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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Hernández Rodríguez, Duvan Andres. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T19:13:30Z | - |
dc.date.available | 2022-03-13 | - |
dc.date.available | 2022-05-19T19:13:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Hernández Rodríguez, D. A. (2021). Variación morfológica y de biomasa en Espeletia Santanderensis A.C. Sm. En respuesta a condiciones ambientales determinadas por cambios altitudinales en un páramo de Colombia [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/918 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/918 | - |
dc.description | Se determinó la variación morfológica, funcional y de biomasa fotosintética en cuatro poblaciones de Espeletia santanderensis a lo largo de un gradiente altitudinal entre 2620 y 3490 m s.n.m., en el páramo azonal Filo de Borrero y el páramo de Tierra Negra, Pamplona-Colombia. Se midieron ocho rasgos morfológicos, dos funcionales y la biomasa fotosintética (BF). Además de realizar mediciones de pH, porcentaje de humedad y materia orgánica del suelo (%HS, %MO). Se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en todas las variables morfológicas, en el área foliar específica y BF, así como en las variables edáficas medidas. E. santanderensis habita ambientes contrastantes: Condiciones de sombra y baja disponibilidad de agua a 2620 m, un suelo más húmedo y con mayor intensidad lumínica a 3110 m, un ambiente más seco y con mayor intensidad lumínica que el anterior a 3250 m y, por último, suelos húmedos con bajas temperaturas y alta intensidad lumínica a 3490 m. Se observó un aumento en el área foliar especifica en plantas ubicadas a la sombra de helechos en relación a plantas que se encontraron expuestas. En los tres puntos de la localidad del páramo de Tierra Negra se encontró una reducción en el área foliar y cobertura de la roseta a medida que se alcanzó mayores altitudes, además de exhibir una menor área foliar especifica bajo circunstancias de poca disponibilidad de agua. Por otro lado, el índice de área foliar se mantuvo similar a lo largo de los diferentes puntos de muestreo y, la biomasa fotosintética exhibió su valor más alto a 3250 m de altitud. Lo anterior permitió comprobar que E. santanderensis presenta una alta variabilidad morfofuncional que le permite soportar las diferentes condiciones ambientales en las que se encuentra. | es_CO |
dc.description.abstract | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 71 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona–Facultad de Ciencias Basicas. | es_CO |
dc.subject | Área foliar específica, Andes colombianos, biomasa fotosintética, variación morfológica, variación funcional. | es_CO |
dc.title | Variación morfológica y de biomasa en Espeletia Santanderensis A.C. Sm. En respuesta a condiciones ambientales determinadas por cambios altitudinales en un páramo de Colombia. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2021-12-13 | - |
dc.relation.references | Alvarado, G., García, M., Jáuregui, D., Alvarado, H., & Zambrano, F. (2020). Leaf anatomy of six arboreal eudicotyledons species growing along an altitudinal gradient on the high basin of the Tocuyo river, Venezuela. Biologia, 75(4), 523-533. | es_CO |
dc.relation.references | Arroyo, M. T., Pacheco, D. A., & Dudley, L. S. (2017). Functional role of long-lived flowers in preventing pollen limitation in a high elevation outcrossing species. AoB Plants, 9(6), plx050. | es_CO |
dc.relation.references | Azócar, A., & Rada, F. (2007). Ecofisiología de Plantas de Páramo. Ediciones ICAE. Universidad de Los Andes-Mérida, Venezuela. 182 pp. | es_CO |
dc.relation.references | Baruch, Z. (1979). Elevation differentiation in Espeletia schultzii (Compositae), a giant rosette plant of the Venezuelan páramos. Ecology, 60(1), 85-98. | es_CO |
dc.relation.references | Baruch, Z., & Smith, A. (1979). Morphological and physiological correlates of niche breadth in two species of Espeletia (Compositae) in the Venezuelan Andes. Oecologia, 38(1), 71-82. | es_CO |
dc.relation.references | Benavides, I., Burbano, D., Urbano, S., & Solarte, M. (2007). Efecto del gradiente altitudinal sobre aspectos autoecológicos de Espeletia pycnophylla ssp. Angelensis cuatrec. (Asteraceae) en el páramo El Infiernillo (Nariño-Colombia). Actualidades Biológicas, 29(89), 41-53. | es_CO |
dc.relation.references | Bernal, R., Gradstein, S. R. & Celis, M. (eds.). (2019). Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co | es_CO |
dc.relation.references | Cárdenas, M. F., Tobón, C., Rock, B. N., & del Valle, J. I. (2018). Ecophysiology of frailejones (Espeletia spp.), and its contribution to the hydrological functioning of páramo ecosystems. Plant ecology, 219(2), 185-198. | es_CO |
dc.relation.references | Castaño, C. (1995). El hombre y el continum del páramo. El Páramo: Ecosistema a proteger, 17-36. | es_CO |
dc.relation.references | Cavieres, L. A., & Piper, F. I. (2004). Determinantes ecofisiológicos del límite altitudinal de los árboles. Fisiología ecológica en plantas, 231-234. | es_CO |
dc.relation.references | Chapagain, A., Chaudhary, R. P., & Ghimire, S. K. (2017). Variation in leaf biomass and fruit output of Juniperus indica along an elevation gradient in north-central Nepal. Banko Janakari, 27(1), 3-10. | es_CO |
dc.relation.references | Cleef, A. M. (2013). Origen, evolución, estructura y diversidad biológica de la alta montaña colombiana. Visión socioecosistémica de los páramos y la alta montaña colombiana: Memorias del proceso de definición de criterios para la delimitación de páramos, 3-21. | es_CO |
dc.relation.references | Crausbay, S. D., Martin, P. H., & Kelly, E. F. (2015). Tropical montane vegetation dynamics near the upper cloud belt strongly associated with a shifting ITCZ and fire. Journal of Ecology, 103(4), 891-903. | es_CO |
dc.relation.references | Cruzatty, L. C. G., & Vollmann, J. E. S. (2012). Caracterización de suelos a lo largo de un gradiente altitudinal en Ecuador. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, 7(3), 456-464. | es_CO |
dc.relation.references | Cuatrecasas, J. (1968). Páramo vegetation and its life forms. Collections of Geography, 9, 163-Cuatrecasas, J. (1976). A new subtribe in the Heliantheae (Compositae): Espeletiinae. Phytologia 35: 43–61. | es_CO |
dc.relation.references | Cuatrecasas, J. (1995). A new genus of the Compositae: Paramiflos (Espeletiinae) from Colombia. Proceedings of the biological society of Washington, 108(4), 748-750. | es_CO |
dc.relation.references | Cuatrecasas, J. (1996). Clave provisional de las especies del género Espeletiopsis Cuatrec.(Espeletiinae, Compositae)= Provisioanl key to the species of the genus Espeletiopsis Cuatrec.(Espeletiinae, Compositae). In Anales del Jardín Botánico de Madrid (Vol. 54, No. 1, pp. 370-377). Real Jardín Botánico. | es_CO |
dc.relation.references | Cuatrecasas, J. (2013). A systematic study of the subtribe Espeletiinae (Heliantheae, Asteraceae). New York Botanical Garden Press., 107, 689. | es_CO |
dc.relation.references | Cújar, J. M. V., López, N. F. R., & Fernández, W. T. (2012). Plasticidad fenotípica en plantas de Lippia dulcis (Verbenaceae) sometidas a déficit hídrico. Acta Biológica Colombiana, 17(2), 363-378. | es_CO |
dc.relation.references | Diazgranados, M. (2012). A nomenclator for the frailejones (Espeletiinae Cuatrec., Asteraceae). PhytoKeys, (16), 1. | es_CO |
dc.relation.references | Diazgranados, M. (2013). Aportes a la delimitación de los páramos desde el estudio de los frailejones. En J. Cortes, & C. Sarmiento, Visión socioecosistémica de los páramos y la alta montaña colombiana: memorias del proceso de definición de criterios para la delimitación de páramos (págs. 23-37). Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. | es_CO |
dc.relation.references | Diazgranados, M., & Barber, J. C. (2017). Geography shapes the phylogeny of frailejones (Espeletiinae Cuatrec., Asteraceae): a remarkable example of recent rapid radiation in sky islands. PeerJ, 5, e2968. | es_CO |
dc.relation.references | Emck, P., & Richter, M. (2008). An upper threshold of enhanced global shortwave irradiance in the troposphere derived from field measurements in tropical mountains. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 47(11), 2828-2845. | es_CO |
dc.relation.references | Fernández, G., & Johnston, M. (2006). Crecimiento y temperatura. Squeo, FA y Cardemil, L. Fisiología Vegetal. Chile: Ediciones Universidad de La Serena, 28. | es_CO |
dc.relation.references | Ferreira de Melo Junior, J. C., & Torres Boeger, M. R. (2016). Leaf traits and plastic potential of plant species in a light-edaphic gradient from restinga in southern Brazil. Acta Biológica Colombiana, 21(1), 51-62. | es_CO |
dc.relation.references | Foley, P. M. (2001). Morphological and biochemical adaptations to UV-B exposure in the Andean giant rosette plant, Espeletia pycnophylla subsp. angelensis. The Ecology of Volcán Chiles, 91.Hsiao, T. C., Silk, W. K., & Jing, J. (1985). Leaf growth and water deficits: biophysical effects. In Seminar series-Society for Experimental Biology. | es_CO |
dc.relation.references | Frei, E., Bodin, J., & Walther, G. R. (2010). Plant species’ range shifts in mountainous areas—all uphill from here?. Botanica Helvetica, 120(2), 117-128. | es_CO |
dc.relation.references | Garcia, G. A., & Rios, O. V. (1991). Caracterización de microhábitats de la artropofauna en páramos del Parque Nacional Natural Chingaza Cundinamarca, Colombia. Caldasia, 539-550. | es_CO |
dc.relation.references | Ghisolfi, E. (2011). Contenidos de materia orgánica: relación con la fertilidad del suelo en siembra directa (Vol. 3). Eduvim. | es_CO |
dc.relation.references | Gobbi, K. F., Garcia, R., Ventrella, M. C., Neto, A. F. G., & Rocha, G. C. (2011). Área foliar específica e anatomia foliar quantitativa do capim-braquiária e do amendoim-forrageiro submetidos a sombreamento. Revista Brasileira de Zootecnia, 40, 1436-1444. | es_CO |
dc.relation.references | Gratani, L. (2014). Plant phenotypic plasticity in response to environmental factors. Advances in botany, 2014. | es_CO |
dc.relation.references | Guerin, G. R., Wen, H., & Lowe, A. J. (2012). Leaf morphology shift linked to climate change. Biology letters, 8(5), 882-886. | es_CO |
dc.relation.references | Guerrero-Campo, J., Alberto, F., Hodgson, J., Garcı́a-Ruiz, J. M., & Montserrat-Martı́, G. (1999). Plant community patterns in a gypsum area of NE Spain. I. Interactions with topographic factors and soil erosion. Journal of Arid Environments, 4(41), 401-410. | es_CO |
dc.relation.references | He, J. D., Xue, J. Y., Gao, J., Wang, J. N., & Wu, Y. (2017). Adaptations of the floral characteristics and biomass allocation patterns of Gentiana hexaphylla to the altitudinal gradient of the eastern Qinghai-Tibet Plateau. Journal of Mountain Science, 14(8), 1563-1576. | es_CO |
dc.relation.references | Hedberg, O. (1964). Features of afroalpine plant ecology. Acta Phytogeographica Suecica, 49, 1-Hofstede, R. (2003). Los páramos en el mundo: su diversidad y sus habitantes. En R. Hofstede, P. Segarra, & P. M. Vásconez, Los páramos del mundo: Proyecto Atlas Mundial de los Páramos. (págs. 15-38). Ecociencia. | es_CO |
dc.relation.references | Hovenden, M. J., & Vander Schoor, J. K. (2004). Nature vs nurture in the leaf morphology of Southern beech, Nothofagus cunninghamii (Nothofagaceae). New Phytologist, 161(2), 585-594. | es_CO |
dc.relation.references | Huamán-Carrión, M. L., Espinoza-Montes, F., Barrial-Lujan, A. I., & Ponce-Atencio, Y. (2021). Influencia de la altitud y características del suelo en la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico de pastos naturales altoandinos. Scientia Agropecuaria, 12(1), 83-90. | es_CO |
dc.relation.references | Kiełtyk, P. (2021). Intraspecific morphological variation of Bellidiastrum michelii (Asteraceae) along a 1,155 m elevation gradient in the Tatra Mountains. PeerJ, 9, e11286. | es_CO |
dc.relation.references | Körner, C., Neumayer, M., Menendez-Riedl, S. P., & Smeets-Scheel, A. (1989). Functional morphology of mountain plants. Flora, 182(5-6), 353-383. | es_CO |
dc.relation.references | Körner, C. (1989). The nutritional status of plants from high altitudes. Oecologia, 81(3), 379-391. | es_CO |
dc.relation.references | Körner, C. (1998). A re-assessment of high elevation treeline positions and their explanation. Oecologia, 115(4), 445-459. | es_CO |
dc.relation.references | Körner, C. (2007). The use of ‘altitude’in ecological research. Trends in ecology & evolution, 22(11), 569-574. | es_CO |
dc.relation.references | Körner, C. (2021). Alpine plant life: functional plant ecology of high mountain ecosystems. Springer Nature. | es_CO |
dc.relation.references | Laiolo, P., & Obeso, J. R. (2017). Life-history responses to the altitudinal gradient. In High mountain conservation in a changing world (pp. 253-283). Springer, Cham. | es_CO |
dc.relation.references | Lambers, H., Chapin, F. S., & Pons, T. L. (1998). Role in ecosystem and global processes. In Plant Physiological Ecology (pp. 495-517). Springer, New York, NY. | es_CO |
dc.relation.references | Lauer, W. (1979). La posición de los páramos en la estructura del paisaje de los Andes tropicales. El Medio Ambiente Páramo. IVIC, 29-45. | es_CO |
dc.relation.references | Liu, W., Zheng, L., & Qi, D. (2020). Variation in leaf traits at different altitudes reflects the adaptive strategy of plants to environmental changes. Ecology and Evolution, 10(15), 8166-8175. | es_CO |
dc.relation.references | Luo, S., Liu, G., Li, Z., Hu, C., Gong, L., Wang, M., & Hu, H. (2014). Soil respiration along an altitudinal gradient in a subalpine secondary forest in China. iForest-Biogeosciences and Forestry, 8(4), 526. | es_CO |
dc.relation.references | Luteyn, J., Churchill, S., Griffn, D., Gradstein, S., Sipman, H., & Mauricio, R. (1999). Páramos: a checklist of plant diversity, geographical distribution, and botanical literature. Bronx, New York, USA: New York Botanical Garden Press., 84(1), 278. | es_CO |
dc.relation.references | Mavárez, J. (2021). A Taxonomic Revision of Espeletia (Asteraceae). II. Updated List of Taxa, Nomenclature, and Conservation Status in the Colombian Radiation. Harvard Papers in Botany, 26(1), 131-157. | es_CO |
dc.relation.references | Méndez, E. (2007). La vegetación de los Altos Andes II: Las Vegas del flanco oriental del Cordón del Plata (Mendoza, Argentina). Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 42(3-4), 273-294. | es_CO |
dc.relation.references | Meinzer, F. C., Goldstein, G. H., & Rundel, P. W. (1985). Morphological changes along an altitude gradient and their consequences for an Andean giant rosette plant. Oecologia, 65(2), 278-283. | es_CO |
dc.relation.references | Midolo, G., De Frenne, P., Hölzel, N., & Wellstein, C. (2019). Global patterns of intraspecific leaf trait responses to elevation. Global change biology, 25(7), 2485-2498. | es_CO |
dc.relation.references | McDonald, P. G., Fonseca, C. R., McC, J., & Westoby, M. (2003). Leaf-size divergence along rainfall and soil-nutrient gradients: is the method of size reduction common among clades?. Functional Ecology, 50-57. | es_CO |
dc.relation.references | Molina-Montenegro, M. A. (2008). Variación de la pubescencia foliar en plantas y sus implicaciones funcionales a lo largo de gradientes altitudinales. Ecosistemas, 17(1). | es_CO |
dc.relation.references | Molina-Montenegro, M. A., & Cavieres, L. A. (2010). Variación altitudinal de los atributos morfo-fisiológicos en dos especies de plantas alto-andinas y sus implicancias contra la fotoinhibición. Gayana. Botánica, 67(1), 1-11. | es_CO |
dc.relation.references | Monasterio, M. (1980). Los páramos andinos como región natural. Características biogeográficas generales y afinidades con otras regiones andinas. Estudios Ecológicos en los Páramos Andinos, 15-27. | es_CO |
dc.relation.references | Müller, I., & Weiss, W. (2019). On the Temperature Gradient in the Standard Troposphere. In New Achievements in Continuum Mechanics and Thermodynamics (pp. 343-352). Springer, Cham. | es_CO |
dc.relation.references | Neumann, P. M. (1995). The role of cell wall adjustments in plant resistance to water deficits. Crop science, 35(5), 1258-1266. | es_CO |
dc.relation.references | Niinemets, Ü., Cescatti, A., & Christian, R. (2004). Constraints on light interception efficiency due to shoot architecture in broad-leaved Nothofagus species. Tree Physiology, 24(6), 617-630. | es_CO |
dc.relation.references | Padilla-González, G. F., Diazgranados, M., & Da Costa, F. B. (2017). Biogeography shaped the metabolome of the genus Espeletia: A phytochemical perspective on an Andean adaptive radiation. Scientific reports, 7(1), 1-11. | es_CO |
dc.relation.references | Paudel, B. R., Dyer, A. G., Garcia, J. E., & Shrestha, M. (2019). The effect of elevational gradient on alpine gingers (Roscoea alpina and R. purpurea) in the Himalayas. PeerJ, 7, e7503. | es_CO |
dc.relation.references | Parada, D (2020). Plasticidad fenotípica de Elleanthus aurantiacus (Orchidaceae) en una transición bosque andino- páramo: cuenca del Río Chitagá, Pamplona-Colombia. [Tesis de pregrado inetida]. Universidad de Pamplona. | es_CO |
dc.relation.references | Pérez-Harguindeguy, N., Diaz, S., Gamier, E., Lavorel, S., Poorter, H., Jaureguiberry, P., . . . Funes, G. (2013). New handbook for stand-ardised measurement of plant functional traits worldwide. Aus-tralian Journal of Botany, 61, 167-234. | es_CO |
dc.relation.references | Poorter, L., & Markesteijn, L. (2008). Seedling traits determine drought tolerance of tropical tree species. Biotropica, 40(3), 321-331. | es_CO |
dc.relation.references | Poorter, H., Niinemets, Ü., Poorter, L., Wright, I. J., & Villar, R. (2009). Causes and consequences of variation in leaf mass per area (LMA): a meta‐analysis. New phytologist, 182(3), 565-588. | es_CO |
dc.relation.references | Pouchon, C., Fernández, A., Nassar, J. M., Boyer, F., Aubert, S., Lavergne, S., & Mavárez, J. (2018). Phylogenomic analysis of the explosive adaptive radiation of the Espeletia complex (Asteraceae) in the tropical Andes. Systematic Biology, 67(6), 1041-1060. | es_CO |
dc.relation.references | Pouchon, C., Lavergne, S., Fernández, Á., Alberti, A., Aubert, S., & Mavárez, J. (2021). Phylogenetic signatures of ecological divergence and leapfrog adaptive radiation in Espeletia. American Journal of Botany, 108(1), 113-128. | es_CO |
dc.relation.references | Rada, F., Azócar, A., & Rojas-Altuve, A. (2012). Water relations and gas exchange in Coespeletia moritziana (Sch. Bip) Cuatrec., a giant rosette species of the high tropical Andes. Photosynthetica, 50(3), 429-436. | es_CO |
dc.relation.references | Rada, F., & Navarro, A. (2022). Water relations and gas exchange in Ruilopezia atropurpurea (Asteraceae), a giant rosette growing under contrasting microclimates in the high tropical Andes. Caldasia, 44(3). | es_CO |
dc.relation.references | Renzhong, W., & Qiong, G. (2004). Morphological responses of Leymus chinensis (Poaceae) to the large‐scale climatic gradient along the North‐east China Transect (NECT). Diversity and Distributions, 10(1), 65-73. | es_CO |
dc.relation.references | Reyes, J., Murcia, M., & Ochoa, M. (2019). Biomasa foliar de Espeletia standleyana y Espeletiopsis santanderensis en el páramo de García Pamplona-Colombia. . Memorias Primer Congreso Internacional de Biologia en el Nororiente Colombiano. (págs. 36-37). Pamplona: BISTUA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS. | es_CO |
dc.relation.references | Rivera, D., & Rodriguez, C. (2011). Guía divulgativa de criterios para la delimitación de páramos de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 1(1), 68. | es_CO |
dc.relation.references | Rolland, C. (2003). Spatial and seasonal variations of air temperature lapse rates in Alpine regions. Journal of climate, 16(7), 1032-1046. | es_CO |
dc.relation.references | Rozendaal, D. M. A., Hurtado, V. H. & Poorter, L. (2006). Plasticity in leaf traits of 38 tropical tree species in response to light; relationships with light demand and adult stature. Functional Ecology 20, 207–216. | es_CO |
dc.relation.references | RStudio Team (2020). RStudio: Integrated Development Environment for R. RStudio, PBC, Boston, MA URL | es_CO |
dc.relation.references | Salinas, J. G., & García, R. (1985). Métodos químicos para el análisis de suelos ácidos y plantas forrajeras. CIAT. | es_CO |
dc.relation.references | Shields, L. M. (1950). Leaf xeromorphy as related to physiological and structural influences. The Botanical Review, 16(8), 399-447. | es_CO |
dc.relation.references | Soares, L. A., de Lima, G. S., Brito, M. E. B., da Silva Sá, F. V., da Silva, E. C. B., & de Araújo, T. T. (2012). Cultivo do tomateiro na fase vegetativa sobre diferentes lâminas de irrigação em ambiente protegido. Agropecuária Científica no Semiárido, 8(2), 38-45. | es_CO |
dc.relation.references | Silva., C. (2010). Distribución y morfología de rosetas caulescentes en el páramo de san josé, estado mérida, venezuela. [Trabajo de grado]. Universidad de los Andes. Mérida Venezuela. | es_CO |
dc.relation.references | Sibly, R. M., & Calow, P. (1986). Physiological ecology of animals. Blackwell Scientific Publications. | es_CO |
dc.relation.references | Scoffoni, C., Rawls, M., McKown, A., Cochard, H., & Sack, L. (2011). Decline of leaf hydraulic conductance with dehydration: relationship to leaf size and venation architecture. Plant Physiology, 156(2), 832-843. | es_CO |
dc.relation.references | Smith, A. (1980). The paradox of plant height in an Andean giant rosette species. The Journal of Ecology, 63-73. | es_CO |
dc.relation.references | Smith, A. (1981). Growrh and polulation dynamics of Espeletia (Compositae) in the V enezuela Andes. Smithsonia Contribuitions to Botany. | es_CO |
dc.relation.references | Smith, A. (1994). Introduction to tropical alpine vegetation. En P. Rundel, A. Smith, & F. Meinzer, Tropical Alpine Environments: Plant Form and Function (págs. 1-19). Cambridge University Press. | es_CO |
dc.relation.references | Smith, A., & Young, T. (1987). Tropical alpine plant ecology. Annual Review of Ecology and Systematics, 18(1), 137-158. | es_CO |
dc.relation.references | Stanton, K. M., Weeks, S. S., Dana, M. N., & Mickelbart, M. V. (2010). Light exposure and shade effects on growth, flowering, and leaf morphology of Spiraea alba Du Roi and Spiraea tomentosa L. HortScience, 45(12), 1912-1916. | es_CO |
dc.relation.references | Strong, C. L., Boulter, S. L., Laidlaw, M. J., Maunsell, S. C., Putland, D., & Kitching, R. L. (2011). The physical environment of an altitudinal gradient in the rainforest of Lamington National Park, southeast Queensland. Memoirs of the Queensland Museum, 55(2), 251-270. | es_CO |
dc.relation.references | Takahashi, K., & Matsuki, S. (2017). Morphological variations of the Solidago virgaurea L. complex along an elevational gradient on Mt Norikura, central Japan. Plant Species Biology, 32(3), 238-246. | es_CO |
dc.relation.references | Theurillat, J. P., & Guisan, A. (2001). Potential impact of climate change on vegetation in the European Alps: a review. Climatic change, 50(1), 77-109. | es_CO |
dc.relation.references | Turunen, M., & Latola, K. (2005). UV-B radiation and acclimation in timberline plants. Environmental pollution, 137(3), 390-403. | es_CO |
dc.relation.references | Van der Hammen, T., & Cleef, A. (1986). Development of the high Andean páramo flora and vegetation. High Altitude Tropical Biogeography, 153-201. | es_CO |
dc.relation.references | Vargas, O. (1996). Impacto del fuego y pastoreo sobre el medio ambiente páramo. El páramo: Ecosistema a proteger, 1(1), 63-72. | es_CO |
dc.relation.references | Watson, D. J. (1947). Comparative physiological studies on the growth of field crops: I. Variation in net assimilation rate and leaf area between species and varieties, and within and between years. Annals of botany, 11(41), 41-76. | es_CO |
dc.relation.references | Wellstein, C., Poschlod, P., Gohlke, A., Chelli, S., Campetella, G., Rosbakh, S., ... & Beierkuhnlein, C. (2017). Effects of extreme drought on specific leaf area of grassland species: A meta‐analysis of experimental studies in temperate and sub‐Mediterranean systems. Global Change Biology, 23(6), 2473-2481. | es_CO |
dc.relation.references | Yates, M. J., Anthony Verboom, G., Rebelo, A. G., & Cramer, M. D. (2010). Ecophysiological significance of leaf size variation in Proteaceae from the Cape Floristic Region. Functional Ecology, 24(3), 485-492. | es_CO |
dc.relation.references | Young, B., Young, K. R., & Josse, C. (2011). Vulnerability of tropical Andean ecosystems to climate change. Climate Change and Biodiversity in the Tropical Andes. SCOPE, IAI, 170-181. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
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