Almacenamiento de carbono en ecosistemas de manglar del Pacífico colombiano y su contribución a la mitigación del cambio climático

En la última década se ha reconocido la importancia de los ecosistemas marino- costeros como sumideros de Carbono, este carbono almacenado naturalmente en dichos ecosistemas es conocido como Carbono Azul y son los ecosistemas costeros como los manglares, las praderas marinas y las marismas los que a...

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Autores:
Escobar Vergara, Lina Marcela
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:red.uao.edu.co:10614/15553
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10614/15553
https://red.uao.edu.co/
Palabra clave:
Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible
Cambio climático
Carbono azul
ecuaciones alométricas
Servicios ecosistémicos
Sumidero de carbono
Climate change
Blue carbon
Allometric equations
Ecosystem services
Carbon sink
Rights
closedAccess
License
Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2024
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Calberto Sánchez, Germán Andrés
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description En la última década se ha reconocido la importancia de los ecosistemas marino- costeros como sumideros de Carbono, este carbono almacenado naturalmente en dichos ecosistemas es conocido como Carbono Azul y son los ecosistemas costeros como los manglares, las praderas marinas y las marismas los que almacenan la mitad del carbono que es retenido en el fondo del océano. A pesar de esto, los estudios sobre las reservas de carbono y su tasa de acumulación son aún escasos en el neotrópico. En el país, las investigaciones al respecto son contadas y la mayoría se han centrado en estimar los depósitos en la biomasa aérea, dejando por fuera componentes importantes en el cálculo, como son la biomasa de las raíces y del suelo. Dada la conveniencia de la mitigación y adaptación al cambio climático basada en ecosistemas, es imperativo producir la información necesaria que apoye esta iniciativa en los ecosistemas de manglar. El presente estudio tuvo como finalidad aportar conocimiento sobre la capacidad de almacenamiento de carbono azul de los ecosistemas de manglar y evaluar cómo este servicio aporta a la mitigación del cambio climático. Las áreas seleccionadas para el estudio son los bosques de manglar de San Pedro y Punta Soldado en el municipio de Buenaventura en el Pacífico colombiano. En cada sitio de muestreo se establecieron parcelas en las cuales se recolectó la información para los cálculos de la reserva de carbono en este ecosistema. De acuerdo a esto, se cuantificó el carbono y aunque entre las estaciones, estadísticamente no se encontraron diferencias significativas, cada una tuvo propiedades características diferentes, en Punta Soldado, al ser un bosque de manglar de tipo borde, los suelos eran fangosos lo que permitió llegar a profundidades de hasta 300 cm mientras que San Pedro, con un suelo más arenoso por ser un manglar ribereño, se logró llegar a profundidades de máximo 200 cm. Las reservas de carbono total para Punta soldado fueron de 961,238 ± 214,72 Mg C/ha y de 903,374 ± 184,31 Mg C/ha para San Pedro, donde se pudo observar que es el sedimento el que más carbono almacena en estos ecosistemas, aportando más del 89% del carbono total. Demostrando que los bosques de manglar del pacífico colombiano poseen una de las mayores reservas de carbono a nivel mundial. Se analizó también la estructura del ecosistema y como su capacidad para retener este carbono puede ayudar a la mitigación del cambio climático, comprobando la importancia que tienen los suelos en los manglares respaldando la urgencia de formular planes de manejo encaminados a la preservación y restauración de los bosques de manglar en el Pacífico Colombiano.
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Adame, M. F., Santini, N. S., Tovilla, C., Vázquez-Lule, A., Castro, L., y Guevara, M. (2015). Carbon stocks and soil sequestration rates of tropical riverine wetlands. Biogeosciences, 12, 3805-3818. doi: 10.5194/bg-12-3805-2015
Ajonina, G. N., Kairo, J., Grimsditch, G., Sembres, T., Chuyong, G., y Diyouke, E. (2014). Assessment of mangrove carbon stocks in Cameroon, Gabon, the Republic of Congo (RoC) and the Democratic Republic of Congo (DRC) including their potential for reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+). The land/ocean interactions in the coastal zone of West and Central Africa, 177-189.doi:10.1007/978-3-319-06388-1_15.
Agraz-Hernández, C. M., Chan-Keb, C. A., Chávez-Barrera, J., Osti-Sáenz, J., Expósito-Díaz, G., Alonso-Campos, V. A., ... y Rivera-Arriaga, E. (2020). Reserva de carbono en un ecosistema de manglar al norte de México: cambios ambientales durante 35 años. Revista mexicana de biodiversidad, 91.
Alcaldía de Buenaventura (2013). Plan de Ordenamiento Territorial municipio de Buenaventura. Resumen ejecutivo. https://www.buenaventura.gov.co/images/multimedia/resumen_ejecutivo_-_pot_2013.pdf
Algensen, A., Brown, S., Lansel, C., Pesebel, L., Streck, C. H., y Zarin, D. (2009). Reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD): Reporte de evaluación de opciones. Meridian Institute. Washington, D.C., USA. http://www.redd-oar.org/ links/REDD_OAR_es.pdf
Alongi, D. M. (2002). Present state and future of the worlds mangrove forests. Environmental conservation, 29(3), 331-349. Alongi, D. M. (2008). Mangrove forests: resilience, protection from tsunamis, and responses to global climate change. Estuarine, coastal and shelf science, 76(1), 1-13.
Alongi, D. M. (2012). Carbon sequestration in mangrove forests. Carbon Management, 3(3), 313–322. https://doi.org/10.4155/cmt.12.20
Arifanti, V. B., Kauffman, J. B., Hadriyanto, D., Murdiyarso, D., y Diana, R. (2019). Carbon dynamics and land use carbon footprints in mangrove-converted aquaculture: The case of the Mahakam Delta, Indonesia. Forest ecology and management, 432, 17-29. https://doi. org/10.1016/j.foreco.2018.08.047.
Atwood TB, Connolly RM, Almahasheer H et al (2017) Global patterns in mangrove soil carbon stocks and losses. Nat Clim Change 7:523–528. https://doi.org/10.1038/nclimate3326
Bautista-Olivas, A. L., Mendoza-Cariño, M., Cesar-Rodriguez, J., Colado-Amador, C. E., Robles-Zazueta, C. A., y Meling-López, A. E. (2018). Above-ground biomass and carbon sequestration in mangroves in the arid area of the northwest of Mexico: Bahía del Tóbari and Estero El Sargento, Sonora. Revista Chapingo serie ciencias forestales y del ambiente, 24(3), 387-403 doi: 10.5154/r.rchscfa.2018.02.020
Beys-da-Silva, W. O., Santi, L., y Guimarães, J. A. (2014). Mangroves: A Threatened Ecosystem Under-Utilized as a Resource for Scientific Research. Journal of Sustainable Development, 7(5), 40-51. https://doi.org/10.5539/jsd.v7n5p40
Bhomia, R. K., Kauffman, J. B., y McFadden, T. N. (2016). Ecosystem carbon stocks of mangrove forests along the Pacific and Caribbean coasts of Honduras. Wetlands ecology and management, 24(2), 187-201.
Blanco-Libreros J. F., Ortiz-Acevedo L. F., y Urrego L. E. (2017). Reservorios de biomasa aérea y de carbono en los manglares del golfo de Urabá (Caribe colombiano). Actualidades Biológicas, 37(103), 131-141. https://doi.org/10.17533/udea.acbi.v37n103a02
Bolivar, J. M., Gutierrez-Velez, V. H., y Sierra, C. A. (2018). Carbon stocks in aboveground biomass for Colombian mangroves with associated uncertainties. Regional Studies in Marine Science, 18, 145–155. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2017.12.011
Breithaupt, J. L., Steinmuller, H. E., Rovai, A. S., Engelbert, K. M., Smoak, J. M., Chambers, L. G., ... y Torres, D. (2023). An improved framework for estimating organic carbon content of mangrove soils using loss-on-ignition and coastal environmental setting. Wetlands, 43(6), 57. https://doi.org/10.1007/s13157-023-01698-z
Briggs, S. V. (1977). Estimates of biomass in a temperate mangrove community. Australian Journal of Ecology, 2(3), 369-373. Briggs, S.V. (2006) Estimates of Biomass in a Temperate Mangrove Community. Australian Journal of Ecology, 2, 369-373. https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.1977.tb01151.x
Callaway, J. C., Borde, A. B., Diefenderfer, H. L., Parker, V. T., Rybczyk, J. M., y Thom, R. M. (2012). Pacific Coast tidal wetlands. Wetland habitats of North America: ecology and conservation concerns, 103-116.
Cantera, J. R., y Blanco, J. F. (2001). The estuary ecosystem of Buenaventura bay, Colombia. In Coastal marine ecosystems of Latin America (pp. 265-280). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Campbell, D.J. and Henshall, J.K., 1991. Bulk density. In: K.A Smith and C.E. Mullins (Editors), Soil Analysis: Physical Methods. Marcel Dekker, New York, NY, U.S.A, pp. 329-366.
Campbell, D. J., y Henshall, J. K. (2000). Bulk density. In Soil and Environmental Analysis (pp. 327-360). CRC Press.
Castellanos, M. E. (2015). La educación ambiental comunitaria desde los enfoques Ciencia-Tecnología-Sociedad y Manejo Integrado de Zonas Costeras (Doctoral dissertation, Tesis doctoral. Universidad de La Habana).
Chave, J., C. Andalo, Brown, S., M. A. Cairns, Chambers, J. Q., D. Eamus, Fölster, H., F. Fromard, Higuchi, N., T. Kira, Lescure, J.-P., B. W. Nelson, Ogawa, H., H. Puig, Riéra, B., y T. Yamakura. (2005). Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and balance in tropical forests, Oecologia, 145, 87–99, doi:10.1007/s00442-005-0100-x
Cintrón, G., y Schaeffer-Novelli, Y. (1983). Introducción a la ecología del manglar (No. 574.52632 C5). Montevideo: Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la Unesco para América Latina y el Caribe.
Cisneros-de la Cruz D.J., J. A Herrera-Silveira, C. Teutli-Hernández, S.A Ramírez-García, A. Moreno-Martínez, O. Pérez-Martínez, A. Canul-Cabrera, J. Mendoza-Martínez, J. Montero-Muñoz, F. Paz-Pellat, R. M. RomanCuesta. 2021. Manual para la Medición, Monitoreo y Reporte del Carbono y Gases de Efecto Invernadero en Manglares en Restauración. Proyecto, Mainstreaming Wetlands into the Climate Agenda: A multi-level approach (SWAMP). CIFOR/CINVESTAV-IPN/UNAM-Sisal/PMC, 100pp
Clark, D. A. (2007). Detecting tropical forests responses to global climatic and atmospheric change: current challenges and a way forward. Biotropica, 39(1), 4-19.
Cohen- Shacham, E., Walters, G., Janzen, C., y Maginnis, S. (2016). Nature-based solutions to address global societal challenges. IUCN: Gland, Switzerland, 97
Cordero-Llach, L. (1971). Report on a wood testing programme carried out for undp/sf project 234, Inventory and forest demostrations. Panama. Physical and mechanical properties of 113 species. IICA. Instituto interamericano deficiencias agricolas. Turrialba-Costa Rica.
Costanza, R., De Groot, R., Sutton, P., Van der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I., Farber, S., y Turner, R. K. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global environmental change, 26, 152-158. https://doi.org/10.1016/j. gloenvcha.2014.04.002.
Dahdouh-Guebas, F., Jayatissa, L. P., Di Nitto, D., Bosire, J. O., Seen, D. L., y Koedam, N. (2005). How effective were mangroves as a defence against the recent tsunami?. Current biology, 15(12), R443-R447.
Datta, D., Guha, P., y Chattopadhyay, R. (2010). Application of criteria and indicators in community based sustainable mangrove management in the Sunderbans, India. Ocean y Coastal Management, 53(8), 468–477. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2010.06.007
De la Peña, A., Rojas, C. A., y De la Peña, M. (2010). Valoración económica del manglar por el almacenamiento de carbono, en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Clío América, 4(7), 133-150.
Díaz Gaxiola, J. M. (2011). Una revisión sobre los manglares: características, problemáticas y su marco jurídico. Importancia de los manglares, el daño de los efectos antropogénicos y su marco jurídico: caso sistema lagunar de Topolobampo. Ra Ximhai, 355–370. https://doi.org/10.35197/rx.07.03.2011.05.jd
Dixon, R.K., S. Brown, R.A. Houghton, A.M. Solomon, M.C. Trexler y J. Wisniewski 1994. Carbon Pools and Flux of Global Forest Ecosystems. Science 263: 185- 190
Donato, D. C., Kauffman, J. B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., y Kanninen, M. (2011). Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics. Nature geoscience, 4(5), 293-297.
Donato, D. C., Kauffman, J. B., Mackenzie, R. A., Ainsworth, A., y Pfleeger, A. Z. (2012). Whole-island carbon stocks in the tropical Pacific: Implications for mangrove conservation and upland restoration. Journal of environmental management, 97, 89-96.
Dueñas, R. Y. G., González, M. E. C., y Vera, C. E. M. (2023). Cambio climático, manejo integrado de zonas costeras y educación ambiental: imperativos para el desarrollo sostenible de las áreas costeras. Universidad y Sociedad, 15(S1), 68-79.
Doughty, C. L., Langley, J.A., Walker, W. S., Feller, I. C., Schaub, R., y Chapman, S. K. (2016). Mangrove range expansion rapidly increases coastal wetland carbon storage. Estuaries and Coasts , 39(2), 385-396. doi: 10.1007/s12237-015-9993-8
Emmer I, von Unger M, Needelman B et al (2015) Coastal Blue Carbon in Practice: A Manual for Using the VCS Methodology for Tidal Wetland and Seagrass Restoration.
Enquist, B. J., West, G. B., Charnov, E. L. y Brown, J. H. (1999). Allometric scaling of production and life-history variation in vascular plants. Nature, 401, 907–911. https://doi.org/10.1038/44819
Espinoza, M. Á. L., Crespo, G. D. L. C. R., Junco, O. D., y Hernández, J. G. (2019). Los servicios ecosistémicos en manglares: beneficios a la resiliencia del ecosistema ante cambios climáticos, a la comunidad y su desarrollo local. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 2(2), 120-127.
Estrada, G. C. y Soares, M. L. (2017). Global patterns of aboveground carbon stock and sequestration in mangroves. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 89, 973–989. https://doi.org/10.1590/0001-3765201720160357
Fatoyinbo, T. E., A. H. Armstrong. 2010 Remote characterization of biomass measurements: case study of mangrove forests. In: Biomass. Momba M., Bux F. (eds). ISBN: 978-953-307-113-8, InTech, Available at: http://www.intechopen.com/books/biomass/remotecharacterization-of-biomassmeasurements-case-study-ofmangrove-forests.
Field, C. and D.B. Trauman 1997. La restauración de ecosistemas de manglar. Organización Internacional de Maderas Tropicales y Sociedad Internacional para Ecosistemas de Manglar. Editorial de Arte. Managua, Nicaragua. 278 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2007). The world’s mangroves 1980– 2005. A thematic study prepared in the framework of the Global Forest Resources Assessment 2005.
Fourqurean, J.W., Duarte, C.M., Kennedy, H., Marbà, N., Holmer, M., Mateo, M.A. et al. (2012a). Seagrass ecosystems as a globally significant carbon stock. Nature Geoscience, 5, 505–509.
Friess, D. A., Rogers, K., Lovelock, C. E., Krauss, K. W., Hamilton, S. E., Lee, S. Y., Lee, Y., Lucas, R., Primavera, J., Rajkaran, A. y Shi, S. (2019). The State of the World’s Mangrove Forests: Past, Present, and Future. Annual Review of Environment and Resources, 44, 89- 115. http://dx.doi.org/10.1146/annurevenviron-101718-033302
Friess, D. A., Chua, S. C., Jaafar, Z., Krauss, K. W., y Yando, E. S. (2020). WITHDRAWN: Mangroves and people: impacts and interactions. Estuarine, coastal and shelf science, 107004. https://doi. org/10.1016/j.ecss.2020.107004.
Golley, F. (1975). Mineral cycling in a tropical moist forest ecosystem. Athens, Georgia: University of Georgia Press.
Gómez-Cubillos, C., L. Licero, J.A. Rodríguez, D. Romero, D. Ballesteros, D. Gómez, A. Melo, J. García, L. Chasqui, M. Bastidas, C. Ricaurte, L. Perdomo y D. Alonso. (2014). Asistir técnicamente en la implementación de los productos de restauración y monitoreo de ecosistemas marinos costeros: Identificación de las áreas potenciales de restauración ecológica, No. 190, Santa Marta, Colombia, 286p.
Gómez-Cubillos, C., L. Licero, L. Perdomo, A. Rodríguez, D. Romero, D. Ballesteros Contreras, D. Gómez-López, A. Melo, L. Chasqui, M. A. Ocampo, D. Alonso, J. García, C. Peña, M. Bastidas y C. Ricaurte. (2015). Portafolio “Áreas de arrecifes de coral, pastos marinos, playas de arena y manglares con potencial de restauración en Colombia”. Serie de Publicaciones Generales del Invemar No. 79, Santa Marta. 69 p.
Gilman, E. L., Ellison, J., Duke, N. C., y Field, C. (2008). Threats to mangroves from climate change and adaptation options: a review. Aquatic botany, 89(2), 237-250.
Goudie, A. 1990. The Human Impact on the Natural Environment. Tercera edición. Basil Blackwell Ltd, Oxford, Gran Bretaña.
Halpern, B. S., Selkoe, K. A., Micheli, F., y Kappel, C. V. (2007). Evaluating and ranking the vulnerability of global marine ecosystems to anthropogenic threats. Conservation Biology, 21(5), 1301-1315.
Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P.D. (2001). Past: Paleontological Statistics software package for education and data análisis. Palaeontologia Electronica 4(1): 9 pp.
Haris, A. A., Chhabra, V., y Biswas, S. (2013). Carbon sequestration for mitigation of climate change—A review. Agri. Reviews, 34(2), 129-136.
Herrera, A. C. (2009). La valoración económica de bienes y servicios ambientales como herramienta estratégica para la conservación y uso sostenible de los ecosistemas: Caso Ciénaga la Caimanera. Coveñas-Sucre, Colombia. Criterio libre, 7(10), 73-91.
Houghton, R. A., y Woodwell, G. M. (1989). Global climatic change. Scientific American, 260(4), 36-47.
Howard, J., Hoyt, S., Isensee, K., Telszewski, M., y Pidgeon, E. (2014). Coastal blue carbon: methods for assessing carbon stocks and emissions factors in mangroves, tidal salt marshes, and seagrasses Meadows.
Howard, J., Hoyt, S., Isensee, K., Pidgeon, E., y Telszewski, M. (2018). Carbono Azul: Métodos para evaluar las existencias y los factores de emisión de carbono en manglares, marismas y pastos marinos. The Blue Carbon Initiative. Arlington, Virginia, USA. INVEMAR – CRC - CORPONARIÑO. 2006. Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur: Caracterización, Diagnóstico Integrado y Zonificación Ambiental. Editado por: A. López. INVEMAR – CRC - CORPONARIÑO. Santa Marta. 383 p + Cartografía Anexa. INVEMAR, 2013. Informe del estado de los ambientes y recursos marinos y costeros en Colombia: Año 2012. Serie de Publicaciones Periódicas No. 8. Santa Marta. 169 p.
Invemar, Carbono y Bosques y CVS. 2015. Guía Metodológica para el desarrollo de proyectos tipo REDD+ en ecosistemas de manglar: Elaborada con base en la experiencia del proyecto piloto tipo REDD+ del DMI Cispata, La Balsa, Tinajones y sectores aledaños del Delta Estuarino río Sinú. Eds: Rojas, M., Zamora-Bornachera, A.P. y Sierra-Correa, P.C. Serie de publicaciones Generales del Invemar # 85, Santa Marta. 40 p. Intergovernmental Panel climate change.
IPCC. 2014. 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands. IPCC, Gene`ve.
Kauffman, J.B., Heider, C., Cole, T.G., Dwire, K.A. y Donato, D.C. (2011). Ecosystem carbon stocks of Micronesian mangrove forests. Wetlands, 31, 343–352.
Kauffman, J. B., y Donato, D. C. (2012). Protocols for the measurement, monitoring and reporting of structure, biomass and carbon stocks in mangrove forests. https://doi.org/10.17528/cifor/003749
Kauffman, J. B., Donato, D. C., y Adame, M. F. (2013). Protocolo para la medición, monitoreo y reporte de la estructura, biomasa y reservas de carbono de los manglares (Vol. 117). Cifor.
Kauffman, J. B., C. Heider, Norfolk, J., F. Payton. 2014. Carbon stocks of intact mangroves and carbon emissions arising from their conversion in the Dominican Republic. Ecol Appl 24:518–527. doi:10.1890/13-0640.1
King, D. A., Davies, S. J., Tan, S. y Supardi, M. N. N. (2006). The role of wood density and stem support costs in the growth and mortality of tropical trees. Journal of Ecology, 94, 670–680. https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2006.01112.x
Komiyama, A., Ogino, K., Aksornkoae, S., y Sabhasri, S. (1987). Root biomass of a mangrove forest in southern Thailand. 1. Estimation by the trench method and the zonal structure of root biomass. Journal of Tropical Ecology, 3(2), 97-108. https://doi.org/10.1017/s0266467400001826
Komiyama, A., Ong, J. E., y Poungparn, S. (2008). Allometry, Biomass, and Productivity of Mangrove Forests: A review. Aquatic Botany, 89(2), 128-137. https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.12.006
Krauss, K. W., Doyle, T. W., Doyle, T. J., Swarzenski, C. M., From, A. S., Day, R. H., y Conner, W. H. (2009). Water level observations in mangrove swamps during two hurricanes in Florida. Wetlands, 29, 142-149.
Kruskal, W. H., y Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American statistical Association, 47(260), 583-621. Laffoley, D., y Grimsditch, G. D. (Eds.). (2009). The management of natural coastal carbon sinks. IUCN. Gland, Switzerland. 53.
Loomis, M.J. y Craft, C.B. (2010). Carbon sequestration and nutrient (nitrogen, phosphorus) accumulation in river-dominated tidal marshes, Georgia, USA. Soil Science Society of America Journal, 74, 1028–1036.
Lovelock, C.E., Ruess, R.W. y Feller, I.C. (2011). CO2 efflux from cleared mangrove peat. PloS one, 6, e21279. Macintosh, D. J., Ashton, E. C., y Havanon, S. (2002). Mangrove rehabilitation and intertidal biodiversity: a study in the Ranong mangrove ecosystem, Thailand. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 55(3), 331-345.
Mackey, A. P. (1993). Biomass of the mangrove Avicennia marina (Forsk.) Vierh. near Brisbane, south-eastern Queensland. Marine and Freshwater Research, 44(5), 721-725. MADS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). (2017a). Decreto 870 del 25 de mayo de 2017: Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación. https://medioambiente.uexternado.edu.co/decreto-ley-870-de-2017-por-el-cual-se-establece-el-pago-por-servicios-ambientales-y-otros-incentivos-a-la-conservacion.
McKee, K. L., y Faulkner, P. L. (2000). Restoration of biogeochemical function in mangrove forests. Restoration Ecology, 8(3), 247-259. McLeod, E., Salm, R. V., y IUCN--The World Conservation Union. (2006). Managing Mangroves for Resilience to Climate Change. UTB.
Mcleod, E., Chmura, G. L., Bouillon, S., Salm, R., Björk, M., Duarte, C. M., Lovelock, C. E., Schlesinger, W. H., y Silliman, B. R. (2011). A blueprint for blue carbon: toward an improved understanding of the role of vegetated coastal habitats in sequestering CO2. Frontiers in Ecology and the Environment, 9(10), 552–560. https://doi.org/10.1890/110004
McNAE, W. 1968. A general account of the fauna and flora of mangrove swamp and forest in the West Pacific 40 CVC - INVEMAR region. Adv. Marine Biology. 6.: 73-270.
Mejía Quiñones, L. M., Molina Jiménez, M. P., Sanjuan Muñoz, A., Grijalba Bendeck, M., y Niño Martínez, L. M. (2014). Bosque de manglar, un ecosistema que debemos cuidar. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Cartagena DT 27p.
Mena-Mosquera, V. E., y Andrade C., H. J. (2021). Potencial de reducción de emisiones y captura de carbono en bosques y sistemas agroforestales con cacao en el Pacífico colombiano. Revista de Biología Tropical, 69(4), 1252- 1263. https://doi.org/10.15517/rbt.v69i4.45927
Minambiente, 2020. https://www.minambiente.gov.co/narino-choco-y-magdalena-con-el-85-de-los-manglares-del-pais/#:~:text=Colombia%20cuenta%20con%20un%20%C3%A1rea,0.07%25%20en%20el%20litoral%20insular.
Millennium ecosystem assessment, M. E. A. (2005). Ecosystems and human well-being (Vol. 5, p. 563). Washington, DC: Island press.
Mostacedo, B. y Fredericksen, T. S. (2000). Manual de métodos básicos de muestreo y análisis en ecología vegetal. Santa Cruz, Bolivia: Bolfor. Munang, R., Thiaw, I., Alverson, K., Liu, J., y Han, Z. (2013). The role of ecosystem services in climate change adaptation and disaster risk reduction. Current Opinion in Environmental Sustainability, 5(1), 47–52. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2013.02.002
Murdiyarso, D., J. B. Kauffman, Warren, M, Pramova E, K. Hergoualc’h. 2012. Tropical wetlands for climate change adaptation and mitigation: science and policy imperatives with special reference to Indonesia. Center for International Forest Research, Bogor.
Nabeelah Bibi, Fawzi, Gokhan, Rajesh, Nadeem, Kannan R.R., R.D.D.G., y Pandian. (2019). Ethnopharmacology, Phytochemistry, and Global Distribution of Mangroves―A Comprehensive Review. Marine Drugs, 17(4), 231. https://doi.org/10.3390/md17040231
Nellemann, C., y Corcoran, E. (Eds.). (2009). Blue carbon: the role of healthy oceans in binding carbon: a rapid response assessment. UNEP/Earthprint.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO. (2007). Evaluación de los recursos forestales mundiales 2005. Estudio temático sobre manglares. Colombia. 14.
Oses, M. D. M. C., Ulloa, A. H., Rodríguez, B. V., y Rodríguez, R. C. (2019). Manglares y sus servicios ecosistémicos: hacia un desarrollo sostenible. Gestión y ambiente, 22(2), 277-290
Ouyang X, Lee SY (2020) Improved estimates on global carbon stock and carbon pools in tidal wetlands. Nat Commun. https://doi. org/10.1038/s41467-019-14120-2
Palacios, M. L., y Cantera, J. R. (2017). Mangrove timber use as an ecosystem service in the Colombian Pacific. Hydrobiologia, 803(1), 345–358. https://doi.org/10.1007/s10750-017-3309-x
Pendleton L, Donato DC, Murray BC, Crooks S, Jenkins WA, Sifleet S, et al. (2012) estimating global “blue carbon” emissions from conversion and degradation of vegetated coastal ecosystems. Plos one, 7(9): e43542. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043542
Palacios Peñaranda, M. L., Cantera Kintz, J. R., y Peña Salamanca, E. J. (2019). (2019). Carbon stocks in mangrove forests of the Colombian Pacific. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 227, 106299. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771418303652
Programa de las Naciones Unidas, PNUMA. 2014. Informe Anual. http://staging.unep.org/annualreport/2014/es/pdf/es_UNEP_Annual_Report_2014.pdf
Puerta Fernández, J. F., Yánez Sarmiento, M. M., y Medina Peña, R. (2018). Los sistemas de pagos por servicios ambientales de los bosques, una necesidad para el desarrollo sostenible. Revista Universidad y Sociedad, 10(2), 209-216.
Ray, R., Ganguly, D., Chowdhury, C., Dey, M., Das, S., Dutta, M. (2011). Carbon sequestration and annual increase of carbon stock in a mangrove forest. Atmospheric Environment, 45, 5016–5024.
Restrepo, J. D., y Kjerfve, B. (2000). Water discharge and sediment load from the western slopes of the Colombian Andes with focus on Rio San Juan. The Journal of geology, 108(1), 17-33.
Restrepo, J., Vivas-Aguas, L. J. (2007). Manual metodológico sobre el monitoreo de los manglares del Valle del Cauca y fauna asociada, con énfasis en aves y especies de importancia económica: piangua y cangrejo azul. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR - Santa Marta. 40 p. (Serie de publicaciones generales No. 21)
Salem, M. E., y Mercer, D. E. (2012). The Economic Value of Mangroves: A Meta-Analysis. Sustainability, 4(3), 359–383. https://doi.org/10.3390/su4030359
Sánchez-Páez, H., Álvarez-León, R., Guevara-Mancera, O. A., y Ulloa-Delgado, G. A. (2000). Lineamientos estratégicos para la conservación y uso sostenible de los manglares de Colombia. Proy. PD, 171, 91.
Sanderman, J., Hengl, T., Fiske, G., Solvik, K., AdameVivanco, M. F., Benson, L., Bukoski, J., Carnell, P., Cifuentes-Jara, M., Donato, D., Duncan, C., Eid, E. M., Ermgassen, P. Z., Ewers-Lewis, C. J., Macreadie, P. I., Glass, L., Gress, S., Jardine, S. L., Jones, T. G., Nsombo, E. N., Rahman, M. M., Sanders, C. J., Spalding, M., y Landis, E. (2018). A global map of mangrove forest soil carbon at 30 m spatial resolution. Environmental Research Letters, 13(5), 055002.
Schneider, S. H. (1989). The greenhouse effect: science and policy. Science, 243(4892), 771-781. Shapiro, S. S., y Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591-611.
Sidhu, S. S. 1975. Culture and growth of some mangrove species. Vol 1 pp. 394-401. In Walsh, S. C Snedaker y H. J. Teas (eds). Proceedings of the International Symposium of Biology and Management of Mangroves. Univ of Florida, Gainsville, florida (U.S.A.).
Silveira, J. A. H., y Hernández, C. T. (2017). Carbono azul, manglares y política pública. Elementos para Políticas Públicas, 43-52.
Simard, M., Fatoyinbo, L., Smetanka, C., Rivera-Monroy, V. H., Castañeda-Moya, E., Thomas, N., y Van der Stocken, T. (2019). Mangrove canopy height globally related to precipitation, temperature and cyclone frequency. Nature Geoscience, 12(1), 40-45.
Smith, T. J. y Whelan, K. R. T. (2006). Development of allometric relations for three mangrove species in South Florida for use in the Greater Everglades Ecosystem restoration. Wetlands Ecology and Management, 14, 409–419. https://doi.org/10.1007/s11273-005-6243-z.
Southwell, C. R., y Bultman, J. D. (1971). Marine borer resistance of untreated woods over long periods of immersion in tropical waters. Biotropica, 81-107.
Spalding, M., Kainuma, M., y Dr, C. L. (2010). World Atlas of Mangroves. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781849776608
Spalding, M. D., Ruffo, S., Lacambra, C., Meliane, I., Hale, L. Z., Shepard, C. C., y Beck, M. W. (2014). The role of ecosystems in coastal protection: Adapting to climate change and coastal hazards. Ocean y Coastal Management, 90, 50–57. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.09.007
Trumper, K., Bertzky, M., Dickson, B., van der Heijden, G., Jenkins, M., Manning, P., (2009). The Natural Fix? The Role of Ecosystems in Climate Mitigation. A UNEP Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, UNEPWCMC, Cambridge, UK, pp. 65. https://www.unep.org/pdf/BioseqRRA_ser.pdf.
Tue, N.T., L.V. Dung, Nhuan, M.T., K. Omori. 2014. Carbon storage of a tropical mangrove forest in Mui Ca Mau National Park. Vietnam Catena 121:119–126. doi:10.1016/j.catena.2014.05.008
Twilley, R. R., y Day, J. W. (1999). The productivity and nutrient cycling of mangrove ecosystem. Ecosistemas de manglar en América Tropical. Instituto de Ecología, AC México, UICN/ORMA, Costa Rica, NOAA/NMFS, Silver Spring MD, EUA. p, 127-151.
Uribe Pérez, J., y Urrego Giraldo, L. E. (2009). Gestión ambiental de los ecosistemas de manglar. Aproximación al caso colombiano. Gestión y Ambiente, 12(2), 57–72.
Valiela, I., Bowen, J. L., y York, J. K. (2001). Mangrove Forests: One of the World’s Threatened Major Tropical Environments: At least 35% of the area of mangrove forests has been lost in the past two decades, losses that exceed those for tropical rain forests and coral reefs, two other well-known threatened environments. Bioscience, 51(10), 807-815. https://doi. org/10.1641/0006-3568(2001)051[0807:MFO OTW]2.0.CO;2.
Valle, A. G., Osorno-Arango, A. M., y Gil-Agudelo, D. L. (2011). Estructura y regeneración del bosque de manglar de la ciénaga de Cholón, Isla Barú, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, Caribe colombiano. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras-INVEMAR, 40(1), 115-130. Vázquez-Yanes, C., A. I. Batis Muñoz, M. I. Alcocer Silva, M. Gual Díaz y C. Sánchez Dirzo. (1999). Árboles y arbustos potencialmente valiosos para la restauración ecológica y la reforestación. Reporte técnico del proyecto J084. CONABIO - Instituto de Ecología, UNAM. http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/árboles/doctos/58-rhizo1m.pdf
Velázquez-Pérez, C., Tovilla-Hernández, C., Romero-Berny, E. I., y Jesús-Navarrete, A. D. (2019). Estructura del manglar y su influencia en el almacén de carbono en la Reserva La Encrucijada, Chiapas, México. Madera y bosques, 25(3).
World Bank (2021) Soil Organic Carbon MRV Sourcebook for Agricultural Landscapes.
World Wildlife Fund (s. f.). ¿En qué consisten las soluciones basadas en la naturaleza y cómo pueden ayudarnos a enfrentar la crisis climática?. https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/en-que-consisten-las-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-y-como-pueden-ayudarnos-a-enfrentar-la-crisis-climatica#:~:text=Las%20soluciones%20basadas%20en%20la%20naturaleza%20se%20refieren%w%20un,naturales%20o%20el%20cambio%20clim%C3%A1tico
Yu, O. y Chmura, G. (2009). Soil carbon may be maintained under grazing in a St Lawrence Estuary tidal marsh. Environmental Conservation, 36, 312–320.
Zanetti, E. A., Gómez, J. J., Mostacedo, J., y Reyes, O. (2016). Cambio climático y políticas públicas forestales en América Latina Una visión preliminar. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/40922-cambio-climatico-politicas-publicas-forestales-america-latina-vision-preliminar
Zanne, A. E., Lopez-Gonzalez, G., Coomes, D. A., Ilic, J., Jansen, S., Lewis, S. L., ... y Chave, J. (2009). Global wood density database. Dryad.
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A pesar de esto, los estudios sobre las reservas de carbono y su tasa de acumulación son aún escasos en el neotrópico. En el país, las investigaciones al respecto son contadas y la mayoría se han centrado en estimar los depósitos en la biomasa aérea, dejando por fuera componentes importantes en el cálculo, como son la biomasa de las raíces y del suelo. Dada la conveniencia de la mitigación y adaptación al cambio climático basada en ecosistemas, es imperativo producir la información necesaria que apoye esta iniciativa en los ecosistemas de manglar. El presente estudio tuvo como finalidad aportar conocimiento sobre la capacidad de almacenamiento de carbono azul de los ecosistemas de manglar y evaluar cómo este servicio aporta a la mitigación del cambio climático. Las áreas seleccionadas para el estudio son los bosques de manglar de San Pedro y Punta Soldado en el municipio de Buenaventura en el Pacífico colombiano. En cada sitio de muestreo se establecieron parcelas en las cuales se recolectó la información para los cálculos de la reserva de carbono en este ecosistema. De acuerdo a esto, se cuantificó el carbono y aunque entre las estaciones, estadísticamente no se encontraron diferencias significativas, cada una tuvo propiedades características diferentes, en Punta Soldado, al ser un bosque de manglar de tipo borde, los suelos eran fangosos lo que permitió llegar a profundidades de hasta 300 cm mientras que San Pedro, con un suelo más arenoso por ser un manglar ribereño, se logró llegar a profundidades de máximo 200 cm. Las reservas de carbono total para Punta soldado fueron de 961,238 ± 214,72 Mg C/ha y de 903,374 ± 184,31 Mg C/ha para San Pedro, donde se pudo observar que es el sedimento el que más carbono almacena en estos ecosistemas, aportando más del 89% del carbono total. Demostrando que los bosques de manglar del pacífico colombiano poseen una de las mayores reservas de carbono a nivel mundial. Se analizó también la estructura del ecosistema y como su capacidad para retener este carbono puede ayudar a la mitigación del cambio climático, comprobando la importancia que tienen los suelos en los manglares respaldando la urgencia de formular planes de manejo encaminados a la preservación y restauración de los bosques de manglar en el Pacífico Colombiano.In the last decade, the importance of marine-coastal ecosystems as Carbon sinks has been recognized. The carbon naturally stored in these ecosystems is known as Blue Carbon, and coastal ecosystems such as mangroves, seagrasses, and marshes store half of the carbón retained at the ocean floor. Despite this, studies on carbon reserves and their accumulation rate are still scarce in the neotropics. In the country, research on this matter is limited, with most focusing on estimating deposits in aboveground biomass, overlooking crucial components such as root biomass and soil in the calculations. Given the relevance of ecosystem-based mitigation and adaptation to climate change, it is imperative to generate the necessary information supporting initiatives in mangrove ecosystems. This study aimed to contribute knowledge about the Blue Carbon storage capacity of mangrove ecosystems and assess how this service contributes to climate change mitigation. The selected study areas were the mangrove forests of San Pedro and Punta Soldado in the municipality of Buenaventura on the Colombian Pacific coast. Sample plots were established at each site to collect information for carbon reserve calculations in this ecosystem. Carbon was quantified, and although no statistically significant differences were found between the seasons, each had distinct characteristics. In Punta Soldado, being an edge-type mangrove forest, the muddy soils allowed for depths of up to 300 cm, while San Pedro, with sandier soil as a riverine mangrove, reached a maximum depth of 200 cm. The total carbon reserves for Punta Soldado were 961,238 ± 214.72 Mg C/ha, and for San Pedro, they were 903,374 ± 184.31 Mg C/ha. It was observed that sediment stores more tan 89% of the total carbon in these ecosystems, demonstrating that Colombian Pacific mangrove forests possess one of the world's largest carbon reserves. The ecosystem structure was also analyzed, highlighting how its capacity to retain carbon can aid in climate change mitigation. This underscores the importance of mangrove soils, emphasizing the urgency of developing management plans aimed at preserving and restoring mangrove forests in the Colombian PacificMaestríaMagíster en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible99 páginasapplication/pdfspaUniversidad Autónoma de OccidenteMaestría en Gestión Ambiental y Desarrollo SostenibleInstituto de Estudios para la SostenibilidadCaliDerechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2024https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/closedAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbAlmacenamiento de carbono en ecosistemas de manglar del Pacífico colombiano y su contribución a la mitigación del cambio climáticoTrabajo de grado - MaestríaTextinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Adame, M. F., Kauffman, J. B., Medina, I., Gamboa, J. N., Torres, O., Caamal, J. P., Herrera-Silveira, J. A. (2013). Carbon stocks of tropical coastal wetlands within the karstic landscape of the Mexican Caribbean. PLOS ONE, 8(2), e56569. doi: 10.1371/journal.pone.0056569Adame, M. F., Santini, N. S., Tovilla, C., Vázquez-Lule, A., Castro, L., y Guevara, M. (2015). Carbon stocks and soil sequestration rates of tropical riverine wetlands. Biogeosciences, 12, 3805-3818. doi: 10.5194/bg-12-3805-2015Ajonina, G. N., Kairo, J., Grimsditch, G., Sembres, T., Chuyong, G., y Diyouke, E. (2014). Assessment of mangrove carbon stocks in Cameroon, Gabon, the Republic of Congo (RoC) and the Democratic Republic of Congo (DRC) including their potential for reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+). The land/ocean interactions in the coastal zone of West and Central Africa, 177-189.doi:10.1007/978-3-319-06388-1_15.Agraz-Hernández, C. M., Chan-Keb, C. A., Chávez-Barrera, J., Osti-Sáenz, J., Expósito-Díaz, G., Alonso-Campos, V. A., ... y Rivera-Arriaga, E. (2020). Reserva de carbono en un ecosistema de manglar al norte de México: cambios ambientales durante 35 años. Revista mexicana de biodiversidad, 91.Alcaldía de Buenaventura (2013). Plan de Ordenamiento Territorial municipio de Buenaventura. Resumen ejecutivo. https://www.buenaventura.gov.co/images/multimedia/resumen_ejecutivo_-_pot_2013.pdfAlgensen, A., Brown, S., Lansel, C., Pesebel, L., Streck, C. H., y Zarin, D. (2009). Reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD): Reporte de evaluación de opciones. Meridian Institute. Washington, D.C., USA. http://www.redd-oar.org/ links/REDD_OAR_es.pdfAlongi, D. M. (2002). Present state and future of the worlds mangrove forests. Environmental conservation, 29(3), 331-349. Alongi, D. M. (2008). Mangrove forests: resilience, protection from tsunamis, and responses to global climate change. Estuarine, coastal and shelf science, 76(1), 1-13.Alongi, D. M. (2012). Carbon sequestration in mangrove forests. Carbon Management, 3(3), 313–322. https://doi.org/10.4155/cmt.12.20Arifanti, V. B., Kauffman, J. B., Hadriyanto, D., Murdiyarso, D., y Diana, R. (2019). Carbon dynamics and land use carbon footprints in mangrove-converted aquaculture: The case of the Mahakam Delta, Indonesia. Forest ecology and management, 432, 17-29. https://doi. org/10.1016/j.foreco.2018.08.047.Atwood TB, Connolly RM, Almahasheer H et al (2017) Global patterns in mangrove soil carbon stocks and losses. Nat Clim Change 7:523–528. https://doi.org/10.1038/nclimate3326Bautista-Olivas, A. L., Mendoza-Cariño, M., Cesar-Rodriguez, J., Colado-Amador, C. E., Robles-Zazueta, C. A., y Meling-López, A. E. (2018). Above-ground biomass and carbon sequestration in mangroves in the arid area of the northwest of Mexico: Bahía del Tóbari and Estero El Sargento, Sonora. Revista Chapingo serie ciencias forestales y del ambiente, 24(3), 387-403 doi: 10.5154/r.rchscfa.2018.02.020Beys-da-Silva, W. O., Santi, L., y Guimarães, J. A. (2014). Mangroves: A Threatened Ecosystem Under-Utilized as a Resource for Scientific Research. Journal of Sustainable Development, 7(5), 40-51. https://doi.org/10.5539/jsd.v7n5p40Bhomia, R. K., Kauffman, J. B., y McFadden, T. N. (2016). Ecosystem carbon stocks of mangrove forests along the Pacific and Caribbean coasts of Honduras. Wetlands ecology and management, 24(2), 187-201.Blanco-Libreros J. F., Ortiz-Acevedo L. F., y Urrego L. E. (2017). Reservorios de biomasa aérea y de carbono en los manglares del golfo de Urabá (Caribe colombiano). Actualidades Biológicas, 37(103), 131-141. https://doi.org/10.17533/udea.acbi.v37n103a02Bolivar, J. M., Gutierrez-Velez, V. H., y Sierra, C. A. (2018). Carbon stocks in aboveground biomass for Colombian mangroves with associated uncertainties. Regional Studies in Marine Science, 18, 145–155. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2017.12.011Breithaupt, J. L., Steinmuller, H. E., Rovai, A. S., Engelbert, K. M., Smoak, J. M., Chambers, L. G., ... y Torres, D. (2023). An improved framework for estimating organic carbon content of mangrove soils using loss-on-ignition and coastal environmental setting. Wetlands, 43(6), 57. https://doi.org/10.1007/s13157-023-01698-zBriggs, S. V. (1977). Estimates of biomass in a temperate mangrove community. Australian Journal of Ecology, 2(3), 369-373. Briggs, S.V. (2006) Estimates of Biomass in a Temperate Mangrove Community. Australian Journal of Ecology, 2, 369-373. https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.1977.tb01151.xCallaway, J. C., Borde, A. B., Diefenderfer, H. L., Parker, V. T., Rybczyk, J. M., y Thom, R. M. (2012). Pacific Coast tidal wetlands. Wetland habitats of North America: ecology and conservation concerns, 103-116.Cantera, J. R., y Blanco, J. F. (2001). The estuary ecosystem of Buenaventura bay, Colombia. In Coastal marine ecosystems of Latin America (pp. 265-280). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Campbell, D.J. and Henshall, J.K., 1991. Bulk density. In: K.A Smith and C.E. Mullins (Editors), Soil Analysis: Physical Methods. Marcel Dekker, New York, NY, U.S.A, pp. 329-366.Campbell, D. J., y Henshall, J. K. (2000). Bulk density. In Soil and Environmental Analysis (pp. 327-360). CRC Press.Castellanos, M. E. (2015). La educación ambiental comunitaria desde los enfoques Ciencia-Tecnología-Sociedad y Manejo Integrado de Zonas Costeras (Doctoral dissertation, Tesis doctoral. Universidad de La Habana).Chave, J., C. Andalo, Brown, S., M. A. Cairns, Chambers, J. Q., D. Eamus, Fölster, H., F. Fromard, Higuchi, N., T. Kira, Lescure, J.-P., B. W. Nelson, Ogawa, H., H. Puig, Riéra, B., y T. Yamakura. (2005). Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and balance in tropical forests, Oecologia, 145, 87–99, doi:10.1007/s00442-005-0100-xCintrón, G., y Schaeffer-Novelli, Y. (1983). Introducción a la ecología del manglar (No. 574.52632 C5). Montevideo: Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la Unesco para América Latina y el Caribe.Cisneros-de la Cruz D.J., J. A Herrera-Silveira, C. Teutli-Hernández, S.A Ramírez-García, A. Moreno-Martínez, O. Pérez-Martínez, A. Canul-Cabrera, J. Mendoza-Martínez, J. Montero-Muñoz, F. Paz-Pellat, R. M. RomanCuesta. 2021. Manual para la Medición, Monitoreo y Reporte del Carbono y Gases de Efecto Invernadero en Manglares en Restauración. Proyecto, Mainstreaming Wetlands into the Climate Agenda: A multi-level approach (SWAMP). CIFOR/CINVESTAV-IPN/UNAM-Sisal/PMC, 100ppClark, D. A. (2007). Detecting tropical forests responses to global climatic and atmospheric change: current challenges and a way forward. Biotropica, 39(1), 4-19.Cohen- Shacham, E., Walters, G., Janzen, C., y Maginnis, S. (2016). Nature-based solutions to address global societal challenges. IUCN: Gland, Switzerland, 97Cordero-Llach, L. (1971). Report on a wood testing programme carried out for undp/sf project 234, Inventory and forest demostrations. Panama. Physical and mechanical properties of 113 species. IICA. Instituto interamericano deficiencias agricolas. Turrialba-Costa Rica.Costanza, R., De Groot, R., Sutton, P., Van der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I., Farber, S., y Turner, R. K. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global environmental change, 26, 152-158. https://doi.org/10.1016/j. gloenvcha.2014.04.002.Dahdouh-Guebas, F., Jayatissa, L. P., Di Nitto, D., Bosire, J. O., Seen, D. L., y Koedam, N. (2005). How effective were mangroves as a defence against the recent tsunami?. Current biology, 15(12), R443-R447.Datta, D., Guha, P., y Chattopadhyay, R. (2010). Application of criteria and indicators in community based sustainable mangrove management in the Sunderbans, India. Ocean y Coastal Management, 53(8), 468–477. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2010.06.007De la Peña, A., Rojas, C. A., y De la Peña, M. (2010). Valoración económica del manglar por el almacenamiento de carbono, en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Clío América, 4(7), 133-150.Díaz Gaxiola, J. M. (2011). Una revisión sobre los manglares: características, problemáticas y su marco jurídico. Importancia de los manglares, el daño de los efectos antropogénicos y su marco jurídico: caso sistema lagunar de Topolobampo. Ra Ximhai, 355–370. https://doi.org/10.35197/rx.07.03.2011.05.jdDixon, R.K., S. Brown, R.A. Houghton, A.M. Solomon, M.C. Trexler y J. Wisniewski 1994. Carbon Pools and Flux of Global Forest Ecosystems. Science 263: 185- 190Donato, D. C., Kauffman, J. B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., y Kanninen, M. (2011). Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics. Nature geoscience, 4(5), 293-297.Donato, D. C., Kauffman, J. B., Mackenzie, R. A., Ainsworth, A., y Pfleeger, A. Z. (2012). Whole-island carbon stocks in the tropical Pacific: Implications for mangrove conservation and upland restoration. Journal of environmental management, 97, 89-96.Dueñas, R. Y. G., González, M. E. C., y Vera, C. E. M. (2023). Cambio climático, manejo integrado de zonas costeras y educación ambiental: imperativos para el desarrollo sostenible de las áreas costeras. Universidad y Sociedad, 15(S1), 68-79.Doughty, C. L., Langley, J.A., Walker, W. S., Feller, I. C., Schaub, R., y Chapman, S. K. (2016). Mangrove range expansion rapidly increases coastal wetland carbon storage. Estuaries and Coasts , 39(2), 385-396. doi: 10.1007/s12237-015-9993-8Emmer I, von Unger M, Needelman B et al (2015) Coastal Blue Carbon in Practice: A Manual for Using the VCS Methodology for Tidal Wetland and Seagrass Restoration.Enquist, B. J., West, G. B., Charnov, E. L. y Brown, J. H. (1999). Allometric scaling of production and life-history variation in vascular plants. Nature, 401, 907–911. https://doi.org/10.1038/44819Espinoza, M. Á. L., Crespo, G. D. L. C. R., Junco, O. D., y Hernández, J. G. (2019). Los servicios ecosistémicos en manglares: beneficios a la resiliencia del ecosistema ante cambios climáticos, a la comunidad y su desarrollo local. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 2(2), 120-127.Estrada, G. C. y Soares, M. L. (2017). Global patterns of aboveground carbon stock and sequestration in mangroves. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 89, 973–989. https://doi.org/10.1590/0001-3765201720160357Fatoyinbo, T. E., A. H. Armstrong. 2010 Remote characterization of biomass measurements: case study of mangrove forests. In: Biomass. Momba M., Bux F. (eds). ISBN: 978-953-307-113-8, InTech, Available at: http://www.intechopen.com/books/biomass/remotecharacterization-of-biomassmeasurements-case-study-ofmangrove-forests.Field, C. and D.B. Trauman 1997. La restauración de ecosistemas de manglar. Organización Internacional de Maderas Tropicales y Sociedad Internacional para Ecosistemas de Manglar. Editorial de Arte. Managua, Nicaragua. 278 p.Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2007). The world’s mangroves 1980– 2005. A thematic study prepared in the framework of the Global Forest Resources Assessment 2005.Fourqurean, J.W., Duarte, C.M., Kennedy, H., Marbà, N., Holmer, M., Mateo, M.A. et al. (2012a). Seagrass ecosystems as a globally significant carbon stock. Nature Geoscience, 5, 505–509.Friess, D. A., Rogers, K., Lovelock, C. E., Krauss, K. W., Hamilton, S. E., Lee, S. Y., Lee, Y., Lucas, R., Primavera, J., Rajkaran, A. y Shi, S. (2019). The State of the World’s Mangrove Forests: Past, Present, and Future. Annual Review of Environment and Resources, 44, 89- 115. http://dx.doi.org/10.1146/annurevenviron-101718-033302Friess, D. A., Chua, S. C., Jaafar, Z., Krauss, K. W., y Yando, E. S. (2020). WITHDRAWN: Mangroves and people: impacts and interactions. Estuarine, coastal and shelf science, 107004. https://doi. org/10.1016/j.ecss.2020.107004.Golley, F. (1975). Mineral cycling in a tropical moist forest ecosystem. Athens, Georgia: University of Georgia Press.Gómez-Cubillos, C., L. Licero, J.A. Rodríguez, D. Romero, D. Ballesteros, D. Gómez, A. Melo, J. García, L. Chasqui, M. Bastidas, C. Ricaurte, L. Perdomo y D. Alonso. (2014). Asistir técnicamente en la implementación de los productos de restauración y monitoreo de ecosistemas marinos costeros: Identificación de las áreas potenciales de restauración ecológica, No. 190, Santa Marta, Colombia, 286p.Gómez-Cubillos, C., L. Licero, L. Perdomo, A. Rodríguez, D. Romero, D. Ballesteros Contreras, D. Gómez-López, A. Melo, L. Chasqui, M. A. Ocampo, D. Alonso, J. García, C. Peña, M. Bastidas y C. Ricaurte. (2015). Portafolio “Áreas de arrecifes de coral, pastos marinos, playas de arena y manglares con potencial de restauración en Colombia”. Serie de Publicaciones Generales del Invemar No. 79, Santa Marta. 69 p.Gilman, E. L., Ellison, J., Duke, N. C., y Field, C. (2008). Threats to mangroves from climate change and adaptation options: a review. Aquatic botany, 89(2), 237-250.Goudie, A. 1990. The Human Impact on the Natural Environment. Tercera edición. Basil Blackwell Ltd, Oxford, Gran Bretaña.Halpern, B. S., Selkoe, K. A., Micheli, F., y Kappel, C. V. (2007). Evaluating and ranking the vulnerability of global marine ecosystems to anthropogenic threats. Conservation Biology, 21(5), 1301-1315.Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P.D. (2001). Past: Paleontological Statistics software package for education and data análisis. Palaeontologia Electronica 4(1): 9 pp.Haris, A. A., Chhabra, V., y Biswas, S. (2013). Carbon sequestration for mitigation of climate change—A review. Agri. Reviews, 34(2), 129-136.Herrera, A. C. (2009). La valoración económica de bienes y servicios ambientales como herramienta estratégica para la conservación y uso sostenible de los ecosistemas: Caso Ciénaga la Caimanera. Coveñas-Sucre, Colombia. Criterio libre, 7(10), 73-91.Houghton, R. A., y Woodwell, G. M. (1989). Global climatic change. Scientific American, 260(4), 36-47.Howard, J., Hoyt, S., Isensee, K., Telszewski, M., y Pidgeon, E. (2014). Coastal blue carbon: methods for assessing carbon stocks and emissions factors in mangroves, tidal salt marshes, and seagrasses Meadows.Howard, J., Hoyt, S., Isensee, K., Pidgeon, E., y Telszewski, M. (2018). Carbono Azul: Métodos para evaluar las existencias y los factores de emisión de carbono en manglares, marismas y pastos marinos. The Blue Carbon Initiative. Arlington, Virginia, USA. INVEMAR – CRC - CORPONARIÑO. 2006. Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur: Caracterización, Diagnóstico Integrado y Zonificación Ambiental. Editado por: A. López. INVEMAR – CRC - CORPONARIÑO. Santa Marta. 383 p + Cartografía Anexa. INVEMAR, 2013. Informe del estado de los ambientes y recursos marinos y costeros en Colombia: Año 2012. Serie de Publicaciones Periódicas No. 8. Santa Marta. 169 p.Invemar, Carbono y Bosques y CVS. 2015. Guía Metodológica para el desarrollo de proyectos tipo REDD+ en ecosistemas de manglar: Elaborada con base en la experiencia del proyecto piloto tipo REDD+ del DMI Cispata, La Balsa, Tinajones y sectores aledaños del Delta Estuarino río Sinú. Eds: Rojas, M., Zamora-Bornachera, A.P. y Sierra-Correa, P.C. Serie de publicaciones Generales del Invemar # 85, Santa Marta. 40 p. Intergovernmental Panel climate change.IPCC. 2014. 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands. IPCC, Gene`ve.Kauffman, J.B., Heider, C., Cole, T.G., Dwire, K.A. y Donato, D.C. (2011). Ecosystem carbon stocks of Micronesian mangrove forests. Wetlands, 31, 343–352.Kauffman, J. B., y Donato, D. C. (2012). Protocols for the measurement, monitoring and reporting of structure, biomass and carbon stocks in mangrove forests. https://doi.org/10.17528/cifor/003749Kauffman, J. B., Donato, D. C., y Adame, M. F. (2013). Protocolo para la medición, monitoreo y reporte de la estructura, biomasa y reservas de carbono de los manglares (Vol. 117). Cifor.Kauffman, J. B., C. Heider, Norfolk, J., F. Payton. 2014. Carbon stocks of intact mangroves and carbon emissions arising from their conversion in the Dominican Republic. Ecol Appl 24:518–527. doi:10.1890/13-0640.1King, D. A., Davies, S. J., Tan, S. y Supardi, M. N. N. (2006). The role of wood density and stem support costs in the growth and mortality of tropical trees. Journal of Ecology, 94, 670–680. https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2006.01112.xKomiyama, A., Ogino, K., Aksornkoae, S., y Sabhasri, S. (1987). Root biomass of a mangrove forest in southern Thailand. 1. Estimation by the trench method and the zonal structure of root biomass. Journal of Tropical Ecology, 3(2), 97-108. https://doi.org/10.1017/s0266467400001826Komiyama, A., Ong, J. E., y Poungparn, S. (2008). Allometry, Biomass, and Productivity of Mangrove Forests: A review. Aquatic Botany, 89(2), 128-137. https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.12.006Krauss, K. W., Doyle, T. W., Doyle, T. J., Swarzenski, C. M., From, A. S., Day, R. H., y Conner, W. H. (2009). Water level observations in mangrove swamps during two hurricanes in Florida. Wetlands, 29, 142-149.Kruskal, W. H., y Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American statistical Association, 47(260), 583-621. Laffoley, D., y Grimsditch, G. D. (Eds.). (2009). The management of natural coastal carbon sinks. IUCN. Gland, Switzerland. 53.Loomis, M.J. y Craft, C.B. (2010). Carbon sequestration and nutrient (nitrogen, phosphorus) accumulation in river-dominated tidal marshes, Georgia, USA. Soil Science Society of America Journal, 74, 1028–1036.Lovelock, C.E., Ruess, R.W. y Feller, I.C. (2011). CO2 efflux from cleared mangrove peat. PloS one, 6, e21279. Macintosh, D. J., Ashton, E. C., y Havanon, S. (2002). Mangrove rehabilitation and intertidal biodiversity: a study in the Ranong mangrove ecosystem, Thailand. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 55(3), 331-345.Mackey, A. P. (1993). Biomass of the mangrove Avicennia marina (Forsk.) Vierh. near Brisbane, south-eastern Queensland. Marine and Freshwater Research, 44(5), 721-725. MADS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). (2017a). Decreto 870 del 25 de mayo de 2017: Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación. https://medioambiente.uexternado.edu.co/decreto-ley-870-de-2017-por-el-cual-se-establece-el-pago-por-servicios-ambientales-y-otros-incentivos-a-la-conservacion.McKee, K. L., y Faulkner, P. L. (2000). Restoration of biogeochemical function in mangrove forests. Restoration Ecology, 8(3), 247-259. McLeod, E., Salm, R. V., y IUCN--The World Conservation Union. (2006). Managing Mangroves for Resilience to Climate Change. UTB.Mcleod, E., Chmura, G. L., Bouillon, S., Salm, R., Björk, M., Duarte, C. M., Lovelock, C. E., Schlesinger, W. H., y Silliman, B. R. (2011). A blueprint for blue carbon: toward an improved understanding of the role of vegetated coastal habitats in sequestering CO2. Frontiers in Ecology and the Environment, 9(10), 552–560. https://doi.org/10.1890/110004McNAE, W. 1968. A general account of the fauna and flora of mangrove swamp and forest in the West Pacific 40 CVC - INVEMAR region. Adv. Marine Biology. 6.: 73-270.Mejía Quiñones, L. M., Molina Jiménez, M. P., Sanjuan Muñoz, A., Grijalba Bendeck, M., y Niño Martínez, L. M. (2014). Bosque de manglar, un ecosistema que debemos cuidar. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Cartagena DT 27p.Mena-Mosquera, V. E., y Andrade C., H. J. (2021). Potencial de reducción de emisiones y captura de carbono en bosques y sistemas agroforestales con cacao en el Pacífico colombiano. Revista de Biología Tropical, 69(4), 1252- 1263. https://doi.org/10.15517/rbt.v69i4.45927Minambiente, 2020. https://www.minambiente.gov.co/narino-choco-y-magdalena-con-el-85-de-los-manglares-del-pais/#:~:text=Colombia%20cuenta%20con%20un%20%C3%A1rea,0.07%25%20en%20el%20litoral%20insular.Millennium ecosystem assessment, M. E. A. (2005). Ecosystems and human well-being (Vol. 5, p. 563). Washington, DC: Island press.Mostacedo, B. y Fredericksen, T. S. (2000). Manual de métodos básicos de muestreo y análisis en ecología vegetal. Santa Cruz, Bolivia: Bolfor. Munang, R., Thiaw, I., Alverson, K., Liu, J., y Han, Z. (2013). The role of ecosystem services in climate change adaptation and disaster risk reduction. Current Opinion in Environmental Sustainability, 5(1), 47–52. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2013.02.002Murdiyarso, D., J. B. Kauffman, Warren, M, Pramova E, K. Hergoualc’h. 2012. Tropical wetlands for climate change adaptation and mitigation: science and policy imperatives with special reference to Indonesia. Center for International Forest Research, Bogor.Nabeelah Bibi, Fawzi, Gokhan, Rajesh, Nadeem, Kannan R.R., R.D.D.G., y Pandian. (2019). Ethnopharmacology, Phytochemistry, and Global Distribution of Mangroves―A Comprehensive Review. Marine Drugs, 17(4), 231. https://doi.org/10.3390/md17040231Nellemann, C., y Corcoran, E. (Eds.). (2009). Blue carbon: the role of healthy oceans in binding carbon: a rapid response assessment. UNEP/Earthprint.Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO. (2007). Evaluación de los recursos forestales mundiales 2005. Estudio temático sobre manglares. Colombia. 14.Oses, M. D. M. C., Ulloa, A. H., Rodríguez, B. V., y Rodríguez, R. C. (2019). Manglares y sus servicios ecosistémicos: hacia un desarrollo sostenible. Gestión y ambiente, 22(2), 277-290Ouyang X, Lee SY (2020) Improved estimates on global carbon stock and carbon pools in tidal wetlands. Nat Commun. https://doi. org/10.1038/s41467-019-14120-2Palacios, M. L., y Cantera, J. R. (2017). Mangrove timber use as an ecosystem service in the Colombian Pacific. Hydrobiologia, 803(1), 345–358. https://doi.org/10.1007/s10750-017-3309-xPendleton L, Donato DC, Murray BC, Crooks S, Jenkins WA, Sifleet S, et al. (2012) estimating global “blue carbon” emissions from conversion and degradation of vegetated coastal ecosystems. Plos one, 7(9): e43542. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043542Palacios Peñaranda, M. L., Cantera Kintz, J. R., y Peña Salamanca, E. J. (2019). (2019). Carbon stocks in mangrove forests of the Colombian Pacific. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 227, 106299. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771418303652Programa de las Naciones Unidas, PNUMA. 2014. Informe Anual. http://staging.unep.org/annualreport/2014/es/pdf/es_UNEP_Annual_Report_2014.pdfPuerta Fernández, J. F., Yánez Sarmiento, M. M., y Medina Peña, R. (2018). Los sistemas de pagos por servicios ambientales de los bosques, una necesidad para el desarrollo sostenible. Revista Universidad y Sociedad, 10(2), 209-216.Ray, R., Ganguly, D., Chowdhury, C., Dey, M., Das, S., Dutta, M. (2011). Carbon sequestration and annual increase of carbon stock in a mangrove forest. Atmospheric Environment, 45, 5016–5024.Restrepo, J. D., y Kjerfve, B. (2000). Water discharge and sediment load from the western slopes of the Colombian Andes with focus on Rio San Juan. The Journal of geology, 108(1), 17-33.Restrepo, J., Vivas-Aguas, L. J. (2007). Manual metodológico sobre el monitoreo de los manglares del Valle del Cauca y fauna asociada, con énfasis en aves y especies de importancia económica: piangua y cangrejo azul. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR - Santa Marta. 40 p. (Serie de publicaciones generales No. 21)Salem, M. E., y Mercer, D. E. (2012). The Economic Value of Mangroves: A Meta-Analysis. Sustainability, 4(3), 359–383. https://doi.org/10.3390/su4030359Sánchez-Páez, H., Álvarez-León, R., Guevara-Mancera, O. A., y Ulloa-Delgado, G. A. (2000). Lineamientos estratégicos para la conservación y uso sostenible de los manglares de Colombia. Proy. PD, 171, 91.Sanderman, J., Hengl, T., Fiske, G., Solvik, K., AdameVivanco, M. F., Benson, L., Bukoski, J., Carnell, P., Cifuentes-Jara, M., Donato, D., Duncan, C., Eid, E. M., Ermgassen, P. Z., Ewers-Lewis, C. J., Macreadie, P. I., Glass, L., Gress, S., Jardine, S. L., Jones, T. G., Nsombo, E. N., Rahman, M. M., Sanders, C. J., Spalding, M., y Landis, E. (2018). A global map of mangrove forest soil carbon at 30 m spatial resolution. Environmental Research Letters, 13(5), 055002.Schneider, S. H. (1989). The greenhouse effect: science and policy. Science, 243(4892), 771-781. Shapiro, S. S., y Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591-611.Sidhu, S. S. 1975. Culture and growth of some mangrove species. Vol 1 pp. 394-401. In Walsh, S. C Snedaker y H. J. Teas (eds). Proceedings of the International Symposium of Biology and Management of Mangroves. Univ of Florida, Gainsville, florida (U.S.A.).Silveira, J. A. H., y Hernández, C. T. (2017). Carbono azul, manglares y política pública. Elementos para Políticas Públicas, 43-52.Simard, M., Fatoyinbo, L., Smetanka, C., Rivera-Monroy, V. H., Castañeda-Moya, E., Thomas, N., y Van der Stocken, T. (2019). Mangrove canopy height globally related to precipitation, temperature and cyclone frequency. Nature Geoscience, 12(1), 40-45.Smith, T. J. y Whelan, K. R. T. (2006). Development of allometric relations for three mangrove species in South Florida for use in the Greater Everglades Ecosystem restoration. Wetlands Ecology and Management, 14, 409–419. https://doi.org/10.1007/s11273-005-6243-z.Southwell, C. R., y Bultman, J. D. (1971). Marine borer resistance of untreated woods over long periods of immersion in tropical waters. Biotropica, 81-107.Spalding, M., Kainuma, M., y Dr, C. L. (2010). World Atlas of Mangroves. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781849776608Spalding, M. D., Ruffo, S., Lacambra, C., Meliane, I., Hale, L. Z., Shepard, C. C., y Beck, M. W. (2014). The role of ecosystems in coastal protection: Adapting to climate change and coastal hazards. Ocean y Coastal Management, 90, 50–57. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.09.007Trumper, K., Bertzky, M., Dickson, B., van der Heijden, G., Jenkins, M., Manning, P., (2009). The Natural Fix? The Role of Ecosystems in Climate Mitigation. A UNEP Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, UNEPWCMC, Cambridge, UK, pp. 65. https://www.unep.org/pdf/BioseqRRA_ser.pdf.Tue, N.T., L.V. Dung, Nhuan, M.T., K. Omori. 2014. Carbon storage of a tropical mangrove forest in Mui Ca Mau National Park. Vietnam Catena 121:119–126. doi:10.1016/j.catena.2014.05.008Twilley, R. R., y Day, J. W. (1999). The productivity and nutrient cycling of mangrove ecosystem. Ecosistemas de manglar en América Tropical. Instituto de Ecología, AC México, UICN/ORMA, Costa Rica, NOAA/NMFS, Silver Spring MD, EUA. p, 127-151.Uribe Pérez, J., y Urrego Giraldo, L. E. (2009). Gestión ambiental de los ecosistemas de manglar. Aproximación al caso colombiano. Gestión y Ambiente, 12(2), 57–72.Valiela, I., Bowen, J. L., y York, J. K. (2001). Mangrove Forests: One of the World’s Threatened Major Tropical Environments: At least 35% of the area of mangrove forests has been lost in the past two decades, losses that exceed those for tropical rain forests and coral reefs, two other well-known threatened environments. Bioscience, 51(10), 807-815. https://doi. org/10.1641/0006-3568(2001)051[0807:MFO OTW]2.0.CO;2.Valle, A. G., Osorno-Arango, A. M., y Gil-Agudelo, D. L. (2011). Estructura y regeneración del bosque de manglar de la ciénaga de Cholón, Isla Barú, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, Caribe colombiano. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras-INVEMAR, 40(1), 115-130. Vázquez-Yanes, C., A. I. Batis Muñoz, M. I. Alcocer Silva, M. Gual Díaz y C. Sánchez Dirzo. (1999). Árboles y arbustos potencialmente valiosos para la restauración ecológica y la reforestación. Reporte técnico del proyecto J084. CONABIO - Instituto de Ecología, UNAM. http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/árboles/doctos/58-rhizo1m.pdfVelázquez-Pérez, C., Tovilla-Hernández, C., Romero-Berny, E. I., y Jesús-Navarrete, A. D. (2019). Estructura del manglar y su influencia en el almacén de carbono en la Reserva La Encrucijada, Chiapas, México. Madera y bosques, 25(3).World Bank (2021) Soil Organic Carbon MRV Sourcebook for Agricultural Landscapes.World Wildlife Fund (s. f.). ¿En qué consisten las soluciones basadas en la naturaleza y cómo pueden ayudarnos a enfrentar la crisis climática?. https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/en-que-consisten-las-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-y-como-pueden-ayudarnos-a-enfrentar-la-crisis-climatica#:~:text=Las%20soluciones%20basadas%20en%20la%20naturaleza%20se%20refieren%w%20un,naturales%20o%20el%20cambio%20clim%C3%A1ticoYu, O. y Chmura, G. (2009). Soil carbon may be maintained under grazing in a St Lawrence Estuary tidal marsh. Environmental Conservation, 36, 312–320.Zanetti, E. A., Gómez, J. J., Mostacedo, J., y Reyes, O. (2016). Cambio climático y políticas públicas forestales en América Latina Una visión preliminar. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/40922-cambio-climatico-politicas-publicas-forestales-america-latina-vision-preliminarZanne, A. E., Lopez-Gonzalez, G., Coomes, D. A., Ilic, J., Jansen, S., Lewis, S. L., ... y Chave, J. (2009). Global wood density database. Dryad.Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo SostenibleCambio climáticoCarbono azulecuaciones alométricasServicios ecosistémicosSumidero de carbonoClimate changeBlue carbonAllometric equationsEcosystem servicesCarbon sinkComunidad generalPublicationhttps://scholar.google.es/citations?hl=es&pli=1&user=UEEtPa8AAAAJvirtual::5346-1https://scholar.google.com/citations?user=nNMVsOQAAAAJ&hl=en&authuser=2virtual::5347-1https://orcid.org/0000-0002-8924-468Xvirtual::5346-10000-0002-5046-5696virtual::5347-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000029386virtual::5346-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001726436virtual::5347-1860e18e9-1df6-441c-b1ad-91ffd14106e0virtual::5346-1860e18e9-1df6-441c-b1ad-91ffd14106e0virtual::5346-163838afe-9e95-431d-a0e2-e4cfb07d6cb0virtual::5347-163838afe-9e95-431d-a0e2-e4cfb07d6cb0virtual::5347-1ORIGINALT11041_Almacenamiento de carbono en ecosistemas de manglar del Pacífico colombiano y su contribución a la mitigación del cambio climático.pdfT11041_Almacenamiento de carbono en ecosistemas de manglar del Pacífico colombiano y su contribución a la mitigación del cambio climático.pdfArchivo texto completo del trabajo de grado, PDFapplication/pdf1960093https://red.uao.edu.co/bitstreams/0469d326-18d1-42fc-8065-523347da8c24/downloadacb650c41ad802e7a7cf3e5a9d0dd66dMD51TA11041_Autorización trabajo de grado.pdfTA11041_Autorización trabajo de grado.pdfAutorización para publicación del trabajo de gradoapplication/pdf330549https://red.uao.edu.co/bitstreams/b6975f54-1291-45d8-a1be-60c677dbd0fd/download2591c90005777a4798157d76a007d786MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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