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1.
Tesis - Maestría
Determinación de la biomasa y contenido de carbono en raíces de un bosque de mangle en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas / Mitzi Estefanía Gutiérrez Hernández
Gutiérrez Hernández, Mitzi Estefanía (autora) ; Tovilla Hernández, Cristian (director) ; De Jesús Navarrete, Alberto (asesor) ; Torrescano Valle, Nuria (asesora) ;
Tapachula, Chiapas, México : El Colegio de la Frontera Sur , 2019
Clasificación: TE/583.42097275 / G8
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SIBE Tapachula
ECO020013820 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Resumen en español

Los manglares proporcionan diversos servicios ambientales como capturar y almacenar por tiempos prolongados cantidades elevadas de carbono. Esto los ha posicionado como una alternativa para mitigar el proceso del cambio climático. El objetivo del presente estudio fue cuantificar la biomasa, productividad y contenido de carbono en raíces subterráneas en un bosque de mangle en la zona núcleo de la Reserva La Encrucijada. Se obtuvieron 160 núcleos mediante el método de colecta instantánea y 160 costales por el método de producción de raíces durante 6 y 12 meses. También se determinaron los parámetros fisicoquímicos del agua en el sitio y se obtuvieron muestras de suelo. Cada núcleo y costal fue separado en tres estratos para cuantificar las raíces vivas, posteriormente estas fueron clasificadas por grosor y se determinó el peso seco para el cálculo de biomasa, productividad y carbono. Los contenidos de biomasa, productividad de raíces y contenido de carbono variaron (p ≤0.01) de acuerdo con el estrato, conglomerado y grosor de raíz. Los mayores contenidos se determinaron en el C-3 (60 cm de profundidad) y C4-6 (90 cm de profundidad). Estos variaron con base en la profundidad, con mayores contenidos en los estratos 0-20 y 0-30 cm y menores en los estratos 41-60 y 61-90 cm. Los parámetros fisicoquímicos del agua no presentaron relación con el estrato y la biomasa, de igual forma los elementos determinados en suelo fueron similares en todos los conglomerados.

Durante el estudio, el sitio presentó ciertas condiciones homogéneas que dan pauta a contenidos similares de biomasa y producción de raíces en todos los conglomerados, por lo que si se alterara drásticamente algún parámetro en agua o en suelo alteraría el equilibrio de la producción de raíces y por lo consiguiente el almacén de carbono presente en el sitio. Sin embargo, es necesario conocer la biomasa área y relacionarla con los datos obtenidos para poder confirmar la homogeneidad del sitio.

Índice

Resumen
I. Introducción
II. Marco Teórico
2.1 Humedales
2.2 Manglares
2.2.1 Rhizophora mangle L.
2.2.2 Laguncularia racemosa (L.) Gaertn
2.2.3 Avicennia germinans L.
2.3 Hábitat
2.3.1 Características del suelo
2.3.2 Características fisicoquímicas del agua
2.3.3 Tipo fisonómico de bosque
2.4 Biomasa
2.5 Carbono
2.6 Importancia
2.7 Vulnerabilidad
III. Justificación
IV. Pregunta de Investigación
V. Hipótesis
VI. Objetivos
6.1 Objetivo general
6.2 Objetivos específicos
VII. Materiales y Métodos
7.1 Área de estudio
7.2 Colecta instantánea
7.3 Producción de raíces
7.4 Procesamiento de raíces
7.5 Parámetros fisicoquímicos del agua y profundidad del manto freático
7.6 Análisis de suelo
7.7 Análisis de datos
VIII. Resultados
8.1 Colecta instantánea
8.2 Producción de raíces
8.3 Biomasa de raíces por grosor
8.3.1 Raíces finas
8.3.2 Raíces medianas
8.3.3 Raíces gruesas
8.4 Productividad de raíces por grosor
8.4.1 Raíces finas
8.4.2 Raíces medianas
8.4.3 Raíces gruesas
8.5 Parámetros fisicoquímicos del agua
8.6 Profundidad del manto freático
8.7 Análisis de suelo
IX. Discusión
9.1 Biomasa de raíces
9.2 Productividad de raíces
9.3 Carbono en raíces
9.4 Parámetros fisicoquímicos del agua
9.5 Profundidad del manto freático
9.6 Análisis de suelo
X. Conclusiones
XI. Literatura Citada

XII. Anexos. Anexo 1. Contenido de biomasa aportada por método, grosor, estrato y conglomerado (Medias ± error estándar de Mg ha-¹ y Mg ha-¹ año-¹)
Anexo 2. Contenido de carbono cuantificado por grosor, método, estrato y conglomerado (Medias ± error estándar de Mg C ha-¹ y Mg C ha-¹ año-¹)
Anexo 4. Profundidad del manto freático (Medias ± error estándar)
Anexo 5. Resultados de los análisis de suelo del sitio de estudio (Los resultados están expresados en %)
Anexo 6. Resultados de los análisis de suelo del sitio de estudio (Los resultados están expresados en ppm)
Anexo 7. Artículo enviado a la Revista Madera y Bosques


2.
- Artículo con arbitraje
Heterogeneidad estructural del manglar como respuesta a factores ambientales y antrópicos en El Soconusco, Chiapas, México
Romero Berny, Emilio Ismael (autor) ; Tovilla Hernández, Cristian (autor) ; Torrescano Valle, Nuria (autor) ; Schmook, Birgit Inge (autora) ;
Disponible en línea
Contenido en: Polibotánica No. 47 (enero 2019), p. 1-20 ISSN: 2395-9525
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Resumen en: Español | Inglés |
Resumen en español

Se presenta una descripción de la heterogeneidad estructural de los manglares en la región del Soconusco, Chiapas, México. Su estructura fue analizada considerando un inventario forestal realizado en 40 unidades de muestreo de 300 m2 . La densidad de árboles vivos y muertos en pie, tocones y plántulas fue estimada por hectárea. Las especies más dominantes de acuerdo al índice de Valor de Importancia fueron Rhizophora mangle (29.68%) y Laguncularia racemosa (27.33%). La estructura general de los manglares en el Soconusco, en términos de su densidad (2 792 fustes ha-1), área basal (36.5 m2 ha-1) y altura (15.5m) es mayor a la registrada en otras áreas del Pacífico mexicano. El 86.3% de los árboles muestreados presentan diámetro a la altura del pecho ≤ 17.7cm. La clasificación de la vegetación, basada en el Valor de Importancia relativa de las especies, definió cinco grupos de manglar. Destaca un grupo dominado por Pachira aquatica. La más alta densidad de árboles vivos y tocones fue registrada en grupos mixtos de Conocarpus erectus, mientras la mayor densidad de plántulas se registró en grupos monoespecíficos de Avicennia germinans. La composición de las comunidades varió significativamente asociada a las condiciones ambientales, y fueron definidas en su estructura por el área basal, diámetro de copa, altura y densidad, así como por factores que pueden asociarse con una extracción selectiva de árboles, como las densidades de tocones y plántulas. Se recomienda considerar las características estructurales de mayor importancia (altura, área basal, cobertura, densidad de tocones) para las agrupaciones de manglar y sus conductores en la planeación de su manejo.

Resumen en inglés

Structural characteristics and dominance patterns in mangroves have been linked to environmental, anthropogenic and ecophysiological factors. The Soconusco on the southern coast of the Mexican Pacific is an environmentally heterogeneous region, with high availability of freshwater and different degrees of impact. The goal of this study was to analyze the mangrove groups, including their structure and dominance pattern under the influence of eight environmental factors (salinity, flood level, pH, air temperature, soil temperature, relative humidity, and content of organic matter 0-30 cm, 0-60 cm). The characteristic physical features and caused by the impact were described for each group. Mangrove structure was evaluated considering a forest inventory conducted in 40 sampling units (300 m2 ). Density of live and standing dead trees, stumps and seedlings was estimated for 1ha. The dominance for each species was determined using the relative Importance Value. The identification of groups was carried out with ordination and classification routines. The species with the highest Importance Values were Rhizophora mangle (29.68%) and Laguncularia racemosa (27.33%). Comparatively, the general structure of mangroves in Soconusco in terms of density (2 792 steams ha-1), basal area (36.5 m2 ha-1) and height (15.5 m) is greater than in other areas of the Mexican Pacific coast. Classification of vegetation data, based on the Relative Importance Value Index, defined five mangrove groups. Outstanding is the presence of a community dominated by Pachira aquatica. The highest density of trees and stumps was recorded in Conocarpus erectus grouping, while the highest density of seedlings was in Avicennia germinans grouping. 86.3% of sampled trees present ≤ 17.7cm diameter at breast height. The variables that correlate significantly with the axis 2 of the ordination biplot were organic matter (30-60 cm), salinity and flood level.

Canonical Discriminant Analysis corroborated the differences between mangrove groups, with the first two canonical axes explaining 89.05% of the variation in the data. The community composition varied associated with physical and environmental conditions, and were structurally defined by basal area, crown diameter, height and density, as well as by factors that can be associated with an anthropic impact such as stump and seedling densities. It is recommended to consider the characteristics of each mangrove group to plan their management.


3.
- Capítulo de libro sin arbitraje
*En proceso técnico. Solicítelo con la bibliotecaria de SIBE-Villahermosa
Sobreexplotación de la biodiversidad
Vargas Simón, Georgina (autora) ; Zamora Cornelio, Luis Felipe (autor) ; Morales García, Beatriz (autora) ; Díaz Jiménez, Pedro (autor) ; Tovilla Hernández, Cristian (autora) ; Zenteno Ruíz, Claudia Elena (autora) ; Olivera Gómez, León David (autor) ;
Contenido en: La biodiversidad en Tabasco. Estudio de estado / coordinación y seguimiento general: Andrea Cruz Angón, Jorge Cruz Medina, Jessica Valero Padilla, Flor Paulina Rodríguez Reynaga, Erika Daniela Melgarejo Distrito Federal, México : Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2019 Vol. III, página 135-142 ISBN:978-6078570225 (Vol. III)
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SIBE Villahermosa
37051-10 (Disponible)
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Nota: En proceso técnico. Solicítelo con la bibliotecaria de SIBE-Villahermosa

4.
Tesis - Maestría
*En proceso técnico. Solicítelo con la bibliotecaria de SIBE-Tapachula
Cambios en la estructura del manglar y reservorio de carbono en la zona núcleo de la Reserva La Encrucijada / Carolina Velázquez Pérez
Velázquez Pérez, Carolina ; Tovilla Hernández, Cristian (director) ; De Jesús Navarrete, Alberto (asesor) ; Romero Berny, Emilio Ismael (asesor) ;
Tapachula, Chiapas, México : El Colegio de la Frontera Sur , 2018
Clasificación: TE/583.42097275 / V4
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SIBE Tapachula
ECO020011113 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Nota: En proceso técnico. Solicítelo con la bibliotecaria de SIBE-Tapachula

5.
- Artículo con arbitraje
Carga de combustibles leñosos en humedales costeros de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas, México
Barrios Calderón, Romeo de Jesús ; Infante Mata, Dulce María (coaut.) ; Flores Garnica, José Germán (coaut.) ; Tovilla Hernández, Cristian (coaut.) ; Grimaldi Calderón, Sofía Jimena (coaut.) ; García Alfaro, José Rubén (coaut.) ;
Contenido en: Revista Chapingo. Serie Ciencias Forestales y del Ambiente Vol. XXIV, no. 3, (September-December 2018), p. 339-357 ISSN: 2007-3828
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Resumen en: Español | Inglés |
Resumen en español

Introducción: La cantidad y calidad de combustibles forestales determinan la frecuencia, intensidad e impacto de un incendio. A pesar de los servicios ecosistémicos que proveen, poco se conoce de los humedales costeros como los manglares y selvas inundables. Objetivo: Determinar la carga de combustibles leñosos en humedales de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada (REBIEN). Materiales y métodos: Los combustibles leñosos se cuantificaron en tres parajes donde existe asociación de manglares y selvas inundables. Se establecieron cuatro unidades de muestreo por tipo de vegetación en cada paraje. En esta evaluación se adaptó la técnica de intersecciones planares. La carga de combustible se cuantificó y comparó por tipo de vegetación, paraje y categoría diamétrica del material leñoso. Resultados y discusión: Las selvas inundables acumularon combustibles muertos en el rango 63.19 a 151.87 t·ha-¹, mientras que los manglares acumularon entre 88.81 a 152.38 t·ha-¹; la diferencia de cargas no fue estadísticamente significativa (F = 1.05; P = 0.31). Con respecto a la categoría diamétrica, las cargas de combustibles finos (de 0.01 a 0.60 cm) fueron diferentes significativamente entre los parajes de los manglares (F = 3.05; P = 0.04), y los combustibles medianos (de 2.51 a 7.50 cm), entre los parajes de las selvas inundables (F = 9.93; P = 0.006). Conclusión: La cuantificación de combustibles forestales fue posible en humedales costeros, como los manglares y selvas inundables, encontrando cargas hasta tres veces mayores que en otros ecosistemas de zonas templadas. La información obtenida apoyará la priorización de zonas favorables para incendios.

Resumen en inglés

Introduction: The quantity and quality of forest fuels determine the frequency, intensity and impact of a fire. Despite the ecosystem services they provide, little is known about coastal wetlands such as mangroves and tropical freshwater forested wetlands. Objective: To determine the woody fuel load in wetlands of the La Encrucijada Biosphere Reserve (EBR). Materials and methods: Woody fuels were quantified in three sites where there is an association of mangroves and tropical freshwater forested wetlands. Four sampling units were established by vegetation type at each site. The planar intersect technique was adapted for this evaluation. The fuel load was quantified and compared by type of vegetation, site and diameter class of the woody material. Results and discussion: Tropical freshwater forested wetlands accumulated dead fuels in a range from 63.19 to 151.87 t·ha-¹, while mangroves accumulated between 88.81 to 152.38 t·ha-¹; the load difference was not statistically significant (F = 1.05; P = 0.31). Regarding the diameter class, the fine fuel loads (from 0.01 to 0.60 cm) were significantly different among the mangrove sites (F = 3.05; P = 0.04), and the medium fuels (from 2.51 to 7.50 cm) were different among the swamp sites (F = 9.93; P = 0.006). Conclusion: The quantification of forest fuels was possible in coastal wetlands, such as mangroves and tropical freshwater forested wetlands, finding loads up to three times higher than in other temperate zone ecosystems. The information obtained will support the prioritization of fire-prone areas.


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Índice | Resumen en: Español |
Resumen en español

En Chiapas existen 46,976 has de bosque de mangle, solo 32,652 has, se encuentran protegidas. Por su riqueza de especies y atributos estructurales como la altura (23.1 m), Área Basal (44.6 m²/ha), DAP (18.2 cm), CA (16.4 m²/ind) y DA (2638 ind./ha), estos bosques son uno de los más diversos y desarrollados del país, con seis especies de mangle, y pueden considerarse como bosques de juveniles a maduros. Estos rodales presentan una mortalidad natural promedio de >6.0% y una extracción promedio de >9.0%, situación preocupante en aquellos bosques más deteriorados. La capacidad de repoblamiento entre lluvias y secas es de solamente 50%; mientras que de todas plántulas que se arraigan solo sobreviven al 1°, 2°, y 3er año el 78.2, 16.6 y 5.9%. Los parámetros fisicoquímicos del suelo son indicativos de sistemas tropicales poco alterados con promedios de pH (7.5) salinidad intersticial (33.3UPS); la MO es abundante en los dos estratos (32 y 29.5%). Se han perdido unas 3,997 has de mangle y otras 12,105 están bajo severo disturbio. 12 actividades antrópicas y naturales afectan a la vegetación, siendo las modificaciones de los flujos de agua de los ríos y los dragados los más lesivos para el manglar. Hasta en 86% de los casos, el agente que tomó la decisión de realizar las obras y financiarlas fueron instituciones del gobierno federal, estatal y municipal. Los éxitos en la recuperación de áreas de mangle pérdidas son muy limitados (136 has). A corto plazo y partiendo del nivel municipal-comunidades se debe diseñar un programa estatal permanente: con metas anuales, por trienio y sexenales para rescatar, proteger y conservar todos los humedales costeros, el liderazgo debe recaer en instituciones académicas y con la metodología de Manejo integral de cuencas vs. Manejo integral de zona costera.

Índice

Resumen
Introducción
1.1. Investigaciones Realizadas en los Manglares de Chiapas
1.2. Conservación de los Bosques de Mangle en Chiapas
1.3. Diversidad Biológica de los Bosques de Mangle
2. Objetivos
3. Metodología
3.1. Inventario forestal
3.2. Estructura y Composición de los rodales
3.3. Análisis estadísticos
4. Resultados
4.1. Monitoreo de los bosques de manglar en el estado de Chiapas
4.1.1. Sistema Lagunar El Gancho
4.1.1.1. Monitoreo del bosque de manglar
4.1.1.2. Estructura y composición
4.1.1.3. Diagnóstico del manglar
4.1.2. Sistema lagunar Pozuelos-Murillo
4.1.2.1. Monitoreo del bosque de manglar
4.1.2.2. Estructura y composición
4.1.2.3. Diagnóstico del manglar
4.1.3. Sistema lagunar Cabildo-Amatal
4.1.3.1. Monitoreo del bosque de manglar
4.1.3.2. Estructura y composición
4.1.3.3. Diagnóstico del manglar
4.1.4. Sistema lagunar Barra de San José-Barra de San Simón
4.1.4.1. Monitoreo del bosque de manglar
4.1.4.2. Estructura y composición
4.1.4.3. Diagnóstico del manglar
4.1.5. Sistemas lagunares Teculapa, La Palma-Paixtalón, Estero el Hueyate y Cerritos Panzacola
4.1.5.1. Monitoreo del bosque de manglar
4.1.5.2. Estructura y composición
4.1.5.3. Diagnóstico del manglar
4.1.6. Sistemas lagunares Castaño, Barra de Zacapulco, Compón, Chantuto, Chiapas
4.1.6.1. Monitoreo del bosque de manglar
4.1.6.2. Estructura y composición
4.1.6.3. Diagnóstico del manglar
4.1.7. Sistema lagunar Pampa Honda-Barrita de Pajón
4.1.7.1. Monitoreo del manglar
4.1.7.2. Estructura y composición
4.1.7.3. Diagnóstico del manglar
4.1.8. Sistema lagunar Carretas-Pereira
4.1.8.1. Monitoreo del manglar
4.1.8.2. Estructura y composición
4.1.8.3. Diagnóstico del manglar
4.1.9. Sistema lagunar Chocohuital
4.1.9.1. Monitoreo del manglar
4.1.9.2. Estructura y composición
4.1.9.3. Diagnóstico del manglar

4.1.10. Sistema lagunar Joaquín Amaro, El Manguito, Estero San José
4.1.10.1. Monitoreo del Manglar
4.1.10.2. Estructura y composición
4.1.10.3. Diagnóstico del manglar
4.1.11. Sistema laguna Buenavista La Joya
4.1.11.1. Monitoreo del Manglar
4.1.11.2. Estructura y composición
4.1.11.3. Diagnóstico del manglar
4.1.12. Sistema lagunar Mar Muerto
4.1.12.1. Monitoreo del manglar
4.1.12.2. Estructura y composición
4.1.12.3. Diagnóstico del manglar
5 Causas de la Pérdida de Manglar en Chiapas
6 Esfuerzos Para la Recuperación del Manglar en Chiapas
7 Diagnóstico de la Condición Que Presenta el Manglar en Chiapas
8 Recomendaciones Para la Restauración y Conservación del Manglar en la Entidad
9 Sistemas Lagunares de la Costa de Oaxaca
Resumen
9.1 Introducción
9.2 Estado Actual del Conocimiento
9.3 Extensión Histórica y Actual del Manglar en Oaxaca
9.3.1. Planicie Costera de Tehuantepec (PCT)
9.3.1.1 Parámetros estructurales de los bosques de mangle de esta micro región
9.3.2. Planicie costera del Pacífico (PCP)
10. Sistemas lagunares Mar Muerto y Laguna Superior, Oaxaca
10.1. Monitoreo del manglar
10.2. Estructura y composición
10.3. Diagnóstico del manglar
10.2 Sistema lagunar La Ventosa
10.2.1 Monitoreo del manglar
10.2.2. Estructura y composición
10.2.3. Diagnóstico del manglar
10.3. Sistema lagunar de Guelaguichi y Morro de Mazatán
10.3.1. Monitoreo del manglar
10.3.2. Estructura y composición
10.3.3. Diagnóstico del manglar
10.4 Sistema lagunar Garrapatero
10.4.1 Monitoreo del manglar
10.4.2. Estructura y composición
10.4.3. Diagnóstico del manglar
10.5 Sistema lagunar La Colorada
10.5.1 Monitoreo del Manglar
10.5.2. Estructura y composición
10.5.3. Diagnóstico del manglar
10.6 Sistema lagunar La Grande
10.6.1 Monitoreo del manglar
10.6.2. Estructura y composición
10.6.3. Diagnóstico del manglar
10.7 Sistema lagunar El Rosario

10.7.1. Monitoreo del Manglar
10.7.2. Estructura y composición
10.7.3. Diagnóstico del manglar
10.8 Sistema lagunar Bajos de Coyula
10.8.1. Monitoreo del Manglar
10.8.2 Estructura y composición
10.8.3 Diagnóstico del manglar
10.9 Sistema lagunar Ventanilla
10.9.1. Monitoreo del manglar
10.9.2. Estructura y composición
10.9.3. Diagnóstico de manglar
10.10 Sistema lagunar El Tomatal
10.10.1. Monitoreo del manglar
10.10.2. Estructura y composición
10.10.3. Diagnóstico del manglar
10.11 Sistema lagunar Los Naranjos-Palma-Sola
10.11.1. Monitoreo del Manglar
10.11.2. Estructura y composición
10.11.3. Diagnóstico del manglar
10.12 Sistema Lagunar Manialtepec
10.12.1. Monitoreo del Manglar
10.12.2. Estructura y composición
10.12.3. Diagnóstico del manglar
10.13 Sistema lagunar Cacalotepec
10.13.1. Monitoreo del manglar
10.13.2. Estructura y composición
10.13.3. Diagnóstico del manglar
10.14 Sistema lagunar Chacahua-Pastoría-Palmarito
10.14.1. Monitoreo del Manglar
10.14.2. Estructura y composición
10.14.3. Diagnóstico del manglar
10.15 Sistema lagunar Miniyua
10.15.1. Monitoreo del Manglar
10.15.2. Estructura y composición
10.15.3. Diagnóstico del manglar
10.16 Sistema lagunar La Tuza de Monroy
10.16.1. Monitoreo del Manglar
10.16.2. Estructura y composición
10.16.3. Diagnóstico del manglar
10.17 Sistema Lagunar Corralero
10.17.1. Monitoreo del manglar
10.17.2. Estructura y composición
10.17.3. Diagnóstico del manglar
10.17 Sistema lagunar El Ciruelo
10.17.1. Monitoreo del manglar
10.17.2. Estructura y composición
10.17.3. Diagnóstico del manglar
10.18 Sistema lagunar Llano Grande
10.18.1. Monitoreo del Manglar
10.18.2. Estructura y composición
10.18.3. Diagnóstico del manglar
11. Problemática Actual de los Bosques de Mangle en Oaxaca
12. Recomendaciones Para la Restauración y Conservación
13. Agradecimientos
14. Bibliografía


7.
- Artículo de divulgación
*En hemeroteca, SIBE-Campeche, SIBE-Chetumal, SIBE-San Cristóbal, SIBE-Tapachula, SIBE-Villahermosa
Manglares entre el mar y la tierra prometida
Cunill Flores, José María ; Nettel Hernanz, Alejandro (coaut.) ; Tovilla Hernández, Cristian (coaut.) ;
Contenido en: ECOfronteras Vol. 22, no. 63 (mayo/agosto 2018), p. 22-25 ISSN: 2007-4549
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SIBE Campeche
39591-50 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
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SIBE Chetumal
39591-40 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
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SIBE San Cristóbal
39591-20 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
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SIBE Tapachula
39591-30 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
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SIBE Villahermosa
39591-60 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Nota: En hemeroteca, SIBE-Campeche, SIBE-Chetumal, SIBE-San Cristóbal, SIBE-Tapachula, SIBE-Villahermosa
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Resumen en: Español |
Resumen en español

Los manglares son ecosistemas costeros de “naturaleza protectora”: constituyen una barrera ante oleaje y vientos, lo que es vital en tormentas tropicales o huracanes, son refugio de una gran biodiversidad, regulan inundaciones y ofrecen muchos otros servicios ambientales. Pero los bosques de mangle se están perdiendo a causa de actividades humanas, ¿qué hacer?


8.
Tesis - Doctorado
Tendencia a la eutrofización de un sistema estuarino lagunar en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas, en 27 años / Rocio Gómez Ortega
Gómez Ortega, Rocío (autora) ; Tovilla Hernández, Cristian (director) ; De la Lanza Espino, Guadalupe Judith (co-directora) ; Raz Guzmán, Andrea (asesora) ; Barba Macías, Everardo (asesor) ;
Tapachula, Chiapas, México : El Colegio de la Frontera Sur , 2018
Disponible en línea
Clasificación: TE/577.631580972 / G6
Bibliotecas: Tapachula
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ECO020013634 (Disponible)
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En el estado de Chiapas, la importancia de las lagunas ha sido reconocida por su productividad primaria que caracteriza la elevada producción pesquera del estado; sin embargo, estos sistemas son sistemas frágiles por estar ubicados al final de las cuencas de drenaje, son someros y particularmente influenciables a la acción de vientos locales así como por ciclones tropicales que consecuentemente inciden en los procesos y/o cambios que lleguen a ocurrir en uno de los eslabones que afectan en mayor o menor grado, provocando un desencadenamiento o efecto en cascada. En las últimas décadas se ha observado que las diversas actividades humanas como descargas residuales, la deforestación, el uso de fertilizantes agrícolas, la rectificación de los ríos, entre otros, han incrementado la concentración de nutrientes y acelerado el proceso de eutrofización. Este enriquecimiento de nutrientes es incorporado a la zona costera por diferentes vías, como son las descargas superficiales directas de ríos, las actividades antropogénicas enriqueciendo incluso aguas subterráneas por infiltraciones; asimismo esto puede incrementar la biomasa fitoplanctónica y el oxígeno disuelto diurno en el agua y su disminución en condiciones extremas o en el ciclo nocturno (respiración planctónica).

Estos factores normalmente afectan a la calidad del agua y a las tramas tróficas. En el sistema estuarino Chantuto-Panzacola ubicado al sur del estado de Chiapas, la cuantificación y el análisis de los parámetros físico-químicos e índices tróficos determinaron que existen cambios en su patrón anual a partir del 2008, determinada principalmente por los nitratos más nitritos. Sin embargo, en el último año se observó un mayor predominio del amonio, como resultado de las características geomorfológicas, el incremento de la población y sus actividades, registrando un aumento de poco más del 90 % en el promedio anual de estos parámetros químicos. La aplicación de los índices tróficos (TRIX, Carlson y Karidys) corroboró un proceso activo de eutrofización a partir del año 2008, con énfasis en las lagunas de Chantuto, Cerritos y Panzacola, debido al constante aporte de nutrientes proveniente de los ríos adyacentes que contribuyen al aumento de nitrógeno y fósforo.

Índice

Capítulo I
1.1 Resumen General
1.2 Introducción
1.2.1 El Proceso de Eutrofización
1.3 Justificación
1.4 Hipótesis
1.5 Preguntas de investigación
1.6 Objetivo general
1.6.1 Objetivos particulares
Capítulo II
2.1 Artículo
Capitulo III
3.1 Discusiones Generales
3.2 Conclusiones
Literatura Citada
Anexo 1
Anexo Fotográfico


9.
- Artículo con arbitraje
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Resumen en español

La eutrofización es el proceso de enriquecimiento del agua por nutrientes, que estimula un incremento en la productividad primaria y frecuentemente está relacionado con las proliferaciones de algas nocivas y con las condiciones de hipoxia/anoxia. Este fenómeno, asociado al incremento de la presión antropogénica, se ha convertido en un problema de proporciones globales, por lo que se han realizado diversos esfuerzos para su detección y control. El presente estudio tuvo como objeto analizar la variación espacio-temporal del sistema estuarino Chantuto-Panzacola, tomando en cuenta registros de más de dos décadas anteriores (1990-2009), y su condición fisicoquímica actual (2015-2016). Se aplicaron y desarrollaron índices tróficos y ecológicos a las condiciones tropicales, así como su variación a lo largo del período de análisis. La cuantificación y el análisis de los parámetros fisicoquímicos e índices tróficos determinaron que existen cambios en su patrón anual a partir del 2008, denominados principalmente por los nitratos más nitritos. Sin embargo, en el último año se observó un mayor predominio del amonio. En todos los nutrientes, comparando poco más de 25 años, se obtuvieron concentraciones mayores en los últimos períodos, cuyas concentraciones aumentaron más del 90% su promedio anual. La aplicación de los índices tróficos corroboró un activo proceso de eutrofización a partir del año 2008, con énfasis en las lagunas de Chantuto, Cerritos y Panzacola, debido al constante aporte de nutrientes provenientes de los ríos adyacentes que contribuyen al aumento de nitrógeno y fósforo.

Resumen en inglés

Eutrophication is the enrichment of a water body with nutrients, thus fostering an increase in primary productivity; it is frequently related to proliferation of harmful algae blooms and hypoxia/ anoxia conditions. Eutrophication and increased anthropogenic pressure have become a phenomenon of global proportions; consequently, efforts are currently underway for their detection and control. This paper analyses the spatial and temporal variation of the Chantuto-Panzacola estuarine system, based on records of more than two decades (1990-2009) and its current physicochemical condition (2015-2016). Trophic and ecological indexes were applied and developed to tropical conditions, as well as their variation over the period of analysis. Quantification and analysis of physicochemical variables and ecological index determined that there have been changes in the annual pattern of nutrients and trophic index since 2008, mainly determined for nitrates and nitrites. However, during the last year a greater predominance of ammonium was observed. Comparing a little over 25 years, higher concentrations were obtained during the last periods in all nutrients, whose annual average concentrations increased more than 90%. Trophic index corroborated an active process of eutrophication since 2008, with an emphasis on the Chantuto, Cerritos and Panzacola lagoons, due to the constant contribution of nutrients from adjacent rivers that contribute to the increase of nitrogen and phosphorus.


10.
Tesis - Maestría
Dinámica del carbono y nitrógeno en suelos de manglar de la zona núcleo de La Reserva de Biosfera La Encrucijada, Chiapas / Williams Iván Selvas Villafuerte
Selvas Villafuerte, Williams Iván (autor) ; Tovilla Hernández, Cristian (tutor) ; Mejía González, Gamaliel (asesor) ; López Portillo, Jorge (asesor) ;
Tapachula, Chiapas, México : El Colegio de la Frontera Sur , 2017
Clasificación: TE/631.417097275 / S4
Bibliotecas: Tapachula
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SIBE Tapachula
ECO020013673 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
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Resumen en español

En años recientes, los bosques de mangle han sufrido diversos daños a causa de actividades antropogénicas, y esto repercute en el suministro, almacén de carbono a nivel de suelo y estructura arbórea de las comunidades de manglar. Con el objetivo de conocer la importancia de la capacidad del suelo en la captura de carbono y nitrógeno, en este estudio, se evaluó la dinámica del carbono y nitrógeno en suelos de manglar de la zona núcleo de La Reserva de Biosfera La Encrucijada, Chiapas. El diseño experimental consistió en el análisis de suelo en dos temporadas, abril-mayo y julio-agosto, de 2016, en seis sitios, cinco de ellos ubicados alrededor de la torre de flujo de Eddico Variance o de Remolinos; mientras el último sitio se ubicó en un bosque de mangle afectado en 2013 por un incendio forestal subterráneo, estos sitios se localizan dentro de zona núcleo de La REBIEN. En cada sitio, se estudio a tres profundidades las concentraciones de carbono orgánico total, respirometría, pH, ORP, OD, temperatura, salinidad, nitrógeno en sus estados de oxidación y reducción (amonio, nitritos, nitratos), y bacterias asociadas a los procesos de nitrificación y desnitrificación. Los resultados obtenidos demostraron que no existe diferencia significativa entre sitios y temporadas en ciertos parámetros estudiados. Sin embargo, las concentraciones de nitrato fueron los compuestos más abundantes en la mayoría de los sitios, así mismo los análisis de componentes principales, señalan que existe correlaciones especificas para cada temporada. Esto nos indica que en suelos pertenecientes al bosque de manglar de La REBIEN, tienen la capacidad de transformar y almacenar diferentes nutrientes del carbono y nitrógeno, conservando un suelo uniforme durante cierto tiempo.

Índice

Resumen
Capítulo I
Introducción
Capítulo II. Artículo
Dinámica del Carbono y Nitrógeno en suelos de manglar de la zona núcleo de La Reserva de Biosfera La Encrucijada, Chiapas
Capítulo III
Conclusiones
Literatura citada
Capítulo IV
Metodología detallada