• Repositorio Institucional Universidad de Pamplona
  • Trabajos de pregrado y especialización
  • Facultad de Ciencias Básicas
  • Biología
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    Campo DC Valor Lengua/Idioma
    dc.contributor.authorVergara Flórez, Luis Miguel.-
    dc.date.accessioned2023-02-17T16:16:02Z-
    dc.date.available2019-11-01-
    dc.date.available2023-02-17T16:16:02Z-
    dc.date.issued2020-
    dc.identifier.citationVergara 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/20.500.12744/5942es_CO
    dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5942-
    dc.descriptionSe 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.abstractThe 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.extent98es_CO
    dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
    dc.language.isoeses_CO
    dc.publisherUniversidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Básicas.es_CO
    dc.subjectSucesión ecológica.es_CO
    dc.subjectEspecie inercial.es_CO
    dc.subjectModelación estadística.es_CO
    dc.subjectSinecia sucesional.es_CO
    dc.subjectNicho ecológico.es_CO
    dc.titleModelación del carbono, nitrógeno y azufre en la hojarasca foliar de hypericum phellosy miconia ligustrinaen un matorral altoandino:Pamplona-Colombia.es_CO
    dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_CO
    dc.date.accepted2019-08-01-
    dc.relation.referencesAguirre, 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.referencesAhlström, 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.referencesArmenteras, 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.referencesAtencia, 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.referencesAzcón, J., & Talón, M. (2013). Fundamentos de fisiología vegetal (2a edición). Aravaca, Madrid.es_CO
    dc.relation.referencesBobbink, 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.referencesBurger, 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.referencesCabrera, 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.referencesCarreiro, 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.referencesCavieres, 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.referencesCuello, 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.referencesSzretter 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.referencesThompson, 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.referencesTonin, 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.referencesTorreta, 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.referencesValencia, 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.referencesValladares, F. (2008). Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante (2a edición).es_CO
    dc.relation.referencesVejre, 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.referencesVitousek, 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.referencesVries, 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.referencesWang, 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.referencesCuenca, 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.referencesWilkinson, D. M. (2007). Fundamental processes in ecology: An earth systems approach. Oxford University Press.es_CO
    dc.relation.referencesWolf, 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.referencesZaehle, 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.referencesZamudio, 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.referencesZapata, F. G. B. (2007). Fundamentos y casos exitosos de la biotecnología moderna (segunda). México.es_CO
    dc.relation.referencesZhan, 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.referencesZhang, 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.referencesDixon, 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.referencesDodds, 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.referencesE. 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.referencesErb, 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.referencesEslava, 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.referencesEspino, 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.referencesFajardo, 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.referencesFariñas, 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.referencesFerguson, 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.referencesFerguson, 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.referencesFernández, 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.referencesForde, 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.referencesFrolova, 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.referencesFuentes, 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.referencesGil, 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.referencesGonzález, 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.referencesGonzález, 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.referencesGready, 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.referencesGutiérrez, 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.referencesHall, 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.referencesHanson, 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.referencesHernandez, S. R. (2014). Metodología de la Investigación (6th edi). México.es_CO
    dc.relation.referencesHerzog, S. K., Martinez, R., Jorgensen, P. M., & Tiessen, H. (2012). Cambio Climático y Biodiversidad en los Andes Tropicales.es_CO
    dc.relation.referencesHodge, 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.referencesHughes, 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.referencesIBM ® SPSS ® Advanced Statistic 22.0 For Windows. (2014).es_CO
    dc.relation.referencesJanssens, 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.referencesJolliffe, I.T. (2002). Principal component analysis (2a edición).es_CO
    dc.relation.referencesJolliffe, 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.referencesJump, 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.referencesKalogridis, 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.referencesKimura, 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.referencesKmecl, 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.referencesKnops, 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.referencesKuehl, R. O. (2001). Diseño de experimentos Principios estadísticos de diseño y análisis de investigación (Segunda ed).es_CO
    dc.relation.referencesLaiho, 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.referencesLarcher, 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.referencesLawlor, 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.referencesLeón, 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.referencesLeón, 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.referencesLiao, 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.referencesLicciardi, 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.referencesLiu, 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.referencesLiu, 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.referencesLondono, 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.referencesLópez, I. Z., & Crespo del Arco, E. (2015). Meteorología y climatología (2a edición).es_CO
    dc.relation.referencesLucía 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.referencesLucía 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.referencesMalhi, 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.referencesMargalef, Ramon. (2002). Teoría de los sistemas ecológicos (2a edición). Barcelona: Universidad de Barcelona.es_CO
    dc.relation.referencesMargalef, Ramón. (1995). La ecología, entre la vida real y la física teórica. Investigación y Ciencia, (225), 66–73.es_CO
    dc.relation.referencesMaronna, 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.referencesMcLaren, 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.referencesMelillo, 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.referencesMiguel 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.referencesMoreno, L. P. (2009). Respuesta de las plantas al estrés por déficit hídrico. Una revisión. Agronomía Colombiana, 27(2), 179–191.es_CO
    dc.relation.referencesMurcia, 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.referencesMurcia, 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.referencesMurcia, 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.referencesNicholson, 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.referencesNielsen, S. (2000). Numerical ecology. Ecological Modelling, 132(3), 303–304. https://doi.org/10.1016/S0304-3800(00)00291-X.es_CO
    dc.relation.referencesOchoa, 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.referencesOdum, E. (1986). Fundamentals of ecology (3a edición).es_CO
    dc.relation.referencesOdum, E. (1986). Fundamentals of ecology (3a edición).es_CO
    dc.relation.referencesP. Legendre, L. L. (2012). Numerical ecology (3a edición). Elsevier.es_CO
    dc.relation.referencesPabón, 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.referencesPeña, D. (2002). Análisis de datos multivariantes (1a edición). Madrid.es_CO
    dc.relation.referencesPetersen, 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.referencesPleguezuelo, 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.referencesQuinn, G. P., & Keough, M. J. (2002). Experimental design and data analysis for biologists (2a edición). Cambridge.es_CO
    dc.relation.referencesQuinto, 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.referencesRamírez, 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.referencesRangel, 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.referencesRichter, D. D., & Markewitz, D. (1995). How Deep Is Soil? BioScience, 45(9), 600–609. https://doi.org/10.2307/1312764.es_CO
    dc.relation.referencesRodríguez, 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.referencesRodríguez, 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.referencesRojas, 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.referencesRojas, 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.referencesRosaa, M. D. la, Hervás, M., Serrano, A., & Losada, M. (1990). Fotobioquímica. Madrid.es_CO
    dc.relation.referencesSaban, 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.referencesSanchez, 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.referencesSaura, 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.referencesScheu, 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.referencesSimonne, 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.referencesSmith, T., & Smith, R. (2007). Descomposición y circulación de nutrientes. In Ecología (6th ed., p. 470).es_CO
    dc.relation.referencesStone, 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.referencesSuárez, 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.referencesSulpice, 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
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