Publicación:
Aproximación del efecto de la cobertura vegetal sobre la precipitación incidente en relictos de bosque y sistemas agroforestales en el municipio el Retorno (Guaviare - Colombia)

dc.contributor.advisor Pinzón Pérez, Luisa Fernandaspa
dc.contributor.authorVitar Mendoza, Juan Jairspa
dc.date.accessioned2019-11-05T19:38:35Zspa
dc.date.available2019-11-05T19:38:35Zspa
dc.date.issued2018spa
dc.descriptionIncluye tablas y figuras spa
dc.description.abstractEn el departamento del Guaviare el bosque con mayor extensión es el Bosque denso alto de tierra firme, que ha sido degradado por la comunidad en los últimos años para el desarrollo de actividades agropecuarias y el crecimiento urbano. Esta fragmentación ha generado alteraciones en el suelo y en el microclima, lo que puede a su vez tener implicaciones en la regulación hídrica de los bosques de la región. En este sentido el objetivo general de éste estudio fue analizar los rasgos funcionales de especies vegetales en coberturas de bosque y en sistemas agroforestales, y su relación con la redistribución de la precipitación incidente en el municipio El Retorno, Guaviare.spa
dc.description.abstractIn the department of Guaviare, the largest forest is the dense highland forest, which has been degraded by the community in recent years for the development of agricultural activities and urban growth. This fragmentation has generated alterations in the soil and microclimate, which in turn may have implications for the water regulation of the region's forests. In this sense, the general objective of this study was to analyze the functional traits of plant species in forest covers and agroforestry systems, and their relationship with the redistribution of incident precipitation in the El Retorno municipality, Guaviare.eng
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameBiologíaspa
dc.description.notesTrabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Biólogospa
dc.description.tableofcontentsCapítulo I informre final -- 1.1. Marco teórico -- 1.1.1. Servicios ecosistémicos (SE) -- 1.1.2. Servicios Ecosistémicos Hídricos (SEH) -- 1.1.3. Escurrimiento por el dosel o precipitación directa -- 1.1.4. Escorrentia cortical o precipitación translocada 1.1.5. Intercepción por el dosel -- 1.1.6. Capacidad de retención de agua disponible en el suelo -- 1.1.7. Diversidad funcional y rasgos funcionales -- 1.1.7.1. Rasgos foliares -- 1.1.7.2. Rasgos del fuste, copa y otros -- 1.2. Planteamiento del problema -- 1.4. Objetivos -- 1.5. Justificación -- 1.6. Área de estudio -- 1.6.1. Bosque denso alto de tierra firme -- 1.6.2. Sistemas agroforestales y pastizales -- 1.7. Métodos -- 1.7.1. Establecimiento de parcelas y toma de datos -- 1.7.2. Escurrimiento por el dosel (E) -- 1.7.3. Escurrimiento fustal (Ef) -- 1.7.4. Capacidad de retención de agua disponible (CRAD) -- 1.7.5. Intercepción de la copa de los árboles (ICA) -- 1.7.6. Selección y medición de rasgos funcionales -- 1.7.7. Análisis de la información -- 1.8. Resultados -- 1.8.1. Características de la lluvia -- 1.8.2. Escurrimiento por el dosel (E) -- 1.8.3. Escurrimiento fustal (Ef) -- 1.8.4. Capacidad de retención de agua disponible en el suelo -- 1.8.5. Intercepción de las copas de los árboles (ICA) -- 1.8.6. Análisis de los rasgos funcionales -- 1.8.7. Relación de los rasgos funcionales y la precipitación incidente -- 1.9. Discusión -- 1.9.1. Características de la lluvia -- 1.9.2. Escurrimiento por el dosel -- 1.9.3. Escurrimiento fustal -- 1.9.4. Capacidad de retención de agua disponible en el suelo -- 1.9.5. Intercepción de las copas de los árboles -- 1.9.6. Análisis de los rasgos funcionales y su relación con la precipitación incidente -- 1.9.7. Análisis preliminar de agrupaciones de plantas -- 1.10. Conclusiones -- 1.11. Recomendaciones -- 1.12. Bibliografía -- 1.13. Anexos -- 1.13.1. Estadística descriptiva de las especies evaluadas en el estudio -- 1.13.2. Formato de lectura de datos SHE -- 1.13.3. Formato de rasgos funcionales -- Capítulo 2: Artículo -- 2.1. Resumen -- 2.2. Abstract -- 2.3. Introducción -- 2.4. Materiales y métodos -- 2.4.1. Área de estudio -- 2.4.2. Métodos -- 2.4.2.1. Selección de especies -- 2.4.2.2. Medición de variables hídricas -- 2.4.2.3. Medición de rasgos funcionales -- 2.4.2.4. Procesamiento de datos y análisis estadístico -- 2.5. Resultados -- 2.5.1. Escurrimiento por el dosel (E) -- 2.5.2. Escurrimiento fustal (Ef) -- 2.5.3. Capacidad de retención de agua disponible en el suelo -- 2.5.4. Intercepción de las copas de los árboles (ICA) -- 2.5.5. Análisis de los rasgos funcionales -- 2.5.6. Relación de los rasgos funcionales y la precipitación incidente -- 2.6. Discusión -- 2.6.1. Escurrimiento por el dosel -- 2.6.3. Escurrimiento fustal -- 2.6.4. Capacidad de retención de agua disponible en el suelo -- 2.6.5. Intercepción de las copas de los árboles -- 2.6.6. Análisis de los rasgos funcionales y su relación con la precipitación incidente -- 2.6.7. Análisis preliminar de agrupaciones de plantas a partir del PCA -- 2.7. Conclusiones -- 2.8. Reconocimientos -- 2.9. Referencias Bibliográficas spa
dc.format.extent129 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.citationVitar Mendoza, Juan Jair (2018). Aproximación del efecto de la cobertura vegetal sobre la precipitación incidente en relictos de bosque y sistemas agroforestales en el municipio el Retorno (Guaviare - Colombia) [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos]. Repositorio digital Universidad de los Llanos.spa
dc.identifier.instnameUniversidad de los Llanosspa
dc.identifier.reponameRepositorio digital Universidad de los Llanosspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unillanos.edu.cospa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1474spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad de los Llanosspa
dc.publisher.branchSede Barcelonaspa
dc.publisher.facultyFacultad de ciencias básicas e ingenieríaspa
dc.publisher.placeVillavicenciospa
dc.publisher.programBiologíaspa
dc.relation.referencesAndrade, J.L., Meinzer, F.C., Goldstein, G., Holbrook, N.M., Cavelier, J., Jackson, P. & Silveira, K. (1998). Regulation of water flux through trunks, branches, and leaves in trees of a lowland tropical forest. Oecologia, 115, pag: 463-471.spa
dc.relation.referencesArmenteras, D., González, TM., Retana, J., Espelta., JM. (eds) (2016). Degradación de bosques en Latinoámerica: Síntesis conceptual, metodologías de evaluación y casos de estudio nacionales. Pubicado por IBERO-REDD+, 57 p.spa
dc.relation.referencesAquino, S. (2009). Impactos humanos en la provisión de servicios ecosistémicos por bosques tropicales muy húmedos: un enfoque de ecología funcional. Magister Scientiae. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica, 92 p.spa
dc.relation.referencesAsner, G.P., Scurlock, J.M.O. & Hicke, J.A. (2003). Global synthesis of leaf area index observations: implications for ecological and remote sensing studies. Global Ecology & Biogeography, 12, pag: 121-205.spa
dc.relation.referencesAtaroff, M., & Monasterio, M. (1997). Soil erosion under different management of coffee plantations in the Venezuelan Andes. Soil Technology, 11(1), p.p.95–108.spa
dc.relation.referencesBalvanera, P. (2012). Los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques tropicales. Revista Ecosistemas, 21(1), pag. 136–147. Disponible en: https://goo.gl/a6wm7Cspa
dc.relation.referencesBautista, A., Etchevers, J., del Castillo, R.F., Gutiérrez, C. (2004). La calidad del suelo y sus indicadores. Ecosistemas, 13 (2), pag: 90-97.spa
dc.relation.referencesBonan, G. (2002). Ecological Climatology. 1st ed. New York: Cambridge University Press.p.p.607spa
dc.relation.referencesBrauman, K. A., Daily, G. C., Duarte, T. K., & Mooney, H. A. (2007). The Nature and Value of Ecosystem Services: An Overview Highlighting Hydrologic Services. Annual Review of Environment & Resources, 32(1), p.p.67–98. Disponible en: https://goo.gl/aDc2iRspa
dc.relation.referencesBravo, C., Lozano, Z., Hernández, R., Piñango, L. & Moreno, B. (2004). Efecto de diferentes especies de coberturas sobre las propiedades físicas de un suelo de sabana con siembra directa de maíz. Bioagro, 16(3), 163-172.spa
dc.relation.referencesBruijnzeel, L.A. (1989) Nutrient content of bulk precipitation in south-central Java, Indonesia. J Trop Ecol, 5:187-202.spa
dc.relation.referencesBussotti, F., Bettini, D., Grossoni, P., Mansuino, S., Nibbi, R., Soda, C., & Tani, C. (2002). Structural and functional traits of Quercus ilex in response to water availability.Environmental and Experimental Botany, 47, p.p.11–23. Disponible en:https://goo.gl/7Kd6Fespa
dc.relation.referencesCamargo, A. (Ed) (2016). Línea base de coberturas de vegetación en relictos de bosque del departamento del Guaviare. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi: “Informe técnico”, San José del Guaviare, 59 p.spa
dc.relation.referencesCasanoves, F., Pla, L. & Di Rienzo, J.A. (eds) (2011). Valoración y análisis de la diversidad funcional y su relación con los servicios ecosistémicos. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 1ra ed., Turrialba, Costa Rica. 104 p.spa
dc.relation.referencesChicas, R.A., Vanegas, E.A. & Álvarez, N.G. (2014) Determinación indirecta de la capacidad de retención de humedad en suelos de la subcuenca del río Torjá, Chiquimula, Guatemala. Rev. Cien. Tec. Agro, 23(1), 41-46.spa
dc.relation.referencesCianciaruso, M.V., Silva, I.A. & Batalha, M.A. (2009). Diversidades filogenética e funcional: novas abordagens para a Ecologia de comunidades. Biota Neotropica, 9(3),pag: 93-103spa
dc.relation.referencesCórdova-Tapia, F. & Zambrano, L. (2015). La diversidade funcional en la ecología de comunidades. Ecosistemas, 24(3), pag: 78-87.spa
dc.relation.referencesCornelissen, J. H. C., Lavorel, S., Garnier, E., Díaz, S., Buchmann, N., Gurvich, D. E., Reich, P. B., ter Steege, H., Morgan, H. D., van der Heijden, M. G. A., Pausas, J. G. &Poorter, H. (2003). A handbook of protocols for standardised and easy measurement of plant functional traits worldwide. Australian Journal of Botany, 51, p.p.335–380. Disponibleen: https://goo.gl/VOqvjgspa
dc.relation.referencesR. H., & Richardson, D. P. (2000). Partitioning of rainfall into throughfall, stemflow and interception: efect of forest type, ground cover and climate. Hydrological Porcesses, 14, p.p.2903–2920.spa
dc.relation.referencesda Costa, A., Albuquerque, J.A., da Costa, A., Pértile, P. & Rodrigues, F. (2013). Water retention and availability in soils of the state of Santa Catarina-Brazil: effect of textural classes, soil classes and lithology. R. Bras. Ci. Solo, 37, 1535-1548.spa
dc.relation.referencesDajoz, R. (2002). Tratado de ecología, Segunda edición. Madrid, España, Ediciones Mundi-Prensa. 600 pspa
dc.relation.referencesde Bello, F., Lavorel, S., Díaz, S., Harrington, R., Cornelissen, J. H. C., Bardgett, R. D., Berg, M. P., Cipriotti, P., Feld, C. K., Hering, D., da Silva, P. M., Potts, S. G., Sandin, L., Sousa, J. P., Storkey, J., Wardle, D. A. & Harrison, P. A. (2010). Towards an assessment of multiple ecosystem processes and services via functional traits. Biodiversity and Conservation, 19(10), p.p.2873–2893. Disponble en: https://goo.gl/GJK8LXspa
dc.relation.referencesde Bello, F., Thuiller, W., Leps, J., Choler, P., Clement, J-C., Macek, P., Sebastià, MT. & Lavorel, S. (2009) Partitioning of functional diversity reveals the scale and extent of trair convergence and divergence. Journal of Vegetation Science, 20, pag: 475-486.spa
dc.relation.referencesde la Riva, E. G., Pérez-Ramos, I., Fernández, C. N., Olmo, M., Arana, T. M., & Villar, R. (2014). Rasgos funcionales en el género Quercus: estrategias adquisitivas frente a conservativas en el uso de recursos. Revista Ecosistemas, 23(2), pag: 82–89. Disponible en: https://goo.gl/DdShlGspa
dc.relation.referencesDíaz, S. Hodgson, J.G., Thompson, K., Cabido, M., Cornelissen, J.H.C., Jalili, A., Montserrat-Martí, G., Grime, J.P., Zarrinkamar, F., Asri, Y., Band, S.R., Basconcelo, S., Castro-Díez, P., Funes, G., Hamzehee, B., Khoshnevi, M., Pérez-Harguindeguy, N., Pérez-Rontomé, M.C., Shirvany, F.A., Vendramini, F., Yazdani, S., Abbas-Azimi, R., Bogaard, A., Boustani, S., Charles, M., Dehghan, M., de Torres-Espuny, L., Falczuk, V., Guerrero-Campo, J., Hynd, A., Jones, G., Kowsary, E., Kazemi-Saeed, F., MaestroMartínez, M., Romo-Díez, A., Shaw, S., Siavash, B., Villar-Salvador, P. & Zak, M.R. (2004). The plant traits that drive ecosystems: Evidence frome three continents. Journal of Vegetation Science, 15: 295-304 p.p.spa
dc.relation.referencesDíaz, S., Lavorel, S., Stuart, C.F., Tecco, P.A., Gurvich, D.E. & Grigulis, K. (2007) Functional diversity – at the Crossroads between Ecosystem functioning and Enviromental filters. En: Canadell, J.G., Pataki, D. & Pitelka L (Eds.). Territorial Ecosystems in a Changing World. The IGBP Series, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, pag: 81-91.spa
dc.relation.referencesDominguez, A.R. (1997) Traslocación y escorrentía cortical en dos encinares (Quercus ilex L.) del macizo del Montseny (Barcelona). En: Congresos Forestales, España, pag: 545-550. Disponible en https://goo.gl/t6S2URspa
dc.relation.referencesEnríquez Prada, V.L. (2017). Grupos funcionales y su papel en la restauración de paisajes en la región del sur del Ecuador. Tesis de grado. Universidad Nacional de Loja, Ecuador,spa
dc.relation.referencesESPA-AA. (2008). Challenges to Managing Ecosystems Sustainably for Poverty Alleviation: Securing Well-Being in the Andes/Amazon. Situation Analysis prepared for the ESPA Program. Amazon Initiative Consortium, Belém, Brazil. 120 p.spa
dc.relation.referencesFAO. (2015). Evalación de los recursos forestales mundiales 2015. 2da ed. p.p. 54 Disponible en: ww.fao.org/3/a-i4793s.pdfspa
dc.relation.referencesFernández, F. (2007). Diversidad funcional de bosques muy humedos tropicales en el noréste de Costa Rica a partir de rasgos foliares y densidad de la madera. Magister Scientiae. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica, 91 p.spa
dc.relation.referencesFisher, B., Turner, R. K., & Morling, P. (2009). Defining and classifying ecosystem services for decision making. Ecological Economics, 68(3), p.p.643–653.spa
dc.relation.referencesFranco, A. C., Bustamante, M., Caldas, L. S., Goldstein, G., Meinzer, F. C., Kozovits, A. R., Rundel, P. & Coradin, V.T.R. (2005). Leaf functional traits of Neotropical savanna trees in relation to seasonal water deficit. Trees - Structure and Function, 19(3), p.p.326– 335. Disponible en: https://goo.gl/E4nVvGspa
dc.relation.referencesGarcía-Ortíz, E. (2006). Efecto de la estructura de la copa en la partición de lluvia de tres especies arbustivas en clima semiárido. Tesis doctoral. Universidad de Almería, España. 403 p.spa
dc.relation.referencesGiraldo-Benavides, B., Zubieta-Vega, M., Vargas-Ávila, G., & Barrera-García, J. (2013). Bases técnicas para el desarrollo forestal en el departamento del Guaviare, Amazonia colombiana. 1ra ed. Bogotá D.C., SINCHI: Mora-Rodríguez, D., p.314spa
dc.relation.referencesGitay, H., Noble, I. R., & Connell, J. H. (1999). Deriving functional types for rain-forest trees. Journal of Vegetation Science, 10(5), p.p.641–650. Disponble en: http://doi.org/10.2307/3237079spa
dc.relation.referencesGómez, J. (2012). Efecto de las características de las plantas y rasgos funcionales de la copa de árboles del neotrópico seco, sobre la transferencia de la lluvia y la captura de nutrientes. Magister Scientiae. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.Turrialba, Costa Rica, 63 p.spa
dc.relation.referencesGitay, H., Noble, I. R., & Connell, J. H. (1999). Deriving functional types for rain-forest trees. Journal of Vegetation Science, 10(5), p.p.641–650. Disponble en: http://doi.org/10.2307/3237079spa
dc.relation.referencesGómez, J. (2012). Efecto de las características de las plantas y rasgos funcionales de la copa de árboles del neotrópico seco, sobre la transferencia de la lluvia y la captura de nutrientes. Magister Scientiae. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.Turrialba, Costa Rica, 63 p.spa
dc.relation.referencesGómez-Delgado, F., Roupsard, O., Le Maire, G., Taugourdeau, S., Pérez, A., van Oijen, M., Vaast, P., Rapidel, B., Harmand, J. M., Voltz, M., Bonnefond, J. M., Imbach, P. & Moussa, R. (2011). Modelling the hydrological behaviour of a coffee agroforestry basin in Costa Rica. Hydrology and Earth System Sciences, 15(1), p.p.369–392. Disponible en: https://goo.gl/e0WFEMspa
dc.relation.referencesGómez-Tagle Ch, A., Gómez-Tagle R, A. F., Ávila O, J. A., & Bruijnzeel, L. A. (2015). Partición de la precipitación en un bosque tropical montano de pino-encino en el centro de México. Bosque, 36(3), p.p.505–518. Disponible en: https://goo.gl/ce58jaspa
dc.relation.referencesHaines-Young, R. & Potschin, M.B. (2018). Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 and Guidance on the Application of the Revised Structure. 53 p. Avalaible from: www.cices.euspa
dc.relation.referencesHernández-Atilano, E., Aguirre-Ramírez, N.J., Palacio-Baena, J.A., RamírezRestrepo, J.J., Duque-Escobar, S., Guisande-González, C., Aranguren, N. & Mogollón, M. (2012). Rasgos morfológicos de fitoplancton en seis sistemas leníticos de las regiones Amazónica, Andina y Caribe de Colombia. Actual Biol. 34(96), pag: 67-83.spa
dc.relation.referencesHodgson, J., Wilson, P., Hunt, R., Grime, J., & Thompson, K. (1991). Allocating C-S-R Plant Functional Types: A Soft Approach to a Hard Problem. Oikos, 85(2), 282–294.spa
dc.relation.referencesHoldridge, L.R. (1947) Determination of world plant formation from simple climate data. Science, 367-368 p.spa
dc.relation.referencesHölscher, D., Sá, T. D. A., Möller, R. F., Denich, M. & Fölster, H. (1998). Rainfall partitioning and related hydrochemical fluxes in a diverse and in a mono specific (Phenakospermum guyannense) secondary vegetation stand in eastern Amazonia. Oecologia, 114(2): 251-257.spa
dc.relation.referencesHosseini, S.M., Attarod, P., Bayramzadeh, V., Ahmadi, M.T. & Radmehr, A. (2012) Throughfall, stemflow, and rainfall interception in a natural pure forests of chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia C.A. Mey.) in the Caspian Forest of Iran. Ann. For. Res. 55(2): 197-206.spa
dc.relation.referencesHuber, A., Iroume, A. (2001). Variability of annual rainfall partitioning for different sites and forest cover in Chile. Journal of Hydrology. 248: 78-92 p.spa
dc.relation.referencesHulshof, C.M., Martínez-Yrízar, A., Burquez, A., Boyle, B., & Enquist, B. J. (2013). Plant functional trait variation in tropical dry forests: a review and synthesis. En: SánchezAzofeifa, A., Powers, JS, Fernandes, GW, Quesada, M. (Eds): Tropical Dry Forests in the Americas: Ecology, Conservation, and Management, pag: 129-140.spa
dc.relation.referencesHulshof, C.M. & Swenson, N.G. (2010). Variation in leaf functional trait value whithin and across individuals and species: an example from a Costa Rica dry forest. Functional Ecology, 24, pag: 217-223.spa
dc.relation.referencesHuntington, T.C. (2006). Available water capacity and soil organic matter. En: Lal, R. (ed): Encyclopedia of soil science, 1, pag: 139-143.spa
dc.relation.referencesIDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2010). Leyenda nacional de coberturas de la tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000 (Instituto). Bogotá D. C. 65 p.spa
dc.relation.referencesIDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2015) Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá, D.C. 496 p.spa
dc.relation.referencesIroume, A., & Huber, A. (2000). Intercepción de las lluvias por la cubierta de bosques y efecto en los caudales de crecida en una cuenca experimental en Malalcahuello, IX Región, Chile. Bosque, 21(1), pag: 45–56.spa
dc.relation.referencesJackson, I.J. (1971). Problems of throughfall and interception assessment under tropical forest. Journal of Hydrology, Amsterdam, 12: 234-254.spa
dc.relation.referencesJackson, P.C., Cavelier, J., Goldstein, G., Meinzer, F.C. & Holbrook, N.M. (1995). Partitioning of water resources among plants of a lowland tropical forest. Oecologia, 101, pag: 197-203.spa
dc.relation.referencesJaramillo-Robledo, A. (2005). La redistribución de la radiación solar y la lluvia dentro de plantaciones de café (Coffea arabica L.). Rev. Acad. Colomb. Cienc. 29(112), pag:371– 381spa
dc.relation.referencesKeim, R. F., Tromp-van Meerveld, H. J., & McDonnell, J. J. (2006). A virtual experiment on the effects of evaporation and intensity smoothing by canopy interception on subsurface stormflow generation. Journal of Hydrology, 327(3-4), p.p.352–364. Disponible en: http://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.11.024spa
dc.relation.referencesLara, A., Laterra, P., Manson, R., & Barrantes, G. (eds.). (2013). Servicios Ecosistémicos Hídricos: Estudios De Caso En América Latina Y El Caribe, 1ra ed. Valdivia, CH. 312 p. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004spa
dc.relation.referencesLavorel, S., & Garnier, E. (2002). Predicting changes in community composition and ecosystem functioning from plant traits. Functional Ecology, 16, p.p.545–556.spa
dc.relation.referencesLavorel, S., Díaz, S., Cornelissen, J.H.C., Garnier, E., Harrison, S.P., McIntyre, S., Pausas, J.G., Pérez-Harguindeguy, N., Roumet, C. & Urcelay, C. (2007) Plant functional types: are we getting any closer to the Holy Grail? En: Canadell, J.G., Pataki, D. & Pitelka L (Eds.). Territorial Ecosystems in a Changing World. The IGBP Series, SpringerVerlag, Berlin-Heidelberg, pag: 150-160spa
dc.relation.referencesLeón, J.D., González, M.I. & Gallardo, J.F. (2010). Distribución del agua de lluvia en tres bosques altoandinos de la Cordillera Central de Antioquia, Colombia. Rev. Fac. Nal. Agr. Medellín, 63(1), 5319-5336.spa
dc.relation.referencesLevia, D. F., & Germer, S. (2015). A review of stemflow generation dynamics and stemflow-environment interactions in forests and shrublands. Rev. Geophys., 53, p.p.673– 714. Disponible en: http://doi.org/10.1002/2014RG000468spa
dc.relation.referencesLevia, D., & Frost, E. (2003). A review and evaluation of stemflow literature in the hydrologic and biogeochemical cycles of forested and agricultural ecosystems. Journal of Hydrology, 274, p.p.1–29.spa
dc.relation.referencesLiang, W., Kosugi, K., & Mizuyama, T. (2009). A three-dimensional model of the effect of stemflow on soil water dynamics around a tree on a hillslope. Journal of Hydrology, 366(1-4), p.p.62–75. Disponible en: https://goo.gl/78ao0Bspa
dc.relation.referencesLloyd, C.R. & Marques, A.O. (1988). Spatial variability of throughfall and stemflow measurements in Amazonian rainforest. Agricultural and forest meteorology, 42(1): 63-73.spa
dc.relation.referencesLoescher, H. W., Powers, J. S., & Oberbauer, S. F. (2002). Spatial variation of throughfall volume in an old-growth tropical wet forest, Costa Rica. Journal of Tropical Ecology, 18(3): 397-407.spa
dc.relation.referencesManson, R.H. (2004). Los servicios hidrológicos y la conservación de los bosques de México. Madera Y Bosques, 10(1), 3–20. Disponible en: https://goo.gl/ZmVxgMspa
dc.relation.referencesMarenco, R. A., Antezana-Vera, S. A. & Nascimento, H.C.S. (2009). Relationship between specific leaf area, leaf thickness, leaf water content and SPAD-502 readings in six Amazonian tree species. Photosynthetica, 47(2): 184-190.spa
dc.relation.referencesMariño, Y.A. (2006). Evaluación del punto de marchitez permanente bajo condiciones de invernadero como variable para la asignación de clones de Gmelina arbórea (Roxb) a sitios potenciales de plantación. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javerianana: Bogotá, 172 pspa
dc.relation.referencesMason, N.W.H., Mouillot, D., Lee, W.G. & Wilson, B. (2005). Functional richness, functional evenness and functional divergence: the primary components of functional diversity. Oikos, 111, pag: 112-118spa
dc.relation.referencesMedina, E. & Cuevas, E. (2011). Complejo Caatinga amazónica: bosques pluviales esclerófilos sobre arenas blancas. BioLlania. 10, pag: 241-249. Disponible en: https://goo.gl/b7vJpEspa
dc.relation.referencesMeinzer, F.C., Woodruff, D.R., Domec, J-C., Goldstein, G., Campanello, P.I., Gatti, M.G. & Villalobos-Vega, R. (2008). Coordination of leaf and steam water transport propierties in tropical forest trees. Oecologia, 156, pag: 31-41.spa
dc.relation.referencesMilla, R; Reich, P.B., Niinemets, U. & Castro-Dez, P. (2008). Environmental and developmental controls on specific leaf area are little modified by leaf allometry. Functional Ecology, 22:565-576.spa
dc.relation.referencesMillenium Ecosystem Assesment. (2005). Ecosystems and human well-being: synthesis. Washington D.C., USA: Island Press, 155 p.spa
dc.relation.referencesMiranda, J. (2012). Efecto de las características de las plantas y rasgos funcionales de la copa de los árboles del neotrópico seco, sobre la transferencia de la lluvia y la captura de nutrientes. (Tesis de Maestría). Turrialba: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 81 p.spa
dc.relation.referencesMouchet, M.A., Villéger, S., Mason, N.W.H. & Mouillot, D. (2010). Functional diversity measures: an overview of their redundancy and their ability to discriminate community assembly rules. Functional Ecology, 24, pag: 867-876.spa
dc.relation.referencesMuñoz, P.J.A. (2016). La Amazonía Colombiana y su importancia estratégica a nivel internacional.Tesis de grado. Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá D.C., 20 p.spa
dc.relation.referencesMurakami, S. (2009). Abrupt changes in annual stemflow with growth in a young stand of Japanese cypress. Hydrological Research Letters, 3:32-35.spa
dc.relation.referencesOlmos, C. F. G. (2006). Regulación hídrica bajo tres coberturas vegetales en la cuenca del Rio San Cristóbal, Bogotá D.C. Colombia Forestal, 10(20), pag: 127–147. Disponible en: https://goo.gl/pUVfngspa
dc.relation.referencesPacha, M. J. (2014). Valoración de los servicios ecosistémicos como herramienta para la ota de decisiones: Bases conceptuales y lecciones aprendidas en la Amazonía. Brasilia, Iniciativa Amazonía Viva. 92 p.spa
dc.relation.referencesPark, A., Cameron, J. (2008). The influence of canopy traits on throughfall and stemflow in five tropical trees growing in a Panamanian plantation. Forest Ecology and Management. 255(5-6):1915-1925 p.spa
dc.relation.referencesPatiño, J.F., León, J.D., León, A.M. & Hernández, L.C. (2007) Propuesta Metodológica para comparar el efecto de diferentes coberturas vegetales en la regulación de caudales en cuencas hidrográficas. Aplicación en la microcuenca de la quebrada La murcielago, Antioquia. Avances en recursos hidrológicos. 15(0121-5701), pag: 89-100.spa
dc.relation.referencesPeña-Venegas, C.P. & Cardona, G.I. (2010) Dinámica de los suelos amazónicos: procesos de degradación y alternativas para su recuperación. Instituto Sinchi, Bogotá, 115 pspa
dc.relation.referencesPérez-Harguindeguy, N., Díaz, S., Garnier, E., Lavorel, S., Poorter, H., Jaureguiburry, P., Breet-Harte, M. S., Cornwell, W. K., Craine, J. M., Gurvich, D. E., Urcelay, C., Veneklas, E.J., Reich, P. B., Poorter, L., Wright, I. J., Ray, P., Enrico, L., Pausas, J. G., de Vos, A. C., Buchmann, N., Funes, G., Quétier, F., Hodgsson, J. G., Thompson, K., Morgan, H. D., ter Steege, H., van der Heijden, M. G. A., Sack, L., Blonder, B., Poschlod, P., Vaieretti, M. V., Conti, G., Staver, A.C., Aquino, S. & Cornelissen, J. H. C. (2013). New handbook for standardised measurement of plant functional traits worldwide. Australian Journal of Botany, 6 (13), p.p.167–234. Disponible en: http://www.publish.csiro.au/bt/BT12225spa
dc.relation.referencesPetchey, O., & Gaston, K. (2006). Functional diversity: back to basics and looking forward. Ecology Letters, 9, p.p.741–758.spa
dc.relation.referencesPhilip, M. (1998) Measuring Trees and Forests. CABI Publishing. 310 pspa
dc.relation.referencesPorta, J., López-Acevedo, M. & Roquero, C. (eds) (2003). Edafología para la agricultura y el médio ambiente, Mundi-Prensa, 917 pspa
dc.relation.referencesPoorter, L. & Bongers, F. (2006) Leaf traits are good predictors of a plant performance across 53 rain forest species. Ecology, 87(7): 1733-1743.spa
dc.relation.referencesPrice, A.G. & Carlyle-Moses, D.E. (2003). Measurement and modelling of growingseason canopy water fluxes in a mature mixed deciduous forest stand, southern Ontario, Canada. Agric. Forest. Meteorol. 119 (1–2): 69–85.spa
dc.relation.referencesPypker, T., Bond, B., Link, T., Marks, D. & Unsworth, M. (2005) The importance of canopy structure in controlling the interception loss of rainfall: Examples from a young and old- growth Douglas-fir forest. Agricultural and Forest Meteorology 130, 113-129 p.spa
dc.relation.referencesReichert, J.M., Alburqueque, J.A., Kaiser, D.R., Reinert, D.J., Urach, F.L. & Carlesso, R. (2009). Estimation of water retention and availability in soils of Rio Grande do Sul. R. Bras. Ci. Solo, 33, pag: 1547-1560spa
dc.relation.referencesRomano, N. & Santini, A. (2002). Measurement of water retention: field methods. En: Dane, J.H. & Topp, G.C. (Eds): Methods of Soil Analysis, Part 4, Madison, pag: 721-738.spa
dc.relation.referencesRosa, R., Silva, A., Bomfim, A. (2007). Preferência de hospedeiro para Ficus clusiifolia Schott (Moraceae) em uma área de recuperação florestal no sul da Bahia. Revista Brasileira de Biociências 5(1):432-434 p.spa
dc.relation.referencesRuiz Molina, J. (2015). Grupos funcionales de plantas con potencial para la restauración ecológica de manantiales de agua en la microcuenca de la Laguna de Pedro Palo y sus alrededores, Cundinamarca-Colombia. Magister Sciantie. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D.C., 123 pspa
dc.relation.referencesRuiz Osorio, E.C. (2013). Impacto potencial del cambio climático en bosques de un gradiente altitudinal a través de rasgos funcionales. Magister Scientiae. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Turrialba, Costa Rica, 101 p.spa
dc.relation.referencesSalgado-Negret, B. (ed). (2015). La Ecología Funcional como aproximación al estudio, manejo y conservación de la biodiversidad: protocolos y aplicaciones. Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C. Colombia. 236 pspa
dc.relation.referencesSanta Regina, I., Gallardo, J. F., San Miguel, C., & Moyano, A. (1989). Intercepción, pluviolavado y escorrentía cortical en una plantación de Pinus sylvestris de la Cuenca de Candelario (centro-oeste de España). Bosque, 10(1), pag: 19–27.spa
dc.relation.referencesStaelens, J., De Schrijver, A., Verheyen, K., Verhoest, N.E.C. (2008). Rainfall partitioning into throughfall, stemflow, and interception within a single beech (Fagus sylvatica L.) canopy: influence of foliation, rain event characteristics, and meteorology. Hydrol. Process. 22 (1), 33–45.spa
dc.relation.referencesStark, S.C., Enquist, B.J., Saleska, S.R., Leitold, V., Schietti, J., Longo, M., Alves, L.F., Camargo, P.B. & Oliveira, R.C. (2015). Linking canopy leaf area and light enviroments with tree size distributions to explain Amazon forest demography.spa
dc.relation.referencesStevenson, P.R. & Rodríguez, M.E. (2008). Determinantes de la composición florística y efecto de borde en un fragmento de bosque en el Guaviare, Amazonia colombiana, Colombia Forestal, 11, pag: 5-17.spa
dc.relation.referencesSiles, P., Vaast, P., Dreyer, E., & Harmand, J. M. (2010). Rainfall partitioning into throughfall, stemflow and interception loss in a coffee (Coffea arabica L.) monoculture compared to an agroforestry system with Inga densiflora. Journal of Hydrology, 395(1-2), pag: 39–48. Disponible en: https://goo.gl/IJJJV2spa
dc.relation.referencesSinchi, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (2002). Informe de Gestión 2002 y Proyecciones 2003.spa
dc.relation.referencesSinchi, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (2007). Balance anual sobre el estado de los ecosistemas y el ambiente de la Amazonia colombiana 2006. 1ra ed. Bogotá D. C. 249 p.spa
dc.relation.referencesSinchi, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (2015). Investigación de Relictos de Bosque como Estrategia para generar Bienes y Servicios ambientales en el departamento del Guaviare. “Avance técnico.” Bogotá D.C., 90 p.spa
dc.relation.referencesSuárez-Castro, A.F., Simmonds, J.S., Mitchel, M.G.E., Maron, M. & Rhodes, J.R. (2018) The Scale-Dependent role of biological traits in landscape eology: a review. Current Landscape Ecology Reports, 3(1), pag: 12-22.spa
dc.relation.referencesTéllez, P. & Boshell, J. (2004). Flujos de agua a través de bosques de diferentes edades en la Amazonia colombiana. Metereol. Colomb., 8: 61-72.spa
dc.relation.referencesTurriago, J. (2013). Ecología funcional de raíces aéreas absorventes del Yare (Heteropsis spp (Kunt)) en bosques de tierrafirme de la Amazonia Colombiana. Maestría. Universidad Nacional de Colombia, Leticia, 51 p.spa
dc.relation.referencesUbarana, V.N., Gash, J.H.C., Nobre, C.A., Robert, J.M. & Victoria, R.L. (1996). Observations and modelling of rainfall interception at two experimental sites in Amazonia. En: Gash, J.H.C.; Nobre, Carlos Alfonso; Robert, J.M.; Victoria, R.L. (Eds). Amazonian deforestation and climate. New York, pag: 151-162.spa
dc.relation.referencesValová, M & Bieleszová, S. (2008). Interspecific variations of bark’s water storage capacity of chosen types of trees and the dependance on occurance of epiphytic mosses. GeoScience Engineering, (4):45-51.spa
dc.relation.referencesVásquez-Valderrama, M. & Solorza-Bejarano, J. (2018). Agrupación funcional de especies vegetales para la restauración ecológica de ecosistemas de montaña, Bogotá, Colombia. Colombia Forestal, 21(1), pag: 5-17.spa
dc.relation.referencesWalker, B., Kinzig, A., & Langridge, J. (1999). Plant Attribute Diversity, Resilience, and Ecosystem Function: The Nature and Significance of Dominant and Minor Species. Ecosystems, 2(2), pag: 113–95.spa
dc.relation.referencesWardle, D.A., Barker, G.M., Bonner, K.I. & Nicholson, K.S. (1998). Can comparative approaches based on plant ecophysiological traits predict the nature of biotic interactions and individual plant species effects in ecosystems? Journal of Ecology, 86, pag: 405-420.spa
dc.relation.referencesWhitford, W. G., Anderson, J., & Rice, P. M. (1997). Stemflow contribution to the “fertile island” effect in creosotebush, Larrea tridentata. Journal of Arid Environments, 35(3), 451– 457. http://doi.org/10.1006/jare.1996.0164spa
dc.relation.referencesWright, I.J. & Westoby, M. (2002). Leaves at low versus high rainfall: coordination of structure, lifespan and physiology. New Phytologist, 155, pag: 403-416.spa
dc.relation.referencesZhang, Y., Wang, X., Hu, R., Pan, Y., & Paradeloc, M. (2015). Rainfall partitioning into throughfall, stemflow and interception loss by two xerophytic shrubs within a rain-fed revegetated desert ecosystem, northwestern China. Journal of Hydrology, 527, pag: 1084– 1095. Disponible en: http://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.05.060spa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad de los Llanos, 2018spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subject.proposalRasgos funcionalesspa
dc.subject.proposalBosques de tierra firmespa
dc.subject.proposalEscurrimientospa
dc.subject.proposalPrecipitación incidentespa
dc.subject.proposalRegulación hídricaspa
dc.titleAproximación del efecto de la cobertura vegetal sobre la precipitación incidente en relictos de bosque y sistemas agroforestales en el municipio el Retorno (Guaviare - Colombia) spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.categoryProyectos de investigaciónspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication

Archivos

Bloque original
Mostrando 1 - 2 de 2
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Aproximacion del Efecto de la Cobertura Vegetal....pdf
Tamaño:
2.87 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Carta de autorización
Tamaño:
583.55 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
414 B
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: