Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente
Arquitectura y morfometría de Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br., una especie forestal con importancia ornamental en áreas periurbanas
ISSNe: 2007-4018   |   ISSN: 2007-3828
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Palabras clave

atributos dasométricos
categoría diamétrica
modelo Attims
modelo Stone
roble australiano

Cómo citar

Montoya-Reyes, F., Valdez-Hernández, J. I., Trujillo-Martínez, H. A., García-Osorio, M. T., & Beltrán-Rodríguez, L. A. (2024). Arquitectura y morfometría de Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br., una especie forestal con importancia ornamental en áreas periurbanas. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 30(3), 163–181. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2024.03.008

Resumen

Introducción. Grevillea robusta es una especie forestal ornamental de arquitectura arbórea distintiva con ramas que crean un dosel abierto y espacioso, haciéndola atractiva para reforestación urbana y periurbana.
Objetivo. Describir el modelo arquitectónico de G. robusta y analizar su morfometría en cinco categorías diamétricas.
Materiales y métodos. El estudio se realizó en zonas periurbanas del municipio de Texcoco, Estado de México. Se evaluaron 14 atributos dasométricos de 31 individuos clasificados en cinco categorías diamétricas para identificar el modelo arquitectónico. Se aplicó un análisis de varianza para detectar diferencias significativas entre categorías diamétricas y una prueba t de Student para comparar los modelos arquitectónicos definidos. La relación entre diámetro normal, altura total y cobertura de copa se determinó mediante regresión lineal y no lineal.
Resultados y discusión. G. robusta se ajustó al modelo Stone para categorías diamétricas pequeñas (7.5 cm–
12.49 cm, 12.5 cm–17.49 cm, 17.5 cm–22.49 cm) y al modelo Attims en las categorías mayores (17.5 cm–22.49 cm, 22.5 cm–27.49 cm y 27.5 cm–32.49 cm). Los atributos altura total, altura de copa, longitud de ramas de tercer orden y longitud de lámina y de base de la hoja variaron significativamente (p = 0.05) entre categorías diamétricas. El modelo Hossfeld IV describió adecuadamente la relación entre diámetro normal y altura total, mientras que la regresión lineal resultó adecuada para diámetro normal y cobertura de copa.
Conclusión. La categoría diamétrica modifica los atributos morfométricos y la arquitectura de G. robusta. Los resultados son relevantes para la planificación y utilización de la especie en espacios urbanos y periurbanos

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Alanís-Rodríguez, E., Mora-Olivo, A., Molina-Guerra, V. M., Gárate- Escamilla, H., & Sigala-Rodríguez, J. Á. (2022). Caracterización del arbolado urbano del centro de Hualahuises, Nuevo León. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 13(73), 29—49. https://doi.org/10.29298/rmcf.v13i73.1271

Báez-Hernández, A., Herrera-Meza, G., Vázquez-Torres, M., Aquino-Bolaños, E. N., & Martínez, A. J. (2016). Allometric relationships of 19 mountain tropical rain forest tree species. Botanical Sciences, 94(2), 209c220. https://doi.org/10.17129/ botsci.252

Barth, S. R., Boca, T., Giménez, A. M., Joseau, M. J., Gauchat, M. E., & Fassola, H. E. (2018). Estimación de biomasa aérea de Grevillea robusta A. implantada en la provincia de Misiones, Argentina. RIA. Revista de Investigaciones Agropecuarias, 44(1), 30—40. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6480546.pdf

Bautista Cruz, A., González Cubas, R., Treviño Garza, E. J., Yerena Yamallel, J. I., Alanís Rodríguez, E., & Aguirre Calderón, O. A. (2022). Modelación de la biomasa aérea en bosques templados subtropicales secos en el noreste de México. Bosque, 43(3), 243—251. http://doi.org/10.4067/S0717-92002022000300243

Begazo Curie, K., & Jave Nakayo, J. (2018). Estimación de la biomasa aérea total y por componente estructural en especies arbóreas de Lima, Perú. Revista Forestal del Perú, 33(1), 76—90. https://doi.org/10.21704/rfp.v33i1.1167

Beltrán-Rodríguez, L., Romero-Manzanares, A., Luna-Cavazos, M., & García-Moya, E. (2017). Variación arquitectónica y morfológica de Hintonia latiflora (Rubiaceae) en relación a la cosecha de corteza y factores ambientales. Revista de Biología Tropical, 65(3), 900—916. http://doi.org/10.15517/rbt.v65i3.29444

Beltrán-Rodríguez, L., Sánchez-Gutiérrez, F., Sol-Sánchez, Á., Puc- Kauil, R., Hernández-Ramos, J., Vásquez-Cortez, V. F., Pozo- Santiago, C. O., & Montoya-Reyes, F. (2022). Incremento, alometría y sobrevivencia de plántulas de Avicennia germinans L. en Cárdenas, Tabasco. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 25, 095. https://doi.org/10.56369/tsaes.4132

Benavides Meza, H. M., & Fernández Grandizo, D. Y. (2012). Estructura del arbolado y caracterización dasométrica de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Madera y Bosques, 18(2), 51—71. https://doi.org/10.21829/myb.2012.182352

Brown, R. (1830). Supplementum primum Prodromi florae Novae Hollandiae: exhibens proteaceas novas quas in Australasia legerund. https://bibdigital.rjb.csic.es/medias/7c/a6/3c/09/7ca63c09-4d51-4c07-a465-96b977d35012/files/BRO_Suppl_Prodr.pdf

Camacho Moreno, E., López Ortiz, S., Olguín Palacios, C., Suarez Islas, A., Valdez Hernández, J. I., & Pineda Herrera, E. (2017). Fenología y arquitectura arbórea de Calyptranthes schiedeana O. Berg, Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth y Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson en agroecosistemas de Veracruz. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 8(40), 19—35. https://doi.org/10.29298/rmcf.v8i40.33

Canizales Velázquez, P. A., Alanís Rodríguez, E., Holguín Estrada, V. A., García García, S., & Chávez Costa, A. C. (2020). Caracterización del arbolado urbano de la ciudad de Montemorelos, Nuevo León. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 11(62), 111—135. https://doi.org/10.29298/rmcf.v11i62.768

Castellanos Vargas, I., García Calderón, N. E., & Cano Santana, Z. (2017). Procesos físicos del suelo en la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria: Atributos para su conservación. Terra Latinoamericana, 35(1), 51—64. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57792017000100051

Chomicki, G., Coiro, M., & Renner, S. S. (2017). Evolution and ecology of plant architecture: integrating insights from the fossil record, extant morphology, developmental genetics and phylogenies. Annals of Botany, 120(6), 855—891. https://doi.org/10.1093/aob/mcx113

Chudnoff, M. (1984). Tropical timbers of the world. USDA-Forest Service-Forest Products Laboratory. http://www.tropicaltimber.info/wp-content/uploads/2015/06/USDA.TropicalTimbersoftheWorld-Chudnoff.Total1980version.pdf

El-Khateeb, M. A., Sakr, S. S., Hashish, K. I., Mazhar, A. A., & Abdel Magied, H. M. (2023). Effect of some mineral nutrients on vegetative growth, chemical constituents, and anatomical structure of Grevillea robusta seedlings. Egyptian Journal of Chemistry, 66(8), 191—208. https://doi.org/10.21608/EJCHEM.2022.168821.7088

Forrester, D. I. (2019). Linking forest growth with stand structure: Tree size inequality, tree growth or resource partitioning and the asymmetry of competition. Forest Ecology and Management, 447, 139—157. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.05.053

García-Cuevas, X., Hernández-Ramos, J., Tamarit-Urias, J. C., Hernández-Ramos, A., & Quiñonez-Barraza, G. (2022). Modelos de índice de sitio en plantaciones de Swietenia macrophylla King en Quintana Roo, México. Revista Fitotecnia Mexicana, 45(3), 387—387. https://doi.org/10.35196/rfm.2022.3.387

García-Cuevas, X., Rodríguez-Medina, R. E., Hernández-Ramos, J., Ruiz-Duque, H., Hernández-Ramos, A., & Sáenz-Reyes, J. T. (2024). Índice de sitio en plantaciones forestales de Pinus oocarpa Shiede en Michoacán, México. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 11(1). https://doi.org/10.19136/era.a11n1.3765

García-Espinoza, G. G., Quiñonez-Barraza, G., Aguirre-Calderón, O. A., García-Magaña, J. J., & Hernández-Ramos, J. (2023). Ecuaciones de índice de diámetro para plantaciones comerciales de Pinus pseudostrobus Lindley en Michoacán, México. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 10(1). https://doi.org/10.19136/era.a10n1.3454

García García, S. A., Rascón Solano, J., Vargas Flores, A. K., Alanís Rodríguez, E., Aguirre Calderón, O. A., Molina Guerra, V. M., & Sandoval García, R. (2023). Caracterización arbórea, evaluación de daños y su impacto en la infraestructura en un campus universitario. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 14(80), 105—129. https://doi.org/10.29298/rmcf.v14i80.1397

García-Osorio, M. T., Plascencia-Escalante, F. O., Ángeles-Pérez, G., Montoya-Reyes, F., & Beltrán-Rodríguez, L. (2020). Producción y tasa de descomposición de hojarasca en áreas bajo rehabilitación en El Porvenir, Hidalgo, México. Madera y Bosques, 26(3). https://doi.org/10.21829/myb.2020.2632099

Giambra, S., Venturella, G., Burruano, S., & Gargano, M. L. (2019). First report of Diplodia africana on Grevillea robusta. Phytopathologia Mediterranea, 58(3), 671—678. https://doi.org/10.14601/Phyto-10745

Guigues Atoche, A. A. (2019). Evaluación de crecimiento de plántulas de Cedrela odorata y Grevillea robusta en diferentes sustratos durante su fase de propagación, Lima, Perú. https://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/20.500.12996/3897

Guzmán-Santiago, J. C., Santos-Posadas, H. M. D. L., Vargas-Larreta, B., Gómez-Cárdenas, M., González-Cubas, R., Hernández- Aguilar, J. A., & Bautista-Cruz, A. (2023). Diámetro, altura y volumen en función del tocón para Abies religiosa en diferentes regiones de México. Bosque, 44(2), 387—399. http://doi.org/10.4067/s0717-92002023000200387

Hallé, F., Oldeman, R. A. A., & Tomlison, P. B. (1978). Tropical trees and forests; an architectural analysis. Springer-Verlag. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers20-09/09318.pdf

Hernández-Ramos, J., Ángeles-Pérez, G., Pérez-Miranda, R., Reyes- Hernández, V. J., & Razo-Zárate, R. (2022a). Morfometría de copa para Quercus crassifolia Humb. & Bonpl. y Quercus rugosa Née en Hidalgo, México. Ciência Florestal, 32, 1418—1438. https://doi.org/10.5902/1980509865276

Hernández-Ramos, J., Reyes-Hernández, V. J., Fierros-González, A. M., Buendía-Rodríguez, E., Quiñonez-Barraza, G., & Santos-Posadas, H. M. D. L. (2022b). Morfometría de copa en plantaciones de Pinus pseudostrobus y Pinus montezumae en Michoacán, México. Bosque, 43(3), 311—322. http://doi.org/10.4067/S0717-92002022000300311

Hossfeld, J. W. (1822). Mathematik für Forstmänner, Ökonomen und Cameralisten. (4th ed.). Hennings, Gotha, Deutschland.

Interián-Ku, V. M., Valdez-Hernández, J. I., García-Moya, E., Romero- Manzanares, A., Borja-de-la-Rosa, M. A., & Vaquera-Huerta, H. (2009). Arquitectura y morfometría de dos especies arbóreas en una selva baja caducifolia del sur de Yucatán, México. Boletín de la Sociedad Botánica de México, (85), 17—29. https://doi.org/10.17129/botsci.2300

Jourgholami, M. (2018). Effects of soil compaction on growth variables in Cappadocian maple (Acer cappadocicum) seedlings. Journal of Forestry Research, 29, 601—610. https://doi.org/10.1007/s11676- 017-0491-7

Katembo Kasekete, D., Ligot G., Mate Mweru, J. P., Drouet, T., Rousseau, M., Moango, A., & Bourland, N. (2022). Growth, productivity, biomass and carbon stock in Eucalyptus saligna and Grevillea robusta plantations in North Kivu, Democratic Republic of the Congo. Forests, (13), 2—24. https://doi.org/10.3390/f13091508

Lyytimäki, J. (2017). Disservices of urban trees. In F. Ferrini, C. C. van den Bosch, & F. Alesio (Eds.), Routledge handbook of urban forestry (pp. 164—176). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315627106

MacGregor-Fors, I. (2008). Relation between habitat attributes and bird richness in a western Mexico suburb. Landscape and Urban Planning, 84(1), 92—98. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.06.010

Mancilla Morales, M., Mohedano Caballero, L., Granados Victorino, R. L., Granados Sánchez, D., & Corona Ambriz, A. (2024). Servicios ambientales de la vegetación arbórea de los parques de Texcoco de Mora, Estado de México. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 15(82), 69—88. https://doi.org/10.29298/rmcf.v15i82.1452

Martiarena, R. A., Von Wallis, A., Fernández, R. A., & Knebel, O. E. (2013). Efecto de la combinación de técnicas de establecimiento sobre el crecimiento inicial de Grevillea robusta A. Cunn. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 19(3), 387—397. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2012.07.046

Perreta, M. G., & Vegetti, A. C. (2005). Patrones estructurales en las plantas vasculares: una revisión. Gayana Botánica, 62(1), 9—19. http://doi.org/10.4067/S0717-66432005000100003

Pineda-Herrera, E., Carreón-Santos, R. J., Valdez-Hernández, J. I., & Interián-Ku, V. M. (2019). Crecimiento en diámetro de tres especies arbóreas en una selva secundaria de Quintana Roo, México. Madera y Bosques, 25(1). https://doi.org/10.21829/myb.2019.2511601

Pineda-Herrera, E., Valdez-Hernández, J., López-López, M., Salgado- Ugarte, I., & Manzano-Méndez, F. (2011). Arquitectura de dos especies arbóreas de una Selva Alta Perennifolia de Oaxaca. In A. Endara-Agramont, A. Mora-Santacruz, & J. Valdez-Hernández (Eds.), Bosques y árboles del trópico mexicano: Estructura, crecimiento y uso (1.a ed., pp. 23—36). Universidad de Guadalajara, CUCBA. https://www.researchgate.net/publication/264978533_Bosques_y_Arboles_del_Tropico_Mexicano_Estructura_Crecimiento_y_Usos

R Core Team. (2023). R: A language and environment for statistical computing [software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Ramos Palacios, C. R. (2019). Guía del arbolado y otras formas vegetales en situación de banqueta ciudad de San Luis Potosí. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. UASLP-SEGAM. https://ambiental.uaslp.mx/storage/imagenes/introduccion/Guiadelarbolado_y_otrasformasvegetales.pdf

Richards, F. J. (1959). A flexible growth function for empirical use. Journal of Experimental Botany, 10, 290—300. https://doi.org/10.1093/jxb/10.2.290

Rojas-Rodríguez, F., & Torres-Córdoba, G. (2020). Árboles del Valle Central de Costa Rica: reproducción de gravilia (Grevillea robusta A. Cunn.). Revista Forestal Mesoamericana Kurú, 17(40). http://doi.org/10.18845/rfmk.v17i40.4910

Saavedra-Romero, L. D. L., Hernández-de la Rosa, P., Alvarado-Rosales, D., Martínez-Trinidad, T., & Villa-Castillo, J. (2019). Diversidad, estructura arbórea e índice de valor de importancia en un bosque urbano de la Ciudad de México. Polibotánica, (47), 25— 37. https://doi.org/10.18387/polibotanica.47.3

Salas-Eljatib, C. (2020). Height growth–rate at a given height: A mathematical perspective for forest productivity. Ecological Modelling, 431, 109198. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109198

Schumacher, F. X. (1939). A new growth function curve and its application to timber-yield studies. Journal of Forestry, 37, 819—820.

Schuster, J. C., Yoshimoto, J., & Monzón Sierra, J. (2023). Biodiversidad de Guatemala (vol. III). Universidad del Valle de Guatemala. https://doi.org/10.5281/zenodo.10238198

Servicio Meteorológico Nacional. (2023). Base de datos climatológica nacional. Estadística mensual. https://smn.conagua.gob.mx/ tools/RESOURCES/Normales_Climatologicas/Mensuales/mex/mes15170.txt

Singh, H., Yadav, M., Kumar, N., Kumar, A., & Kumar, M. (2020). Assessing adaptation and mitigation potential of roadside trees under the influence of vehicular emissions: A case study of Grevillea robusta and Mangifera indica planted in an urban city of India. PloS ONE, 15(1), e0227380. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227380

Tomlinson, P. B. (1983). Tree architecture: New approaches help to define the elusive biological property of tree form. American Scientist, 71, 141—149. https://www.jstor.org/stable/27851897

Valverde, J. C., Méndez, D., & Arias, D. (2020). Efectos del defoliador Atta cephalotes Linnaeaus. en el crecimiento y el desarrollo fisiológico e hidráulico de árboles juveniles de Gmelina arbórea Roxb. en condiciones controladas. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 44(170), 214— 226. https://doi.org/10.18257/raccefyn.1030

Velasco Bautista, E., Cortés Barrera, E. N., González Hernández, A., Moreno Sánchez, F., & Benavides Meza, H. M. (2013). Diagnóstico y caracterización del arbolado del Bosque de San Juan de Aragón. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 4(19), 102—111. https://doi.org/10.29298/rmcf.v4i19.382

Vennetier, M., Zanetti, C., Meriaux, P., & Mary, B. (2015). Tree root architecture: new insights from a comprehensive study on dikes. Plant and Soil, 387, 81—101. https://doi.org/10.1007/s11104-005-2419-9

Wang, M., He, D., Shen, F., Huang, J., Zhang, R., Liu, W., Zhu, M., Zhou, L., Wang, L., & Zhou, Q. (2019). Effects of soil compaction on plant growth, nutrient absorption, and root respiration in soybean seedlings. Plant and Soil, 443(1), 1—14. https://doi.org/10.1007/s11356-019-05606-z

Zavaleta, A., Mandujano, S., & López-Téllez, C. (2023). Composición, estructura, diversidad y usos de la vegetación en un paisaje de la Reserva de Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, México. Madera y Bosques, 29(1), e2912416. https://doi.org/10.21829/ myb.2023.2912416

Zhu, W., Liu, Z., Jia, W., & Li, D. (2021). Modelling the tree height, crown base height, and effective crown height of Pinus koraiensis plantations based on knot analysis. Forests, 12 (12), 1778. https://doi.org/10.3390/f12121778

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