Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.authorMontes de Oca-Cano, Eduardospa
dc.contributor.authorSalvador-García, Ádanspa
dc.contributor.authorNájera-Luna, Juan Abelspa
dc.contributor.authorCorral-Rivas, Sacramentospa
dc.contributor.authorMéndez González, Jorgespa
dc.date.accessioned2020-07-01 00:00:00
dc.date.accessioned2023-09-19T21:10:27Z
dc.date.available2020-07-01 00:00:00
dc.date.available2023-09-19T21:10:27Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifier.issn0120-0739
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/44482
dc.description.abstractEl presente estudio tuvo como objetivo ajustar ecuaciones lineales y no lineales para estimar carbono, por componente de hojas, ramas, fuste y total. Los resultados indican que, en el ámbito individual, el componente total muestra los mejores estadísticos de ajuste; mientras que las mayores variaciones se detectan en las ramas y en el fuste. Adicionalmente, se analizaron porcentajes de biomasa por componente donde se observa que el fuste aporta el 57% de la biomasa, las hojas el 9% y las ramas solamente el 34% de la biomasa total.spa
dc.description.abstractThe aim of the present study was to adjust linear and non-linear equations in order to estimate the carbon component of leaves, branches and entire trees. The results indicate that at the individual level, the total component shows the best adjustment statistics, while major variation is detected in the branches and in the trunk. In addition, an analysis of the biomass percentages in each component indicates that the trunk accounts for 57% of the biomass, 9% for leaves and 34% for branches.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.format.mimetypetext/xmlspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Distrital Francisco José de Caldasspa
dc.rightsColombia forestal - 2020spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/spa
dc.sourcehttps://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/15836spa
dc.subjectallometric equationseng
dc.subjecttropical foresteng
dc.subjectvegetative componentseng
dc.subjectbosque tropicalspa
dc.subjectcomponentes vegetativosspa
dc.subjectecuaciones alométricasspa
dc.titleEcuaciones alométricas para estimar biomasa y carbono en <i>Trichospermum mexicanum</i> (DC.) Baill.spa
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.identifier.doi10.14483/2256201X.15836
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1spa
dc.type.localJournal articleeng
dc.title.translatedAllometric equations for estimating the above-ground biomass and carbon in Trichospermum mexicanum (DC.) Baill.eng
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.relation.referencesAcosta, M., Carrillo, A. y Gómez, V. (2011). Estimación de biomasa y carbono en dos especies de bosque mesófilo de montaña. Revista mexicana de Ciencias Agrícolas, 2(4), 529-543. https://doi.org/10.29312/remexca.v2i4.1638 Acosta, M., Vargas, A., Velázquez, M. y Etchevers, B. (2002). Estimación de la biomasa aérea mediante el uso de relaciones alométricas en seis especies arbóreas en Oaxaca, México. Agrociencia, 36(6), 725-736. Addinsoft Inc. (2014). User´´ s guide, version 16.1.09.5739. XLSTAT 2014. Nueva York. http://www.xlstat.com/es/ Brown, S. (1997). Estimating biomass and biomass change of tropical forests: a Primer. FAO (Food and Agriculture Organization). Forestry Paper, 134. Roma. Brown, R., Gillespie, A. y Lugo, E. (1989). Biomass estimation methods for tropical forests with applications to forest inventory data. Forest. Sciencie, 35(4), 881-902. Burstein, J., Chapela y M., G., Aguilar, J., y de León, E. (2002). Informe sobre la propuesta de pago por servicios ambientales en México. Pago por Servicios Ambientales en Las Américas. México. Chave, J. (2005). Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and balance in tropical forests. Oecologia, 145(1), 87-99. https://doi.org/10.1007/s00442-005-0100-x Díaz, F., Acosta, M., Carrillo, E., Buendía, R., Flores, A. y Etchevers, B. (2007). Determinación de ecuaciones alométricas para estimar biomasa y carbono en Pinus patula Schl. et Cham. Madera y Bosques, 13(1), 25-34. https://doi.org/10.21829/myb.2007.1311233 Douterlungne, D., Herrera, G., Ferguson, I. y Soto, P. (2013). Ecuaciones alométricas para estimar biomasa y carbono de cuatro especies leñosas neotropicales con potencial para la restauración. Agrociencia, 47, 385-397. García, E. (1987). Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen. 4a. ed. México. Gayoso, J. y Alarcón, D. (2002). Contenido de carbono y funciones de biomasa en especies nativas y exóticas. Valdivia: Proyecto Fondef. Gayoso, J. (2001). Medición de la capacidad de captura de carbono en bosques nativos y plantaciones de Chile. En Taller Secuestro de Carbono (pp. 22). Universidad Austral de Chile. Gómez, D., Etchevers, B., Monterrosos, A. y Tinoco, R. (2011). Ecuaciones alométricas para estimar biomasa y carbono en Quercus magnoliaefolia Née. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 17(2), 261-272. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2010.11.117 Gutiérrez, C. y Dorantes, L. (2004). Especies forestales de uso tradicional del estado de Veracruz. Veracruz: Conafor, Conacyt y UV. Intergovernmental Panel on Climate Change (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis. En R. K. Pachauri y A. Reisinger (eds.), Contribución de los grupos de trabajo I, II y III al cuarto informe de evaluación del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ginebra, Suiza. Microsoft (2020). EXCELL SI1-32® (versión windows 7). https://support.office.com/es-emx Méndez, G., Luckie, N., Capó, y Nájera, L. (2011). Ecuaciones alométricas y estimación de incrementos en biomasa aérea y carbono en una plantación mixta de Pinus devoniana Lindl. y Pinus pseudostrobus Lindl., en Guanajuato, México. Agrociencia, 45(4), 479-491. Montes de Oca, E., Rojas, R., Nájera, L., Méndez, G. y Graciano, L. (2012). Estimación de carbono almacenado en la regeneración natural de Pinus durangensis Martínez en El Salto, Durango. Colombia Forestal, 15(2), 151-159. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2012.2.a01 Montes de Oca, E., García, P., Nájera, L. y Méndez, G. (2009). Ajuste de ecuaciones de biomasa para Pinus durangensis (Martínez M.) en la región de El Salto, Durango. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 15(1), 65-71. Návar, C. Rodríguez, F. y Domínguez, C. (2013). Ecuaciones alométricas para árboles tropicales: aplicación al inventario forestal de Sinaloa, México. Agronomía Mesoamericana, 24(2), 347-356. https://doi.org/10.15517/am.v24i2.12534 Ordóñez, D. (1999). Captura de carbono en un bosque templado: El caso de San Juan Nuevo, Michoacán. México: Instituto Nacional de Ecología; Semarnap. Pacheco, A., Aldrete, A., Gómez, G. Fierros, G. y Vaquera, H. (2007). Almacenamiento de carbono en la biomasa aérea de una plantación joven de Pinus greggii Engelm. Revista Fitotecnia mexicana, 30(3), 251-254. Pennington, T. y Sarukhán, J. (2005). Arboles tropicales de México: manual para la identificación de las principales especies (3era ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México; Fondo de Cultura Económica. Picard, S. y Henry, M. (2012). Manual de construcción de ecuaciones alométricas para estimar el volumen y la biomasa de los árboles: del trabajo de campo a la predicción. Roma, Italia: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement. Rojo, M. y Velázquez, M. (2003). Las masas forestales como sumideros de CO2 ante un cambio climático global. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 9(1), 57-67. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2009). Serie ¿Y el medio ambiente? Cambio climático: ciencia, evidencia y acciones. México: Dirección General de Estadística e Información Ambiental. Schlegel, B., Gayoso, J. y Guerra, J. (2000). Manual de procedimientos: muestreos de biomasa Forestal. Valdivia, Chile: Proyecto Fondef; Universidad Austral de Chile. Ter-Mikaelian, T. y Korzukhin, M. (1997). Biomass equation for sixty-five north American tree species. Forest Ecology and Management, 97(1), 1-24. https://doi.org/10.1016/S0378-1127(97)00019-4spa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.relation.citationvolume23spa
dc.relation.citationissue2spa
dc.relation.citationeditionNúm. 2 , Año 2020 : Julio-diciembrespa
dc.relation.ispartofjournalColombia forestalspa
dc.identifier.eissn2256-201X
dc.identifier.urlhttps://doi.org/10.14483/2256201X.15836
dc.relation.citationstartpage89
dc.relation.citationendpage98
dc.relation.bitstreamhttps://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/download/15836/15969
dc.relation.bitstreamhttps://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/download/15836/16200
dc.type.contentTextspa
dspace.entity.typePublicationspa


Ficheros en el ítem

FicherosTamañoFormatoVer

No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Colombia forestal - 2020
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Colombia forestal - 2020