• Repositorio Institucional Universidad de Pamplona
  • Tesis de maestría y doctorado
  • Facultad de Ingenierías y Arquitectura
  • Maestría en Ingeniería Ambiental
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    dc.contributor.authorMoreno Vesga, Cecilia Osiris.-
    dc.date.accessioned2022-12-05T16:11:24Z-
    dc.date.available2021-12-29-
    dc.date.available2022-12-05T16:11:24Z-
    dc.date.issued2022-
    dc.identifier.citationMoreno Vesga, C. O. (2021). Determinación de efectos de la intervención antrópica en la vegetación mediante simulación usando el modelo de LIU y eventos discretos [Trabajo de Grado Maestría, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5123es_CO
    dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5123-
    dc.descriptionLa autora no proporciona la información sobre este ítem.es_CO
    dc.description.abstractLa autora no proporciona la información sobre este ítem.es_CO
    dc.format.extent300es_CO
    dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
    dc.language.isoeses_CO
    dc.publisherUniversidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura.es_CO
    dc.subjectLa autora no proporciona la información sobre este ítem.es_CO
    dc.titleDeterminación de efectos de la intervención antrópica en la vegetación mediante simulación usando el modelo de LIU y eventos discretos.es_CO
    dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcces_CO
    dc.date.accepted2021-09-29-
    dc.relation.referencesAsociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental-ACODAL seccional noroccidente (diciembre de 2017). Informe Plan de gestión integral de residuos sólidos regional PGIRS-R 2017-2030. Contexto ambiental regional y sociodemografico. Área Metropolitana, Valle de Aburrá. Recuperado de. https://www.metropol.gov.co/ambiental/residuos solidos/plangestionintegral/Forms/AllItems.aspxes_CO
    dc.relation.referencesArango Gaviria J, Cardona Naranjo FA, López Herrera A, Correa Londoño G, Echeverri Zuluaga JJ. Variación de caracteres morfológicos del pasto kikuyo (Cenchrusclandestinus) en el trópico alto de Antioquia. Rev. CES Med. Zootec. 2017; Vol 12 (1): 44-52.es_CO
    dc.relation.referencesAtaroff, M., & Naranjo, M. E. (2009). Interception of water by pastures of Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. and Melinis minutiflora Beauv. Agricultural and forest meteorology, 149(10), 1616-1620.es_CO
    dc.relation.referencesAtaroff, M., & Rada, F. (2000). Deforestation impact on water dynamics in a Venezuelan Andean cloud forest. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 29(7), 440-444.es_CO
    dc.relation.referencesBello, B. N., (2020). Análisis de los impactos ambientales ocasionados por las actividades antrópicas en el páramo de Pisba. Tesis de grado: especialización en planeación ambiental y manejo de recursos naturales. Universidad Militar Nueva Granada.es_CO
    dc.relation.referencesBelmonte-Serrato, F. (1997). Interceptación en bosque y matorral mediterráneo semiárido: balance hídrico y distribución de la lluvia neta (375 pp.). Tesis doctoral. Murcia: Universidad de Murcia; Belmonte-Serrato, F., & Romero-Díaz, A. (1998). Modelos y técnicas en interceptación. Cuadernos Técnicos de la SEG núm. 11, Geoforma, Logroño: Ediciones Logroño.es_CO
    dc.relation.referencesBruijnzeel, L.A. 1989. Nutrient cycling in moist tropical forests: the hydrological framework. pp. 383-415. In: Proctor, J. (ed.). Mineral nutrients in tropical forest and savanna ecosystems. Blackwell Sci. Publ., Oxford.es_CO
    dc.relation.referencesCavelier, J., Jaramillo, M., Solis, D., & de León, D. (1997). Water balance and nutrient inputs in bulk precipitation in tropical montane cloud forest in Panama. Journal of Hydrology, 193(1-4), 83-96.es_CO
    dc.relation.referencesChristie, S. (1995). The effect of the grass setaria megaphylla on the growth of pinus patula (Doctoral dissertation). Recuperado de: https://wiredspace.wits.ac.za/handle/10539/22535es_CO
    dc.relation.referencesCrespo, P., Célleri, R., Buytaert, W., Feyen, J., Iñiguez, V., Borja, P., & De Bièvre, B. (2010). Land use change impacts on the hydrology of wet Andean páramo ecosystems. Status and perspectives of hydrology in small basins, 336, 71-76.es_CO
    dc.relation.referencesCrockford, R. H. & Richardson, D. P. (2000). Partitioning of rainfall into throughfall, stemflow and interception:effect of forest type, ground cover and climate. Hydrological Processes, 14(April 1999), 2903–2920.es_CO
    dc.relation.referencesCruz et al., (2009). Sistema de evaluación de impacto ambiental. En L. Garmendia, Concepto de impacto Ambiental. (pp. 10-14). Universidad Complutense de Madrid.es_CO
    dc.relation.referencesCuesta F., Peralvo M. y N. Valarezo (2009). Los bosques montanos de los Andes Tropicales. Una evaluación regional de su estado de conservación y de su vulnerabilidad a efectos del cambio climático. Serie Investigación y Sistematización (5). Recuperado de: https:// www.bosquesandinos.org.co/.es_CO
    dc.relation.referencesDavid J, Valente F, Gash J. (2005). Evaporation of intercepted rainfall. In: Andreson M, editor. Encyclopedia of Hydrological Sciences. Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley and Sons; p. 627-634.es_CO
    dc.relation.referencesDavid T.S., J. H. C. Gash, F. Valente, S. Pereira y J.S. David. (2006). Rainfall interception by an isolated evergreen oak tree in a Mediterranean savannah. Hydrological Processes. 20:2713-3726.es_CO
    dc.relation.referencesDeguchi, A., Hattori, S., Park, H. (2006). The influence of seasonal changes in canopy structure on interception loss: Application of the revised Gash model. Journal of Hydrology 318(1– 4): 80–102. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.06.005es_CO
    dc.relation.referencesDelphis F. L. y. Frost E. E. 2006. Variability of throughfall volume and solute inputs in wooded ecosystems. Progress in Physical Geography 30:605–632.es_CO
    dc.relation.referencesDingman, S. (2002). Physical Hydrology. Prentice Hall, Upper Saddle River. p. 646es_CO
    dc.relation.referencesDomingo, F., Sánchez, G., Moro, M. J., Brenner, a. J., Puigdefábregas, J. (1998). Measurement and modelling of rainfall interception by three semi-arid canopies. Agricultural mand Forest Meteorology, 91(3-4), 275–292. http://doi.org/10.1016/S0168-1923(98)00068-9es_CO
    dc.relation.referencesDunkerley, D. (2000). Measuring interception loss and canopy storage in dryland, vegetation: A brief review and evaluation of available research strategies. Hydrological Processes, 14, 669–678. http://doi.org/10.1002/(SICI)1099- 1085(200003)14:43.0.CO;2-Ies_CO
    dc.relation.referencesGarcía O., E. M. (2006). Efecto de la estructura de la copa en la partición de lluvia de tres especies arbustivas en clima semiárido. Tesis Doctoral. Universidad de Almería. p. 404.es_CO
    dc.relation.referencesGarcia-Estringana, P., Alonso-Blázquez, N., & Alegre, J. (2010). Water storage capacity, stemflow and water funneling in Mediterranean shrubs. Journal of Hydrology, 389(3-4), 363-372.es_CO
    dc.relation.referencesGash, J. 1979. An analytical model of rainfall interception by forest. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 105, 43–55.es_CO
    dc.relation.referencesGerrits, A. M. J. (2010). The role of interception in the hydrological cycle. PhD Thesis. VSSD, Delft, the Netherlands. Delft University of Technology.es_CO
    dc.relation.referencesGiraldo, L., (2002) Memorias: hidrología forestal (Influencia de los bosques). Departamento de Ciencias Forestales Universidad Nacional de Colombia. Medellín.es_CO
    dc.relation.referencesGiraldo-Ramírez & Aristizábal-Arboleda (2020). Revista Boletín de Ciencias de la Tierra, 48.es_CO
    dc.relation.referencesGóez, E., (2005) Caracterización y Cuantificación de las Áreas Degradadas de las Oficinas Territoriales Cártama y Citara. 164-177.es_CO
    dc.relation.referencesHolder, C. D., & Gibbes, C. (2017). Influence of leaf and canopy characteristics on rainfall interception and urban hydrology. Hydrological sciences journal, 62(2), 182-190.es_CO
    dc.relation.referencesHolguín P., L. S. (2012). Partición de la lluvia en bosques de coníferas y latifolias en la Estación Hidrológica Forestal Amistad (Tesis de maestría). Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca. Facultad de Forestal y Agronomía. Departamento de Forestal. https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2150es_CO
    dc.relation.referencesHuertas-Rodríguez, Juan C., Sanín-Acevedo, Carolina, & Cataño, Agustín. (2018). Los peces y sus servicios ecosistémicos en la cuenca del río Porce. Actualidades Biológicas, 40(108), 72-84. https://doi.org/10.17533/udea.acbi.v40n108a07.es_CO
    dc.relation.referencesIdárraga P., A. & R. Callejas P. 2011. Análisis florístico de la vegetación del Departamento de Antioquia. pp- 00-00. En: A. Idárraga, R. del C. Ortiz, R. Callejas & M. Merello (eds.) Flora de Antioquia: catálogo de las plantas vasculares. vol. II. Listado de las plantas vasculares del departamento de Antioquia. Programa Expedición Antioquia-2103. Series Biodiversidad y Recursos Naturales. Universidad de Antioquia, Missouri Botanical Garden & Oficina de planeación departamental de la gobernación de Antioquia, Editorial D’Vinni, Bogotá, Colombia.es_CO
    dc.relation.referencesISEA Ltda. (2006). Plan de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV - Vereda el Cabuyal, municipio de Copacabana-Antioquia. Retrieved fromhttp://nuevoportal.corantioquia.gov.co/Tematicas/PSMV/PSMV vereda cabuyal copacabana.pdf.es_CO
    dc.relation.referencesJarvis, P.G.; Stewart, J.B. 1979 Evaporation of water from plantation forest. In: Ford, E. D.; Malcolm, D. C.; Atterson, J., (eds.) The ecology of even-aged forest plantations. Cambridge, Institute of Terrestrial Ecology, 327-350. Recuperado de: http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/7077/1/N007077CP.pdfes_CO
    dc.relation.referencesKeim, R. F., Tromp-van Meerveld, H. J., & McDonnell, J. J. (2006). A virtual experiment on the effects of evaporation and intensity smoothing by canopy interception on subsurface stormflow generation. Journal of Hydrology, 327(3-4), 352-364.es_CO
    dc.relation.referencesLeón, J., Gonzáles, M., & Gallardo, J. (2010). • Distribución del agua lluvia en tres bosques altoandinos de la cordillera central de Antioquia, Colombia. Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín, 63 (1), 5319-5336.es_CO
    dc.relation.referencesLeón Peláez, J. D., González Hernández, M. I., & Gallardo Lancho, J. F. (2010). Distribución del agua lluvia en tres bosques altoandinos de la Cordillera Central de Antioquia, Colombia. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 63(1), 5319-5336. http://www.scielo.org.co/pdf/rfnam/v63n1/a10v63n01.pdfes_CO
    dc.relation.referencesLima, W.d., Ferraz, S.F., Rodrigues, C. B & Voigtlaende, M. (2012). Microcuenca Experimental de Itatinga, Sao Paulo. (Pp. J. Cuervo, Ed.) Brazil: JohnWiley & Sons.es_CO
    dc.relation.referencesLinhoss, A., Siegert, C., (2016). Una comparación de cinco modelos de interceptación forestal utilizando análisis de incertidumbre y sensibilidad global. J. Hydrol. 53, 109-116.es_CO
    dc.relation.referencesLiu, S. (1997). A new model for the prediction of rainfall interception in forest canopies. Ecological Modelling, 99(2-3), 151–159. http://doi.org/10.1016/S0304-3800(97)01948- 0.es_CO
    dc.relation.referencesLiu, S. (1998). Estimation of rainfall storage capacity in the canopies of cypress wetlands and slash pine uplands in North-Central Florida. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(98)00115-2.es_CO
    dc.relation.referencesLiu, S. (2001). Evaluation of the Liu model for predicting rainfall interception in forests world‐ wide. Hydrological Processes, 15(12), 2341–2360.es_CO
    dc.relation.referencesLoescher, H. W., Powers, J.S. y Oberbauer, S.F. 2002. Spatial variation of throughfall volume in an old-growth tropical wet forest. Journal of Tropical Ecology 18:397–407.es_CO
    dc.relation.referencesLlorens, P. (2002). Monitorización y modelización de la intercepción forestal en el pre Pirineo Catalán. Enseñanzas para el estudio de las consecuencias hidrológicas de los cambios de uso del suelo. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, (13), 125-129.es_CO
    dc.relation.referencesMassman, W. 1983. The derivation and validation of a new model for the interception of rainfall by forest. Agricultural Meteorology, 28(3), 261–286. doi:10.1016/0002-1571(83)90031- 6.es_CO
    dc.relation.referencesMéndez, J.F., (2013) Metodología para la medición de variables hidrometeorológicas que faciliten la implementación de modelos dinámicos de interceptación de lluvia en el contexto colombiano. Bogotá: Magíster en Ingeniería de Recursos Hidráulico. Universidad Nacional de Colombia.es_CO
    dc.relation.referencesMorales, R., Pérez, C., Reche, I. (2001). Ecosistemas de alta montaña, las atalayas de la troposfera. Ecosistemas 10 (3): 1-5.es_CO
    dc.relation.referencesMunicipio de Copacabana (Antioquia) y Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) (2012). Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. Recuperado de: https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/28686/Copaca bana_PMGRD.pdf?sequence=2&isAllowed=yes_CO
    dc.relation.referencesOrdóñez G., J.J. (2001). Cartilla Técnica: Balance Hídrico Superficial. Sociedad Geográfica de Lima. Recuperado de: http://aquabook.agua.gob.ar/files/upload/contenidos/10_5/Balance_Hidrico-Peru.pdfes_CO
    dc.relation.referencesNavar, J. (2017) Fitting rainfall interception models to forest ecosystems of Mexico. Revista de hidrología, volumen 548, p. 458-470.es_CO
    dc.relation.referencesNávar, J., (2013). The performance of the reformulated Gash’s interception loss model in Mexico’s northeastern temperate forests. En: Hydrological Processes 27: 1626-1633.es_CO
    dc.relation.referencesOspina C; Hernández, R.; Rodas, C.; Urrego, J; Godoy, J; Aristizábal F; Osorio O; Riaño N; Guías silviculturales para el manejo de especies forestales con miras a la producción de madera en la zona andina colombiana, ISBN: 958 97441-7-6; Cenicafé – 2006.es_CO
    dc.relation.referencesOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1981). El eucalipto en la repoblación forestal. Roma. Recuperado de: http://www.fao.org/3/ac459s/ac459s.pdfes_CO
    dc.relation.referencesPereira de Almeida & Riekerk (1990). Balance hídrico de masas forestales de Eucalyptus globulus y Quercus suber en el sur de Portugal. Ecología y ordenación forestal. Volumen 38, números 1 y 2 , diciembre de 1990 , páginas 55-64.es_CO
    dc.relation.referencesPérez A., R. (2016). Modelación de la interceptación de lluvia en individuos aislados de Pinus pinea y Cistus ladanifer: efecto de diferentes parámetros climáticos y de vegetación (tesis doctoral). Universidad de Córdoba. Recuperado de: https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/14100es_CO
    dc.relation.referencesPérez Arellano, R., Moreno Pérez, M. F., Roldán Cañas, J. (2016). Comparación de modelos de interceptación de agua en individuos aislados de Pinus pinea y Cistus ladanifer. Ingeniería del Agua, 20(3): 153-168.es_CO
    dc.relation.referencesPlan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá-POMCA del año 2018, del municipio de Copacabana.es_CO
    dc.relation.referencesRaat, K.J., Draaijers, G.P.J., Schaap, M.G., Tietema, A. y Verstraten, J.M. 2002. Spatial variability of throughfall water and chemistry and forest floor water content in a Douglas fir forest stand. Hydrology and Earth System Sciences. 6:363–74.es_CO
    dc.relation.referencesRamos F., A., & Armenteras P., D. (2019). Interceptación y escorrentía del bosque altoandino en la reserva forestal protectora “El Malmo”. Acta Biológica Colombiana, 24(1), 97-108. https://doi.org/10.15446/abc.v23n3.67039es_CO
    dc.relation.referencesRodrigo, A., & Ávila, A. (2001). Influence of simple size in the estimation of mean through fall in two Mediterranean holm oak forest. Journal of Hydrology, 243(3-4), 216-227.es_CO
    dc.relation.referencesRothacher, J. 1963: Net Precipitation under a Douglas-Fir Forest. Forest Science, 9(4): 423-429.es_CO
    dc.relation.referencesRutter, A., A. Morton y P. Robins. 1975. A predictive model of rainfall interception in forests. II. Generalization of the model and comparison with observations in some coniferous and hardwood stands. Journal of Applied Ecology 12, 367–380.es_CO
    dc.relation.referencesRutter, A., K. Kershaw, P. Robins y A. Morton. 1971. A predictive model of rainfall interception in forest. I. Derivation of the model from observation in a plantation of Corsican pine. Agricultural Meteorology 9, 367–384.es_CO
    dc.relation.referencesSadeghi, S. M. M., P. Attarod and T. G. Pypker. 2015. Differences in rainfall interception during the growing and non-growing seasons in a Fraxinus rotundifolia Mill. plantation located in a semiarid climate. Journal of Agricultural Science and Technology 17 (1):145-156es_CO
    dc.relation.referencesShuttleworth, W. J., Gurney, R. J., Hsu, A. Y., & Ormsby, J. P. (1989). FIFE: the variation in energy partition at surface flux sites. IAHS Publ, 186(6), 523-534.es_CO
    dc.relation.referencesSilva, G. (1998). Hidrología Básica. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería.es_CO
    dc.relation.referencesSmets, V., Akkermans, W., Verbeiren, B., Hermy, M., & Somers, B. (2019). Ex-situ estimation of interception storage capacity of small urban plant species. Journal of Hydrology, 572, 869-883.es_CO
    dc.relation.referencesŠraj, M., M. Brilly, and M. Mikoš (2008), Rainfall interception by two deciduous Mediterranean forests of contrasting stature in Slovenia, Agricultural and Forest Meteorology, 148(1), 121-134.es_CO
    dc.relation.referencesSun G., Noormets A., Gavazzi M., McNulty S., Chen J., Domec J., King J., Amatya D, y Skaggs R. 2010. Energy and water balance of two contrasting loblolly pine plantations on the lower coastal plain of North Carolina, USA. Forest Ecology and Management 259: 1299– 1310.es_CO
    dc.relation.referencesTavera O., J; y Mora A., E. (2019). Estado del arte de las variables predominantes que componen las ecuaciones utilizadas para calcular la interceptación de lluvias (trabajo de grado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá. http://hdl.handle.net/11349/23176es_CO
    dc.relation.referencesTéllez P. (2003). Simulación del ciclo hidrológico en tres tipos de uso del suelo de la Amazonía colombiana. (Trabajo de posgrado, Ingeniería de Recursos Hidráulicos). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.es_CO
    dc.relation.referencesTobón, G. Darlin. (1989). Evaluación de pérdidas por interceptación de la precipitación en tres coberturas vegetales: Cupressus lusitánica, Pinus Patula y bosque natural secundario. Tesis Ingeniería Forestal. Universidad Nacional de Colombia. Medellín. 125 p.es_CO
    dc.relation.referencesTobón, M. Conrado. (1999). Monitoreo y modelación de flujos hidrológicos en apoyo a los estudios del ciclo de nutrientes en ecosistemas de bosque húmedo amazónico (Caquetá Medio). Fundación tropenbos. Wageningen. Países Bajos.p. 169.es_CO
    dc.relation.referencesTobon M., T.C., Bouten, W., Sevink, J., 2000. Gross rainfall and its partitioning into throughfall, stemflow and evaporation of intercepted water in four forest ecosystems in western Amazonia. Journal of Hydrology 237, 40–57.es_CO
    dc.relation.referencesTrujillo V., Camilo (2016). Se desprendió aproximadamente 60.000 metros cúbicos, y tapo los cuatro carriles de la vía Medellín Bogotá, siendo esta vía una de las más importantes del país. En: El Colombiano, publicado el 27 de octubre del 2016 . Recuperado de: https://www.elcolombiano.com/antioquia/falto-mas-control-en-las-canteras-de-el cabuyal-FM5248142es_CO
    dc.relation.referencesOrganización Meteorológica Mundial-OMM y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO (2012). International Glossary of Hydrology. Secretariat of the World Meteorological Organization. Geneva. 471 p. Recuperado de: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7394#.YQm5Rj99KUmes_CO
    dc.relation.referencesPresidencia de la República de Colombia (6, de agosto de 2002). Decreto sobre Cuencas Hidrográficas. [1729]. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5534.es_CO
    dc.relation.referencesValencia-Leguizamón, J., Tobón, C. 2017. Influencia de la vegetación en el funcionamiento hidrológico de cuencas de humedales de alta montaña tropical. Ecosistemas 26 (2): 10-17. Doi.: 10.7818/ECOS.2017.26-2.02es_CO
    dc.relation.referencesValente, F., David, J. S., & Gash, J. H. C. (1995). Modelling interception loss for two sparse eucalypt and pine forests in central Portugal using reformulated Rutter and Gash analytical models. Journal of hydrology, 190 (1-2), 141-162.es_CO
    dc.relation.referencesValenzuela, R. (2003). Efecto del raleo sobre los componentes del balance hídrico en una plantación de Pinus radiata (D. Don) en el sector secano interior: Cauquenes, VII Región. Tesis Ing. For. Valdivia, Universidad Austral de Chile, Fac. de Cs. Forestales. 46 p.es_CO
    dc.relation.referencesWang, X. P., Zhang, Y. F., Hu, R., Pan, Y. X., & Berndtsson, R. (2012). Canopy storage capacity of xerophytic shrubs in Northwestern China. Journal of Hydrology, 454, 152-159.es_CO
    dc.relation.referencesWohlfahrt, G., Bianchi, K., & Cernusca, A. (2006). Leaf and stem maximum water storage capacity of herbaceous plants in a mountain meadow. Journal of Hydrology, 319(1-4), 383-390.es_CO
    dc.relation.referencesXiao, Q., & McPherson, E. G. (2016). Surface water storage capacity of twenty tree species in Davis, California. Journal of Environmental Quality. 45: 188-198, 45, 188-198.es_CO
    dc.relation.referencesYáñez, M.I., Cantú, I., González, H. & Uvalle, J. 2014. Redistribución de la precipitación en tres especies arbustivas nativas y una plantación de eucalipto del noreste de México. Tecnología y Ciencias del Agua. Vol. V, núm. 2, pp. 71-84.es_CO
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