• Repositorio Institucional Universidad de Pamplona
  • Trabajos de pregrado y especialización
  • Facultad de Ciencias Básicas
  • Biología
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    dc.contributor.authorFlórez Gélvez, Alicia.-
    dc.date.accessioned2022-05-18T22:55:01Z-
    dc.date.available2021-06-06-
    dc.date.available2022-05-18T22:55:01Z-
    dc.date.issued2021-
    dc.identifier.citationFlórez Gélvez, A. (2021). Dinámica de la caída de la hojarasca fina en una fase sucesional de rastrojo de bosque subandino: Zona de amortiguación del parque natural regional Sisavita, Norte de Santander- Colombia [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/892es_CO
    dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/892-
    dc.descriptionEn una fase sucesional de rastrojo de bosque Subandino, en la cuenca del río Zulia (municipio de Cucutilla-Norte de Santander, Colombia), se estudió la caída de hojarasca fina (CHF) durante diciembre de 2018 y noviembre de 2019. La CHF se recolectó utilizando 20 colectores de hojarasca distribuidos aleatoriamente en un transepto de 100 por 20 m y con un área de 0,2 m2. El material se separó por componentes (hojas, ramitas, estructuras reproductivas, detritus, material indeterminado, epífitas y musgos). La hojarasca fina (HF), se pesó en fresco y seco: las hojas se determinaron hasta género. Para determinar y comparar el ordenamiento de los géneros más productores de hojarasca foliar, se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) y un análisis de componentes principales (ACP). La máxima CHF (p<0,05), se produjo en agosto (18,750 g/col) y la mínima en octubre (8,930 g/col). La CHF acumulada en el tiempo exhibió una tendencia lineal y= 0,543x -2,406 (R2= 0.8102), que mediante análisis de modelos lineales de efectos mixtos (fijos: días y aleatorios: colector), se logró estimar el intervalo de confianza de la producción media anual de la CHF en 195,804 g/col.año, con valores máximo y mínimo de 217,693 -173,914 g/colector.año. Los componentes de la CHF de mayor aporte fueron las hojas (49,52%) y las ramas (19,85%), seguido del material indeterminado (13,68%), el detritus (12,24%), las estructuras reproductivas (4,65%) y las bromelias (0,05%). El género de mayor producción de hojarasca foliar fue Heliocarpus sp con 1,972 ± 1,390 g/colector. año y Vismia sp. el género con mayor información, con un coeficiente de correlación de 0,994 respecto a la primera componente principal.es_CO
    dc.description.abstractLa autora no proporciona la información sobre este ítem.es_CO
    dc.format.extent75es_CO
    dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
    dc.language.isoeses_CO
    dc.publisherUniversidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Básicas.es_CO
    dc.subjectLa autora no proporciona la información sobre este ítem.es_CO
    dc.titleDinámica de la caída de la hojarasca fina en una fase sucesional de rastrojo de bosque subandino: Zona de amortiguación del parque natural regional Sisavita, Norte de Santander- Colombia.es_CO
    dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_CO
    dc.date.accepted2021-06-06-
    dc.relation.referencesAponte, C. (2011). Interacciones planta-suelo en un bosque mediterráneo. Ecosistemas 20(2-3):95-100.es_CO
    dc.relation.referencesArenas, H. (1995). Dinámica de la hojarasca en un bosque nativo altoandino y un bosque de Eucalyptus en la región de Monserrate, Colombia. En: Estudios ecológicos del páramo y del bosque altoandino de la cordillera Oriental de Colombia. Mora-Osejo, L. y Sturm, H. (eds.), tomo II. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Colección Jorge Álvarez Lleras No. 6, Bogotá, Colombia. 457-484.es_CO
    dc.relation.referencesArenas, H. (1988). Producción y descomposición de hojarasca en un bosque nativo y un bosque de Eucalyptus en la región de Monserrate, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Tesis Biología. Bogotá. 96 pp.es_CO
    dc.relation.referencesArguello, H. (1991). La descomposición de la materia orgánica y su relación con algunos factores climáticos y microclimaticos. Santa fe de Bogotá, Agronomía colombiana, volumen 8, Número 2: p 384 -388.es_CO
    dc.relation.referencesBalvanera, P. (2012). Los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques tropicales. Ecosistemas 21(1-2):136-147.es_CO
    dc.relation.referencesBates, D., Maechler, M., Bolker, B., Walker, S., Christensen, R. H. B., Singmann, H., Dai, B., Scheipl, F., Grothendieck, G., Green, P & Fox, J. (2020). Lme4: Linear mixed-effects models using “eigen” and S4 (1.1-23) [Computer software]. 125 pp.es_CO
    dc.relation.referencesBenjamín, J. A., & Masera, O. (2001). Captura de carbono ante el cambio climático. Madera y bosques, 7(1), 3-12.es_CO
    dc.relation.referencesBonilla, R., Roncallo, B., Jimeno, J., & García, T. (2009). Producción y descomposición de la hojarasca en bosques nativos y de Leucaena sp., en Codazzi, Cesar. Ciencia & Tecnología Agropecuaria, 9(2), 5-11.es_CO
    dc.relation.referencesBurgos Nañez, A. (2015). Fenología del roble blanco (Quercus Humboldtii) en bosques naturales del macizo colombiano, municipio de Pitalito.es_CO
    dc.relation.referencesCabrera G, Socarrás A, Gutiérrez E, Tcherva T, Martínez C, & Lozada A. (2017). Fauna del suelo. En: Mancina C y Cruz D (eds). Diversidad biológica de Cuba: métodos de inventario, monitoreo y colecciones biológicas. La Habana: Editorial AMA. 254-283p.es_CO
    dc.relation.referencesCaicedo, E., & Martínez, O. K. (2012). Producción de hojarasca fina en una comunidad sucesional de bosque maduro tardío en la cuenca alta del río Pamplonita, Colombia. Universidad de Pamplona. Tesis Biología. Pamplona. 38 pp.es_CO
    dc.relation.referencesCaldato, S. L., Floss, P. A., & Serafini, E. C. (2010). Producción y descomposición de hojarasca en la selva ombrófila mixta en el sur de Brasil. Bosque (Valdivia), 31(1), 3-8.es_CO
    dc.relation.referencesCarvajal, M., Mota, c., Alcaraz, C., Iglesias, M., & Martínez, M. C. (2014). Investigación sobre la absorción de CO2 por los cultivos más representativos. Accessed Nov. Tomado de: http://cambioclimaticomurcia.carm.es/pdfs/lessco2/ponencia_cisc_espanol.pdfes_CO
    dc.relation.referencesCastellanos, J., & León, J. D. (2011). Descomposición de hojarasca y liberación de nutrientes en plantaciones de Acacia mangium (Mimosaceae) establecidas en suelos degradados de Colombia. Revista de Biología Tropical, 59(1), 113-128.es_CO
    dc.relation.referencesCORPONOR. (2010). Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Zulia. 1-590. Recuperado de https://bit.ly/3f8UjfAes_CO
    dc.relation.referencesCORPONOR. (2014). Propuesta de declaratoria de Parque Natural Regional Sisavita-Ampliación, Municipio de Cucutilla, Norte de Santander. Recuperado de https://bit.ly/3txDjoGes_CO
    dc.relation.referencesCORPONOR. (2018). Desarrollo integral sostenible de familias productoras en la zona de amortiguación del Parque Natural Regional Sisavita, pertenecientes a las veredas Carrizal, Cucutilla y Morquecha de Cucutilla, Norte de Santander. Tomado de: https://santurban.minambiente.gov.co/images/Pdf_santurban/Propuestas/Cucutilla/23---Propuesta_Cucutilla_21.pdfes_CO
    dc.relation.referencesCuatrecasas A, J. (1958). Aspectos de la vegetación natural de Colombia. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1958, 10 (40): 221-264.es_CO
    dc.relation.referencesDANE (2019). Censo nacional de población y vivienda 2018, Norte de Santander. Tomado de: https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/es_CO
    dc.relation.referencesDelgado, C. A., Alzate, A. A., Aristizábal, S., & Sánchez, J. D. (2014). Uso de la cola y el marsupio en Didelphis marsupialis y Metachirus nudicaudatus (Didelphimorphia: Didelphidae) para transportar material de anidación. Mastozoología neotropical, 21(1), 129-134.es_CO
    dc.relation.referencesDíaz, Y., (2014). Aceleración de la caída de hojarasca en un bosque maduro en la cuenca alta del río Pamplonita, Colombia. Tesis de pregrado). Universidad de Pamplona. Colombia. Tesis Biología. Pamplona. 160 pp.es_CO
    dc.relation.referencesGałecki A., Burzykowski T. (2013). Linear Mixed-Effects Model. In: Linear Mixed-Effects Models Using R. Springer Texts in Statistics. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3900-4_13es_CO
    dc.relation.referencesKimmins, J.P. (1997). Forest ecology. A foundation for sustainable management. Prentice-Hall, Nueva Jersey. USA.es_CO
    dc.relation.referencesFassbender, H.W, (1982). Química de suelos; con énfasis en suelos de América Latina.1ed. 3 reimpresión. San José de Costa Rica, IICA. 422p.es_CO
    dc.relation.referencesGallardo, A., Covelo, F., Morillas, L., & Delgado, M. (2009). Ciclos de nutrientes y procesos edáficos en los ecosistemas terrestres: especificidades del caso mediterráneo y sus implicaciones para las relaciones suelo-planta. Revista Ecosistemas, 18(2).es_CO
    dc.relation.referencesGalván, C. (2013). Dinámica de la caída de hojarasca fina en un matorral Subandino, en la cuenca del río Pamplonita, Colombia. Universidad de Pamplona, Colombia. Tesis de Biología. Pamplona. 60 pp.es_CO
    dc.relation.referencesHernández, M. & M.A. Murcia. (1995). Estimación de la productividad primaria de Espeletia grandiflora H & B y Pinus patula Schl & Cham en el páramo “El Granizo” Cundinamarca, Colombia. En: Estudios ecológicos del páramo y del bosque altoandino cordillera oriental de Colombia. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Colección Jorge Álvarez Lleras 6: 503-520.es_CO
    dc.relation.referencesHerzog, S, K., Martinez, R., Jorgensen, P. M., & Tiessen, H. (2012). Cambio climático y biodiversidad en los Andes tropicales. S. K. La rosa (Ed.) https://bit.ly/3bcPVvdes_CO
    dc.relation.referencesHoldridge L (1996). Ecología basada en zonas de vida. 4a reimpresión, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura, 1996, c1978. Colección Libros y Materiales Educativos/IICA; no. 83. 216 pp.es_CO
    dc.relation.referencesHuber, A., Schlatter, J., & Oyarzun, C. (1986). Aporte en elementos nutritivos por la hojarasca de un bosque adulto de Pinus radiata. Bosque, 7(2),59-64. Obtenido de ISSN 0717-9200.es_CO
    dc.relation.referencesKattan, G. (2003). Bosques andinos y subandinos del departamento del Valle del Cauca. Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC.es_CO
    dc.relation.referencesKotowska, M. M., Leuschner, C., Triadiati, T., & Hertel, D. (2016). Conversion of tropical lowland forest reduces nutrient return through litterfall, and alters nutrient use efficiency and seasonality of net primary production. Oecologia, 180(2), 601–618.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.referencesLópez, J. M., González, H., Ramírez, R. G., del Valle, J. I., Cantú, I., Pando, M., ... & Gómez Meza, M. V. (2015). Producción de hojarasca y depósito potencial de nutrientes de las hojas en el Matorral Espinoso Tamaulipeco. Revista mexicana de ciencias forestales, 6(30), 74-89.es_CO
    dc.relation.referencesMendoza, C. A., Turrión, M. B., Aceñolaza, P. G, Gallardo, J. F, & Pando, V. (2014). Retranslocación de nutrientes en especies dominantes de bosques del Espinal Mesopotámico (Argentina). Bosque (Valdivia), 35(2), 185–193. https://doi.org/10.4067/S0717-92002014000200006es_CO
    dc.relation.referencesMinambiente & IDEAM. (2020). Resultados de monitoreo deforestación 2019. Tomado de: http://www.andi.com.co/Uploads/PRESENTACION%20DEFORESTACION%202019%20(julio%209)_compressed.pdfes_CO
    dc.relation.referencesMonedero, C. & González, V. (1995). Producción de hojarasca y descomposición en una selva nublada del ramal interior de la Cordillera de la Costa, Venezuela, Ecotrópicos 8 (1-2): 1-14.es_CO
    dc.relation.referencesMorales, M., & Armenteras, D. (2013). Estado de conservación de los bosques de niebla de los Andes colombianos, un análisis multiescalar. Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural, 17(1), 64-72.es_CO
    dc.relation.referencesMorellato, L. (1992). Nutrient cycling in two south-east Brazilian forests. I. litterfall and litter standing crop. Journal of Tropical Ecology 8 (2), 205-215. doi:10.1017/S0266467400006362es_CO
    dc.relation.referencesMurcia, M.A. (2010). Productividad Primaria neta del bosque altoandino en la cuenca del rio Pamplonita (Norte de Santander - Colombia) sucesión regenerativa del bosque altoandino. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Instituto de Ciencias Naturales, Departamento de Biología, Bogotá D.C. 185 p. Colombia.es_CO
    dc.relation.referencesOsman, K.T. (2013). Nutrient dynamics in forest soil. In Forest soils (pp. 97-121). Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-319-02541-4_6es_CO
    dc.relation.referencesPérez, M., & Díaz, J. (2010). Estimación del carbono contenido en la biomasa forestal aérea de dos bosques andinos en los departamentos de Santander y Cundinamarca. (Tesis de pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C, Colombia.es_CO
    dc.relation.referencesPinheiro J, Bates D, DebRoy S, Sarkar D, R Core Team (2021) nlme: Linear and nonlinear mixed effects models. R package version 3.1–152. 338 pp. https://CRAN.R-project.org/package=nlmees_CO
    dc.relation.referencesQuichimbo, P., Jiménez, L., Veintimilla, D. et al (2020). Nutrient dynamics in an Andean forest region: a case study of exotic and native species plantations in southern Ecuador. New Forests 51, 313–334. https://doi.org/10.1007/s11056-019-09734-9es_CO
    dc.relation.referencesRamos, E., & Zúñiga, D. 2008. Efecto de la humedad, temperatura y pH del suelo en la actividad microbiana a nivel de laboratorio. Ecología aplicada, 7(1-2), 123-130.es_CO
    dc.relation.referencesRangel, J. O. (2005). La biodiversidad de Colombia. Palimpsestvs, (5). Tomado de: https://bit.ly/3vTUX7Des_CO
    dc.relation.referencesReyes, S. A., Méndez, J., Nájera, J. A., & Cerano, J. (2013). Producción de hojarasca en un rodal de Pinus cembroides Zucc. en Arteaga, Coahuila, México y su relación con las variables climáticas. Revista Chapingo, Serie Ciencias Forestales y Del Ambiente, 19(1), 147–155. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2012.01.006es_CO
    dc.relation.referencesRodríguez, N., Armenteras, D. & Retana, J. (2013). Effectiveness of protected areas in the Colombian Andes: deforestation, fire and land-use changes. Reg Environ Change 13, 423–435. https://doi.org/10.1007/s10113-012-0356-8. https://doi.org/10.1007/s10113-012-0356-8es_CO
    dc.relation.referencesRowland, L., da Costa, A. C., Oliveira, A.A., Almeida, S.S., Ferreira, L. V., Malhi, Y., Metcalfe, D. B., Mencuccini, M., Grace, J & Meir, P. (2018). Shock and stabilisation following long-term drought in tropical forest from 15 years of litterfall dynamics. Journal of Ecology, 106(4), 1673–1682. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12931.es_CO
    dc.relation.referencesSloboda, B., Marques, R., Bianchin, J., Blum, H., Donha, C., Silveira, F., & Capretz, R. (2017). Litterfall and nutrient dynamics in a mature Atlantic Rainforest in Brazil. Floresta e ambiente, 24, e20160339. Epub May https://doi.org/10.1590/2179-8087.033916es_CO
    dc.relation.referencesSocarrás, A. 2013. Mesofauna edáfica: indicador biológico de la calidad del suelo. Pastos y Forrajes, 36(1), 5-13.es_CO
    dc.relation.referencesSouza, S.R., Veloso, M.D.., Espírito, M.M., Silva, J, O., Sánchez, A., Betania, A., Souza, G., & Wilson, G., (2019). Litterfall dynamics along a successional gradient in a Brazilian tropical dry forest. For. Ecosyst. 6, 35. https://doi.org/10.1186/s40663-019-0194-yes_CO
    dc.relation.referencesSuescún, D., Villegas, J.C., León, J.D. et al. (2017). Vegetation cover and rainfall seasonality impact nutrient loss via runoff and erosion in the Colombian Andes. Reg Environ Change 17(3), 827–839 https://doi.org/10.1007/s10113-016-1071-7es_CO
    dc.relation.referencesVan Langenhove, L., VerryckT, L.T., Bréchet, L. et al. (2020). Atmospheric deposition of elements and its relevance for nutrient budgets of tropical forests. Biogeochemistry 149(2), 175–193. https://doi.org/10.1007/s10533-020-00673-8es_CO
    dc.relation.referencesVargas, L., & Varela, A. (2007). Producción de hojarasca de un bosque de niebla en la reserva natural la planada (Nariño, Colombia). Universitas Scientiarum, 12(l), 35-49). https://www.redalyc.org/pdf/499/49912103.pdfes_CO
    dc.relation.referencesVitousek, P. M. (1982). Nutrient cycling and nutrient use efficiency. The American Naturalist 119: 553-572. https://doi.org/10.1086/283931es_CO
    dc.relation.referencesZea, J.F., Murcia, M. A., & Poveda, F. E. 2014. Modelos mixtos aplicados a la productividad de hojarasca. Comunicaciones en Estadística, 7(2)es_CO
    dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_CO
    dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1es_CO
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