Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5942
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vergara Flórez, Luis Miguel. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T16:16:02Z | - |
dc.date.available | 2019-11-01 | - |
dc.date.available | 2023-02-17T16:16:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Vergara Flórez, L. M. (2019). Modelación del carbono, nitrógeno y azufre en la hojarasca foliar de hypericum phellosy miconia ligustrinaen un matorral altoandino:Pamplona-Colombia [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5942 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5942 | - |
dc.description | Se modelaron la tendencia temporal y el comportamiento del carbono, nitrógeno y azufre en la hojarasca foliar de Hypericum phellos (Hp) y Miconia ligustrina (Ml), en un matorral altoandino de 20 años de regeneración natural, en la cuenca del río Pamplonita, nororiente colombiano (3100- 3250 msnm). Se realizaron análisis de regresión simple y múltiple, siendo el tiempo [días(𝑥)=906] y los factores meteorológicos las variables predictoras. El porcentaje de C, N y S foliar se determinó por combustión completa del material vegetal, a través de un flujo directo de oxígeno a 1450 °C, en diciembre de 2017: el CO2 y el SO2 liberados se analizaron mediante un detector de rayos infrarrojo no dispersivo, y el N2 por conductividad térmica con un LECO TruMac CNS®. El C tendió a decrecer en HpC = - 0,532ln(𝑥) + 62,032; y osciló en MlC = -5E-08𝑥3 + 8E-05𝑥2 - 0,0358𝑥 + 54,379. El N se incrementó lineal y cuadráticamente: HpN = 0,0004𝑥 + 1,1487; MLN=- 1E-06𝑥2 + 0,0012𝑥 + 2,0614. La relación C/N fluctuó en HpC/N = 2E-05𝑥2 - 0,0177𝑥 + 29,35; descendió exponencialmente en MLC/N = 44,009e-3E-04x. El comportamiento del carbono se explicó mediante la temperatura media: HpC = 0,532(Tmed) + 50,701; por la humedad relativa y la evaporación en MlC = -0,253(HR%) -0,037(Eva) + 73,807. El N se determinó por la sumatoria de las horas del brillo solar y la evaporación en HpN = 0,004(Bsum) -0,007(Eva) + 2,284; por la evaporación media y el viento en MLN = -0,228(Emed) + 0,43(Viento) + 1,546. El S se explicó por la temperatura mínima en HpS = 0,314e-0,056(Tmin); por la evaporación media en MLS = 0,067(Emed)2 -0,472(Emed) + 0,932. La relación C/N se explicó en HpC/N = -0,056(Bsum) + 0,085(Eva) + 26,072; y en MlC/N = 4,996(Emed) -1,391(Tmin) + 34,193. Hypericum phellos y Miconia ligustrina, exhibieron tendencias y comportamientos diferenciales que segregan sus nichos funcionales. | es_CO |
dc.description.abstract | The carbon, nitrogen and sulphur behaviors and temporal trends were modeled for the Hypericum phellos (Hp) and Miconia ligustrina (Ml) foliar litterfall within 20 years naturally regenerated high Andean shrub, in the Pamplona river basin by northeastern Colombia (3100-3250 m alt). Simple and multiple regression analysis were made, the time [days(𝑥) = 906] and meteorological factors being the independent variables. The percentage of foliar C, N and S were determined by complete combustion of the vegetal material with an oxygen direct flux at 1450 °C by December 2017, so, the released CO2 and SO2 were measured by means of a non-dispersive infrared rays detector, and the N2 was recorded according to thermal conductivity by a LECO TruMac CNS®. The C tended to decrease (HpC = -0,532ln(𝑥) + 62,032) and oscillate (MlC = -5E-08𝑥3 + 8E-05𝑥2 -0,0358𝑥 + 54,379); the N increased linearly and quadratically (HpN = 0,0004𝑥 + 1,1487; MLN = -1E-06𝑥2 + 0,0012𝑥 + 2,0614). The C/N ratio fluctuated (HpC/N = 2E-05𝑥2 - 0,0177𝑥 + 29,35) and decreased exponentially (MLC/N = 44,009e-3E-04x). The carbon behavior was explained by the mean temperature (HpC = 0,532(Tmed) + 50,701), the relative humidity and the evaporation (MlC = - 0,253(HR%) –0,037(Eva) + 73,807). The nitrogen was determined by the summation of the sunshine hours and the evaporation (HpN = 0,004(BSum) -0,007(Eva) + 2,284); by the mean evaporation and the wind (MLN = -0,228(Emed) + 0,43(Viento) + 1,546). The S was explained by the minimum temperature (HpS=0,314e-0,056(Tmin)); and the mean evaporation (MLS = 0,067(Emed)2 -0,472(Emed) + 0,932). The C/N ratio was like these: HpC/N = -0,056(BSum) + 0,085(Eva) + 26,072; and MlC/N = 4,996(Emed) -1,391(Tmin) + 34,193. H. phellos y M. ligustrina showed differential trends and behaviors allowing to segregate their functional niches. | es_CO |
dc.format.extent | 98 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Básicas. | es_CO |
dc.subject | Sucesión ecológica. | es_CO |
dc.subject | Especie inercial. | es_CO |
dc.subject | Modelación estadística. | es_CO |
dc.subject | Sinecia sucesional. | es_CO |
dc.subject | Nicho ecológico. | es_CO |
dc.title | Modelación del carbono, nitrógeno y azufre en la hojarasca foliar de hypericum phellosy miconia ligustrinaen un matorral altoandino:Pamplona-Colombia. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2019-08-01 | - |
dc.relation.references | Aguirre, Ó. A., Rodríguez, R., Pérez, J. J., Zárate, E. J. T., Reviño, A., & Razo, R. (2009). Estimation of carbon storage in forest pine-oak at biosphere reserve el cielo, Tamaulipas, México. Ra Ximhai, 5(3), 317–327. | es_CO |
dc.relation.references | Ahlström, A., Sitch, S., Friedlingstein, P., Gruber, N., Jones, S. D., Murray-Tortarolo, G., … Myneni, R. (2015). Recent trends and drivers of regional sources and sinks of carbon dioxide. Biogeosciences, 12(3), 653–679. https://doi.org/10.5194/bg-12-653-2015. | es_CO |
dc.relation.references | Armenteras, D., Gast, F., & Villareal, H. (2003). Andean forest fragmentation and the representativeness of protected natural areas in the eastern Andes, Colombia. Biological Conservation, 113(2), 245–256. https://doi.org/10.1016/S0006-3207(02)00359-2. | es_CO |
dc.relation.references | Atencia, J. D. C. M. (2013). Producción y descomposición de hojarasca en sistemas silvopastoriles de estratos múltiples y su efecto sobre propiedades bioorgánicas del suelo en el valle medio del Río Sinú. Sinú. | es_CO |
dc.relation.references | Azcón, J., & Talón, M. (2013). Fundamentos de fisiología vegetal (2a edición). Aravaca, Madrid. | es_CO |
dc.relation.references | Bobbink, R., Hicks, K., Galloway, J., Spranger, T., Alkemade, R., Ashmore, M., … De Vries, W. (2010). Global assessment of nitrogen deposition effects on terrestrial plant diversity: a synthesis. Ecological Applications, 20(1), 30–59. https://doi.org/10.1890/08-1140.1. | es_CO |
dc.relation.references | Burger, M., & Jackson, L. E. (2005). Plant and microbial nitrogen use and turnover: Rapid conversion of nitrate to ammonium in soil with roots. Plant and Soil, 266(1–2), 289–301. https://doi.org/10.1007/s11104-005-1362-0. | es_CO |
dc.relation.references | Cabrera, H. M. (1996). Low temperature and altitudinal limits in plant ecosystems: Species responses to cold in tropical and subtropical mountains. Revista Chilena de Historia Natural, 69(3), 309–320. | es_CO |
dc.relation.references | Carreiro, R. L., Sinsabaugh, M. M., & Repert, D. A. (2002). Allocation of extracellular enzymatic activity in relation to litter composition, N deposition, and mass loss. Biogeochemistry, 60(1), 1–24. https://doi.org/10.1023/A:1016541114786. | es_CO |
dc.relation.references | Cavieres, L., ASanfuentes, C., & Sierra-Almeida, A. (2012). Efecto del aumento de la temperatura en la fotosíntesis de una especie alto-andina en dos altitudes. Gayana Botánica, 69(1), 37– 45. https://doi.org/10.4067/S0717-66432012000100005. | es_CO |
dc.relation.references | Cuello, N. L., Cleef, A. M., & Aymard, G. (2010). Phytogeography of the vascular páramo flora of Ramal de Guaramacal (Andes, Venezuela) and its ties to other páramo floras. Anales Del Jardín Botánico de Madrid, 67(2), 177–193. https://doi.org/10.3989/ajbm.2253. | es_CO |
dc.relation.references | Szretter Noste, M. E. (2019). Using DAGs to identify the sufficient dimension reduction in the Principal Fitted Components model. Statistics & Probability Letters, 145, 317–320. https://doi.org/10.1016/j.spl.2018.08.008. | es_CO |
dc.relation.references | Thompson, K., & Cornelissen, J. H. C. (1997). Functional leaf attributes predict litter decomposition rate in herbaceous plants. New Phytologist, 135(1), 109–114. https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.1997.00628.x. | es_CO |
dc.relation.references | Tonin, A. M., Boyero, L., Monroy, S., Basaguren, A., Pérez, J., Pearson, R. G., … Pozo, J. (2017). Stream nitrogen concentration, but not plant N-fixing capacity, modulates litter diversity effects on decomposition. Functional Ecology, 31(7), 1471–1481. https://doi.org/10.1111/1365-2435.12837. | es_CO |
dc.relation.references | Torreta, N. K., & Takeda, H. (1999). Carbon and nitrogen dynamics of decomposing leaf litter in a tropical hill evergreen forest. European Journal of Soil Biology, 35(2), 57–63. https://doi.org/10.1016/S1164-5563(99)00111-9. | es_CO |
dc.relation.references | Valencia, F. F., & Urrego, J. B. (2007). Descomposición de la hojarasca y liberación de nutrientes de Coffea arabica, Cordia alliodora, Pinus oocarpa y Eucalyptus grandis, en sistemas agroforestales con café. Cenicafé, 58(1), 2039. | es_CO |
dc.relation.references | Valladares, F. (2008). Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante (2a edición). | es_CO |
dc.relation.references | Vejre, H., Callesen, I., Vesterdal, L., & Raulund-Rasmussen, K. (2003). Carbon and Nitrogen in Danish forest soils—contents and distribution determined by soil order. Soil Science Society of America Journal, 67(1), 335. https://doi.org/10.2136/sssaj2003.3350. | es_CO |
dc.relation.references | Vitousek, P. M. (1984). Litterfall, nutrient cycling, and nutrient limitation in tropical forests. Ecology, 65(1), 285–298. https://doi.org/10.2307/1939481. | es_CO |
dc.relation.references | Vries, W. De, Wamelink, G. W. W., Dobben, H. van, Kros, J., Reinds, G. J., Mol-Dijkstra, J. P., … Bobbink, R. (2010). Use of dynamic soil–vegetation models to assess impacts of nitrogen deposition on plant species composition: an overview. Ecological Applications, 20(1), 60– 79. https://doi.org/10.1890/08-1019.1. | es_CO |
dc.relation.references | Wang, X., Tan, K., Chen, B., & Du, P. (2017). Assessing the Spatiotemporal Variation and Impact Factors of Net Primary Productivity in China. Scientific Reports, 7, 44415. https://doi.org/10.1038/srep44415. | es_CO |
dc.relation.references | Cuenca, M. E., Jadán, O., Cueva, K., & Aguirre, C. (2014). Carbon storage and allometric equations for species groups and lowland forest, Ecuadorian Amazon. Cedamaz, 4(1), 22. | es_CO |
dc.relation.references | Wilkinson, D. M. (2007). Fundamental processes in ecology: An earth systems approach. Oxford University Press. | es_CO |
dc.relation.references | Wolf, C., Ripple, W. J., Newsome, T. M., Galetti, M., Alamgir, M., Crist, E., … Laurance, W. F. (2017). World scientists’ warning to Humanity: A second notice. BioScience, 67(12), 1026– 1028. https://doi.org/10.1093/biosci/bix125. | es_CO |
dc.relation.references | Zaehle, S., & Friend, D. (2010). Carbon and nitrogen cycle dynamics in the O-CN land surface model: 1. Model description, site-scale evaluation, and sensitivity to parameter estimates. Global Biogeochemical Cycles, 24(1), 24. https://doi.org/10.1029/2009GB003521. | es_CO |
dc.relation.references | Zamudio, A., Carrascal, C., Pulido, J., Gallardo, E., Ávila, M., Argas, A., & Vera, D. (2006). Métodos analíticos del laboratorio de suelos (6th edi). Bogotá. | es_CO |
dc.relation.references | Zapata, F. G. B. (2007). Fundamentos y casos exitosos de la biotecnología moderna (segunda). México. | es_CO |
dc.relation.references | Zhan, A., & Lynch, J. P. (2015). Reduced frequency of lateral root branching improves N capture from low-N soils in maize. Journal of Experimental Botany, 66(7), 2055–2065. https://doi.org/10.1093/jxb/erv007. | es_CO |
dc.relation.references | Zhang, L., Pang, R., Xu, X., Song, M., Li, Y., Zhou, H., … Ouyang, H. (2019). Three Tibetan grassland plant species tend to partition niches with limited plasticity in nitrogen use. Plant and Soil. https://doi.org/10.1007/s11104-019-04148-0. | es_CO |
dc.relation.references | Dixon, R. K., Houghton, R., A. M. Solomon, M. C. Trexler, J. Wisniewski, & S Brown. (1994). Carbon pools and flux of global forest ecosystems. Science, 263, 185–190. | es_CO |
dc.relation.references | Dodds, W. K., & Whiles, M. R. (2010). Nitrogen, Sulfur, Phosphorus, and Other Nutrients. In Freshwater Ecology (pp. 345–373). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374724- 2.00014-3. | es_CO |
dc.relation.references | E. Ramos-Rodr\’iguez, R. M.-B. J. M. C.-P. (n.d.). El zooplancton como integrante de la estructura tr{ó}fica de los ecosistemas l{é}nticos. | es_CO |
dc.relation.references | Erb, T. J., & Zarzycki, J. (2018). A short history of RubisCO: the rise and fall of Nature’s predominant CO2 fixing enzyme. Current Opinion in Biotechnology, 49, 100–107. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2017.07.017. | es_CO |
dc.relation.references | Eslava, J. A. R. (1993). Climatología y diversidad climática de Colombia. Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales, 18(71), 507–538. | es_CO |
dc.relation.references | Espino, K., & Fabrega, J. (2015). Asimilación de CO2 en dos especies de plantas de un bosque húmedo tropical de Cerro Pelado, Gamboa. I+D Tecnológico, 11(3), 17–25. | es_CO |
dc.relation.references | Fajardo, A. (2010). Introducción al análisis espacial de datos en ecología y ciencias ambientales: Métodos y aplicaciones. Revista Chilena de Historia Natural, 83(2). https://doi.org/10.4067/S0716-078X2010000200012. | es_CO |
dc.relation.references | Fariñas, G. M. R. (1996). Análisis de la vegetación y de sus relaciones con el ambiente mediante métodos multivariantes de ordenamiento. Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas. | es_CO |
dc.relation.references | Ferguson, B. J. (2013). Rhizobia and Legume Nodulation Genes. In Brenner’s Encyclopedia of Genetics (pp. 236–239). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374984-0.01046-9. | es_CO |
dc.relation.references | Ferguson, B. J. (2017). Rhizobia and Legume Nodulation Genes. In Reference Module in Life Sciences (pp. 236–239). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809633-8.07071-0. | es_CO |
dc.relation.references | Fernández, M. M., Vicca, S., Janssens, I. A., Luyssaert, S., Campioli, M., Sardans, J., … Peñuelas, J. (2014). Spatial variability and controls over biomass stocks, carbon fluxes, and resource- use efficiencies across forest ecosystems. Trees, 28(2), 597–611. https://doi.org/10.1007/s00468-013-0975-9. | es_CO |
dc.relation.references | Forde, B. G. (2000). Nitrate transporters in plants: structure, function and regulation. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, 1465(1–2), 219–235. https://doi.org/10.1016/S0005-2736(00)00140-1. | es_CO |
dc.relation.references | Frolova, A. A., Slobodkina, G. B., Mardanov, A. V., Ravin, N. V., Chernyh, N. A., Bonch- Osmolovskaya, E. A., & Slobodkin, A. I. (2017). Respiratory Ammonification of Nitrate Coupled to Anaerobic Oxidation of Elemental Sulfur in Deep-Sea Autotrophic Thermophilic Bacteria. Frontiers in Microbiology, 8. https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00087. | es_CO |
dc.relation.references | Fuentes, M. N., Rodriguez, B. J., & Isenia, L. S. (2018). Leaf and decomposition of litter in the riparian forests manantial of Cañaverales, Guajira, Colombia. Acta Biológica Colombiana, 23(1), 115–123. https://doi.org/10.15446/abc.v23n1.62342. | es_CO |
dc.relation.references | Gil, F. T. M., Alcántara, A. E., & Jornet, A. B. (2008). Introducción al análisis espacial de datos en ecología y ciencias ambientales (1a edición). | es_CO |
dc.relation.references | González, R. H., Ramírez, L. R. G., Cantú, S. I., Gómez, M. M. V., Cotera, C. M., Carrillo, P. A., & Marroquín, C. J. J. (2013). Producción de hojarasca y retorno de nutrientes vía foliar en un matorral desértico micrófilo en el noreste de México. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y Del Ambiente, 19(2), 249–262. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2012.08.048. | es_CO |
dc.relation.references | González, S. J. M. (2010). Dinámica de la producción foliar en una comunidad de bosque secundario en la cuenca alta del río Pamplonita, Norte de Santander-Colombia. Pamplona. | es_CO |
dc.relation.references | Gready, J. E., Cummins, P. L., & Kannappan, B. (2018). Directions for Optimization of Photosynthetic Carbon Fixation: RuBisCO’s Efficiency May Not Be So Constrained After All. Frontiers in Plant Science, 9. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00183. | es_CO |
dc.relation.references | Gutiérrez, P. J. (2001). Escalas espaciales, escalas temporales. Estudios Geográficos, 62(242), 89– 104. https://doi.org/10.3989/egeogr.2001.i242.295. | es_CO |
dc.relation.references | Hall, J. O. (2018). Nitrate- and Nitrite-Accumulating Plants. In Veterinary Toxicology (pp. 941– 946). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811410-0.00065-9. | es_CO |
dc.relation.references | Hanson, M. R., Lin, M. T., Occhialini, A., Andralojc, P. J., & Parry, M. A. J. (2014). A faster Rubisco with potential to increase photosynthesis in crops. Nature, 513(7519), 547–550. https://doi.org/10.1038/nature13776. | es_CO |
dc.relation.references | Hernandez, S. R. (2014). Metodología de la Investigación (6th edi). México. | es_CO |
dc.relation.references | Herzog, S. K., Martinez, R., Jorgensen, P. M., & Tiessen, H. (2012). Cambio Climático y Biodiversidad en los Andes Tropicales. | es_CO |
dc.relation.references | Hodge, A. (2003). N capture by Plantago lanceolata and Brassica napus from organic material: the influence of spatial dispersion, plant competition and an arbuscular mycorrhizal fungus. Journal of Experimental Botany, 54(391), 2331–2342. https://doi.org/10.1093/jxb/erg249. | es_CO |
dc.relation.references | Hughes, R. F., Kauffman, J. B., & Jaramillo, V. J. (1999). Biomass, carbon, and nutrient dynamics of secondary Forests in a humid tropical region of Mexico. Ecology, 80(6), 1892. https://doi.org/10.2307/176667. | es_CO |
dc.relation.references | IBM ® SPSS ® Advanced Statistic 22.0 For Windows. (2014). | es_CO |
dc.relation.references | Janssens, I. A., Fernández, M., Vicca, S., Janssens, I. A., Ciais, P., Obersteiner, M., … Peñuelas, J. (2017). Atmospheric deposition, CO2, and change in the land carbon sink. Scientific Reports, 7(1), 9632. https://doi.org/10.1038/s41598-017-08755-8. | es_CO |
dc.relation.references | Jolliffe, I.T. (2002). Principal component analysis (2a edición). | es_CO |
dc.relation.references | Jolliffe, Ian T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: a review and recent developments. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 374(2065), 20. https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0202. | es_CO |
dc.relation.references | Jump, A. S., & Penuelas, J. (2005). Running to stand still: adaptation and the response of plants to rapid climate change. Ecology Letters, 8(9), 1010–1020 doi: 10.1111/j.1461-0248.2005.0079. | es_CO |
dc.relation.references | Kalogridis, I., & Van Aelst, S. (2019). Robust functional regression based on principal components. Journal of Multivariate Analysis, 173, 393–415 doi: 10.1016/j.jmva.2019.04.00. | es_CO |
dc.relation.references | Kimura, M., Funakoshi, M., Sudo, S., Masuzawa, T., Nakamura, T., & Matsuda, K. (2006). Productivity and mineral cycling in an oak coppice forest. Structure and phytomass of the forest. The Botanical Magazine Tokyo, 95(1), 19–33. https://doi.org/10.1007/BF02493408. | es_CO |
dc.relation.references | Kmecl, V., Knap, T., & Žnidarčič, D. (2017). Evaluation of the nitrate and nitrite content of vegetables commonly grown in Slovenia. Italian Journal of Agronomy, 12(2). https://doi.org/10.4081/ija.2017.801. | es_CO |
dc.relation.references | Knops, J. M. H., & Bradley, K. L. (2009). Soil Carbon and Nitrogen accumulation and vertical distribution across a 74-Year chronosequence. Soil Science Society of America Journal, 73(6), 2096. https://doi.org/10.2136/sssaj2009.0058. | es_CO |
dc.relation.references | Kuehl, R. O. (2001). Diseño de experimentos Principios estadísticos de diseño y análisis de investigación (Segunda ed). | es_CO |
dc.relation.references | Laiho, R., Minkkinen, K., Anttila, J., Vávřová, P., Penttilä, T., & Timo, R. (2008). Dynamics of litterfall and decomposition in Peatland Forests: towards reliable carbon balance estimation? In Wastewater Treatment, Plant Dynamics and Management in Constructed and Natural Wetlands (pp. 53–64). Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020- 8235-1_6. | es_CO |
dc.relation.references | Larcher, W. (2005). Climatic constraints drive the evolution of low temperature resistance in woody plants. Journal of Agricultural Meteorology, 61(4), 189–202. https://doi.org/10.2480/agrmet.61.189. | es_CO |
dc.relation.references | Lawlor, D. W. (2002). Carbon and nitrogen assimilation in relation to yield: mechanisms are the key to understanding production systems. Journal of Experimental Botany, 53(370), 773– 787. https://doi.org/10.1093/jexbot/53.370.773. | es_CO |
dc.relation.references | León, J. D., González, M. I., & Gallardo, J. F. (2011). Ciclos biogeoquímicos en bosques naturales y plantaciones de coníferas en ecosistemas de alta montaña de Colombia. Revista de Biología Tropical, 59(4), 1883–1894. | es_CO |
dc.relation.references | León, Y. D. (2014). Aceleración de la caída de hojarasca de un bosque maduro en la cuenca alta del río Pamplonita, Colombia. Pamplona. | es_CO |
dc.relation.references | Liao, C., Peng, R., Luo, Y., Zhou, X., Wu, X., Fang, C., … Li, B. (2008). Altered ecosystem carbon and nitrogen cycles by plant invasion: a meta-analysis. New Phytologist, 177(3), 706–714. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2007.02290.x. | es_CO |
dc.relation.references | Licciardi, G., & Chanussot, J. (2018). Spectral transformation based on nonlinear principal component analysis for dimensionality reduction of hyperspectral images. European Journal of Remote Sensing, 51(1), 375–390. https://doi.org/10.1080/22797254.2018.1441670. | es_CO |
dc.relation.references | Liu, Q., Qiao, N., Xu, X., Xin, X., Han, J. Y., Tian, Y., … Kuzyakov, Y. (2016). Nitrogen acquisition by plants and microorganisms in a temperate grassland. Scientific Reports, 6, 22642. Retrieved from https://doi.org/10.1038/srep22642. | es_CO |
dc.relation.references | Liu, X. L. (2002). Behavior of derivatives of eigenvalues and eigenvectors in curve veering and mode localization and their relation to close eigenvalues. Journal of Sound and Vibration, 256(3), 551–564. https://doi.org/10.1006/jsvi.2002.5010. | es_CO |
dc.relation.references | Londono, C., Cleef, A., & Madrinán, S. (2014). Angiosperm flora and biogeography of the páramo region of Colombia, Northern Andes. Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 209(2), 81–87. https://doi.org/10.1016/j.flora.2013.11.006. | es_CO |
dc.relation.references | López, I. Z., & Crespo del Arco, E. (2015). Meteorología y climatología (2a edición). | es_CO |
dc.relation.references | Lucía Montenegro, A., & Vargas, O. (2008). Atributos vitales de especies leñosas en bordes de bosque altoandino de la Reserva Forestal de Cogua (Colombia). Revista de Biologia Tropical, 56. https://doi.org/10.15517/rbt.v56i2.5618. | es_CO |
dc.relation.references | Lucía Montenegro, A., & Vargas, O. (2008). Atributos vitales de especies leñosas en bordes de bosque altoandino de la Reserva Forestal de Cogua (Colombia). Revista de Biologia Tropical, 56. https://doi.org/10.15517/rbt.v56i2.5618. | es_CO |
dc.relation.references | Malhi, Y. (2012). The productivity, metabolism and carbon cycle of tropical forest vegetation. Journal of Ecology, 100(1), 65–75. https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2011.01916.x. | es_CO |
dc.relation.references | Margalef, Ramon. (2002). Teoría de los sistemas ecológicos (2a edición). Barcelona: Universidad de Barcelona. | es_CO |
dc.relation.references | Margalef, Ramón. (1995). La ecología, entre la vida real y la física teórica. Investigación y Ciencia, (225), 66–73. | es_CO |
dc.relation.references | Maronna, R. A., & Yohai, V. J. (2013). Robust functional linear regression based on splines. Computational Statistics & Data Analysis, 65, 46–55. Doi: 10.1016/j.csda.2011.11.014. | es_CO |
dc.relation.references | McLaren, B. E., Canizares, J. F. R., & Tipín, J. A. A. (2017). Contenido nutrimental del suelo y de la hojarasca del árbol pionero Cecropia en bosques maduros y secundarios de la zona húmeda tropical del Ecuador. Oecologia Australis, 21(02), 182–190. Doi: 10.4257/oeco.2017.2102.08. | es_CO |
dc.relation.references | Melillo, J. M., Aber, J. D., Linkins, A. E., Ricca, A., Fry, B., & Nadelhoffer, K. J. (1989). Carbon and nitrogen dynamics along the decay continuum: Plant litter to soil organic matter. Plant and Soil, 115(2), 189–198. https://doi.org/10.1007/BF02202587. | es_CO |
dc.relation.references | Miguel Vera , Jaime Cavelier, J. santamaría. (1999). Reabsorción de nitrógeno y fósforo foliar en árboles de bosques montanos en los Andes centrales de Colombia. Biología Tropical, 47(2), 12. | es_CO |
dc.relation.references | Moreno, L. P. (2009). Respuesta de las plantas al estrés por déficit hídrico. Una revisión. Agronomía Colombiana, 27(2), 179–191. | es_CO |
dc.relation.references | Murcia, M. A. R. (2010). Productividad primaria neta del bosque alto andino en la cuenca del río Pamplonita (Norte de Santander - Colombia). (Sucesión regenerativa del bosque alto andino). | es_CO |
dc.relation.references | Murcia, M. R. (2010). Productividad primaria neta del bosque altoandino en la cuenca del Rio Pamplonita, Norte De Santander - Colombia. Universidad Nacional de Colombia. | es_CO |
dc.relation.references | Murcia, R. M. A., & Ochoa, R. M. P. (2012). Soil respiration related to litterfall in the high-Andean forest bush (Pamplonita river basin, Colombia). Caldasia, 34(1), 166. | es_CO |
dc.relation.references | Nicholson, D. J., & Dupré, J. (2018). Everything Flows: Towards a Processual Philosophy of Biology. (D. J. Nicholson & J. Dupré, Eds.) (Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198779636.001.0001. | es_CO |
dc.relation.references | Nielsen, S. (2000). Numerical ecology. Ecological Modelling, 132(3), 303–304. https://doi.org/10.1016/S0304-3800(00)00291-X. | es_CO |
dc.relation.references | Ochoa, M., Poveda, F., & Murcia, M. (2012). Respiración del suelo y caída de hojarasca en el matorral del bosque altoandino (cuenca del río Pamplonita, Colombia). Caldasia, 34(1), 21. | es_CO |
dc.relation.references | Odum, E. (1986). Fundamentals of ecology (3a edición). | es_CO |
dc.relation.references | Odum, E. (1986). Fundamentals of ecology (3a edición). | es_CO |
dc.relation.references | P. Legendre, L. L. (2012). Numerical ecology (3a edición). Elsevier. | es_CO |
dc.relation.references | Pabón, M. I. G. (2014). Análisis de la caída de hojarasca en un bosque secundario altoandino en la cuenca alta del río Pamplonita, Colombia. Pamplona. | es_CO |
dc.relation.references | Peña, D. (2002). Análisis de datos multivariantes (1a edición). Madrid. | es_CO |
dc.relation.references | Petersen, H., & Luxton, M. (1982). A comparative analysis of soil fauna populations and their role in decomposition processes. Oikos, 39(3), 288. https://doi.org/10.2307/3544689. | es_CO |
dc.relation.references | Pleguezuelo, C. R. R., Zuazo, V. H. D., Fernández, J. L. M., & Tarifa, D. F. (2011). Descomposición de hojarasca y reciclado del nitrógeno de frutales tropicales y subtropicales en terrazas de cultivo en la costa de Granada (SE España). Comunicata Scientiae, 2(1), 42– 48. | es_CO |
dc.relation.references | Quinn, G. P., & Keough, M. J. (2002). Experimental design and data analysis for biologists (2a edición). Cambridge. | es_CO |
dc.relation.references | Quinto, M. H., & Moreno, H. F. (2015). Precipitation effects on soil characteristics in tropical rain forests of the Chocó biogeographical region. Revista Facultad Nacional de Agronomía, 69(1), 7813–7823. https://doi.org/10.15446/rfna.v69n1.54749. | es_CO |
dc.relation.references | Ramírez, C. J. A., Zapata, D. C. M., León, P. J. D., & González, H. M. I. (2007). Caída de hojarasca y retorno de nutrientes en bosques montanos andinos de Piedras Blancas, Antioquia, Colombia. Interciencia, 32(5), 303–311. | es_CO |
dc.relation.references | Rangel, J. O. (2015). La biodiversidad de Colombia: significado y distribución regional. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 39(51), 176. https://doi.org/10.18257/raccefyn.136. | es_CO |
dc.relation.references | Richter, D. D., & Markewitz, D. (1995). How Deep Is Soil? BioScience, 45(9), 600–609. https://doi.org/10.2307/1312764. | es_CO |
dc.relation.references | Rodríguez, M. A. M. (2010). Productividad primaria neta del bosque alto andino en la cuenca del río Pamplonita (Norte de Santander - Colombia). (Sucesión regenerativa del bosque alto andino). | es_CO |
dc.relation.references | Rodríguez, N., Armenteras, D., Morales, M., & Romero, M. (2006). Ecosistémas de los andes Colombianos. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (2th edi). Bogotá. | es_CO |
dc.relation.references | Rojas, F. C. B., & Sánchez, M. L. R. (2015a). Estructura espacial de ep{\’{i}}fitas vasculares en dos localidades de bosque altoandino, Pamplona, Colombia. Caldasia, 37(1), 15. https://doi.org/10.15446/caldasia.v37n1.50819. | es_CO |
dc.relation.references | Rojas, F. C. B., & Sánchez, M. L. R. (2015b). Estructura espacial de epífitas vasculares en dos localidades de bosque altoandino, Pamplona, Colombia. Caldasia, 37(1), 15. https://doi.org/10.15446/caldasia.v37n1.50819. | es_CO |
dc.relation.references | Rosaa, M. D. la, Hervás, M., Serrano, A., & Losada, M. (1990). Fotobioquímica. Madrid. | es_CO |
dc.relation.references | Saban, J. M., Chapman, M. A., & Taylor, G. (2019). FACE facts hold for multiple generations; evidence from natural CO2 springs. Global Change Biology, 25(1), 1–11. https://doi.org/10.1111/gcb.14437. | es_CO |
dc.relation.references | Sanchez, L. R., Gelviz, S. M., & Solano, O. F. (2007). Plantas con flores de la reserva el volcán, vereda alto grande, Pamplona, Colombia. Bistua, 5(1), 2. | es_CO |
dc.relation.references | Saura, M. S. (2012). Effects of climate change on leaf litter decomposition across post-fire plant regenerative groups. Environmental and Experimental Botany, 77, 274–282. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2011.11.014. | es_CO |
dc.relation.references | Scheu, S., Marian, F., Sandmann, D., Krashevska, V., Maraun, M., & Carl, R. (2017). Leaf and root litter decomposition is discontinued at high altitude tropical montane rainforests contributing to carbon sequestration. Ecology and Evolution, 7(16), 6432–6443. https://doi.org/10.1002/ece3.3189. | es_CO |
dc.relation.references | Simonne, A. H., Simonne, E. H., Eitenmiller, R. R., Mills, H. A., Cresman, C. P., & Chah, R. L. (1997). Could the Dumas Method replace the Kjeldahl gigestion for nitrogen and crude protein determinations in foods? Journal of the Science of Food and Agriculture, 73(1), 39– 45. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010-4. | es_CO |
dc.relation.references | Smith, T., & Smith, R. (2007). Descomposición y circulación de nutrientes. In Ecología (6th ed., p. 470). | es_CO |
dc.relation.references | Stone, E. J., Lowe, J. A., & Shine, K. P. (2009). The impact of carbon capture and storage on climate. Energy Environ. Sci., 2(1), 81–91. https://doi.org/10.1039/B807747A. | es_CO |
dc.relation.references | Suárez, M. M. E., Villaseñor, J. L., & Mata, L. L. (2017). Climatic domains of the Sierra Madre Oriental and its relationship to floristic diversity. Revista Mexicana de Biodiversidad, 88(1), 224–233. https://doi.org/10.1016/j.rmb.2017.01.020. | es_CO |
dc.relation.references | Sulpice, R., Nikoloski, Z., Tschoep, H., Antonio, C., Kleessen, S., Larhlimi, A., … Stitt, M. (2013). Impact of the Carbon and Nitrogen supply on relationships and connectivity between metabolism and biomass in a broad panel of Arabidopsis accessions. Plant Physiology, 162(1), 347–363. https://doi.org/10.1104/pp.112.210104. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vergara _2019_TG.pdf | Vergara _2019_TG | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.