Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente
Diversidad arbórea y carbono almacenado en sistemas agroforestales de cacao (Theobroma cacao L.) en el Soconusco Chiapas, México
ISSNe: 2007-4018   |   ISSN: 2007-3828
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Palabras clave

Nivel altitudinal
riqueza de especies
composición arbórea
captura de carbono
árboles de sombra

Cómo citar

Suárez-Venero, G. M. ., Avendaño-Arrazate, C. H., Ruíz-Cruz, P. A., & Estrada-de los Santos, P. (2019). Diversidad arbórea y carbono almacenado en sistemas agroforestales de cacao (Theobroma cacao L.) en el Soconusco Chiapas, México. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 25(3), 315–332. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2018.12.093

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  • La diversidad arbórea y el carbono almacenado se evaluaron en altitudes de 0 a 50 m, 51 a 100 m y ≥101 m.
  • Los productores utilizan 35 especies arbóreas para sombra del cultivo de cacao.
  • La abundancia por parcela y diversidad fueron mayores en la altura ≥101 m.
  • El carbono almacenado en la biomasa aérea varió de 224.9 a 362.1 Mg·ha -1 .
  • Los sistemas agroforestales presentaron diversidad media a alta y el carbono almacenado fue alto.

Resumen

Introducción: Los rendimientos de cacao (Theobroma cacao L.) en Chiapas, México, aún son bajos, pero pueden ser mejorados con diseños agroforestales que consideren la composición arbórea para garantizar la diversidad y captura de carbono. Objetivo: Determinar la diversidad arbórea y el carbono almacenado en tres niveles altitudinales de sistemas agroforestales con cacao en el Soconusco, Chiapas. Materiales y métodos: Se establecieron parcelas representativas de 50 x 20 m en tres niveles altitudinales (0 a 50 m, 51 a 100 m y ≥101 m). Las especies se contabilizaron y clasificaron taxonómicamente. Se estimaron el diámetro a la altura del pecho, la altura de cada especie, la diversidad y similitud entre pares de alturas, así como el almacenamiento de carbono. Resultados y discusión: La riqueza fue de 35 especies arbóreas seleccionadas por los productores para sombra del cultivo de cacao. Estas se agruparon en 32 géneros y 22 familias. La abundancia fue de 199 árboles; la abundancia por parcela y diversidad fueron mayores en la altura ≥101 m. La menor diversidad estuvo asociada a las alturas con menor equidad entre abundancia y riqueza. El carbono almacenado en la biomasa aérea varió de 224.9 a 362.1 Mg·ha-1; la cantidad fue superior a más baja altura (0 a 50 m). Conclusiones: Los sistemas agroforestales presentaron diversidad media a alta. La distribución de las especies, por nivel altitudinal, responde a los intereses de los productores y a la composición del bosque natural.  La cantidad de carbono almacenado fue alta, debido a la abundancia, riqueza y dominancia de las especies.
https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2018.12.093
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Almeida, A., & Valle, R. (2007). Ecophysiology of the cocoa tree. Brazilian Journal of Plant Physiology, 19(4), 425–448. doi: https://doi.org/10.1590/S1677-04202007000400011

Andrade, H., & Ibrahim, M. (2003). ¿Cómo monitorear carbono en sistemas silvopastoriles? Agroforestería en las Américas, 10, 109–116. Retrieved from http://www.fao.org/tempref/docrep/nonfao/lead/x6378s/x6378s00.pdf

Barrance, A., Beer, J., Boshier, O. H., Chamberlain, J., Cordero, J., Detlefsen, G., ...Stewart, J. (2003). Árboles de Centroamérica. Un manual para extensionistas. Costa Rica: OFI/CATIE. Retrieved from https://www.arbolesdecentroamerica.info

Batanero, C. & Díaz, M. C. (2008). Análisis de datos con Statgraphics. Granada: Universidad de Granada. Retrieved from https://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/anadatos.pdf

Casanova, L. F., Caamal, M. J. A., Petit, A. J. C., Solorio, S. F. J., & Castillo, C. J. B. (2010). Acumulación de carbono en la biomasa de Leucaena leucocephala y Guazuma ulmifolia asociadas y en monocultivo. Revista Forestal Venezolana, 54(1), 45–50. Retrieved from http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/31644/articulo4.pdf;jsessionid=6F015D28B656479526937EC3CF352132?sequence=1

Cerda, R., Espin, T., & Cifuentes, M. (2013). Carbono en sistemas agroforestales de cacao de la Reserva Indígena Bribri de Talamanca, Costa Rica. Agroforestería de las Américas, 49, 33–41 Retrieved from http://infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2017/01/345.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2009). Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe: una reseña. Retrieved from https://www.cepal.org/es/publicaciones/3640-cambio-climatico-desarrollo-america-latina-caribe-resena

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2015). Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Soconusco (0710) estado de Chiapas. Retrieved from http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102911/DR_0710.pdf

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2015). Región del Soconusco. Retrieved November 22, 2018 from http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_032.html

Curtis, J. T., & McIntosh, R. P. (1951). An upland forest continuum in the prairie-forest border region of Wisconsin. Ecology, 32(3), 476–496. doi: https://doi.org/10.2307/1931725

Eguren, L. (2004). El mercado de carbono en América Latina y el Caribe: balance y perspectivas. Santiago, Chile: CEPAL. Retrieved from https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5620/1/S043136_es.pdf

García, E. (1973). Modificaciones del sistema de clasificación climática de Köppen para adaptarlo a las condiciones de la república mexicana (2.a ed.). México: Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Retrieved from http://www.igeograf.unam.mx/sigg/utilidades/docs/pdfs/publicaciones/geo_siglo21/serie_lib/modific_al_sis.pdf

Gayoso, J., & Guerra, J. (2005). Contenido de carbono en la biomasa aérea de bosques nativos en Chile. Bosque, 26(2), 33–38. doi: https://doi.org/10.4067/S0717-92002005000200005

Hervé, B. D., & Vidal, S. (2008). Plant biodiversity and vegetation structure in traditional cocoa forest gardens in southern Cameroon under different management. Biodiversity and Conservation, 17(8), 1821–1835. doi: https://doi.org/10.1007/s10531-007-9276-1

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2007). Synthesis report: Climate change 2007. Switzerland: Author.

Krebs, J. (1999). Ecological methodology. USA: Edic. Addison Wesley Longman.

Magurran, A. E. (1989). Diversidad ecológica y su medición. Barcelona, España: Ed. Vedra. Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=150880

Margalef, R. (1995). Ecología. Barcelona, España: Ed. Omega. Retrieved from http://www.ediciones-omega.es/ecologia/47-ecologia-978-84-282-0405-7.html

Ortiz, A., Riascos, L., & Somarriba, E. (2008). Almacenamiento y tasas de fijación de biomasa y carbono en sistemas agroforestales de cacao (Theobroma cacao L.) y laurel (Cordia alliodora). Agroforestería de las Américas, 46, 26–29. Retrieved from http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/5764/Almacenamiento_y_tasas_de_fijacion_de_biomasa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pennington, T. D., & Sarukhán, K. (2005). Árboles tropicales de México: manual para la identificación de las principales especies. México: UNAM.

Polo, C. S. (2008). Índices más comunes en biología. Segunda parte, similaridad y riqueza beta y gamma. Revista Facultad de Ciencias Básicas, 4(1), 135–142. doi: https://doi.org/10.18359/rfcb.2239

Ramírez, A., García, E., Obrador, J. J., Ruiz, O., & Camacho, W. (2013). Diversidad florística en plantaciones agroforestales de cacao en Cárdenas, Tabasco, México. Universidad y Ciencia, 29(3), 215–230. Retrieved from http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-29792013000300001

Roa-Romero, H. A., Salgado-Mora, M. G., & Álvarez-Herrera, J. (2009). Análisis de la estructura arbórea del sistema agroforestal de cacao (Theobroma cacao L.) en el Soconusco, Chiapas – México. Acta Biológica Colombiana, 14(3), 97–110. doi: https://doi.org/10.15446/abc

Salgado-Mora, M. G., Ibarra, G., Macías-Sámano, J. E., & López-Báez, O. (2007). Diversidad arbórea en cacaotales del Soconusco, Chiapas, México. Interciencia, 3(11), 763–768. Retrieved from http://www.redalyc.org/pdf/339/33901107.pdf

Sánchez, F., Pérez-Flores, J., Obrador, J. J., Sol, A., & Ruiz-Rosado, O. (2016). Árboles maderables en el sistema agroforestal de cacao en Cárdenas, Tabasco, México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 14, 2711–2723. doi: https://doi.org/10.29312/remexca.v0i14.440

Schoeneberger, M. (2009). Agroforestry: working trees for sequestering carbon on agricultural lands. Agroforestry Systems, 75, 27–37. doi: https://doi.org/10.1007/s10457-008-9123-8

Shibu, J. (2009). Agroforestry for ecosystem services and environmental benefits: an overview. Agroforestry Systems, 76, 1–10. doi: https://doi.org/10.1007/s10457-009-9229-7

Segura, M., & Andrade, H. (2008). ¿Cómo estimar rápidamente el carbono almacenado en la biomasa aérea de los sistemas agroforestales indígenas de Talamanca, Costa Rica? Revista Agroforestería de las Américas, 46, 97–103. Retrieved from http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/files_mf/segura2008b.pdf

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). (2018). Intención de cosecha por estados de México en ciclos perennes. Retrieved from http://infosiap.siap.gob.mx/opt/agricultura/intension/Intencion_cosechaPerenne_estado2018.pdf

Silva, C., Orozco, L., Rayment, M., & Somarriba, E. (2013). Conocimiento local sobre los atributos deseables de los árboles y el manejo del dosel de sombra en los cacaotales de Waslala, Nicaragua. Revista Agroforestería de las Américas, 49, 51–60. Retrieved from http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/7050/RAFA_49_Completa.pdf;sequence=3

Somarriba, E., Andrade, H., Segura, M., & Villalobos, M. (2008) ¿Cómo fijar carbono atmosférico, certificarlo y venderlo para complementarlos ingresos de productores indígenas de Costa Rica? Revista Agroforestería en las Américas, 46, 81–88. Retrieved from http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A3126e/A3126e.pdf

Somarriba, E., & Quesada, F. (2005). El diseño y manejo de la sombra en el cacaotal. Costa Rica: CATIE. Retrieved from http://www.aprocacaho.com/wp-content/uploads/2013/07/SOMBRA-DEL-CACAO-CATIE.pdf

Stiling, P. D. (1999). Ecology: Theories and applications. USA: Ed. Prentice Hall.

Useros, J. L. (2013). El cambio climático: Sus causas y efectos medioambientales. Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, 50, 71–98. Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4817473.pdf

Zak, J. C., & Willig, M. R. (2004). Fungal biodiversity patterns. In G. M. Mueller, G. Bills, & M. S. Foster (Eds.), Biodiversity of fungi: Inventory and monitoring methods (pp. 59–75). Amsterdam: Elsevier, Academic Press.

Zapfack, L., Engwald, S. S., Achoundong, G., & Madong, B. (2002). The impact of land conversion on plant biodiversity in the forest zone of Cameroon. Biodiversity and Conservation, 11(11), 2047–2061. doi: https://doi.org/10.1023/A:1020861925294

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