Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente
Servicios ambientales de los sistemas agroforestales tropicales
ISSNe: 2007-4018   |   ISSN: 2007-3828
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Palabras clave

Biodiversidad
captura de carbono
emisiones de metano
fertilidad del suelo
conservación del agua

Cómo citar

Casanova-Lugo, F. ., Ramírez-Avilés, L., Parsons, D. ., Caamal-Maldonado, A., Piñeiro-Vázquez, A. T., & Díaz-Echeverría, V. (2016). Servicios ambientales de los sistemas agroforestales tropicales. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 22(3), 269–284. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2015.06.029

Resumen

El propósito de esta revisión es discutir el papel de los sistemas agroforestales en la prestación de servicios ambientales, incluyendo producción agrícola más diversificada y sostenible, aumento de reservas de carbono, conservación de la biodiversidad, mejora de la fertilidad del suelo, mitigación de emisiones de metano y calidad del agua y aire. Existe evidencia de que los sistemas agroforestales juegan un papel importante en la prestación de servicios ambientales, ya que aproximadamente 20 % de la población mundial, sobre todo las zonas rurales y urbanas de los países en desarrollo, depende directamente de los productos agroforestales. La adopción de sistemas agroforestales contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono y metano), disminuye la presión sobre los ecosistemas vulnerables y mejora las condiciones de vida de las comunidades rurales.

https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2015.06.029
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Abbasi, S. A., & Khan, F. I. (2000). Greenbelts for pollution abatement: Concepts, design, applications. New Delhi, India: Discovery Publishing House.

Abdalla, A. L., Godoy, P. B., Longo, C., Araujo-Neto, J. C., Peçanha, M. R. S., Bueno, I. C. S.,…Sallam, S. M. A. (2007). Methane emission, protozoa and methanogen counts in sheep fed coconut oil of a Brazillian tannin-rich plant (Mimosa casealpineaefolia). Microbial Ecology in Health and Disease, 19, 33.

Albrecht, A., & Kandji, S. T. (2003). Carbon sequestration in tropical agroforestrysystems. Agriculture, Ecosystems and Environment, 99, 15–27. doi: https://doi.org/10.1016/S0167–8809(03)00138–5

Allen, S., Shibu, J., Nair, P. K. R., Brecke, B. J., Nkedi-Kizza, P., & Ramsey, C. (2004). Safety net role of tree roots: Experimental evidence from an alley cropping system. Forest Ecology and Management, 192, 395–407. doi: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2004.02.009

Anguiano, J. M., Aguirre, J., & Palma, J. M. (2013). Secuestro de carbono en la biomasa aérea de un sistema agrosilvopastoril de Cocos nucifera, Leucaena leucocephala var. Cunningham y Pennisetum purpureum Cuba CT-115. Avances en Investigación Agropecuaria, 17(1), 149–160. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83725698009

Ávila, H., Harmand, J. M., Dambrine, E., Jiménez, F., Beer, J., & Oliver, R. (2004). Dinámica del nitrógeno en el sistema agroforestal Coffea arabica con Eucalyptus deglupta en la zona Sur de Costa Rica. Agroforestería en las Américas, 41, 83–91

Beer, J., Harvey, C., Ibrahim, M., Harmand, J. M., Somarriba, E., & Jiménez, F. (2003). Servicios ambientales de los sistemas agroforestales. Agroforestería en las Américas, 10(38), 80–87. https://www.researchgate.net/publication/228916276_Servicios_ambientales_de_los_sistemas_agroforestales

Berra, G., Finster, L., & Valtorta, S. E. (2009). Una técnica sencilla para la medición de emisiones de metano entérico en vacas. Ciencias Veterinarias, 8, 49–56. doi: https://doi.org/10.14409/favecv.v8i1.1479

Bharati, L., Lee, K. H., Isenhart, T. M., & Schultz, R. C. (2002). Soil-water infiltration under crops, pasture and established riparian buffer in Midwestern USA. Agroforestry Systems, 56, 249–257. doi: https://doi.org/10.1023/A:1021344807285

Brandle, J. R., Hodges, L., & Zhou, X. (2004).Windbreaks in sustainable agriculture. Agroforestry Systems, 61, 65– 78. doi: https://doi.org/10.1023/B:AGFO.0000028990.31801.62

Camargo, J. C., Ibrahim, M., Somarriba, E., Finegan, B., & Current, D. (2000). Factores ecológicos y socioeconómicos que influyen en la regeneración natural del laurel en sistemas silvopastoriles del trópico húmedo y subhúmedo de Costa Rica. Agroforestería en las Américas, 7(26), 46–52.

Casanova-Lugo, F., Caamal-Maldonado, J., Petit-Aldana, J., Solorio-Sánchez, F., & Castillo-Caamal, J. (2010). Acumulación de carbono en la biomasa de Leucaena leucocephala y Guazuma ulmifolia asociadas y en monocultivo. Revista Forestal Venezolana, 54(1), 45–50. http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/31644

Chikowo, R., Mapfumo, P., Nyamugafata, P., & Giller, K. E. (2004). Mineral N dynamics, leaching and nitrous oxide losses under maize following two-year improved fallows on a sandy loam soil in Zimbabwe. Plant and Soil, 259(1-2), 315–330. doi: https://doi.org/10.1023/B:PLSO.0000020977.28048.fd

Da Silva Moço, M. K., da Gama-Rodrigues, E. F., da Gama- Rodrigues, A. C., Machado, R. C. R., & Baligar, V. C. (2009). Soil and litter fauna of cacao a g r of or e s t r y systems in Bahia, Brazil. Agroforestry Systems, 76(1), 127–138. doi: https://doi.org/10.1007/s10457-008-9178-6

Dias-Moreira, G., Tavares-Lima, P., Oliveira-Borge, B., Primavesi, O., Longo, C., McManu, C., … Louvandini, H. (2013). Tropical tanniniferous legumes used as an option to mitigate sheep enteric methane emission. Tropical Animal Health and Production, 45, 879–882. doi: https://doi.org/10.1007/s11250-012-0284-0

Dixon, R. K. (1995). Agroforestry system: Sources or sinks of greenhouse gases? Agroforestry Systems, 31, 99–116. doi: https://doi.org/10.1007/BF00711719

Eckard, R. J., Grianger, C., & de Klein, C. A. M. (2010). Options for the abatement of methane and nitrous oxide from ruminant production: A review. Livestock Science, 130, 47–56. doi: https://doi.org/10.1016/j.livsci.2010.02.010

Enríquez-Lenis, M. L., Sáenz, J. C., & Ibrahim, M. (2007). Riqueza, abundancia y diversidad de aves y su relación con la cobertura arbórea en un agropaisaje dominado por la ganadería en el trópico subhúmedo de Costa Rica. Agroforestería en las Américas, 45, 49–57.

Ferrer, G. J., López, H. P., Pinto, L. S., Toral, J. N., López, L. H., & Carmona, J. (2007). Livestock, nutritive value and local knowledge of fodder trees in fragment landscapes in Chiapas, Mexico. Interciencia, 32(4), 274– 280. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33932412

Ganry, F., Feller, C., Harmand, J. M., & Guibert, H. (2001). Management of soil organic matter in semiarid Africa for annual cropping systems. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 61, 105–118. doi: https://doi.org/10.1023/A:1013320800721

Garrett, H. E. (2009). North American agroforestry: An integrated science and practice (2nd. ed.). Madison, WI, USA: American Society of Agronomy, Inc.

González-Valdivia, N., Barba-Macías, E., Hernández-Daumás, S., & Ochoa-Gaona, S. (2014). Avifauna in silvopastoral systems in the Mesoamerican Biological Corridor, Tabasco, México. International Journal of Tropical Biology and Conservation, 62(3), 1031–1052. doi: https://doi.org/10.15517/rbt.v62i3.11442

González-Valdivia, N., González-Escolástico, G., Barba, E., Hernández-Daumás, S., & Ochoa-Gaona, S. (2013). Mirmecofauna associated with agroforestry systems in the Mesoamerican Biological Corridor in Tabasco, Mexico. Revista Mexicana de Biodiversidad, 84(1), 306– 317. http://www.revistas.unam.mx/index.php/bio/article/view/30996

Harmand, J. M., & Balle, P. (2001). La jachère agroforestière (arborée ou arbustive) en Afrique tropicale. In C. Floret, & R. Pontanier (Eds.), La jachère en Afrique tropicale: Rôles, aménagement, alternatives. De la jachère naturelle à la jachère améliorée. Le point des connaissances (pp. 265–292). Paris, France: John Libbey Eurotext.

Harvey, C. A., & González-Villalobos, J. A. (2007). Agroforestry systems conserve species-rich but modified assemblages of tropical birds and bats. Biodiversty and Conservation, 16, 2257–2292. doi: https://doi.org/10.1007/s10531-007-9194-2

Harvey, C. A., Alpízar, F., Chacón, M., & Madrigal, R. (2005). Assessing linkages between agriculture and biodiversity in Central America: Historical overview and future perspectives. San José, Costa Rica: Mesoamerican and Caribbean Region-Conservation Science Program- The Nature Conservancy (TNC).

Harvey, C. A., González, J. G., & Somarriba, E. (2006). Dung beetle and terrestrial mammal diversity in forest, indigenous agroforestry systems and plantain monocultures in Talamanca, Costa Rica. Biodiversity and Conservation, 15, 555–585. doi: https://doi.org/10.1007/s10531-005-2088-2

Hess, H. D., Beuret, R. A., Loetscher, M., Hindrichsen, I. K., Machmüller, A., Carulla, J. E., …Kreuzer, M. (2004). Ruminal fermentation, methanogenesis and nitrogen utilization of sheep receiving tropical grass hay-concentrate diets offered with Sapindus saponaria fruits and Cratylia argentea foliage. Animal Science, 79, 177–189.

Ibrahim, M., Villanueva, C., & Mora, J. (2005). Traditional and improved silvopastoral systems and their importance in sustainability of livestock farms. In M. R. Mosquera-Losada, J. McAdam, & A. Rigueiro- Rodriguez (Eds.), Silvopastoralism and sustainable land management (pp. 13–18). UK: CABI Publishing. doi: https://doi.org/10.1079/9781845930011.0013

Kabir, E. M., & Webb, E. L. (2009). Can homegardens conserve biodiversity in Bangladesh? Biotropica, 40, 95–103. doi: https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2007.00346.x

Kumar, B. M., & Nair, P. K. R. (2004) Tropical homegardens: A time tested example of sustainable agroforestry. Advances in agroforestry (vol. 3). Dordrecht, Netherlands: Springer.

Martínez-Encino, C., Villanueva-López, G., & Casanova- Lugo, F. (2013). Densidad y composición de árboles dispersos en potreros en la Sierra de Tabasco, México. Agrociencia, 47(5), 483–496. http://www.colpos.mx/agrocien/Bimestral/2013/jul-ago/art-6.pdf

McNeely, J. A. (2004). Nature vs nurture: Managing relationships between forests, agroforestry and wild biodiversity. Agroforestry Systems, 61, 155–165. doi: https://doi.org/10.1007/978-94-017-2424-1_11

Montagnini, F. (2006). Environmental services of agroforestry systems. USA: Food Products Press.

Montagnini, F., Somarriba, E., Murgueitio, E., Fassola, H., & Eibl, B. (2015). Sistemas agroforestales. Funciones productivas, socioeconómicas y ambientales. Turrialba, Costa Rica: CATIE. Cali, Colombia: Fundación CIPAV.

Nair, P. K. R., Gordon, A. M., & Mosquera-Losada, M. R. (2008). Agroforestry. In S. E. Jorgensen, & B. D. Fath (Eds), Ecological engineering. Encyclopedia of ecology (pp. 101– 110). Oxford, UK: Elsevier.

Nair, P. K. R., Kumar, B. M., & Nair, V. D. (2009). Agroforestry as a strategy for carbon sequestration. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 172, 10–23. doi: https://doi.org/10.1002/jpln.200800030

Nepstad, D., de Carvalho, C., Davidson, E., Jipp, P., Lefebvre, P., Negreiros, …& Vieira, S. (1994). The role of deep roots in the hydrological and carbon cycles of Amazonian forests and pastures. Nature, 372, 666– 669. doi: https://doi.org/10.1038/372666a0

Palm, C. A., van Noordwijk, M., Woomer, L., Alegre, J., Arévalo, L., Castilla, C., …Sitompul, M. (2005). Carbon losses and sequestration following land use change in the humid tropics. In C. A. Palm, S. A. Vosti, P. A. Sanchez, & P. J. Ericksen (Eds). Alternatives to slash and burn: The search for alternatives (41–63). New York, USA: Columbia University Press.

Pandey, D. K. (2002). Carbon sequestration in agroforestry systems. Climate Policy, 2(4), 367–377. doi: https://doi.org/10.3763/cpol.2002.0240

Pérez, A. M., Sotelo, M., Ramírez, F., Ramírez, I., López, A., & Siria, I. (2006). Conservación de la biodiversidad en sistemas silvopastoriles de Matiguás y Rio Blanco (Matagalpa, Nicaragua). Revista Ecosistemas, 15(3), 125– 141. http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/497

Petit, A. J., Casanova, L. F., & Solorio, S. F. (2009). Asociación de especies arbóreas forrajeras para mejorar la productividad y el reciclaje de nutrimentos. Agricultura Técnica en México, 35(1), 113–122. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0568-25172009000100011

Petit-Aldana, J., Uribe-Valle, G., Casanova-Lugo, F., Solorio- Sánchez, J., & Ramírez-Avilés, L. (2012). Descomposición y liberación de nitrógeno y materia orgánica en hojas de Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, Guazuma ulmifolia Lam. y Moringa oleifera Lam. en un banco mixto de forraje. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 18(1), 5–25. doi: https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2011.03.025

Pinares-Patiño, C. S., Muetzel, S., Molnano, G., Hunt, C., & Clark, H. (2010). Emissions of hydrogen gas from sheep fed fresh perennial ryegrass and pelleted diets. In M. G. Crovetto (Ed.), Energy and protein metabolism and nutrition (pp. 447–448). Parma, Italy: Wageningen Academic publishers.

Ríos, N., Cárdenas, A. Y., Andrade, H. J., Ibrahim, M., Jiménez, F., Sancho, F., …Woo, A. (2006). Escorrentía superficial e infiltración en sistemas ganaderos convencionales y silvopastoriles en el trópico subhúmedo de Nicaragua y Costa Rica. Agroforestería en las Américas, 45, 66–71. http://www.sidalc.net/repdoc/A6009e/A6009e.pdf

Roncal-García, S., Soto-Pinto, L., Castellanos-Albores, J., Ramírez-Marcial, N., & de Jong, B. (2008). Sistemas agroforestales y almacenamiento de carbono en comunidades indígenas de Chiapas, México. Interciencia, 33(3), 200–206. http://www.scielo.org.ve/pdf/inci/v33n3/art09.pdf

Sanginga, N., Dashiell, K. E., Diels, J., Vanlauwe, B., Lyasse, O., Carsky, R. J.,…Ortiz R. (2003). Sustainable resource management coupled to resilient germplasm to provide new intensive cereal–grain–legume–livestock systems in the dry savanna. Agriculture, Ecosystems & Environment, 100, 305–314. doi: https://doi.org/10.1016/S0167-8809(03)00188-9

Schroth, G., & Sinclair, F. (2003). Trees crops and soil fertility: Concepts and research methods. Wallingford, UK: CABI.

Schroth, G., da Fonseca, G. A., Harvey, C. A., Gascon, C., Vasconcelos, H., & Izac, A. N. (2004). Agroforestry and biodiversity conservation in tropical landscapes. Washington, DC, USA: Island Press.

Shibu, J. (2009). Agroforestry for ecosystem services and environmental benefits: An over v iew.Agrofores t r y Systems, 76, 1–10. doi: https://doi.org/10.1007/s10457–009–9229–7

Silivong, P., Xaykham, O., Aloun, O., & Preston, T. R. (2012). Effect of potassium nitrate and ures on feed intake, digestibility, N balance and methane production of goats fed a basal diet of Gliricidia (Gliricidia sepium) and Mimosa (Mimosa pigra) foliages supplemented with melasses. Livestock Research for Rural Development, 24, article 138. http://www.lrrd.org/lrrd24/8/phon24138.htm

Soto-Pinto, L., Anzueto, M., Mendoza, J., Jiménez-Ferrer, G., & de Jong B. (2010). Carbon sequestration through agroforestry in indigenous communities of Chiapas, Mexico. Agroforestry Systems, 78(1), 39–51. doi: https://doi.org/10.1007/s10457-009-9247-5

Tyndall, J., & Colletti, E. J. (2007). Mitigating swine odor with strategically designed shelterbelt systems: A review. Agroforestry Systems, 69, 45–65. doi: https://doi.org/10.1007/s10457-006-9017-6

Udawatta, R. P., Garrett, H. E., & Kallenbach, R. L. (2010). Agroforestry and grass buffer effects on water quality in grazed pastures. Agroforestry systems, 79(1), 81–87. doi: https://doi.org/10.1007/s10457-010-9288-9

Uribe, V. G., & Petit, A. J. (2007). Contribución de los barbechos cortos a la recuperación de la fertilidad del suelo en milpas del estado de Yucatán, México. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 13(2), 137–142. http://www.chapingo.mx/revistas/forestales/contenido.php?id_revista_numero=36

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