Patrones de diversidad y estructura de bosques amazónicos colombianos en gradiente altitudinal
El estudio de la vegetación en gradientes ecológicos es útil como indicador de su función ecosistémica y para orientar acciones de manejo. Esta investigación analizó los patrones de riqueza, diversidad y estructura de bosques húmedos de la Amazonía colombiana. Se realizaron 18 parcelas de 0,1 ha en...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Caldas
- Repositorio:
- Repositorio Institucional U. Caldas
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/26719
- Acceso en línea:
- https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/26719
https://doi.org/10.17151/bccm.2025.29.2.4
- Palabra clave:
- bosques amazónicos
diversidad forestal
ecología de comunidades arbóreas
gradientes ecológicos
Amazon rainforests
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tree community ecology
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- openAccess
- License
- Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia Natural - 2026
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Patrones de diversidad y estructura de bosques amazónicos colombianos en gradiente altitudinal Diversity and Structural Patterns in Colombian Amazon Forests Along an Altitudinal Gradient |
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El estudio de la vegetación en gradientes ecológicos es útil como indicador de su función ecosistémica y para orientar acciones de manejo. Esta investigación analizó los patrones de riqueza, diversidad y estructura de bosques húmedos de la Amazonía colombiana. Se realizaron 18 parcelas de 0,1 ha en la vegetación arbórea, recolectando la información de individuos con DAP ≥ 10 cm, en 5 localidades de 3 departamentos de Colombia, y abarcando las zonas de vida bh-T, bmh-PM y bmh-MB (69-2225 msnm). Se encontró que la riqueza (α < 0.01), la diversidad (α < 0,05) y el área basal -AB- (α < 0,05) decrece a medida que aumenta el gradiente altitudinal. El AB se asoció a individuos de categorías diamétricas entre 30-40 cm y > 40 cm, y de altura total de 20-30 m y > 30 m. Se encontraron diferencias significativas solo a nivel de diversidad y riqueza (α < 0,1) entre las dos localidades con más baja y más alta elevación altitudinal. La diversidad beta presentó una disimilitud muy alta (> 85 %) y no se encontraron superposiciones en las elipses del diagrama de ordenación (α < 0,05). Lo anterior, está relacionado con un conjunto de especies característico de cada localidad, las cuales no se distribuyen de manera uniforme a lo largo del gradiente. |
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104 2 85 29 Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia Natural Aguirre-Gutiérrez, J., Díaz, S., Rifai, S.W., Corral-Rivas, J.J., Nava-Miranda, M.G., González-M, R., Hurtado, A.B., Revilla, N.S., Vilanova, E., Almeida, E., De Oliveira, E.A., Álvarez-Davila, E., Alves, L.F., De Andrade, A.C., Lola Da Costa, A.C., Vieira, S.A., Aragão, L., Arets, E., Aymard C., G.A., Baccaro, F., ..., y Malhi, Y. (2025). Tropical forests in the Americas are changing too slowly to track climate change. Science, 387.https://doi.org/10.1126/science.adl5414 Aiba, S., Sawada, Y., Takyu, M., Seino, T., Kitayama, K. y Repin, M. (2015). Structure, floristics and diversity of tropical montane rain forests over ultramafic soils on Mount Kinabalu (Borneo) compared with those on non-ultramafic soils. Australian Journal of Botany, 63(4),191-203. https://doi.org/10.1071/bt14238 Anderson, M.J. (2001). A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. Austral Ecology, 26, 32-46. https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.2001.01070.pp.x Ariza-Cortés, W., Toro-Murillo, J.L. y Lores-Medina, A. (2009). Análisis florístico y estructural de los bosques premontanos en el municipio de Amalfi (Antioquia, Colombia). Colombia Forestal, 12(1), 81-102. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-07392009000100007 Baker, T.R., Adu-Bredu, S., Affum-Baffoe, K., Aiba, S., Akite, P., Alexiades, M., Almeida, E., De Oliveira, E.A., Davila, E.A., Amani, C., Andrade, A., Aragao, L., Araujo-Murakami, A., Arets, E., Arroyo, L., Ashton, P., Ifo, S.A., Aymard, G.A., Baisie, M., Balee, W., … y Zemagho, L. (2025). Large range sizes link fast life histories with high species richness across wet tropical tree floras. Nature: Scientific Reports, 15(4695). Barreto-Silva, J.S., Cárdenas-López, D. y Duque-Montoya, Á.J. (2014). Patrones de distribución de especies arbóreas de dosel y sotobosque a escala local en bosques de tierra firme, Amazonía colombiana. Revista de Biologia Tropical, 62(1), 373-383. http://ctfs.si.edu/Public/pdfs/Barreto-zilvaEtAl_RevBiolTrop2014.pdf Bray, J., y Curtis, J. (1957). An ordination of upland forest communities of southern Wisconsin. Ecological Monographs, 27, 325-349. https://www.pelagicos.net/MARS6300/readings/Bray_&_Curtis_1957.pdf Cano, A. y Stevenson, P.R. (2009). Diversidad y composición florística de tres tipos de bosque en la estación biológica Caparú, Vaupés. Colombia Forestal, 12(1), 63-80. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-07392009000100006 Cantillo, E. y Rangel, O. (2008). Aspectos de la estructura y del patrón de riqueza de la vegetación arbórea del trapecio amazónico. En O. Rangel (Ed.), Colombia Diversidad Biótica VII: Vegetación, palinología y paleoecología de la amazonia colombiana (pp. 55-87). Universidad Nacional de Colombia. Cardoso, D., Särkinen, T., Alexander, S., Amorim, A.M., Bittrich, V., Celis, M., Daly, D.C., Fiaschi, P., Funk, V.A., Giacomin, L.L., Goldenberg, R., Heiden, G., Iganci, J., Kelloff, C.L., Knapp, S., Cavalcante de Lima, H., Machado, A.F., dos Santos, R.M., Mello-Silva, R., y Forzza, R.C. (2017). Amazon plant diversity revealed by a taxonomically verified species list. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 10695-10700. Carrera, F. (1996). Guía para la planificación de inventarios forestales en la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya, Peten, Guatemala. CATIE. Castro-Marín, G., Tigabu, M., González-Rivas, B. y Odén, P.C. (2009). A chronosequence analysis of forest recovery on abandoned agricultural fields in Nicaragua. Journal of Forestry Research, 20, 213–222. https://link.springer.com/article/10.1007/s11676-009-0034-y Chambers, J.M. (1992). Chapter 4: Linear models. En J.M. Chambers y T.J. Hastie (Eds.), Statistical models in S (pp. 95-145). Routledge. Charrad, M., Ghazzali, N., Boiteau, V. y Niknafs, A. (2014). NbClust: An R Package for determining the relevant number of clusters in a data set. Journal of Statistical Software, 61(6), 1-36. https://www.jstatsoft.org/article/view/v061i06 Dexter, K.G., Lavin, M., Torke, B.M., Twyford, A.D., Kursar, T.A., Coley, P.D., Drake, C., Hollands, R. y Pennington, R.T. (2017). Dispersal assembly of rain forest tree communities across the Amazon basin. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 2645–2650. 10.1073/pnas.1613655114 Duivenvoorden, J.F. (1994). Vascular plants species counts in the rain forests of the middle Caquetá area, Colombian Amazonia. Biodiversity and Conservation, 3, 685-715. Duivenvoorden, J.F. (1995). Tree species composition and rain forest-environment relationships in the middle Caquetá area, Colombia, NW Amazonia. Vegetatio, 120, 91-113. Duivenvoorden, J.F., Duque, A., Cavelier, J., García, A., Grandez, C., Macia, M.J., Romero-Saltos, H., Sánchez, M. y Valencia, R. (2005). Density and diversity of plants in relation to soil nutrient reserves in well-drained upland forests in the north-western Amazon basin. En I. Friss y H. Balslev (Eds.), Plant diversity and complexity patterns: local, regional and global dimensions (pp.25-35). Royal Danish Academy of Sciences and Letters. Duque, A., Cárdenas, D. y Rodríguez, N. (2003). Dominancia florística y variabilidad estructural en bosques de tierra firme en el noroccidente de la Amazonía colombiana. Caldasia, 25(1), 139-152. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/39405/0 Duque, A., López, W., Moreno, F. y Toro, J.L. (2008). Variabilidad estructural y ambiental en remanentes de bosques andinos. En J.D. León (Ed.), Ecosistemas de bosques andinos (pp.17-33). Universidad Nacional de Colombia. Duque, A., Muller-Landau, H.C., Valencia, R., Cardenas, D., Davies, S., de Oliveira, A., Pérez, Á.J., Romero-Saltos, H. y Vicentini, A. (2016). Insights into regional patterns of Amazonian forest structure, diversity, and dominance from three large terra-firme forest dynamics plots. Biodiversity and Conservation, 26, 669–686. Duque, A., Sánchez, M., Cavelier, J., Duivenvoorden, J.F., Miraña, M. y Matapí, A. (2001). Relación bosque-ambiente en el medio Caquetá, Amazonía Colombiana. En J.F. Duivenvoorden (Ed.), Evaluación de recursos vegetales no maderables en la Amazonía Noroccidental (pp. 99-129). Universidad de Amsterdam. Feeley, K.J., Silman, M.R., Bush, M.B., Farfán, W., Cabrera, K.G., Malhi, Y., Meir, P., Revilla, N.S., Quisiyupanqui, M.N.R. y Saatchi, S. (2011). Upslope migration of Andean trees: Andean trees migrate upslope. Journal of Biogeography, 38, 783–791. https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/upslope-migration-of-andean-trees/ Fisher, R., Corbet, A. y Williams, C. (1943). The relation between the number of individuals and the number of species in a random sample of an animal population. Journal of Animal Ecology, 12, 42-58. https://www.math.mcgill.ca/dstephens/556-2008/Papers/Fisher1943.pdf Fontoura-Caron, T.M., Rodríguez-Chuma, V.J., Arévalo-Sandi, A. y Norris, D. (2021). Big trees drive forest structure patterns across a lowland Amazon regrowth gradient. Nature: Scientific Reports, 11, 3380. https://doi.org/10.1038/s41598-021-83030-5 Fox, J. y Weisberg, S. (2011). An R companion to applied regression. Sage. Franco-Rosselli, P., Betancur, J. y Fernández-Alonso, J.L. (1997). Diversidad florística en dos bosques subandinos del sur de Colombia. Caldasia, 19(1-2), 205-234. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/17416 Friendly, M., Monette, G. y Fox, J. (2013). Elliptical insights: Understanding statistical methods through elliptical geometry. Statistical Science, 28, 1-39. https://doi.org/10.1214/12-STS402 Gentry A.H. (1988). Tree species richness of upper Amazonian forests. Proceedings of the National Academy of Sciences, 85, 156-159. https://www.uvm.edu/~dbarring/241/241_PUBS/gentry1988-1.pdf Gentry, A.H. (1995). Patterns of diversity and floristic composition in Neotropical montane forests. En S. Churchill, H. Balslev, E. Forero y J. Luteyn (Eds.), Biodiversity and conservation of Neotropical montane forests: Proceedings of the Neotropical montane forest biodiversity and conservation symposium (pp. 103-126). The New York Botanical Garden. Giraldo-Pamplona, W., Corrales-Osorio, A., Yepes-Quintero, A. y Duque-Montoya, A.J. (2012). Caracterización estructural de bosques tropicales a lo largo de un gradiente altitudinal en el departamento de Antioquia, Colombia. Actualidades Biológicas, 34(97), 187-197. https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/article/view/14261 Girardin, C.A., Malhi, Y., Aragão, L.E., Mamani, M., Huaraca-Huasco, W., Durand, L., Feeley, K.J., Rapp, J., Silva-Espejo, J.E., Silman, M., Salinas, N. y Whittaker, R.J. (2010). Net primary productivity allocation and cycling of carbon along a tropical forest elevational transect in the Peruvian Andes. Global Change Biology, 16, 3176–3192. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02235.x Girardin, C.A., Farfan-Rios, W., García, K., Feeley, K.J., Jørgensen, P.M., Murakami, A.A., Cayola-Pérez, L., Seidel, R., Paniagua, N., Fuentes-Claros, A.F., Maldonado, C., Silman, M., Salinas, N., Reynel, C., Neill, D.A., Serrano, M., Caballero, C.J., la Torre, M., Macía, M.J., y Killeen, T.J. (2014). Spatial patterns of above-ground structure, biomass and composition in a network of six Andean elevation transects. Plant, Ecology and Diversity, 7(1-2), 161–171. https://cris.pucp.edu.pe/es/publications/spatialpatterns-of-above-ground-structure-biomass-and-compositio/ Gonmadje, C., Picard, N., Gourlet-Fleury, S., Réjou-Méchain, M., Freycon, V., Sunderland, T., McKey, D., y Doumenge, C. (2017). Altitudinal filtering of large-tree species explains above-ground biomass variation in an Atlantic Central African rain forest. Journal of Tropical Ecology, 33, 143–154. Holdridge, L. (1967). Life zone ecology. Tropical Science Center. Homeier, J., Breckle, S., Günter, S., Rollenbeck, R. y Leuschner, C. (2010). Tree diversity, forest structure and productivity along altitudinal and topographical gradients in a species-rich Ecuadorian montane rain forest. Biotropica, 42, 140-148. https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2009.00547.x Hulbert, S. (1971). The nonconcept of species diversity: a critique and alternative parameters. Ecology, 52(4), 577-586. https://doi.org/10.2307/1934145 Hutchinson, G.E. (1957). Concluding remarks on animal ecology and demography. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 22, 415–427. https://symposium.cshlp.org/content/22/415.extract Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. (Agosto de 2020). Región Amazónica Colombiana. SINCHI. https://sinchi.org.co/region-amazonica-colombiana Körner, C. (2007). The use of ‘altitude’ in ecological research. Trends in Ecology and Evolution, 22(11), 569-574. https://doi.org/10.1016/j.tree.2007.09.006 Kraft, N.J., Comita, L.S., Chase, J.M., Sanders, N.J., Swenson, N.G., Crist, T.O., Stegen, J.C., Vellend, M., Boyle, B., Anderson, M.J., Cornell, H.V., Davies, K.F., Freestone, A.L., Inouye, B.D., Harrison, S.P. y Myers JA. (2011). Disentangling the drivers of diversity along latitudinal and elevational gradients. Science, 333(6050), 1755–1758. https://doi.org/10.1126/science.1208584 Liang, P., Wang, X., Sun, H., Fan, Y., Wu, Y., Lin, X., Chang, J. (2019). Forest type and height are important in shaping the altitudinal change of radial growth response to climate change. Nature: Scientific Reports, 9. Lindner, A. y Sattler, D. (2012). Biomass estimations in forests of different disturbance history in the Atlantic Forest of Rio de Janeiro, Brazil. New Forests, 43, 287–301. https://doi.org/10.1007/s11056-011-9281-9 Londoño-Vega, A.C. y Álvarez-Dávila, E. (1997). Composición florística de dos bosques (tierra firme y várzea) en la región de Araracuara, Amazonia Colombiana. Caldasia, 19, 431-463. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/17444 Macia, M.J. (2011). Spatial distribution and floristic composition of trees and lianas in different forest types of an Amazonian rainforest. Plant Ecology, 212, 1159-1177. Magurran, A. (2004). Measuring biological diversity. Blackwell Science. Malizia, A., Blundo, C., Carilla, J., Osinaga-Acosta, O., Cuesta, F., Duque, A., Aguirre, N., Aguirre, Z., Ataroff, M., Báez, S., Calderón-Loor, M., Cayola, L., Cayuela, L., Ceballos, S., Cedillo, H., Farfán-Ríos, W., Feeley, K.J., Fuentes, A.F.,… y Young, K.R. (2020). Elevation and latitude drive structure and tree species composition in Andean forests: Results from a large-scale plot network. PLoS One, 15, e0231553. 10.1371/journal.pone.0231553. Martínez-Villa, J.A., González-Caro, S. y Duque, Á. (2020). The importance of grain and cut-off size in shaping tree beta diversity along an elevational gradient in the northwest of Colombia. Forest Ecosystems, 7, 1-12. https://doi.org/10.1186/s40663-020-0214-y Minchin, P.R. (1987). An evaluation of relative robustness of techniques for ecological ordinations. Vegetatio, 69, 89-107. Moser, G., Röderstein, M., Soethe, N., Hertel, D. y Leuschner, C. (2008). Altitudinal changes in stand structure and biomass allocation of tropical mountain forests in relation to microclimate and soil chemistry. En E. Beck, J. Bendix, I. Kottke, F.Makeschin, R. Mosandl (Eds.), Gradients in a tropical mountain ecosystem of Ecuador (pp. 229-242). Springer. Nemenyi, P.B. (1963). Distribution-free multiple comparisons [Tesis de doctorado, Princeton University Press]. Pos, E., Guevara-Andino, J.E., Sabatier, D., Molino, J.F., Pitman, N., Mogollón, H., Neill, D., Cerón, C., Rivas, G., di Fiore, A., Thomas, R., Tirado, M., Young, K.R., Wang, O., Sierra, R., García-Villacorta, R., Zagt, R., Palacios, W., Aulestia, M. y ter Steege, H. (2014). Are all species necessary to reveal ecologically important patterns? Ecology and Evolution, 4, 4626–4636. https://research.usfq.edu.ec/en/publications/estimating-and-interpreting-migration-of-amazonian-forests-using-/ Quizhpe, W., Benítez, Á., Cuenca, K., Uvidia, H., Huamantupa, I., Muñoz, J. y Cabrera, O. (2019). Forest diversity and structure in the Amazonian mountain ranges of Southeastern Ecuador. Diversity, 11(10). https://doi.org/10.3390/d11100196 R Development Core Team. (Agosto de 2020). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. http://www.r-project.org Rangel, J. O. (2015). La biodiversidad en Colombia: significado y distribución regional. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 39(151), 176-200. http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v39n151/v39n151a05.pdf Rangel, O. y Velázquez, A. (1997). Métodos de estudio de la vegetación. En O. Rangel, P. Lowry y M. Aguilar (Eds.), Colombia Diversidad Biótica II: Tipos de vegetación en Colombia (pp. 59-87). Universidad Nacional de Colombia. Rosales-Godoy, J., Petts, G. y Salo, J. (1999). Riparian flooded forests of the Orinoco and Amazon basins: a comparative review. Biodiversity and Conservation, 8, 551-586. Rudas-L., A. y Prieto-C., A. (1998). Análisis florístico del parque nacional natural Amacayacu e Isla Mocagua, Amazonas (Colombia). Caldasia, 20(2), 142-172. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/17476 Ryan, D. (2018). Global Plants: A model of international collaboration. Biodiversity Informatio Science and Standards, 2, e28233. https://doi.org/10.3897/biss.2.28233 Sawada, Y., Aiba, S., Seino, T. y Kitayama, K. (2015). Size structure, growth and regeneration of tropical conifers along a soil gradient related to altitude and geological substrates on Mount Kinabalu, Borneo. Plant and Soil, 403, 103-114. https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-015-2722-z Sharma, C.M., Mishra, A.K., Tiwari, O.P., Krishan, R., y Rana, Y.S. (2017). Effect of altitudinal gradients on forest structure and composition on ridges tops in Garhwal Himalaya. Energy, Ecology and Environment, 2, 404-417. Soboleski, V.F., Higuachi, P., da Silva, A.C., da Silva, M.A.F., Nunes, A.S., Loebens, R., de Souza, K., Ferrari, J., Lima, C.L., y Kilca, R.V. (2017). Floristic-functional variation of tree component along an altitudinal gradient in araucaria forest areas, in Southern Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 89, 2219-2228. https://dx.doi.org/10.1590/0001-376520172016-0794 Stropp, J., ter Steege, H. y Malhi, Y. (2009). Disentangling regional and local tree diversity in the Amazon. Ecography, 32(1), 46-54. Vargas, O.M., Larson, D.A., Batista, J., Cornejo, X., Luize, B.G., Medellín-Zabala, D., Ribeiro, M., Smith, N.P., Smith, S.A., Vicentini, A., y Dick, C.W. (2024). Reclassification of the Bertholletia Clade of the Brazil Nut Family (Lecythidaceae) based on a phylogenetic analysis of plastome and target sequence capture data. Harvard Papers in Botany, 29, 159-180. https://oscarmvargas.com/publications/ Vega, E., Martínez-Ramos, M., García-Oliva, F. y Oyama, K. (2020). Influence of environmental heterogeneity and geographic distance on beta-diversity of woody communities. Plant Ecology, 221, 595-614. Whittaker, R.H. (1960). Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. Ecological Monographs, 3(3), 279-338. https://ricottalab.com/wp-content/uploads/2015/10/whittaker-1960.pdf Wittich, B., Horna, V., Homeier, J. y Leuschner, C. (2012). Altitudinal change in the photosynthetic capacity of tropical trees: A case study from Ecuador and a Pantropical literature analysis. Ecosystems, 15(2), 958-973. https://www.jstor.org/stable/23253736 Zuleta, D., Duque, A., Cárdenas, D., Muller-Landau, H.C. y Davies, S.J. (2017). Drought-induced mortality patterns and rapid biomass recovery in a terra firme forest in the Colombian Amazon. Ecology, 98, 2538–2546. https://stri-sites.si.edu/docs/ publications/pdfs/Zuleta-et-al_2017_Ecology.pdf Núm. 2 , Año 2025 : Julio - Diciembre https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/download/11685/8214 |
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Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia Natural - 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 info:eu-repo/semantics/openAccess Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0. http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
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Patrones de diversidad y estructura de bosques amazónicos colombianos en gradiente altitudinalDiversity and Structural Patterns in Colombian Amazon Forests Along an Altitudinal Gradientbosques amazónicosdiversidad forestalecología de comunidades arbóreasgradientes ecológicosAmazon rainforestsecological gradientsforest diversitytree community ecologyEl estudio de la vegetación en gradientes ecológicos es útil como indicador de su función ecosistémica y para orientar acciones de manejo. Esta investigación analizó los patrones de riqueza, diversidad y estructura de bosques húmedos de la Amazonía colombiana. Se realizaron 18 parcelas de 0,1 ha en la vegetación arbórea, recolectando la información de individuos con DAP ≥ 10 cm, en 5 localidades de 3 departamentos de Colombia, y abarcando las zonas de vida bh-T, bmh-PM y bmh-MB (69-2225 msnm). Se encontró que la riqueza (α < 0.01), la diversidad (α < 0,05) y el área basal -AB- (α < 0,05) decrece a medida que aumenta el gradiente altitudinal. El AB se asoció a individuos de categorías diamétricas entre 30-40 cm y > 40 cm, y de altura total de 20-30 m y > 30 m. Se encontraron diferencias significativas solo a nivel de diversidad y riqueza (α < 0,1) entre las dos localidades con más baja y más alta elevación altitudinal. La diversidad beta presentó una disimilitud muy alta (> 85 %) y no se encontraron superposiciones en las elipses del diagrama de ordenación (α < 0,05). Lo anterior, está relacionado con un conjunto de especies característico de cada localidad, las cuales no se distribuyen de manera uniforme a lo largo del gradiente.Researching vegetation along ecological gradients is useful as an indicator of its ecosystem function and for forest management. In this study, we analyzed patterns of richness, diversity and structure in Colombian Amazon forests. We sampled 18 0.1-hectare plots, focusing on tree vegetation and collecting data on individuals with a diameter at breast height (DBH) of at least 10 cm across five localities in three departments of Colombia. The life zones included tropical moist forest, as well as premontane and lower montane wet forests (69–2,225 m a.s.l.). We found that richness, diversity and basal area decreased with altitude (α < 0.01, α < 0.05 and α < 0.05, respectively). BA is associated with individuals in the diameter categories 30–40 cm and >40 cm, as well as total heights of 20–30 m and >30 m . Beta diversity exhibited very high dissimilarity (>85%), with no overlap of ellipses on the ordination diagram (p < 0.05). This is related to a specific set of characteristic species in each locality that are not uniformly distributed along the gradient.Boletín Científico2025-12-01T00:00:00Z2026-03-20T06:15:17Z2025-12-01T00:00:00Z2026-03-20T06:15:17Z2025-12-01Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1application/pdf0123-3068https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/2671910.17151/bccm.2025.29.2.42462-8190https://doi.org/10.17151/bccm.2025.29.2.4https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/11685spa10428529Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia NaturalAguirre-Gutiérrez, J., Díaz, S., Rifai, S.W., Corral-Rivas, J.J., Nava-Miranda, M.G., González-M, R., Hurtado, A.B., Revilla, N.S., Vilanova, E., Almeida, E., De Oliveira, E.A., Álvarez-Davila, E., Alves, L.F., De Andrade, A.C., Lola Da Costa, A.C., Vieira, S.A., Aragão, L., Arets, E., Aymard C., G.A., Baccaro, F., ..., y Malhi, Y. (2025). Tropical forests in the Americas are changing too slowly to track climate change. Science, 387.https://doi.org/10.1126/science.adl5414Aiba, S., Sawada, Y., Takyu, M., Seino, T., Kitayama, K. y Repin, M. (2015). Structure, floristics and diversity of tropical montane rain forests over ultramafic soils on Mount Kinabalu (Borneo) compared with those on non-ultramafic soils. Australian Journal of Botany, 63(4),191-203. https://doi.org/10.1071/bt14238Anderson, M.J. (2001). A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. Austral Ecology, 26, 32-46. https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.2001.01070.pp.xAriza-Cortés, W., Toro-Murillo, J.L. y Lores-Medina, A. (2009). Análisis florístico y estructural de los bosques premontanos en el municipio de Amalfi (Antioquia, Colombia). Colombia Forestal, 12(1), 81-102. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-07392009000100007Baker, T.R., Adu-Bredu, S., Affum-Baffoe, K., Aiba, S., Akite, P., Alexiades, M., Almeida, E., De Oliveira, E.A., Davila, E.A., Amani, C., Andrade, A., Aragao, L., Araujo-Murakami, A., Arets, E., Arroyo, L., Ashton, P., Ifo, S.A., Aymard, G.A., Baisie, M., Balee, W., … y Zemagho, L. (2025). Large range sizes link fast life histories with high species richness across wet tropical tree floras. Nature: Scientific Reports, 15(4695).Barreto-Silva, J.S., Cárdenas-López, D. y Duque-Montoya, Á.J. (2014). Patrones de distribución de especies arbóreas de dosel y sotobosque a escala local en bosques de tierra firme, Amazonía colombiana. Revista de Biologia Tropical, 62(1), 373-383. http://ctfs.si.edu/Public/pdfs/Barreto-zilvaEtAl_RevBiolTrop2014.pdfBray, J., y Curtis, J. (1957). An ordination of upland forest communities of southern Wisconsin. Ecological Monographs, 27, 325-349. https://www.pelagicos.net/MARS6300/readings/Bray_&_Curtis_1957.pdfCano, A. y Stevenson, P.R. (2009). Diversidad y composición florística de tres tipos de bosque en la estación biológica Caparú, Vaupés. Colombia Forestal, 12(1), 63-80. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-07392009000100006Cantillo, E. y Rangel, O. (2008). Aspectos de la estructura y del patrón de riqueza de la vegetación arbórea del trapecio amazónico. En O. Rangel (Ed.), Colombia Diversidad Biótica VII: Vegetación, palinología y paleoecología de la amazonia colombiana (pp. 55-87). Universidad Nacional de Colombia.Cardoso, D., Särkinen, T., Alexander, S., Amorim, A.M., Bittrich, V., Celis, M., Daly, D.C., Fiaschi, P., Funk, V.A., Giacomin, L.L., Goldenberg, R., Heiden, G., Iganci, J., Kelloff, C.L., Knapp, S., Cavalcante de Lima, H., Machado, A.F., dos Santos, R.M., Mello-Silva, R., y Forzza, R.C. (2017). Amazon plant diversity revealed by a taxonomically verified species list. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 10695-10700.Carrera, F. (1996). Guía para la planificación de inventarios forestales en la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya, Peten, Guatemala. CATIE.Castro-Marín, G., Tigabu, M., González-Rivas, B. y Odén, P.C. (2009). A chronosequence analysis of forest recovery on abandoned agricultural fields in Nicaragua. Journal of Forestry Research, 20, 213–222. https://link.springer.com/article/10.1007/s11676-009-0034-yChambers, J.M. (1992). Chapter 4: Linear models. En J.M. Chambers y T.J. Hastie (Eds.), Statistical models in S (pp. 95-145). Routledge.Charrad, M., Ghazzali, N., Boiteau, V. y Niknafs, A. (2014). NbClust: An R Package for determining the relevant number of clusters in a data set. Journal of Statistical Software, 61(6), 1-36. https://www.jstatsoft.org/article/view/v061i06Dexter, K.G., Lavin, M., Torke, B.M., Twyford, A.D., Kursar, T.A., Coley, P.D., Drake, C., Hollands, R. y Pennington, R.T. (2017). Dispersal assembly of rain forest tree communities across the Amazon basin. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 2645–2650. 10.1073/pnas.1613655114Duivenvoorden, J.F. (1994). Vascular plants species counts in the rain forests of the middle Caquetá area, Colombian Amazonia. Biodiversity and Conservation, 3, 685-715.Duivenvoorden, J.F. (1995). Tree species composition and rain forest-environment relationships in the middle Caquetá area, Colombia, NW Amazonia. Vegetatio, 120, 91-113.Duivenvoorden, J.F., Duque, A., Cavelier, J., García, A., Grandez, C., Macia, M.J., Romero-Saltos, H., Sánchez, M. y Valencia, R. (2005). Density and diversity of plants in relation to soil nutrient reserves in well-drained upland forests in the north-western Amazon basin. En I. Friss y H. Balslev (Eds.), Plant diversity and complexity patterns: local, regional and global dimensions (pp.25-35). Royal Danish Academy of Sciences and Letters.Duque, A., Cárdenas, D. y Rodríguez, N. (2003). Dominancia florística y variabilidad estructural en bosques de tierra firme en el noroccidente de la Amazonía colombiana. Caldasia, 25(1), 139-152. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/39405/0Duque, A., López, W., Moreno, F. y Toro, J.L. (2008). Variabilidad estructural y ambiental en remanentes de bosques andinos. En J.D. León (Ed.), Ecosistemas de bosques andinos (pp.17-33). Universidad Nacional de Colombia.Duque, A., Muller-Landau, H.C., Valencia, R., Cardenas, D., Davies, S., de Oliveira, A., Pérez, Á.J., Romero-Saltos, H. y Vicentini, A. (2016). Insights into regional patterns of Amazonian forest structure, diversity, and dominance from three large terra-firme forest dynamics plots. Biodiversity and Conservation, 26, 669–686.Duque, A., Sánchez, M., Cavelier, J., Duivenvoorden, J.F., Miraña, M. y Matapí, A. (2001). Relación bosque-ambiente en el medio Caquetá, Amazonía Colombiana. En J.F. Duivenvoorden (Ed.), Evaluación de recursos vegetales no maderables en la Amazonía Noroccidental (pp. 99-129). Universidad de Amsterdam.Feeley, K.J., Silman, M.R., Bush, M.B., Farfán, W., Cabrera, K.G., Malhi, Y., Meir, P., Revilla, N.S., Quisiyupanqui, M.N.R. y Saatchi, S. (2011). Upslope migration of Andean trees: Andean trees migrate upslope. Journal of Biogeography, 38, 783–791. https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/upslope-migration-of-andean-trees/Fisher, R., Corbet, A. y Williams, C. (1943). The relation between the number of individuals and the number of species in a random sample of an animal population. Journal of Animal Ecology, 12, 42-58. https://www.math.mcgill.ca/dstephens/556-2008/Papers/Fisher1943.pdfFontoura-Caron, T.M., Rodríguez-Chuma, V.J., Arévalo-Sandi, A. y Norris, D. (2021). Big trees drive forest structure patterns across a lowland Amazon regrowth gradient. Nature: Scientific Reports, 11, 3380. https://doi.org/10.1038/s41598-021-83030-5Fox, J. y Weisberg, S. (2011). An R companion to applied regression. Sage.Franco-Rosselli, P., Betancur, J. y Fernández-Alonso, J.L. (1997). Diversidad florística en dos bosques subandinos del sur de Colombia. Caldasia, 19(1-2), 205-234. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/17416Friendly, M., Monette, G. y Fox, J. (2013). Elliptical insights: Understanding statistical methods through elliptical geometry. Statistical Science, 28, 1-39. https://doi.org/10.1214/12-STS402Gentry A.H. (1988). Tree species richness of upper Amazonian forests. Proceedings of the National Academy of Sciences, 85, 156-159. https://www.uvm.edu/~dbarring/241/241_PUBS/gentry1988-1.pdfGentry, A.H. (1995). Patterns of diversity and floristic composition in Neotropical montane forests. En S. Churchill, H. Balslev, E. Forero y J. Luteyn (Eds.), Biodiversity and conservation of Neotropical montane forests: Proceedings of the Neotropical montane forest biodiversity and conservation symposium (pp. 103-126). The New York Botanical Garden.Giraldo-Pamplona, W., Corrales-Osorio, A., Yepes-Quintero, A. y Duque-Montoya, A.J. (2012). Caracterización estructural de bosques tropicales a lo largo de un gradiente altitudinal en el departamento de Antioquia, Colombia. Actualidades Biológicas, 34(97), 187-197. https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/article/view/14261Girardin, C.A., Malhi, Y., Aragão, L.E., Mamani, M., Huaraca-Huasco, W., Durand, L., Feeley, K.J., Rapp, J., Silva-Espejo, J.E., Silman, M., Salinas, N. y Whittaker, R.J. (2010). Net primary productivity allocation and cycling of carbon along a tropical forest elevational transect in the Peruvian Andes. Global Change Biology, 16, 3176–3192. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02235.xGirardin, C.A., Farfan-Rios, W., García, K., Feeley, K.J., Jørgensen, P.M., Murakami, A.A., Cayola-Pérez, L., Seidel, R., Paniagua, N., Fuentes-Claros, A.F., Maldonado, C., Silman, M., Salinas, N., Reynel, C., Neill, D.A., Serrano, M., Caballero, C.J., la Torre, M., Macía, M.J., y Killeen, T.J. (2014). Spatial patterns of above-ground structure, biomass and composition in a network of six Andean elevation transects. Plant, Ecology and Diversity, 7(1-2), 161–171. https://cris.pucp.edu.pe/es/publications/spatialpatterns-of-above-ground-structure-biomass-and-compositio/Gonmadje, C., Picard, N., Gourlet-Fleury, S., Réjou-Méchain, M., Freycon, V., Sunderland, T., McKey, D., y Doumenge, C. (2017). Altitudinal filtering of large-tree species explains above-ground biomass variation in an Atlantic Central African rain forest. Journal of Tropical Ecology, 33, 143–154.Holdridge, L. (1967). Life zone ecology. Tropical Science Center.Homeier, J., Breckle, S., Günter, S., Rollenbeck, R. y Leuschner, C. (2010). Tree diversity, forest structure and productivity along altitudinal and topographical gradients in a species-rich Ecuadorian montane rain forest. Biotropica, 42, 140-148. https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2009.00547.xHulbert, S. (1971). The nonconcept of species diversity: a critique and alternative parameters. Ecology, 52(4), 577-586. https://doi.org/10.2307/1934145Hutchinson, G.E. (1957). Concluding remarks on animal ecology and demography. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 22, 415–427. https://symposium.cshlp.org/content/22/415.extractInstituto Amazónico de Investigaciones Científicas. (Agosto de 2020). Región Amazónica Colombiana. SINCHI. https://sinchi.org.co/region-amazonica-colombianaKörner, C. (2007). The use of ‘altitude’ in ecological research. Trends in Ecology and Evolution, 22(11), 569-574. https://doi.org/10.1016/j.tree.2007.09.006Kraft, N.J., Comita, L.S., Chase, J.M., Sanders, N.J., Swenson, N.G., Crist, T.O., Stegen, J.C., Vellend, M., Boyle, B., Anderson, M.J., Cornell, H.V., Davies, K.F., Freestone, A.L., Inouye, B.D., Harrison, S.P. y Myers JA. (2011). Disentangling the drivers of diversity along latitudinal and elevational gradients. Science, 333(6050), 1755–1758. https://doi.org/10.1126/science.1208584Liang, P., Wang, X., Sun, H., Fan, Y., Wu, Y., Lin, X., Chang, J. (2019). Forest type and height are important in shaping the altitudinal change of radial growth response to climate change. Nature: Scientific Reports, 9.Lindner, A. y Sattler, D. (2012). Biomass estimations in forests of different disturbance history in the Atlantic Forest of Rio de Janeiro, Brazil. New Forests, 43, 287–301. https://doi.org/10.1007/s11056-011-9281-9Londoño-Vega, A.C. y Álvarez-Dávila, E. (1997). Composición florística de dos bosques (tierra firme y várzea) en la región de Araracuara, Amazonia Colombiana. Caldasia, 19, 431-463. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/17444Macia, M.J. (2011). Spatial distribution and floristic composition of trees and lianas in different forest types of an Amazonian rainforest. Plant Ecology, 212, 1159-1177.Magurran, A. (2004). Measuring biological diversity. Blackwell Science.Malizia, A., Blundo, C., Carilla, J., Osinaga-Acosta, O., Cuesta, F., Duque, A., Aguirre, N., Aguirre, Z., Ataroff, M., Báez, S., Calderón-Loor, M., Cayola, L., Cayuela, L., Ceballos, S., Cedillo, H., Farfán-Ríos, W., Feeley, K.J., Fuentes, A.F.,… y Young, K.R. (2020). Elevation and latitude drive structure and tree species composition in Andean forests: Results from a large-scale plot network. PLoS One, 15, e0231553. 10.1371/journal.pone.0231553.Martínez-Villa, J.A., González-Caro, S. y Duque, Á. (2020). The importance of grain and cut-off size in shaping tree beta diversity along an elevational gradient in the northwest of Colombia. Forest Ecosystems, 7, 1-12. https://doi.org/10.1186/s40663-020-0214-yMinchin, P.R. (1987). An evaluation of relative robustness of techniques for ecological ordinations. Vegetatio, 69, 89-107.Moser, G., Röderstein, M., Soethe, N., Hertel, D. y Leuschner, C. (2008). Altitudinal changes in stand structure and biomass allocation of tropical mountain forests in relation to microclimate and soil chemistry. En E. Beck, J. Bendix, I. Kottke, F.Makeschin, R. Mosandl (Eds.), Gradients in a tropical mountain ecosystem of Ecuador (pp. 229-242). Springer.Nemenyi, P.B. (1963). Distribution-free multiple comparisons [Tesis de doctorado, Princeton University Press]. Pos, E., Guevara-Andino, J.E., Sabatier, D., Molino, J.F., Pitman, N., Mogollón, H., Neill, D., Cerón, C., Rivas, G., di Fiore, A., Thomas, R., Tirado, M., Young, K.R., Wang, O., Sierra, R., García-Villacorta, R., Zagt, R., Palacios, W., Aulestia, M. y terSteege, H. (2014). Are all species necessary to reveal ecologically important patterns? Ecology and Evolution, 4, 4626–4636. https://research.usfq.edu.ec/en/publications/estimating-and-interpreting-migration-of-amazonian-forests-using-/Quizhpe, W., Benítez, Á., Cuenca, K., Uvidia, H., Huamantupa, I., Muñoz, J. y Cabrera, O. (2019). Forest diversity and structure in the Amazonian mountain ranges of Southeastern Ecuador. Diversity, 11(10). https://doi.org/10.3390/d11100196R Development Core Team. (Agosto de 2020). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. http://www.r-project.orgRangel, J. O. (2015). La biodiversidad en Colombia: significado y distribución regional. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 39(151), 176-200. http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v39n151/v39n151a05.pdfRangel, O. y Velázquez, A. (1997). Métodos de estudio de la vegetación. En O. Rangel, P. Lowry y M. Aguilar (Eds.), Colombia Diversidad Biótica II: Tipos de vegetación en Colombia (pp. 59-87). Universidad Nacional de Colombia.Rosales-Godoy, J., Petts, G. y Salo, J. (1999). Riparian flooded forests of the Orinoco and Amazon basins: a comparative review. Biodiversity and Conservation, 8, 551-586.Rudas-L., A. y Prieto-C., A. (1998). Análisis florístico del parque nacional natural Amacayacu e Isla Mocagua, Amazonas (Colombia). Caldasia, 20(2), 142-172. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/17476Ryan, D. (2018). Global Plants: A model of international collaboration. Biodiversity Informatio Science and Standards, 2, e28233. https://doi.org/10.3897/biss.2.28233Sawada, Y., Aiba, S., Seino, T. y Kitayama, K. (2015). Size structure, growth and regeneration of tropical conifers along a soil gradient related to altitude and geological substrates on Mount Kinabalu, Borneo. Plant and Soil, 403, 103-114. https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-015-2722-zSharma, C.M., Mishra, A.K., Tiwari, O.P., Krishan, R., y Rana, Y.S. (2017). Effect of altitudinal gradients on forest structure and composition on ridges tops in Garhwal Himalaya. Energy, Ecology and Environment, 2, 404-417.Soboleski, V.F., Higuachi, P., da Silva, A.C., da Silva, M.A.F., Nunes, A.S., Loebens, R., de Souza, K., Ferrari, J., Lima, C.L., y Kilca, R.V. (2017). Floristic-functional variation of tree component along an altitudinal gradient in araucaria forest areas, in Southern Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 89, 2219-2228. https://dx.doi.org/10.1590/0001-376520172016-0794Stropp, J., ter Steege, H. y Malhi, Y. (2009). Disentangling regional and local tree diversity in the Amazon. Ecography, 32(1), 46-54.Vargas, O.M., Larson, D.A., Batista, J., Cornejo, X., Luize, B.G., Medellín-Zabala, D., Ribeiro, M., Smith, N.P., Smith, S.A., Vicentini, A., y Dick, C.W. (2024). Reclassification of the Bertholletia Clade of the Brazil Nut Family (Lecythidaceae) based on a phylogenetic analysis of plastome and target sequence capture data. Harvard Papers in Botany, 29, 159-180. https://oscarmvargas.com/publications/Vega, E., Martínez-Ramos, M., García-Oliva, F. y Oyama, K. (2020). Influence of environmental heterogeneity and geographic distance on beta-diversity of woody communities. Plant Ecology, 221, 595-614.Whittaker, R.H. (1960). Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. Ecological Monographs, 3(3), 279-338. https://ricottalab.com/wp-content/uploads/2015/10/whittaker-1960.pdfWittich, B., Horna, V., Homeier, J. y Leuschner, C. (2012). Altitudinal change in the photosynthetic capacity of tropical trees: A case study from Ecuador and a Pantropical literature analysis. Ecosystems, 15(2), 958-973. https://www.jstor.org/stable/23253736Zuleta, D., Duque, A., Cárdenas, D., Muller-Landau, H.C. y Davies, S.J. (2017). Drought-induced mortality patterns and rapid biomass recovery in a terra firme forest in the Colombian Amazon. Ecology, 98, 2538–2546. https://stri-sites.si.edu/docs/ publications/pdfs/Zuleta-et-al_2017_Ecology.pdfNúm. 2 , Año 2025 : Julio - Diciembrehttps://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/download/11685/8214Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia Natural - 2026https://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessEsta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Díaz-C, Sebastián EmilioLondoño-Hernández, Derly JohanaAriza-Cortés, Williamoai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/267192026-03-20T06:15:17Z |
