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    A review of the tectonic evolution of the Sunsás belt, SW Amazonian Craton
    (Elsevier BV, 2009) Wilson Teixeira; Mauro César Geraldes; Ramiro Matos; Amarildo Salina Ruiz; Gerson Souza Saes; Gabriela Vargas-Mattos
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    Granulito Uyarani – uma janela estrutural Pré-Cambriana no Altiplano Boliviano: petrogênese e significado tectônico
    (University of São Paulo, 2017) Juliana Rezende de Oliveira; Maria Zélia Aguiar de Sousa; Amarildo Salina Ruiz; Gerardo Ramiro Matos Salinas
    O embasamento pré-andino é formado por terrenos paleoproterozoicos, como o terreno Arequipa-Antofalla, e entre suas unidades destaca-se o Granulito Uyarani, parcialmente recoberto por sedimentos quaternários e por um ignimbrito pliocênico. Neste trabalho, o Granulito Uyarani é caracterizado como granulito félsico que apresenta enclaves máficos de granulito máfico, que tiveram como protólitos, respectivamente, sienogranitos, granodioritos e quartzo monzodioritos, enquanto o protólito do enclave tem composição gabroica. A análise estrutural demonstra seu caráter polideformado, com três fases de deformação (F1, F2 e F3) e tectônica rúptil marcada por fraturas e falhas na F3. A fase F1 é ligada ao metamorfismo M1, que alcançou condições de fácies granulito para o Granulito Uyarani, já na fase F2 ocorre o M2, responsável por um retrometamorfismo para fácies xisto verde. A litoquímica do granulito félsico revela que o protólito foi gerado por magmatismo cálcio-alcalino, metaluminoso a peraluminoso, magnesiano; já os enclaves de granulito máfico mostram a existência de um magma básico associado, em ambiente de arco magmático com ocorrência de mistura de magmas. As idades de cristalização do granulito félsico de 1.859 ± 200 Ma e 2.020 ± 130 Ma, disponíveis na literatura, obtidas, respectivamente, pelos métodos Rb/Sr, em rocha total e U/Pb (TIMS) em zircão, são contraditórias e têm erros elevados. A análise geocronológica realizada neste trabalho revelou uma idade de cristalização, U/Pb (SHRIMP) em zircão, de 1.736 ± 5.1 Ma para o granulito félsico. A idade de 1.157 ± 60 Ma, admitida até então como pico metamórfico, considerando o intercepto inferior do diagrama concórdia da análise U/Pb em zircão, também é contestável. Portanto, consideram-se, neste trabalho, as idades estabelecidas a partir dos métodos Ar/Ar em hornblenda com um platô de 982 ± 2 Ma e Sm/Nd, em isócrona mineral, de 1.008 ± 16 Ma, que indicam a atuação de um episódio termal regional, associado à evolução da Orogenia Grenvilliana-Sunsás, também nas rochas granulíticas estudadas, sugerindo sua conexão com as faixas móveis da Província Geocronológica Sunsás do SW do Cráton Amazônico.
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    Orosirian-Stenian evolution of the Bolivian Precambrian Shield, SW Amazonian Craton, constrained by U–Pb geochronology and Nd–Hf isotopic parameters
    (Elsevier BV, 2023) Ramiro Matos; Wilson Teixeira; Amarildo Salina Ruiz; Jorge Silva Bettencourt; Mauro César Geraldes; Gabriela Vargas-Mattos; Letícia Alexandre Redes
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    Precise ID-TIMS U–Pb baddeleyite ages (1110–1112Ma) for the Rincón del Tigre–Huanchaca large igneous province (LIP) of the Amazonian Craton: Implications for the Rodinia supercontinent
    (Elsevier BV, 2014) Wilson Teixeira; Mike A. Hamilton; Gabrielle Aparecida de Lima; Amarildo Salina Ruiz; Ramiro Matos; Richard E. Ernst
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    Resultados paleomagnéticos preliminares do Complexo máfico-ultramáfico Rincón del Tigre - Leste da Bolívia, Cráton Amazônico
    (2014) Oscar A. L. Patroni; Manoel S. D’Agrella-Filho; Ramiro Matos; Amarildo Salina Ruiz
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    The Cerro Uyarani Metamorphic Complex on the Bolivian Altiplano: New constraints on the tectonic evolution of the Central Andean basement between ∼1.8 and 1.0 Ga
    (Elsevier BV, 2022) Juliana Rezende de Oliveira; Natalia Hauser; W. U. Reimold; Amarildo Salina Ruiz; Ramiro Matos; Thassio Werlang
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    The Roboré Microcontinent, Sw Amazonian Craton: New Insights on the Orosirian-Ectasian Crustal Evolution from U-PB Geochronology and Isotopic Constraints
    (RELX Group (Netherlands), 2022) Ramiro Matos; Wilson Teixeira; Amarildo Salina Ruiz; Jorge Silva Bettencourt; Mauro César Geraldes; Gabriela Vargas-Mattos
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    The Rondonian-San Ignacio Province in the SW Amazonian Craton: An overview
    (Elsevier BV, 2009) Jorge Silva Bettencourt; Washington Barbosa Leite; Amarildo Salina Ruiz; Ramiro Matos; B. L. Payolla; Richard M. Tosdal
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    Timing of Proterozoic magmatism in the Sunsas belt, Bolivian Precambrian Shield, SW Amazonian Craton
    (Elsevier BV, 2021) Ingrid M. Nedel; Reinhardt A. Fuck; Amarildo Salina Ruiz; Gerardo Ramiro Matos-Salinas; Alanielson Ferreira
    We present new U–Pb zircon and monazite ages from the Sunsas belt granitic magmatism in Bolivia, SW Amazonian Craton. The geochronological results revealed four major magmatic events recorded along the Sunsas belt domains. The older igneous event formed a granitic basement coeval to the Rio Apa Terrane (1.95 – 1.85 Ga) in the southern domain. The second magmatic episode is represented by 1.68 Ga granites associated to the Paraguá Terrane (1.69–1.66 Ga) in the northern domain. The 1.37–1.34 Ga granites related to San Ignacio orogeny represent the third and more pervasive magmatic event, recorded throughout the Sunsas belt. Moreover, magmatic ages of ~1.42 Ga revealed that the granitogenesis associated to the Santa Helena orogeny also affected the Sunsas belt, indicating that it was not restricted to the Jauru Terrane. Lastly, the 1.10–1.04 Ga youngest magmatism was developed during the Sunsas orogeny and represents the final magmatic evolution related to Rodinia assembly. Likewise, the 1.95–1.85 and 1.68 Ga inherited zircon cores obtained in the ~1.3 Ga and 1.0 Ga granite samples suggest strong partial melting of the Paleoproterozoic sources. The 1079 ± 14 Ma and 1018 ± 6 Ma monazite crystallization ages can be correlated to the collisional tectono-thermal event of the Sunsas orogeny, associated to reactions of medium- to high-grade metamorphism. Thus, the Sunsas belt was built by heterogeneous 1.95–1.85 Ga and 1.68 Ga crustal fragments that were reworked at 1.37–1.34 Ga and 1.10–1.04 Ga related to orogenic collages. Furthermore, the 1.01 Ga monazite age suggests that granites previously dated by zircon can bear evidence of a younger thermal history. Therefore, the geochronological evolution of the Sunsas belt may have been more complex than previously thought.
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    U–Pb and Hf isotopes in granitoids from the Eastern Bolivian basement: Insights into the Paleoproterozoic evolution of the western part of South America
    (Elsevier BV, 2020) Letícia Alexandre Redes; Natalia Hauser; Amarildo Salina Ruiz; Ramiro Matos; W. U. Reimold; Elton Luiz Dantas; Ralf‐Thomas Schmitt; Barbara Alcântra Ferreria Lima; Érico Natal Pedro Zacchi; Jeane Grasyelle Silva Chaves
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    U–Pb geochronology and geochemistry of grenville-age plutons in the Sunsas Belt - Bolivia, SW Amazonian Craton: Tectonic and magmatic implications
    (Elsevier BV, 2020) Ingrid M. Nedel; Reinhardt A. Fuck; Amarildo Salina Ruiz; Ramiro Matos; Alanielson Ferreira

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