Morfometría de copa para <i>Quercus crassifolia</i> Humb. & Bonpl. y <i>Quercus rugosa</i> Née en Hidalgo, México

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5902/1980509865276

Keywords:

Aprovechamiento forestal, bosque de encino, gestión forestal, relaciones alométricas

Abstract

Quercus crassifolia y Quercus rugosa son especies de importancia ecológica y económica por su distribución geográfica, intervalo altitudinal, abundancia en regiones montañosas y plasticidad. Sin embargo, la gestión y aprovechamiento forestal han sido incompatibles con las necesidades ecológicas de cada especie de Quercus, en parte por la falta de herramientas silvícolas cuantitativas. Por tal motivo, se plantearon los objetivos de i) determinar los índices morfométricos (IM) y su correlación con el diámetro normal (dn), altura total (At), diámetro de copa (dc) y altura de fuste limpio (Afl); y ii) ajustar con Modelos de Efectos Mixtos (MEM), las características de la copa de Quercus crassifolia y Quercus rugosa en función del dn, con la inclusión de la covariable altitud. Con información dasométrica de 128 sitios de muestreo distribuidos en 32 conglomerados en bosques de clima templado del estado de Hidalgo, se calcularon y correlacionaron ocho IM mediante el coeficiente de Pearson. Además, se ajustaron con MEM los modelos de Schumacher, Alométrico y Lineal para estimar el dc, área de proyección de copa (Apc) y proporción de la copa en porcentaje (pc%), respectivamente. Para Quercus crassifolia, por cada metro que crece el radio de copa se tiene un incremento de 8,8 cm en dn, mientras que en Quercus rugosa el aumento es de 9,8 cm. El índice de esbeltez promedio es de 0,53 y 0,51, respectivamente. La correlación de Pearson entre variables dasométricas e IM con la forma de copa fue de -0,61 y para la altura total, Apc, dc y pc% con el dn resulto >0,64, ambos para las dos especies. Los MEM fueron estadísticamente robustos y sin violaciones de los supuestos de regresión. La información silvícola generada puede ser referencia para planear las actividades de gestión y monitoreo en los rodales Quercus crassifolia y Quercus rugosa.

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Author Biographies

Jonathan Hernández-Ramos, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Xul-Ha, Quintana Roo; Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco

Ciencias Forestales, Me., Investigador Titular, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) - Campo Experimental Chetumal, Km 25 carretera Chetumal-Bacalar, C.P. 77930, Xul-Ha, Quintana Roo; Colegio de Postgraduados (COLPOS) - Campus Montecillo, Carretera México-Texcoco Km. 36.5, C. P. 56230, Montecillo, Texcoco, México.

Gregorio Ángeles-Pérez, Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco

Agriculture, Dr., Profesor-Investigador Titular, Colegio de Postgraduados (COLPOS) - Campus Montecillo, Carretera México-Texcoco Km. 36.5, C. P. 56230, Montecillo, Texcoco, Estado de México, México.

Ramiro Pérez-Miranda, Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

Ciencias Forestales, Dr., Investigador Titular, INIFAP-Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales (CENID-COMEF), Av. Progreso 5, C.P 04010, Barrio de Santa Catarina, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, México.

Valentín José Reyes-Hernández, Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco

Forest Biology and Management, PhD., Profesor-Investigador Adjunto, Colegio de Postgraduados (COLPOS)-Campus Montecillo, Carretera México-Texcoco Km. 36.5, C. P. 56230, Montecillo, Texcoco, Estado de México, México.

Ramón Razo-Zarate, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Tulancingo, Hidalgo

Ciencias Ambientales, Dr., Profesor-Investigador Titular, Instituto de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Av. Universidad s/n ExHacienda de Aquetzalpa, C.P. 43698, Tulancingo, Hidalgo, México.

References

ARIZAGA, S.; MARTÍNEZ-CRUZ, J.; SALCEDO-CABRALES, M.; BELLO-GONZÁLES, M. A. Manual de la biodiversidad de encinos michoacanos. México: SEMARNAT, INE. México, D.F., 2009. 147 p.

CAYUELA, L. Modelos lineales mixtos (LMM) y modelos lineales generalizados mixtos (GLMM) en R. Área de Biodiversidad y Conservación: Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, España. 2018. 69 p.

CISNEROS, A. B.; MOGLIA, J. G.; ÁLVAREZ, J. A. Morfometría de copa en Prosopis alba Griseb. Ciencia Florestal, Santa Maria, v. 29, n. 2, p. 863-884, 2019.

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL. Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Informe de resultados 2004-2009. Comisión Nacional Forestal, Zapopan, Jalisco, México, 2012. 212 p.

CORRAL, R., S.; SILVA, A. A. M.; QUIÑONEZ, B. G. Modelo generalizado no-lineal altura-diámetro con efectos mixtos para siete especies de Pinus en Durango, México. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, Coyoacán, v. 10, n. 53, p. 86-117, 2019. https://doi.org/10.29298/rmcf.v10i53.500

CORREA, M. J. C.; SALAZAR U. J. C. Introducción a los modelos mixtos. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Escuela de Estadística. Medellín, Colombia, 2016. 257 p.

COSTA, E. A.; GUIMARÃES, F. C. A.; DIMAS, F. F. Influência da posição social nas relações morfométricas de Araucaria angustifolia. CiênciaFlorestal, Santa Maria,v. 26, n. 1, p. 225-234, 2016. http://dx.doi.org/10.5902/1980509821116

CUNHA, T.A.; FINGER, C. A. G. Competição assimétrica e o incremento diamétrico de árvores individuais de Cedrela odorata L. na Amazônia Ocidental. Acta Amazonica, Manaus, v. 43, n. 1, p. 9-18, 2013. http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672013000100002

DURLO, M. A.; DENARDI, L. Morfometria de Cabralea canjerana, em mata secundária nativa do Rio Grande do Sul. CiênciaFlorestal, Santa Maria, v. 8, n. 1, p. 55-66, 1998.

FIGUEIREDO, E. O. et al. Modelos para estimativa de volume de árvores individuais pela morfometria da copa obtida com LIDAR. Cerne, Lavras, v. 20 n. 4, p. 621-628, 2014. https://doi.org/10.1590/01047760201420041693

GOVARTS, R.; FRODIN, D. G. World Checklist and Bibliography of Fagales (Betulaceae, Corylaceae, Fagaceae and Ticodendraceae). Royal Botanical Gardens, Kew. Richmond, Surrey, Reino Unido, 1998. 546 p.

HESS, A. F. et al. Morfometría de la copa de Araucaria angustifolia en sitios naturales en el sur de Brasil. Bosque,Valdivia, v. 37, n. 3, p. 603-611, 2016. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92002016000300017

HUERTA-PANIAGUA, R.; RODRÍGUEZ-TREJO, D. A. Efecto del tamaño de semilla y la temperatura en la germinación de Quercus rugosa Née. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, Chapingo, v. 17, n. 2, p. 179-187, 2011. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2010.08.053

LEITE, L. P.; ZUBIZARRETA-GERENDIAIN, A.; ROBINSON, A. Modeling mensurational relationships of plantation – growth loblolly pine (Pinus taeda L.) in Urugay. Forest Ecology and Variación en semillas de Quercus oleoides Schl. et Cham. de tres poblaciones del centro de Veracruz, México Management, Netherlands, v. 289, p. 455-462, 2012. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.10.016

MÁRQUEZ, R. J.; MENDIZÁBAL-HERNÁNDEZ, L. C.; FLORES, R. C. I. Foresta Veracruzana, Xalapa, v. 7, n. 1, p. 31-36, 2005.

PÉREZ, B. L. P.; REYES, Q. R.; RÍOS, A. C. Variables dasométricas relacionadas con la productividad de Acacia mangium Willd. Revista Centro Agrícola, Santa Clara, v. 44, n. 2, p. 14-21, 2017.

PÉREZ, O. C. P.; DÁVALOS, S. R.; GUERRERO, C. E. Aprovechamiento de la madera de encino en México. Madera y Bosques, Xalapa, v. 6, n. 1, p. 3-13, 2000.

PINHEIRO, J., C.; BATES, D. M. Model building for nonlinear mixed effects model. Department of Biostatistics and Department of Statistics, University of Wisconsin.Madison, WI, USA, 1998. 11 p.

R CORE TEAM. R: A language and environmental for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 2016. Disponible en: http:www.R-project.org/. Acceso en: 23 may. 2020.

RZEDOWSKI, J. Vegetación de México. 1ra Edición digital, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. 2006. Disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/VegetacionMxCont.pdf. Acceso en: 23 may. 2020.

RODRÍGUEZ-TREJO, D. A.; POMPA-GARCÍA, M. Tamaño, color de nuez y sombra afectan la germinación de Quercus deserticola. Madera y Bosques, Xalapa, v. 22, n. 2, p. 67-75, 2016. https://doi.org/10.21829/myb.2016.2221325

SABÁS-ROSALES, J. L.; SOSA-RAMÍREZ, J.; LUNA-RUIZ, J. J. Diversidad, distribución y caracterización básica del hábitat de los encinos (Quercus: Fagaceae) del estado de San Luis Potosí, México. BotanicalSciences, Coyoacán, v. 93, n. 4, p. 881-897, 2015. https://doi.org/10.17129/botsci.205

SANQUETTA, C. R. et al.Equações para Estimativa do Diâmetro de copa para Acácia-negra. Floresta e Ambiente, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 192-205, 2014. https://doi.org/10.4322/floram.2014.001.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES. Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2016. Ciudad de México, México. 2016. 225 p.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL. Inventario Estatal Forestal y de Suelos-Hidalgo 2014. SEMARNAT. Jalisco, México. 2015. 168 p.

SAS INSTITUTE INC. User’s Guide. SAS Institute Inc. North Carolina, E. U. 2014. 1373 p.

VALENCIA A. S. Notes on the genus Quercus in Mexico. International Oaks, Petersburg, v. 21, p. 100-120, 2010.

VALENCIA-A, S. Diversidad del género Quercus (Fagaceae) en México. Boletín de la Sociedad Botánica de México, Benito Juárez, v. 75, p. 33-53, 2004.

ZAVALA, C. F. Observaciones sobre la distribución de encinos en México. Polibotánica, Miguel Hidalgo, v. 8, p. 47-64, 1998.

Published

2022-09-22

How to Cite

Hernández-Ramos, J. ., Ángeles-Pérez, G., Pérez-Miranda, R., Reyes-Hernández, V. J., & Razo-Zarate, R. (2022). Morfometría de copa para <i>Quercus crassifolia</i> Humb. & Bonpl. y <i>Quercus rugosa</i> Née en Hidalgo, México. Ciência Florestal, 32(3), 1418–1438. https://doi.org/10.5902/1980509865276

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Section

Articles