Variabilidad del contenido de carbono en bosques de Guadua angustifolia Kunth del eje cafetero Colombiano

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.24054/raaas.v14i1.2750

Palabras clave:

Biomasa, condiciones de sitio, efecto invernadero, manejo, cambio climático

Resumen

Este estudio busca contribuir a la solución de interrogantes ambientales, a través de la estimación del contenido de carbono que almacenan los bosques de Guadua angustifolia Kunth (guadua) en la región cafetera colombiana. Para esto se utilizó información colectada en 33 bosques de guadua, a la cual se le evaluó el contenido de carbono en la biomasa, considerando condiciones de sitio y características asociadas con el manejo. El contenido de carbono en la biomasa tendió a incrementar significativamente (p<0.05) cuando aumentó la densidad de culmos por ha, pendiente, temperatura y precipitación. Estos cambios se expresaron en un rango de variación del contenido de carbono en la biomasa entre 18 t.ha-1 a 260 t.ha-1 y 108 t.ha (±63t) en promedio. Aquí se evidenció que estos bosques son importantes sumideros de carbono, comparables con otros ecosistemas boscosos tropicales y tienen potencial para implementar estrategias de mitigación ante el cambio climático.

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Citas

Aguirre, D. (2017). Causas y agentes de la deforestación en la zona suroccidental del municipio de Pereira, Risaralda (Tesis de pregrado en Administración Ambiental). Universidad Tecnológica de Pereira.

Aguirre-Cadena, J. F., Ramírez-Valverde, B., Cadena-Iñiguez, J., Juárez-Sánchez, J. P., Caso-Barrera, L., & Martínez-Carrera, D. (2018). Biomasa y carbono en Guadua angustifolia y Bambusa oldhamii en dos comunidades de la sierra nororiental de Puebla, México. Revista de Biología Tropical, 66(4), 1701–1708.

Arango, A. M. (2011). Posibilidades de la Guadua para la mitigación del cambio climático. Caso: Eje Cafetero Colombiano (Tesis de pregrado en Administración Ambiental). Universidad Tecnológica de Pereira.

Arango, A. M., & Camargo García, J. C. (2012). Determinación de la huella de carbono de una empresa forestal productora de guadua: El caso de la empresa Yarima Guadua, Eje Cafetero de Colombia. Recursos Naturales y Ambiente, 65–66, 56–61.

Araujo, T. C., & Rivera, M. E. (2020). Índices de sequía para la cuenca del Río Cesar – Colombia. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo (RAAAS), 11(2). https://doi.org/10.24054/19009178.v2.n2.2020.4671

Banik, R. L. (2015). Morphology and growth. In W. Liese & M. Köhl (Eds.), Bamboo: The plant and its uses (pp. 43–90). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14133-6

Bonilla, C. A., Cely Calixto, N. J., & Bonilla, S. A. (2022). Diagnóstico y recomendaciones de mitigación de patologías en las estructuras hidráulicas de los acueductos en Norte de Santander. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo (RAAAS), 13(1). https://ojs.unipamplona.edu.co/index.php/aaas/article/view/2717/3790

Brown, P., Cabarle, B., & Livernash, R. (1997). Carbon counts: Estimating climate change mitigation in forestry projects. World Resources Institute.

Buckingham, K. C., Wu, L., & Lou, Y. (2014). Can’t see the (bamboo) forest for the trees: Examining bamboo’s fit within international forestry institutions. Ambio, 43(6), 770–778. https://doi.org/10.1007/s13280-013-0466-7

Camargo, J. C. (2006). Growth and productivity of the bamboo species Guadua angustifolia Kunth in the coffee region of Colombia (Tesis doctoral en Ciencias Forestales). Universität Göttingen.

Camargo, J. C., & Cardona, G. (2005). Análisis de fragmentos de bosque y guaduales: enfoques silvopastoriles integrados para el manejo de ecosistemas. CIPAV; CATIE; Banco Mundial; GEF; LEAD.

Camargo, J. C., Dossman, M. A., Cardona, G., García, J. H., & Arias, L. M. (2007). Zonificación detallada del recurso guadua en el Eje Cafetero, Tolima y Valle del Cauca. Universidad Tecnológica de Pereira.

Camargo, J. C., Rodríguez, J. A., & Arango, A. M. (2010). Crecimiento y fijación de carbono en una plantación de guadua en la zona cafetera de Colombia. Recursos Naturales y Ambiente, 61, 86–94.

Camargo, J. C., & Thang, L. T. (2020). Assessment of ecosystem services from bamboo-dominated natural forests in the coffee region, Colombia. INBAR Working Paper No. 85.

Camargo, L., Medina, B., & Gómez, J. (2022). Prototipo electrónico IoT para el seguimiento de variables ambientales. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo (RAAAS), 13(2). https://ojs.unipamplona.edu.co/index.php/aaas/article/view/2723/3796

Clark, L. G., Londoño, X., & Ruiz, E. (2015). Bamboo taxonomy and habitat. In W. Liese & M. Köhl (Eds.), Bamboo: The plant and its uses (pp. 1–30). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14133-6_1

Gibbs, H. K., Brown, S., Niles, J. O., & Foley, J. A. (2007). Monitoring and estimating tropical forest carbon stocks: Making REDD a reality. Environmental Research Letters, 2(4), 045023. https://doi.org/10.1088/1748-9326/2/4/045023

Google. (2005). Google Maps. Alphabet Inc. https://www.google.com/maps

Gutiérrez de Piñeres, J. A., Orozco, J. E., Mejía, W. A., & Briceño, A. F. (2022). Análisis de la eficacia de tapas plásticas como lecho filtrante en humedales para aguas residuales. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo (RAAAS), 13(1). https://ojs.unipamplona.edu.co/index.php/aaas/article/view/2720/3793

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2019). Reporte de superficie cubierta por bosque natural. http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBCWEB/pub/consultarReporteGeoproceso.jsp?tipoReporte=1

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2020). Atlas Interactivo - Climatológico - IDEAM. http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html

International Organization for Standardization. (2004). Bamboo – Determination of physical and mechanical properties – Part 2: Laboratory manual (ISOTR 22157-2). ISO.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2006). 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories. IGES.

Kleinn, C., & Morales-Hidalgo, D. (2006). An inventory of Guadua (Guadua angustifolia) bamboo in the Coffee Region of Colombia. European Journal of Forest Research, 125(4), 361–368. https://doi.org/10.1007/s10342-006-0129-3

Köhl, M., Lasco, R., Cifuentes, M., Jonsson, Ö., Korhonen, K. T., Mundhenk, P., Navar, J. D. J., & Stinson, G. (2015). Changes in forest production, biomass and carbon: Results from the 2015 UN FAO Global Forest Resource Assessment. Forest Ecology and Management, 352, 21–34. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.05.036

Le Quéré, C., Andrew, R. M., Friedlingstein, P., Sitch, S., Hauck, J., Pongratz, J., ... & Zaehle, S. (2018). Global carbon budget 2018. Earth System Science Data, 10(4), 2141–2194.

Liese, W., & Köhl, M. (2015). Bamboo: The plant and its uses. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14133-6

Lobovikov, M., Lou, Y., Schoene, D., & Widenoja, R. (2009). The poor man’s carbon sink: Bamboo in climate change and poverty alleviation. FAO.

Malagón, D., Chamorro, C., Fernández, J., Llinás, R., & Pulido, C. (1995). Suelos de Colombia: Origen, evolución, clasificación, distribución y uso. IGAC.

Maya Echeverry, J. M., Camargo García, J. C., & Marino Mosquera, O. (2017). Características de los culmos de guadua de acuerdo al sitio y su estado de madurez. Colombia Forestal, 20(2), 171–180. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2017.2.a06

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Publicado

2023-06-30 — Actualizado el 2023-06-30

Cómo citar

Aguirre Hernández, D. A., Criollo Correa, M., & Camargo García, J. C. (2023). Variabilidad del contenido de carbono en bosques de Guadua angustifolia Kunth del eje cafetero Colombiano. REVISTA AMBIENTAL AGUA, AIRE Y SUELO, 14(1), 1–14. https://doi.org/10.24054/raaas.v14i1.2750

Número

Sección

Artículos