que los organismos marinos conserven sus conchas calcáreas nuevas. Esto tiene un efecto particularmente notable sobre la fauna marina, en particular sobre la que requiere de esta sustancia para fabricar sus conchas, cáscaras, exoesqueletos y demás estructuras protectoras o de soporte. Las especies más afectadas de forma directa son: corales, moluscos, crustáceos, equinodermos, foraminíferos.
  • 13. Es de esperar que, si el pH del agua de mar y los niveles de carbonato continúan disminuyendo, habrá «ganadores» y «perdedores» en los ecosistemas marinos, pero es inevitable que las comunidades marinas cambien. Probablemente, los animales y plantas que inicialmente se verán afectados serán aquellos que presentan caparazones o esqueletos de carbonato cálcico. Los organismos pueden responder a cambios nocivos en su entorno mediante uno de estos tres modos: aclimatarse, adaptarse o extinguirse. Figura 9: Burbujas de CO₂ que emanan de las fisuras en el suelo marino 3.2.4 Usos de los foraminíferos a) Análisis de facies El análisis de facies, especialmente de medios marinos pelágicos, puede resultar incompleto si se reduce a un simple estudio estratigráfico y sedimentológico. Generalmente se precisa de un análisis micropaleontológico para deducir la edad y la paleoprofundidad de los sedimentos, así como las condiciones físico-químicas de las aguas marinas (temperatura, salinidad, oxigenación) y otras características paleoceanográficas. b) En taludes y plataformas En taludes y plataformas recientes se ha demostrado que algunas especies de FP de aguas superficiales habitan cerca de la costa,mientras que especímenes de crecimiento lento y hábitat profundo están raramente presentes en medios de plataforma. Por otro lado, algunas de las especiesque son comunes en aguassuperficiales en marabierto tienden a sermuy rarasenmares epicontinentales y medios de plataforma. Esto es debido a que algunos parámetros (turbidez,
  • 14. salinidad, etc.),además de la profundidad, cambian también desde los océanos abiertos hasta la costa.Cuanto máscerca de la costa,mayor esla variabilidad de la salinidad, temperatura,niveles de nutrientes, transparencia, etc. y esto favorece la proliferación de especies oportunistas. 3.2.5 MICROPALEONTOLOGÍA Es una rama de la Paleontología que estudia los fósiles de pequeño tamaño, empleando técnicas especiales de muestreo en campo, preparación en laboratorio (muestra lavada, slides y lámina delgada) y observación (lupa binocular, microscopio), La Micropaleontología es muy importante en la industria petrolífera, dado que algunos microfósiles son muy útiles para el control bioestratigráfico de sondeos y para la localización de niveles productivos. El grupo de microorganismos unicelulares de mayor interés en Micropaleontología son los foraminíferos Figura 10: Figura: Descripción de los Foraminíferos 3.2.6 Foraminíferos en exploraciones petroleras La micropaleontología se desarrolló aceleradamente allado de la exploración petrolera a principios del siglo, tal desarrollo obedeció a la necesidad de dotar y correlacionar con precisión las rocas sedimentarias atravesadas por pozos exploratorios. Para tales efectos, los microfósiles abundantes de amplia distribución geográfica y de rápida evolución resultaron particularmente útiles. Los restos de algas calcáreas, polen, esporas y conodontos se consideran microfósiles; los más típicos son los organismos unicelulares, procariotas y protistas, tanto los más primitivos como, las bacterias, cianofíceas y flagelados, como los más evolucionados: rizoflagelados, actinópodos y ciliados. También se les considera a algunos metazoos como a los ostrácodos, pterópodos, etc.
  • 15. Los grupos más estudiados son los dinoflagelados, silicoflagelados, diatomeas, cocolitofóridos, tintínidos, radiolarios y especialmente los foraminíferos (Molina, 2002). a) CORRELACIÓN GRÁFICA El método de correlación gráfica consiste en comparar los eventos bioestratigráficos comunes de dos secciones estratigráficas dispuestas en una gráfica X-Y es decir la conexión de la primera y la última ocurrencia estratigráfica de una especie común en las dos secciones oso primera (FO) y última ocurrencia (LO) respectivamente. en elcaso más simple, cuando dos secciones son iguales la conexión de la base y el tope de todas las especies en las dos secciones se agrupa en una línea recta con una pendiente de 45 grados. Figura 11: Figura: Ejemplo de Correlación Grafica Este método uno va a mostrar lo siguiente: • Resume gráficamente su contenido micropaleontológico. • Permite visualizar diferencias relativas en las velocidades de acumulación de la roca. • Permite determinar y hiatos deposicionales y secciones condensadas. • Permite la postulación de hipótesis sobre posible re trabaja miento y calidad de material para los eventos de primera y última ocurrencia que no caen dentro de la línea de correlación.
  • 16. 3.2.7 ¿En qué mejora la micropaleontología a las correlaciones relativas? Por medio de la bioestratigrafía convencional se puede asignar edades relativas e interpretar ambientes de depositación de los sedimentos. Para incrementar la resolución de la información se emplean: intervalos de muestreo más cortos en la columna estratigráfica, el análisis cuantitativo de las muestras y el estudio integrado de varios grupos de microfósiles. Con datos de mayor resolución, es posible obtener la cronología detallada de la columna sedimentaria, mediante la estratigrafía por secuencias. La creciente precisión que actualmente requieren los estudios de Bioestratigrafía, Paleoecología y Paleobiología (evolución y extinción) hacen cada día más necesario los datos aportados por el excelente registro de los microfósiles. (Molina, 2002; Sánchez-Ríos y colaboradores, 2000, 2001 y 2002). 3.2.8. Resultados de los análisis micropaleontológicos Cuando se analiza litológicamente y bioestratigráficamente un pozo en cualquier campo de la Cuenca del Lago de Maracaibo los Bioestratigráfos realizan el resumen Bioestratigráfico y carta Faunal (Foraminíferos, Nanoplacton Cálcareo) y Floral (Palinología) Se genera un informe que luego es integrado con las demás ramas de la Geología con el fin de homologar el modelo estratigráfico que caracteriza el área de estudio y aporta información a la industria petrolera. Figura 12: Figura: Resultados Micropaleontológicos del pozo cld-0086x en la cuenca de Maracaibo
  • 17. 3.2.9 DESARROLLO ESTRATIGRAFICO DE LOS FORAMINIFEROS a) Antecedentes estratigráficos Desde fines del Mesozoico y durante el Cenozoico, la Patagonia estuvo expuesta a cuatro principales transgresiones de origen atlántico con extendidos ambientes neríticos someros y marginales. La sedimentación marina se reconoce en varias cuencas,encontrándose la columna marina más completa en los Andes Fueguinos (Malumián, 1999; Malumián y Náñez, 2011). La primera transgresión se inició en el Campaniano, alcanzó su máxima extensión en el Maastrichtiano y continuó durante el Daniano. Tuvo amplia cobertura en la Patagonia y también en la cuenca del Salado (Yrigoyen, 1999; Pérez-Panera et al., 2015). Figura 13: Cuenca Austral La segunda transgresión se produjo en el Eoceno medio-tardío, principalmente en la cuenca Austral, y con menor expresión en la cuenca del Colorado. La tercera,en el Oligoceno tardío-Mioceno temprano, corresponde a los denominados Juliense y Leonense, en dos pulsos bien diferenciados.
  • 18. La última transgresión mayor, en elMioceno medio-tardío, corresponde aldenominado Paranense o Entrerriense que cubrió con un mar somero gran parte del centro y norte del país, y en la Patagonia, principalmente su litoral. La transgresión maastrichtiana-daniana es la única que está bien representada y documentada en la cuenca Neuquina. Sus sedimentitas integran el Grupo Malargüe, compuesto en el área oriental de la cuenca,por las formaciones Allen, Jagüel, Roca y El Carrizo (Formaciones de la Patagonia). b) Importancia Estratigráfica Debido a su amplio rango estratigráfico (desde el Cámbrico temprano hasta la actualidad) y al hecho de que muchos de sus géneros y especies presentanbiocrones cortos, mediante la presencia de foraminíferos se pueden establecer biozonas y de esa manera datar de manera relativa los estratos. Los foraminíferos han sido por lo general de gran utilidad como indicadores paleoambientales, ya que mediante su presencia en rocas se pueden inferir datos sobre las condiciones de temperatura y profundidad del agua en que vivían y por ende sobre las condiciones de depositación de tales rocas. Figura 14: Foraminíferos en roca
  • 19. c) Periodos de gran desarrollo Durante el Carbonífero y el Pérmico de la era Paleozoica, el Cretácico superior de la era Mesozoica, y el Paleógeno de la era Cenozoica, los foraminíferos llegaron a adoptar formas gigantescas en comparación con su tamaño promedio, llegando a alcanzar diámetros de varios centímetros. Los géneros que alcanzaron tal nivel de desarrollo, presentan en su mayoría conchas arenáceas (silíceas), y en menor grado conchas calcáreas, siendo todos ellos capaces de dar lugar a la formación de rocas bioclásticas debido a la acumulación de sus conchas. Desde el Cretácico superior hasta el Paleógeno, los especímenes de estos géneros de gran tamaño presentaron conchas con forma de disco que alcanzaron diámetros de hasta 5 cm o más (hasta 12 cm). Entre ellos destacan los fusulínidos, característicos del Ordovício-Triásico, con concha de numerosas cámaras,enrollada de forma plano-espiral de tipo fusiforme y más raramente esférico (ej. las fusulinas del Carbonífero medio); los Orbitoides hialinos, (foraminíferos bentónicos grandes) típicos del Cretácico (ej. Orbitoides media), con conchas calcáreas lenticulares reforzadas por pilares; los Orbitolites del Eoceno con concha calcárea imperforada en forma de disco deprimido con vueltas superpuestas; y los Nummulites provistos también de cámaras múltiples y enrollados en espiral, que caracterizan el Eoceno y Oligoceno y dieron lugar a la formación de rocas calizas que se propagaron ampliamente durante el Eoceno en las regiones mediterráneas,como por ejemplo en Egipto, donde se pueden ver en las piedras de las pirámides. El resto de especies permanecieron pequeñas y sus conchas raramente alcanzaron tamaños mayores a los 5mm de diámetro. Son de especial importancia los foraminíferos planctónicos, ya que, por su pequeño tamaño, rápida evolución, amplia distribución geográfica y abundancia, pueden ser muestreados a intervalos muy pequeños (de pocos centímetros), lo que ha permitido establecer biozonas para el Cretácico y para el Cenozoico. Destacan entre ellos los especímenes de las superfamilias Globotruncanacea, Globorotaliacea y Globigerinacea, ya que por su rápida evolución y amplia distribución geográfica son muy valiosos en los estudios estratigráficos de alta resolución y para hacer correlaciones intercontinentales. Lasbiozonas que alcanzan mayor resolución son las de áreastropicales. De manera general, según las normas de nomenclatura, las biozonas de foraminíferos, son denominadas mediante la indicación del tipo de biozona seguida por el nombre de una o más especies.
  • 20. 4. CONCLUSIONES  Se pudo conocer cuán importante son los foraminíferos en actividades petroleras, acidificación del océano entre otras, cuando conocemos sus características principales.  Los foraminíferos en su tiempo de abundancia, se caracterizaron por presentar tamaños superiores a los normales y a su vez su concha pesaba más de lo común.  La Micropaleontología es muy importante en la industria petrolífera, dado que algunos microfósiles son muy útiles para el control bioestratigráfico de sondeos y para la localización de niveles productivos. El grupo de microorganismos unicelulares de mayor interés en Micropaleontología son los foraminíferos
  • 21. 5.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS https://www.aquahoy.com/i-d-i/impacto-ambiental/28369-acidificacion-del-oceano-ayudaria- en-la-formacion-de-la-concha-en-foraminiferos Ayala-Omaña, R. I. (s.f.). Diversidad de Foraminíferos: Animales Unicelulares de Importancia Estratigráfica y Económica. Información. (08 de 03 de 2009). Obtenido de Información: https://www.informacion.es/vida- y-estilo/tecnologia/2009/03/08/acidificacion-oceanica-decrecer-conchas-7373534.html Julián García, A. C. (2001). Dialnet. Obtenido de Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=236946#:~:text=Los%20foramin%C3%ADf eros%20constituyen%20un%20grupo,y%20pasado%20de%20la%20Tierra LEÓN, A. A. (2018). Variabilidad en la abundancia relativa de foraminíferos bentónicos: indicador de la calidad de los sedimentos en la Laguna de La Paz, Golfo de California . Golfo de California. Pesca, I. N. (s.f.). Instituto Nacional De Pesca. Obtenido de Instituto Nacional De Pesca: http://www.institutopesca.gob.ec/acidificacion-oceanica-problema-todos-debemos-abarcar- forma-responsable/ Valdez, A. E. (01 de 07 de 2016). Saberes y Ciencias. Obtenido de Saberes y Ciencias: https://saberesyciencias.com.mx/2016/07/01/el-papel-de-los-foraminiferos-en-un-derrame-de- petroleo/