Resumen
La cartografía geológica planetaria representa una oportunidad estratégica para la formación de ingenieros geólogos y geocientíficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. La creciente participación de investigadores mexicanos y latinoamericanos en proyectos internacionales, la disponibilidad de datos abiertos y el interés por integrar contenidos de astrogeología en programas académicos, ha permitido a los investigadores explorar más a fondo esta nueva área de estudio. En este trabajo se presenta un manual que expone la metodología básica para la obtención y manejo de información geocientífica de otros cuerpos planetarios, así como la introducción al uso del complemento Mappy para el software QGIS, una herramienta que permite optimizar y simplificar diversas operaciones necesarias para la elaboración de mapas geológicos basados en el principio de puntos y contactos. Asimismo, se detalla el uso práctico y estructurado de QGIS para la generación de mapas de superficies planetarias, con énfasis en Marte, empleando imágenes ráster y vectoriales. Con esta guía se busca que profesionales en Ciencias de la Tierra se acerquen a la cartografía planetaria como una herramienta académica y profesional. La práctica de estas actividades permitirá no solo familiarizarse con los datos y metodologías utilizadas en la exploración de otros cuerpos del sistema solar, sino también fortalecer destrezas clave como la observación, el análisis espacial y la interpretación de fenómenos geológicos y geofísicos. La cartografía planetaria puede convertirse en un recurso formativo que enriquece la preparación científica en México, impulsando nuevas capacidades para la investigación, la docencia y la exploración del entorno terrestre y extraterrestre.
Citas
Arizona State University (s. f.). MRO Context Camera Image Explorer. Mars Space Flight Facility. Recuperado: 10 noviembre 2025, de https://viewer.mars.asu.edu/viewer/ctx/
Astropedia Lunar and Planetary Catalog, USGS, (2025), Recuperado el 20 de agosto de 2025 de https://astrogeology.usgs.gov/
Bernknopf, R. L., Brookshire, D. S., Soller, D. R., McKee, M. J., Sutter, J. F., Matti, J. C., y Campbell, R. H. (1993), Societal value of geologic maps, v. 1111. U.S. Geological Survey.
Burrough, P. A., y McDonnell, R. A. (1998). Principles of geographical information systems. Oxford University Press.
Clark, R. N., Swayze, G. A., Gallagher, A. J., King, T. V. V., y Calvin, W. M. (1990). The reflectance spectroscopy of planetary surfaces. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 95(B8), 12653–12680.
Greeley, R., y Batson, R. M. (1990). Planetary mapping. Cambridge University Press.
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. (s. f.). CRISM: Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars. Recuperado el 12 de noviembre de 2025, de http://crism.jhuapl. edu/
Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., y Rhind, D. W. (2015). Geographic information science and systems (4th ed.). Wiley.
Mars MRO CTX Global Mosaic Murray Lab v1. USGS Astrogeology Science Center. Planetary Data System. Recuperado: 14 abril 2025 de https://astrogeology.usgs.gov/search/map/mars-mro-ctx-global-mosaic-murray-lab-v1
McEwen, A. S., Eliason, E. M., Bergstrom, J. W., Bridges, N. T., Hansen, C. J., Delamere, W. A., Grant, J. A., Gulick, V. C., Herkenhoff, K. E., Keszthelyi, L., Mellon, M. T., y Thomas, N. (2007). Mars Reconnaissance Orbiter’s High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE). Journal of Geophysical Research: Planets, 112(E5).
Molina, A., López, I., y de Pablo, M. Á. (2017), Cartografía geológica planetaria: herramienta de síntesis geológica y de exploración futura del Sistema Solar. Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, v. 14, 395–405.
Mustard, J. F., Murchie, S. L., Pelkey, S. M., Ehlmann, B. L., y Malin, M. C. (2008). Hydrated silicate minerals on Mars observed by the CRISM instrument. Nature, 454(7202), 305–309. https://doi.org/10.1038/nature07097
Penasa, L., y GMAP Team. (s. f.). Mappy [Plugin de QGIS]. QGIS Python Plugins Repository. Recuperado el 14 de abril de 2025 de https://plugins.qgis.org/plugins/mappy/
Penasa, L., PLANMAP, y GMAP team. (2021), Mappy’s documentation. QGIS Python Plugins Repository. Read the Docs. https://mappy. readthedocs.io/en/master/index.html
Planetary Data System (PDS), NASA, (2025), Recuperado el 12 de noviembre de 2025 de https://pds.nasa.gov
Pondrelli, M., Rossi, A. P., Le Deit, L., Ori, G. G., y Hauber, E. (2005). Geological mapping of Martian surface units from HRSC data: Examples from Valles Marineris and Meridiani Planum. Planetary and Space Science, 53(10), 1223–1240.
QGIS Development Team, (2023). Recuperado el 14 de abril de 2025 de https://qgis.org/
Rosiek, M. R., Hare, T. M., y Archinal, B. A. (2019). Planetary cartography and mapping. Encyclopedia of planetary landforms, 1–14, Springer.
Sinha, R.K. y Murty, S.V.S. (2015). Amazonian modification of Moreux crater: Record of recent and episodic glaciation in the Protonilus Mensae region of Mars. Icarus. 245. 122-144.
Smith, D. E., Zuber, M. T., Frey, H. V., Garvin, J. B., Head, J. W., Muhleman, D. O., ... y Neumann, G. A. (2001). Mars Orbiter Laser Altimeter: Experiment summary after the first year of global mapping of Mars. Journal of Geophysical Research: Planets, 106(E10), 23689–23722.
Viviano-Beck et al., (2014), Revised CRISM spectral parameters and summary products based on the currently detected mineral diversity on Mars. Journal of Geophysical Research: Planets, 119, 1403-1431.

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Derechos de autor 2025 Universidad Nacional Autónoma de México
