Estimation of aboveground biomass in Pinus and Quercus forests
Keywords:
Biomass aerial, Pinus-Quercus, Basal diameter, Allometric equationsAbstract
The objective of this study was to determine the aboveground biomass in Pinus and Quercus forests in the Sierra de San Juan Biosphere Reserve, Nayarit. Rectangular plots of 1000 m2 were sampled, where the diameter at breast height of trees >25 cm was measured, and the biomass was estimated using allometric equations for Pinus (B= 0.084*DAP^2.47) and Quercus (B= 1.91*DAP^1.782). The results showed an average aboveground biomass of 222.82 Mg ha, of which Pinus forests contributed 142.54 Mg ha and Quercus forests 80.28 Mg ha. This allows us to conclude that Pinus forests are the genus that store more biomass in their aerial structures and in combination with Quercus forests, they transform and store atmospheric carbon in their biomass and thus contribute to regulate CO2 concentrations in the atmosphere.
http://dx.doi.org/10.37114/abaagrof/2023.5
e2022-6
References
ACOSTA-MIRELES M, Etchevers BJ, Monreal CM, Quednow K, Hidalgo C. 2001. Un método para la medición de carbono en los compartimentos subterráneos (raíces y suelo) de los sistemas forestales agrícolas en terrenos de ladera de México. Simposio Internacional: Medición y Monitoreo de la Captura de Carbono en Ecosistemas Forestales. Valdivia Chile. https://1library.co/document/q7oj1doy-m-acosta-j-d-etchevers-c-monreal-k-quednow-y-c-hidalgo.html
ARAUJO MA, Parada AG, Terán JJ, Baker TR, Feldpausch TR, Phillips OL, Brienen RJ. 2011. Necromasa de los bosques de Madre de Dios, Perú: una comparación entre bosques de tierra firme y de bajíos. Revista Peruana de Biología. 18(1):113-118. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-99332011000100007&lng=es&tlng=es
BALVANERA P. 2012. Los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques tropicales. Ecosistemas. 21(1-2):136-147.
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/33
BERRAHMOUNI N, Regato P, Parfondry M. 2017. Directrices mundiales para la restauración de bosques y paisajes degradados en las tierras secas: fortalecer la resiliencia y mejorar los medios de vida. Estudio FAO: Montes (FAO) spa no. 175. https://www.fao.org/3/i5036s/I5036S.pdf
BOJORQUEZ Serrano, José Irán. 1995. "Levantamiento de suelos de la reserva ecológica Sierra de San Juan Nayarit". (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Autónoma de México, México. https://repositorio.unam.mx/contenidos/83475
CEPAL N. 2021. La pérdida de los bosques de América Latina y el Caribe 1990–2020: evidencia estadística. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47151
ESPINOSA CC, Luzuriaga A, Escudero A. 2012. Bosques tropicales secos de la región Pacífico Ecuatorial: diversidad, estructura, funcionamiento e implicaciones para la conservación. Ecosistemas. 21(1-2):167-179.
https://www.redalyc.org/pdf/540/54026849013.pdf
FAO-PNUMA. 2020. El estado de los bosques del mundo 2020. Los bosques, la biodiversidad y las personas. Roma.
https://www.fao.org/3/ca8642es/online/ca8642es.html
FAO 2020. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 – Principales resultados. Roma. https://www.fao.org/3/CA8753ES/CA8753ES.pdf
GONZÁLEZ Zárate Mequeas. 2008. Estimaciones de la biomasa aérea y la captura de carbono en generación natural de Pinus maximonoi H. E. Moore, Pinus oocarpa var. ochoterenia Martínez y Quercus sp. en el norte del estado de Chiapas, México. Tesis de maestría. Centro agronómico tropical de investigación y enseñanza, CATIE. Turrialba, Costa Rica. Pp. 81.
INSTITUTO de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM). 2010. Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales. Segunda comunicación nacional ante la convención marco de las naciones unidas sobre cambio climático. República de Colombia.
http://documentacion.ideam.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17823
KANNINEN M. 2000. Secuestro de Carbono en los Bosques: El papel de los bosques en el Ciclo Global. In II Conferencia Electrónica Agroforesteria Para la Producción animal en America Latina (FAO-CIPAV). https://www.fao.org/3/y4435s/y4435s09.htm
LÓPEZ JM, García JCC, Ladino CR. 2017. Beneficios de los bosques de guadua como una aproximación a la valoración de servicios ecosistémicos desde la Jerarquización y Calificación. Gestión y Ambiente. 20(2):222-231.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6687516.pdf
MÁRQUEZ L. 2000. Elementos técnicos para inventarios de carbono en el uso del suelo. Fundación Solar, Guatemala.
https://www.academia.edu/608349/Elementos_t%C3%A9cnicos_para_inventarios_de_carbono_en_uso_de_suelo
MÉNDEZ GJ, Luckie NS, Capo AM, Nájera LJ. 2011. Ecuaciones alométricas y ecuaciones de incrementos en biomasa y carbono en una plantación mixta de Pinus devoniana Lindl. y P. pseudostrobus Lindl., en Guanajuato, México. Agrociencia. 45:475-491. https://agrociencia-colpos.mx/index.php/agrociencia/article/view/894/894
ORDÓÑEZ JA, Masera O. 2001. La captura de carbono ante el cambio climático. Madera y Bosques. 7: 3-12. https://myb.ojs.inecol.mx/index.php/myb/article/view/1314/1484
PÉREZ Martínez, - Rosalía Verónica. 2011. Contenido de Carbono en Ecosistemas del Cerro Tláloc, Texcoco, México. Tesis de Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible. Universidad Autónoma de Chapingo.
RAMÍREZ C, Morales D. 2021. La restauración de bosques y paisajes integrada a los sistemas nacionales de monitoreo forestal. FAO Roma.
https://doi.org/1 0.4060/cb6021es
RASCÓN-SOLANO Joel, Viridiana Sugey Galván-Moreno, Oscar Alberto Aguirre-Calderón, Samuel Alberto García-García. 2022. Caracterización estructural y carbono almacenado en un bosque templado frío censado en el noroeste de México. Revista Mexicana de Ciencias Forestales. 13(70):136-165.
http://cienciasforestales.inifap.gob.mx/index.php/forestales/article/view/1123/3042
RODRÍGUEZ-LAGUNA Rodrigo, Javier Jiménez-Pérez, Óscar A Aguirre-Calderón, Eduardo J Treviño-Garza, Ramón Razo-Zárate. 2009. Estimación de carbono almacenado en el bosque de pino-encino en la reserva de la biosfera El Cielo, Tamaulipas, México. Ra Ximhai. 5(3):327.
https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icap/LI_IntGenAmb/Rodri_Laguna/7.pdf
RODRÍGUEZ SA, Delgado MI. 2021. Los bosques como reguladores del ciclo del agua para disminuir los riesgos de inundaciones. En Ciencia y Tecnología Forestal en la Argentina. ISBN: 978-950-692-181-1. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/128843
ROJAS-GARCÍA F, De Jong BHJ, Martínez-Zurimendí P, Paz-Pellat F. 2015. Database of 478 allometric equations to estimate biomass for Mexican trees and forests. Annals of Forest Science. 72:835–864.
https://annforsci.biomedcentral.com/articles/10.1007/s13595-015-0456-y
RÜGNITZ MT, Chacón ML, Porro R. 2009. Guía para la Determinación de Carbono en Pequeñas Propiedades Rurales. 1ra. ed. Lima, Perú. Centro Mundial Agroforestal (ICRAF) / Consórcio Iniciativa Amazônica (IA). Pp. 79.
https://apps.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/B16293.pdf
SEGURA M, Andrade H. 2008. ¿Cómo construir modelos alométricos de volumen, biomasa o carbon de especies leñosas perennes?. Agroforestería en las Américas. (46):89-96. https://www.worldcocoafoundation.org/wpcontent/uploads/files_mf/segura2008a.pdf
SIONE SM, Ledesma SG, Rosenberger LJ, Wilson MG, Sasal MC, Oszust J D, Sabattini RA. 2022. Stock de carbono en especies arbóreas del espinal entrerriano. Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento. 12(13): 1-35.
https://www.pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1309
SORIANO-LUNA María De los Ángeles, Gregorio Ángeles-Pérez, Mario Guevara, Richard Birdsey, Yude Pan, Humberto Vaquera-Huerta, José René Valdez-Lazalde, Kristofer D. Johnson, Rodrigo Vargas. 2018. Determinants of Above-Ground Biomass and Its Spatial Variability in a Temperate Forest Managed for Timber Production. Forests. 9(8):490. https://www.mdpi.com/1999-4907/9/8/490
Tobías BA, Salvador MP, Sánchez HR, Ruiz AC, Andrade PH. 2019. Composición florística y carbono en la vegetación arbórea de un área periurbana en Tabasco, México. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios. 6(17):369-376.
https://www.redalyc.org/journal/3586/358662619018/html/
TRUGMAN AT, Medvigy D, Hoffmann WA, Pellegrini AF. 2018. Sensitivity of woody carbon stocks to bark investment strategy in Neotropical savannas and forests. Biogeosciences. 15(1). https://doi.org/10.5194/bg-15-233-2018
VILLANUEVA Hernández, Dulce María. 2019. Evaluación del contenido de carbono en diferentes tipos de vegetación en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ciencias Forestales. Nuevo León, México. http://eprints.uanl.mx/19948/1/1080314455.pdf
YEPES AP, Navarrete DA, Duque AJ, Phillips JF, Cabrera KR, Álvarez E, García MC, Ordoñez MF. 2011. Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa - carbono en Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM-. Bogotá D.C., Colombia. Pp.1-162.
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