Análisis de conductancia estomática de las especies Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels, Coffea arabica (Variedad Castillo), Cedrela odorata L., Inga edulis Mart., Inga vera subsp. spuria (Willd) J. Leon, Nectandra turbacensis (Kunth)Nees, Zanthoxylum rhoifolium Lam., en dos épocas (estiaje y lluvia) en la Hacienda Majavita
En la Hacienda Majavita ubicada en el Socorro Santander, se ubicaron 3 parcelas de monitoreo en diferentes coberturas del suelo, las cuales incluyen dos (2) en el bosque (de 20 m2 cada una) y en el sistema agroforestal (con un área de 40 m2), para monitorear y determinar el comportamiento de la cond...
- Autores:
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Gordillo Benavides, Chirley Daly
Luna Larrota, Lucía Fernanda
Marín Suárez, Juan Sebastián
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/19495
- Palabra clave:
- Agroforestry
Forest
Stomatal conductance
Water availability
RH
Thermoregulation
Water -- Use
Agroforestal
Bosque
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Termorregulación
Agua -- Uso
Agroforestal
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Análisis de conductancia estomática de las especies Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels, Coffea arabica (Variedad Castillo), Cedrela odorata L., Inga edulis Mart., Inga vera subsp. spuria (Willd) J. Leon, Nectandra turbacensis (Kunth)Nees, Zanthoxylum rhoifolium Lam., en dos épocas (estiaje y lluvia) en la Hacienda Majavita |
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Análisis de conductancia estomática de las especies Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels, Coffea arabica (Variedad Castillo), Cedrela odorata L., Inga edulis Mart., Inga vera subsp. spuria (Willd) J. Leon, Nectandra turbacensis (Kunth)Nees, Zanthoxylum rhoifolium Lam., en dos épocas (estiaje y lluvia) en la Hacienda Majavita Agroforestry Forest Stomatal conductance Water availability RH Thermoregulation Water -- Use Agroforestal Bosque Humedad Termorregulación Agua -- Uso Agroforestal Bosque Conductancia estomática Disponibilidad de agua Humedad relativa Termorregulación Agua -- Uso |
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Análisis de conductancia estomática de las especies Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels, Coffea arabica (Variedad Castillo), Cedrela odorata L., Inga edulis Mart., Inga vera subsp. spuria (Willd) J. Leon, Nectandra turbacensis (Kunth)Nees, Zanthoxylum rhoifolium Lam., en dos épocas (estiaje y lluvia) en la Hacienda Majavita |
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En la Hacienda Majavita ubicada en el Socorro Santander, se ubicaron 3 parcelas de monitoreo en diferentes coberturas del suelo, las cuales incluyen dos (2) en el bosque (de 20 m2 cada una) y en el sistema agroforestal (con un área de 40 m2), para monitorear y determinar el comportamiento de la conductancia estomática (gs) de las especies arbóreas Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels, Nectandra turbacensis (Kunth)Nees, Inga edulis Mart., Inga vera subsp. spuria (Willd) J. Leon, Cedrela odorata L., Zanthoxylum rhoifolium Lam. y Coffea arabica la planta de café variedad castillo; bajo diferentes coberturas y épocas (lluvia y estiaje), con la finalidad de comprender su comportamiento en cuanto al consumo hídrico y de esta manera tener información para futuros programas de restauración en áreas fragmentadas que se quieran ejecutar en la zona. Para ello, se realizaron mediciones de conductancia estomática (con el porómetro de hoja), humedad relativa y temperara ambiente (higrómetro), cada ocho (8) días durante los periodos comprendidos entre marzo-mayo; octubre-noviembre 2019 y febrero –marzo 2020. El estudio indica que la conductancia varía en función de la especie, se relaciona positivamente con la humedad de la hoja presentando un comportamiento exponencial, y además se ve afectada por la humedad relativa y principalmente con la disponibilidad de agua en el suelo. En cuanto, a la conductancia de las coberturas, se observan tasas más altas de gs en la época de lluvia, siendo la cobertura de bosque la de mejor uso eficiente del agua. En relación a este parámetro, las especies de mayor uso eficiente del agua fueron Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels y la Nectandra turbacensis (Kunth)Nees; mientras las especies del género Inga representaron las tasas de conductancia más altas. También se evidenciaron procesos de termorregulación en las hojas de las especies forestales, al correlacionar la temperatura de la hoja y la temperatura ambiente. |
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Araque, O., Jaimez, R. E., Azócar, C., Espinoza, W., & Tezara, W. (2009). Relaciones entre anatomía foliar, intercambio de gases y crecimiento en juveniles en cuatro especies forestales. Interciencia. VoL. 34 N°10, 725-729. Azacón-Bieto, J., & Talón, M. (2013). Fundamentos de Fisiología VegetaL. Barcelona: McGrawHill. Azcón-Bieto, J., & Talón, M. (2008). Fundamentos de fisiología vegetal (2a. ed.). McGraw-Hill España. https://elibro.net/es/ereader/unilibre/50269?page=642. Azcon-Bieto, J., & Talon, M. (2013). Fundamentos de fisiología VegetaL. Madrid-España: MCGRAW-Hill. B.Salisbury, F., & W. Ross, C. (1994). Fisiología VegetaL. Grupo Editorial Iberoamerica. Beer, J., Harvey, C., & Ibrahim, M. (2003). Servicios Ambientales de los Ecosistemas Agroforestales. Agroforestería en las Américas, 28-37. Bhattacharya, A. (2019). Chapter 3.13.2- Water-Use Efficiency Under Changing Climatic Conditions. Changing Climate and Resource Use Efficiency in Plants, Academic Press, 111-180. 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National Academy of Sciences, E7222-E7230, https://www.jstor.org/stable/10.2307/26472516. |
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Leon, Cedrela odorata L., Zanthoxylum rhoifolium Lam. y Coffea arabica la planta de café variedad castillo; bajo diferentes coberturas y épocas (lluvia y estiaje), con la finalidad de comprender su comportamiento en cuanto al consumo hídrico y de esta manera tener información para futuros programas de restauración en áreas fragmentadas que se quieran ejecutar en la zona. Para ello, se realizaron mediciones de conductancia estomática (con el porómetro de hoja), humedad relativa y temperara ambiente (higrómetro), cada ocho (8) días durante los periodos comprendidos entre marzo-mayo; octubre-noviembre 2019 y febrero –marzo 2020. El estudio indica que la conductancia varía en función de la especie, se relaciona positivamente con la humedad de la hoja presentando un comportamiento exponencial, y además se ve afectada por la humedad relativa y principalmente con la disponibilidad de agua en el suelo. En cuanto, a la conductancia de las coberturas, se observan tasas más altas de gs en la época de lluvia, siendo la cobertura de bosque la de mejor uso eficiente del agua. En relación a este parámetro, las especies de mayor uso eficiente del agua fueron Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels y la Nectandra turbacensis (Kunth)Nees; mientras las especies del género Inga representaron las tasas de conductancia más altas. También se evidenciaron procesos de termorregulación en las hojas de las especies forestales, al correlacionar la temperatura de la hoja y la temperatura ambiente.Universidad Libre Seccional Socorro - Facultad de Ingenierías y Ciencias AgropecuariasAt Hacienda Majavita located in Socorro Santander, 3 monitoring plots were located in different ground covers, which include two (2) in the forest (of 20 m2 each) and in the agroforestry system (with an area of 40 m2), to monitor and determine the behavior of the stomatal conductance (gs) of the tree species Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels, Nectandra turbacensis (Kunth) Nees, Inga edulis Mart., Inga vera subsp. spuria (Willd) J. Leon, Cedrela odorata L., Zanthoxylum rhoifolium Lam. and Coffea arabica, the Castillo variety coffee plant; under different coverage and seasons (rain and low water), in order to understand their behavior in terms of water consumption and thus have information for future restoration programs in fragmented areas that they want to carry out in the area. To do this, measurements of stomatal conductance (with the leaf porometer), relative humidity and ambient temperature (hygrometer) were performed every eight (8) days during the periods between March-May; October-November 2019 and February-March 2020. The study indicates that the conductance varies depending on the species, it is positively related to the humidity of the leaf presenting an exponential behavior, and it is also affected by relative humidity and mainly with the availability of water in the soil. Regarding the conductance of the covers, higher rates of gs are observed in the rainy season, the forest cover being the one with the best efficient use of water. In relation to this parameter, the species with the highest efficient use of water were Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels and Nectandra turbacensis (Kunth) Nees; while the species of the genus Inga represented the highest conductance rates. Thermoregulation processes were also evidenced in the leaves of forest species, by correlating leaf temperature and ambient temperature.PDFspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Análisis de conductancia estomática de las especies Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels, Coffea arabica (Variedad Castillo), Cedrela odorata L., Inga edulis Mart., Inga vera subsp. spuria (Willd) J. Leon, Nectandra turbacensis (Kunth)Nees, Zanthoxylum rhoifolium Lam., en dos épocas (estiaje y lluvia) en la Hacienda MajavitaAgroforestryForestStomatal conductanceWater availabilityRHThermoregulationWater -- UseAgroforestalBosqueHumedadTermorregulaciónAgua -- UsoAgroforestalBosqueConductancia estomáticaDisponibilidad de aguaHumedad relativaTermorregulaciónAgua -- UsoTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAraque, O., Jaimez, R. E., Azócar, C., Espinoza, W., & Tezara, W. (2009). Relaciones entre anatomía foliar, intercambio de gases y crecimiento en juveniles en cuatro especies forestales. Interciencia. VoL. 34 N°10, 725-729.Azacón-Bieto, J., & Talón, M. (2013). Fundamentos de Fisiología VegetaL. Barcelona: McGrawHill.Azcón-Bieto, J., & Talón, M. (2008). Fundamentos de fisiología vegetal (2a. ed.). 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