Vol. 24 Núm. 2 (2022)
Artículo original

Rasgos morfológicos de especies nativas potenciales para procesos agroecológicos Alto Andinos, Nariño, Colombia

PEDRO PABLO BACCA ACOSTA
Investigador Agrosavia

Publicado 16-05-2022

Palabras clave

  • Páramos, taxonomía, servicios ecosistémicos, conservación del ecosistema.

Cómo citar

BACCA ACOSTA, P. P., Burbano Martínez , D. L., Córdoba Portilla , S. D. ., López Salcedo, D. L. ., & Muñoz Guerrero , D. A. . (2022). Rasgos morfológicos de especies nativas potenciales para procesos agroecológicos Alto Andinos, Nariño, Colombia. Revista De Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 24(2), 101-110. https://doi.org/10.18271/ria.2022.387

Resumen

Los intensos sistemas de productivos presentes en la región Andina han generado graves perturbaciones a los ecosistemas de alta montaña, quienes proveen servicios ecosistémicos de gran importancia; como minerales, flora y fauna. El estudio de la flora nativa mediante descriptores morfológicos se hace relevante para caracterizar e identificar la vegetación que podría emplearse en sistemas agroecológicos como estrategia de recuperación y uso sostenible de sistemas degradados, pues promueven la diversidad y uso responsable de los recursos naturales. El objetivo de esta investigación fue determinar los patrones morfológicos foliares que caracterizan a cuatro especies arbustivas nativas del bosque alto andino; C. arborea; W. mariquitae; V. triphyllum y L. subseriata. Se utilizaron 15 descriptores morfológicos cualitativos y cuantitativos de hoja. Los datos se sometieron a análisis multivariado de componentes principales y correspondencias múltiples, para las variables cuantitativas y cualitativas respectivamente. Entre los descriptores más relevantes para C. arborea se encontró; ancho de la hoja y forma de la hoja. Para L. subseriata; largo de la hoja y longitud principal del peciolo. W. mariquitae; ancho de la hoja y color de la hoja en el haz y V. triphyllum; ancho de la hoja y grosor del peciolo. Este trabajo contribuye a identificar los rasgos morfológicos más relevantes de cuatro especies arbustivas del bosque altoandino las cuales podrían ser potenciales en la implementación de sistemas agroecológicos que coadyuven a la sostenibilidad de zonas perturbadas por acciones agropecuarias.

Referencias

  1. Bacca A., P. P., y Burbano M., D. L. (2018). Restauración ecológica de disturbios antrópicos presentes en la zona alto andina. Revista de Ciencias Agrícolas, 35(2), 36–50. https://doi.org/10.22267/rcia.183502.90
  2. Bacca, P. P., Burbano, D. L., y Moreno, A. S. (2020). Evaluation of pre-germination treatments on four native species of the High Andean forest. Revista de Ciencias Agrícolas, 37(1), 80–89. https://doi.org/10.22267/rcia.203701.130
  3. Bernal, R., S.R. Gradstein y M. Celis (eds.). 2020. Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia. v1.1. Universidad Nacional de Colombia. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/7avdhn
  4. Blancas, I., Nicolás, A., Corzo, M., Ximena, A., Sánchez, Á., Ximena, A., y Corzo, M. (2020). Cambios en las áreas nevadas y tendencias en la cobertura de nieve para el 2030 en el sur del Perú. Terra. Nueva Etapa, XXXVI(59). https://www.redalyc.org/articulo.oa? id=72166221002
  5. Candelaria, H., Mamani, J. W. T., y Peralta, A. H. (2020). Efecto de factores ambientales y socioeconómicas del hogar sobre la desnutrición crónica de niños menores de 5 años en el Perú. Journal of High AndeanResearch, 22(1), 49–56. http://dx.doi.org/10.18271/ria.2020.657
  6. Cardona Iglesias, J. L., Avellaneda Avellaneda, Y., y Castro Rincón, E. (2021). Estimación del consumo de forraje para dos biotipos bovinos lecheros en el trópico altoandino de Nariño, Colombia: Consumo materia seca bovinos. Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 23(4), 220–228. https://doi.org/10.18271/ria.2021.301
  7. Castañeda-garzón, S. L., Moreno-barragán, J., y Argüelles-cárdenas, J. H. (2021). Caracterización morfológica y dasométrica de Mimosa trianae y Cassia moschata de la colección de AGROSAVIA Morphological and dasometric characterization of Mimosa trianae and Cassia moschata from AGROSAVIA. Revista Temas Agrarios, 26(1), 46–57. https://doi.org/10.21897/rta.v26i1.2553
  8. Castillo, O. S., Zaragoza, E. M., Alvarado, C. J., Barrera, M. G., y Dasgupta-Schubert, N. (2014). Using the conservative nature of fresh leaf surface density to measure foliar area. International Agrophysics, 28(4), 413–421. https://doi.org/10.2478/intag-2014-0032
  9. Cervantes, J., Taltempa, J., García-Lamont, F., Castilla, J. S. R., Rendon, A. Y., y Jalili, L. D. (2017). Análisis Comparativo de las técnicas utilizadas en un Sistema de Reconocimiento de Hojas de Planta. RIAI - Revista Iberoamericana de Automatica e Informatica Industrial, 14(1), 104–114. https://doi.org/10.1016/j.riai.2016.09.005
  10. Chao, A., Lee, S. M., Rangel-Ch, J. O., Velázquez, A., Lozano-botache, L. A., Chao, A., Infante-Betancour Jhon, Jara-Muñoz Adolfo, Rivera-Diaz Orlando, Sataloff, R. T., Johns, M. M., Kost, K. M., Redondo Brenes, A., Vílchez Alvarado, B., Chazdon, R. L., Solano Peralta, D. F., Buitrago, J., López, L., Carvajal-Vanegas, D., … Isaacs, P. (2019). Caracterización de ecosistemas de referencia y propagación de especies nativas de interés para restauración ecológica en la jurisdicción de Corpochivor. Journal of the American Statistical Association, 11(1), 80.
  11. Escobar, M., F., B. D., y Haller, A. (2020). Investigación de montaña sobre y para la región andina. Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 22(4), 311–312. https://doi.org/10.18271/ria.2020.191
  12. Gómez, A. M., Garzón-Salcedo, L. C., Espinoza Manrique, W. E., Cárdenas Castillo, S. D., Guzmán Sanabria, D., y Bermúdez Duarte, D. F. (2021). Efecto de la coplanaridad entre cámara y hoja para la determinación de área foliar en Eichhornia crassipes con imágenes digitales. Revista Facultad de Ciencias Básicas, 16(1), 19–30. https://doi.org/10.18359/rfcb.4916
  13. Guardamino, L., y Drenkhan, F. (2017). Evolution and Potential Threat of Glacial Lakes in the Cordillera Vilcabamba evolución y potencial amenaza de lagunas glaciares en la cordillera de Vilcabamba ( Cusco y Apurímac , Perú ) ENTRE 1991 Y 2014 Evolution and Potential Threat of Glacial Lakes in. February, 21–36. https://www.researchgate.net/publication/313852763
  14. Haller, A., y Branca, D. (2020). Montología: una perspectiva de montaña hacia la investigación transdisciplinaria y el desarrollo sustentable. Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 22(4), 313–332. https://doi.org/10.18271/ria.2020.193
  15. Jáuregui, D., y Ruiz-Zapata, T. (2011). Anatomía del pecíolo en especies de Cleome L. presentes en Venezuela. ACTA BOT. VENEZ, 34(2), 321–335. https://www.researchgate.net/publication/269101475_Anatomia_del_peciolo_en_especies_de_cleome_l_presentes_en_Venezuela_petiole_anatomy_of_Cleome_L_species_present_in_Venezuela/citation/download
  16. Kehlenbeck, K., Padulosi, S., y Alercia, A. (2015). Descriptors for Baobab (Adansonia digitata L.). Bioversity. https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/56591/2015_Baobab%20Descriptors.pdf?sequence=1yisAllowed=y
  17. Lanz, B., Dietz, S. y Swanson, T. (2018). The Expansion of Modern Agriculture and Global Biodiversity Decline: An Integrated Assessment. Ecological Economics, 144, 260— 277. https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2017.07.018.
  18. Lohbeck, M., Lebrija-Trejos, E., Martínez-Ramos, M., Meave, J. A., Poorter, L., y Bongers, F. (2015). Functional trait strategies of trees in dry and wet tropical forests are similar but differ in their consequences for succession. PLoS ONE, 10(4), 1–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123741
  19. Marshall, D. M., Muhaidat, R., Brown, N. J., Liu, Z., Stanley, S., Griffiths, H., Sage, R. F., y Hibberd, J. M. (2007). Cleome, a genus closely related to Arabidopsis, contains species spanning a developmental progression from C3 to C4 photosynthesis. Plant Journal, 51(5), 886–896. https://doi.org/10.1111/j.1365-313X.2007.03188.x
  20. Melissa, A. H., y Torres, G. A. M. (2016). Caracterización florística de unbosque alto andino en elparque nacional naturalpuracé, Cauca, Colombia. Boletin Cientifico Del Centro de Museos, 20(1), 27–39. https://doi.org/10.17151/bccm.2016.20.1.3
  21. Meneses, J. (2019). Aspectos básicos del análisis multivariante (Universita). https://www.researchgate.net/publication/336232083_Introduccion_al_analisis_multivariante
  22. Moreno, E. M., Torres, T. C., García, E. A., González, A. M. C., Terrazas, T., León, M. T. B. C., de La Cruz Lázaro, E., y Torres, R. M. (2015). Caracterización morfológica de hojas de Nanche (Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K.). Revista Fitotecnia Mexicana, 33(4), 15–19.url http://www.scielo.org.mx/pdf/rfm/v33nspe4/v33nspe4a5.pdf
  23. Muhaidat, R., Sage, R. F., y Dengler, N. G. (2007). Diversity of Kranz anatomy and biochemistry in C4 eudicots. American Journal of Botany, 94(3), 362–381. https://doi.org/10.3732/ajb.94.3.362
  24. Obregón-La Rosa, A. J., Augusto-Elías-Peñafiel, C. C., Contreras-López, E., Arias-Arroyo, G. C., y Bracamonte-Romero, M. (2021). Características fisicoquímicas, nutricionales y morfológicas de frutas nativas. Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 23(1), 17–25. https://doi.org/10.18271/ria.2021.202
  25. Ortiz, S., Consuegra, C., Van der Hammen, M. C., y Pérez, D. (2021). Perspectivas urbano-rurales sobre la circulación de dos frutos silvestres del bosque altoandino en sistemas agroalimentarios de Bogotá, Colombia. Revista Etnobiología, 19(1), 81–95. https://revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/397
  26. Pérez Reyes, C. M., Fuentes González, M. W., y Geada López, G. (2020). Capacidad reproductiva de Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret y Golfari en la unidad de producción de semilla mejorada Marbajita. Revista Cubana de Ciencias Forestales, 8(2), 333–343. http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/611
  27. Quiñones, J., Cardona, L., y Castro, E. (2020). Ensilaje de arbustivas forrajeras para sistemas de alimentación ganadera del trópico altoandino Fodder. Revista de Investigaciones Altoandinas, 22(3), 285–301. https://doi.org/10.18271/ria.2020.662
  28. Quispe Rojas, W. R., y Elias Nuñez, E. (2020). Distribución potencial de puya raimondii harms en futuros escenarios del cambio climático. Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 22(2), 170–181. https://doi.org/10.18271/ria.2020.605
  29. Reyes-Palomino, S. E., y Cano Ccoa, D. M. (2022). Efectos de la agricultura intensiva y el cambio climático sobre la biodiversidad. Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 24(1), 53–64. https://doi.org/10.18271/ria.2022.328
  30. Rizza, D. (2020). Polyploid induction of Eucalyptus dunnii Maiden to generate variability in breeding programs. Agrociencia Uruguay, 24(2), 1–9. https://doi.org/10.31285/agro.24.381
  31. Roa-García, C. E., y Torres-González, A. M. (2021). Caracterización florística y estructural como línea de base para la restauración ecológica de bosques en la microcuenca del río Barbas, Colombia. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 45(174), 190–207. https://doi.org/10.18257/raccefyn.1167
  32. Rodríguez Espinosa, U., Ruíz Caicedo, J. C., Cortés Castillo, D. V., y Caballero Díaz, H. (2020). Plantas útiles del páramo y su potencial en la sostenibilidad ambiental: caracterización etnobotánica, Sumapaz Colombia. Revista Iberoamericana Ambiente y Sustentabilidad, 3(2), 125–137. https://doi.org/10.46380/rias.v3i2.92
  33. Romero-Saritama, J. M., y Pérez Ruiz, C. (2016). Rasgos morfológicos de semillas y su implicación en la conservación ex situ de especies leñosas en los bosques secos tumbesinos. Ecosistemas, 25(2), 59–65. https://doi.org/10.7818/ECOS.2016.25-2.07
  34. Ruiz D , Martinez J, F. A. (2018). Agricultura sostenible en ecosistemas de altamontaña. Nature, 388, 539–547. http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v13n1/v13n1a15.pdf
  35. Ureta Leones, D. A., García Quintana, Y., Arteaga Crespo, Y., Morales Moreno, A., Lazo Pérez, Y., y Jalca, I. (2018). Método de clasificación a partir del diagnóstico de calidad morfológica en vivero para la selección de especies forestales promisorias en programas de restauración. Revista Amazónica Ciencia y Tecnología, 7(3), 142–150. http://revistas.proeditio.com/revistamozonica
  36. Voznesenskaya, E., N. Koteyeva, S. Chuong, A. Ivanova, J. Barroco, L. Craven y G. Edwards. 2007. Physiological, anatomical and biochemical cha- racterization of photosinthetic types in genus cleome (Cleomaceae). Funct. Pl. biol. 34: 247-267. https://www.publish.csiro.au/fp/FP06287
  37. Villena, J., Cunya, J., y Valderrama, M. (2019). Variabilidad morfológica de la “tara” Caesalpinia spinosa (Molina.) Kuntze (Fabaceae), en poblaciones naturales de Cajamarca: descriptores de fruto y semilla. Arnaldoa, 26(2), 555–574. http://doi.org/10.22497/arnaldoa.262.26203
  38. Wilson, S., Alavi, N., Pouliot, D. y Mitchell, G. W. (2020). Similarity between agricultural and natural land covers shapes how biodiversity responds to agricultural expansion at landscape scales. Agriculture, Ecosystems Environment, 301, 107052. https://doi.org/10.1016/J.AGEE.2020. 107052
  39. Zapata-Molina, J. J., Portillo-Lopez, P. A., Meneses-Buitrago, D. H., Lagos-Burbano, E., Castro-Rincón, E., Zapata-Molina, J. J., Portillo-Lopez, P. A., Meneses-Buitrago, D. H., Lagos-Burbano, E., y Castro-Rincón, E. (2020). Agronomic evaluation of forages with inclusion of dolomite amendment in {Nariño}, {Colombia}. Pastos y Forrajes, 43(4), 345–351. https://doi.org/10.15517/am.v32i2.43207