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<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[USO DE ORGANISMOS VEGETALES NO VASCULARES COMO INDICADORES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA URBANA (TUNJA, BOYACÁ, COLOMBIA)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Use of Non Vascular Plant Organisms as Indicators of Urban Air Pollution (Tunja, Boyacá, Colombiano)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Lichens and bryophytes are useful organisms in air quality determination. In the city of Tunja (Boyacá, Colombia), is evident the lack of green areas by the increase of building, which contributes to the detriment of the atmospheric purity making unhealthy conditions to the citizens and habitats and population reduction of cryptogamic plants. Using the Index of Atmospheric Purity (IAP) we identified the greater influence air pollutants areas. Parmotrema austrosinense has the highest frequency; and the Normal Femenina station with an IAP of 52,2196 is an atmospheric pollutants influenced area; Parque Santander and Semáforos, are the most contaminated (IAP 8,5333) with only two species (Heterodermia albicans and Lobariaceae sp.). We highlight the evaluation in the Reserva Forestal Protectora El Malmo with an IAP of 34,0281 and 23 species. IAP values were grouped in isocontamination areas to be represented cartographically. The use of bioindicators organisms is a natural and economic strategy allowing us to mapping urban areas and make revegetation cities designs, generating the contaminants diminution air impact improving the citizen's life quality.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><a href="http://dx.doi.org/10.15446/abc.v19n2.40681" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/abc.v19n2.40681</a></p>     <p align="center"><font size="4"><b>USO DE ORGANISMOS VEGETALES NO VASCULARES COMO INDICADORES DE CONTAMINACI&Oacute;N ATMOSF&Eacute;RICA URBANA (TUNJA, BOYAC&Aacute;, COLOMBIA)</b></font></p>     <p align="center"><font size="4"><b>Use of Non Vascular Plant Organisms as Indicators of Urban Air Pollution (Tunja, Boyac&aacute;, Colombiano)</b></font></p>     <p><b>DIEGO FERNANDO SIMIJACA-SALCEDO</b><sup>1</sup>, Bi&oacute;logo; <b>DIANA LUCIA VARGAS-ROJAS</b><sup>2</sup>, Bi&oacute;loga; <b>MARIA EUGENIA MORALES-PUENTES</b><sup>3</sup>,Ph. D.</p>     <p><sup>1</sup> Programa Manejo, Uso y Conservaci&oacute;n del Bosque, Universidad Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas. Carrera 4 # 26B 54. Bogot&aacute;, Colombia.<a href="mailto:dsimijacasalcedo@gmail.com">dsimijacasalcedo@gmail.com</a></p>     <p> <sup>2</sup> Sistematica Vegetal. Laboratorio de sistem&aacute;tica y reproducci&oacute;n de faner&oacute;gamas. Universidad Federal de Vi&ccedil;osa. Avenida Peter Henry Rolfs,  s/n, Campus Universit&aacute;rio, Vi&ccedil;osa - MG, Brasil. <a href="mailto:diluvaro@gmail.com">diluvaro@gmail.com</a></p>     <p><sup>3</sup> Escuela de Biolog&iacute;a, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Avenida Central del Norte - Campus Universitario C-119, Herbario. Tunja, Boyac&aacute;, Colombia. <a href="mailto:maria.morales@uptc.edu.co">maria.morales@uptc.edu.co</a></p>     <p>Autor de correspondencia: Mar&iacute;a Eugenia Morales-Puentes, <a href="mailto:maria.morales@uptc.edu.co">maria.morales@uptc.edu.co</a></p>     <p> Presentado el 6 de noviembre de 2013, aceptado el 4 de febrero de 2014, fecha de reenv&iacute;o el 17 de febrero de 2014.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Citation / Citar este art&iacute;culo como: SIMIJACA-SALCEDO DF, VARGAS-ROJAS DL, MORALES-PUENTES ME. Uso de organismos vegetales no vasculares   como indicadores de contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica urbana (Tunja, Boyac&aacute;, Colombia). Acta biol. Colomb. 2014;9(2):221-232.</p><hr>     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Los l&iacute;quenes y bri&oacute;fitos son organismos &uacute;tiles en la determinaci&oacute;n de la calidad del aire. En la ciudad de Tunja (departamento   de Boyac&aacute;, Colombia), es evidente la escasez de zonas verdes por el aumento en las construcciones, lo que contribuye al detrimento   de la pureza atmosf&eacute;rica y trae consigo el deterioro de la salud de la ciudadan&iacute;a y la reducci&oacute;n de los h&aacute;bitats y poblaciones de   las plantas cript&oacute;gamas. Mediante la determinaci&oacute;n del &Iacute;ndice de Pureza Atmosf&eacute;rica (IPA) se identificaron las zonas con mayor   influencia de contaminantes del aire. <i>Parmotrema austrosinense</i> corresponde a la especie m&aacute;s frecuencia; y la estaci&oacute;n de la Normal   Femenina, con IPA de 52,2196 es influenciada por los contaminantes atmosf&eacute;ricos; las estaciones de los Parques Santander y   Sem&aacute;foros son las m&aacute;s contaminadas (IPA 8,5333) con solo dos especies (<i><i>Heterodermia</i> albicans </i>y <i>Lobariaceae </i> sp.). Se destaca la   evaluaci&oacute;n en la Reserva Forestal Protectora El Malmo con un IPA de 34,0281 y 23 especies. Los valores de IPA se agruparon en   zonas de isocontaminaci&oacute;n para ser representados cartogr&aacute;ficamente. El uso de organismos bioindicadores es una estrategia   natural y econ&oacute;mica que permite zonificar las urbes y enfocar planes para revegetalizaci&oacute;n de ciudades, generando la disminuci&oacute;n   del impacto de contaminantes en el aire con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores.</p>     <p> <b>Palabras clave:</b> bri&oacute;fitos, contaminaci&oacute;n, &iacute;ndice, l&iacute;quenes, urbano.</p> <hr>     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p> Lichens and bryophytes are useful organisms in air quality determination. In the city of Tunja (Boyac&aacute;, Colombia), is evident   the lack of green areas by the increase of building, which contributes to the detriment of the atmospheric purity making   unhealthy conditions to the citizens and habitats and population reduction of cryptogamic plants. Using the Index of   Atmospheric Purity (IAP) we identified the greater influence air pollutants areas. <i>Parmotrema austrosinense</i> has the highest   frequency; and the Normal Femenina station with an IAP of 52,2196 is an atmospheric pollutants influenced area; Parque Santander and Sem&aacute;foros, are the most contaminated (IAP   8,5333) with only two species (<i><i>Heterodermia</i> albicans </i>and   <i>Lobariaceae </i> sp.). We highlight the evaluation in the Reserva   Forestal Protectora El Malmo with an IAP of 34,0281 and 23   species. IAP values were grouped in isocontamination areas   to be represented cartographically. The use of bioindicators   organisms is a natural and economic strategy allowing us to   mapping urban areas and make revegetation cities designs,   generating the contaminants diminution air impact improving   the citizen's life quality.  </p>     <p><b>Keywords:</b> bryophyte, contamination, index, lichens, urban. </p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>El incremento de la emisi&oacute;n de compuestos t&oacute;xicos en los   &uacute;ltimos a&ntilde;os es un problema en aumento y que afecta a   pa&iacute;ses en v&iacute;a de desarrollo como consecuencia del crecimiento   de los centros urbanos y la instalaci&oacute;n de industrias (Rubiano,   1987). En la ciudad de Tunja, como consecuencia del crecimiento   urban&iacute;stico y la dis&iacute;mil utilizaci&oacute;n del suelo, se observa   un detrimento de las &aacute;reas verdes, lo cual incide en la   presencia de altos niveles de contaminaci&oacute;n que llevan al   deterioro de la flora y fauna de la ciudad, adem&aacute;s de producir   diversas enfermedades de tipo respiratorio en la poblaci&oacute;n.   De acuerdo con Rubiano (1987) los procedimientos fisicoqu&iacute;micos   asociados a la informaci&oacute;n de las estaciones meteorol&oacute;gicas   acerca de las emisiones gaseosas, determinan los   niveles de contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica en las grandes ciudades   de Colombia. No obstante, estos monitoreos son escasos   e implican altos costos (Chaparro y Aguirre, 2002). </p>     <p>Es as&iacute; como los l&iacute;quenes y bri&oacute;fitos ep&iacute;fitos, resultan ser muy efectivos como sistemas de alerta, debido a que permiten detectar tempranamente signos de cambio ambiental (M&eacute;ndez y Monge, 2011; Santoni y Lijteroff, 2006). Lo anterior, se fundamenta en que los organismos ep&iacute;fitos no vasculares reciben la mayor parte de nutrientes directamente de la atm&oacute;sfera (Hawksworth <i>et al</i>., 2005), adem&aacute;s est&aacute;n desprovistos de cut&iacute;cula, lo que les otorga el car&aacute;cter poiquiloh&iacute;drico y permite la recepci&oacute;n de nutrientes y contaminantes a&eacute;reos (Chaparro y Aguirre, 2002), como SO2, NO2 CO, CO2, HF y HCl (Nash y Wirth, 1988; Chaves, 2005; Rubiano y Chaparro, 2006; G&oacute;mez <i>et al</i>., 2013) </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Santoni y Lijteroff (2006) mencionan que la calidad del aire est&aacute; ligada a la reducci&oacute;n y desaparici&oacute;n de los grupos de l&iacute;quenes m&aacute;s sensibles y la dominancia de los m&aacute;s resistentes, condici&oacute;n que permite observar el grado de resistencia de los organismos cript&oacute;gamos (Crespo <i>et al</i>., 1977) y la disminuci&oacute;n de los organismos m&aacute;s susceptibles al impacto de los contaminantes. </p>     <p>La evaluaci&oacute;n de la calidad de aire mediante organismos no vasculares, hace posible evidenciar respuestas fisiol&oacute;gicas y comportamentales que pueden interpretarse a corto plazo, a trav&eacute;s de an&aacute;lisis que generan informaci&oacute;n para identificar el grado de sensibilidad o tolerancia de una especie determinada. Estos an&aacute;lisis se han llevado a cabo mediante el mapeo y la comparaci&oacute;n de la riqueza, abundancia y frecuencia de las comunidades de l&iacute;quenes y bri&oacute;fitos en &aacute;reas delimitadas (M&eacute;ndez y Monge, 2001; Simijaca <i>et al</i>., 2011; G&oacute;mez <i>et al</i>., 2013; Seed <i>et al</i>., 2013), para lo cual, se ha usado m&aacute;s frecuentemente el IPA (&Iacute;ndice de Pureza Atmosf&eacute;rica) descrito por LeBlanc y De Sloover (1970), con algunas modificaciones de acuerdo al contexto del an&aacute;lisis (Giordani <i>et al</i>., 2012). </p>     <p>Tambi&eacute;n es frecuente el registro y monitoreo de taxones espec&iacute;ficos como Hereteodermia obscurata y Parmotrema tinctorum, cuyo potencial bioindicador es ampliamente reconocido mediante pruebas de estad&iacute;stica descriptiva como la prueba de Monte Carlo o por las evidencias fisiol&oacute;gicas que presentan ante la concentraci&oacute;n de contaminantes (Kaffer <i>et al</i>., 2011; Segura, 2013). </p>     <p>El presente estudio permite dar una aproximaci&oacute;n al nivel de contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica de la ciudad de Tunja, a partir del uso de l&iacute;quenes como bioindicadores, y as&iacute; establecer &aacute;reas de isocontaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica de Tunja, mediante el uso IPA, con el fin de proponer pautas que propendan al buen uso y mantenimiento de los recursos naturales de la ciudad. </p>     <p><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p><b>&Aacute;rea de estudio</b></p>     <p> La ciudad de Tunja se encuentra ubicada a 5&ordm;32'07"N   73&ordm;22'04"W, en una meseta que se extiende sobre la Cordillera   Oriental colombiana. Comprende un rango altitudinal   entre 2782-3124 m s. n. m. y presenta una temperatura promedio   de 13 &ordm;C (Concejo Municipal de Tunja, 2007). </p>     <p><b>Recolecci&oacute;n de datos</b></p>     <p>Se seleccionaron 25 estaciones de muestreo correspondientes   a las &aacute;reas verdes m&aacute;s representativas de la zona rural   y urbana de la ciudad de Tunja (Tabla 1). En cada estaci&oacute;n   se evaluaron y marcaron cuatro forofitos adultos de corteza   consistente y di&aacute;metro >10 cm (Canseco <i>et al</i>., 2006), en   donde se recolect&oacute; la flora no vascular presente desde la base   del &aacute;rbol hacia el follaje, es decir, de cero a dos metros. De   acuerdo con las observaciones de Medina (2002) y Rubiano   (1987), no se incluyen &aacute;rboles en contacto directo con v&iacute;as   de comunicaci&oacute;n (autopistas y carreteras). </p>     <p>La estimaci&oacute;n de coberturas se realiz&oacute; seg&uacute;n Iwatsuki (1960) y se modific&oacute; a una plantilla de acetato de 27 x 21 cm, con la que se realizaron levantamientos de acuerdo a la abundancia y distribuci&oacute;n de las plantas no vasculares sobre el forofito. Adem&aacute;s, se registr&oacute; la posici&oacute;n del v&aacute;stago o talo liqu&eacute;nico, su estado general, coloraci&oacute;n y presencia/ausencia de estructuras reproductivas. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El material recolectado se identific&oacute; en el Herbario UPTC, mediante el uso de claves especializadas (Churchill y Linares, 1995; Uribe y Aguirre, 1997; Chaparro y Aguirre, 2002) y trabajo detallado y juicio de microcopia para la determinaci&oacute;n de las especies, y tambi&eacute;n se compararon con los ejemplares de la colecci&oacute;n de referencia de dicho Herbario. </p>     <p align="center"><a name="tab1"><a href="img/revistas/abc/v19n2/v19n2a10t1.jpg" target="_blank">TABLA 1</a></a></p>     <p><b>An&aacute;lisis de datos</b></p>     <p>Para estimar los niveles de contaminaci&oacute;n se tuvo en cuenta   la propuesta de Rubiano (1987) y Rubiano y Chaparro   (2006), quienes modifican aspectos del IPA indicado por   LeBlanc y De Sloover (1970) y lo calculan as&iacute;: </p>       <p align="center"><a name="ecu1" id="ecu5"><img src="img/revistas/abc/v19n2/v19n2a10e1.jpg"></a></p>     <p>Qi: &iacute;ndice de resistencia (n&uacute;mero de especies acompa&ntilde;antes /n&uacute;mero de estaciones donde est&aacute; la especie).</p>     <p>Fi: n&uacute;mero de hospederos o forofitos en los que aparece la   especie.  </p>     <p>n: total de forofitos censados.  </p>     <p>Ci: promedio de cobertura (cobertura total de la especie/   m&aacute;ximo valor alcanzado). </p>     <p>El tratamiento estad&iacute;stico de los datos, los &iacute;ndices de Simpson (D'), Equidad (H), as&iacute; como los cl&uacute;steres, se calcularon con el uso del software Past (Hammer <i>et al</i>., 2001). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La identificaci&oacute;n de las zonas de isocontaminaci&oacute;n, se realiz&oacute; a partir de la marcaci&oacute;n de pol&iacute;gonos sobre el mapa de la ciudad, que agrupa zonas con similitud en la influencia de los contaminantes, teniendo como referencia a las estaciones de muestreo. La marcaci&oacute;n de los pol&iacute;gonos obedece a la escala planteada por Rubiano y Chaparro (2006), que establecen intervalos de acuerdo a los resultados obtenidos y agrupan las estaciones para determinar los niveles de contaminaci&oacute;n (m&aacute;xima, baja y muy baja). La representaci&oacute;n cartogr&aacute;fica se digitalizo y trabajo con el software ArcGis versi&oacute;n 9.3, donde se ubicaron las estaciones de muestreo georeferenciadas y a partir de las cuales se generaron los pol&iacute;gonos de &aacute;reas de isocontaminaci&oacute;n. </p>     <p><b>RESULTADOS</b></p>     <p> La ciudad de Tunja fue recorrida en sentido sur-norte y se   seleccionaron 25 zonas de muestreo de acuerdo a la exuberancia   de los talos liqu&eacute;nicos y a la presencia de forofitos   aptos para la evaluaci&oacute;n. De tal manera que fueron incluidas   zonas residenciales, comerciales, instituciones educativas y   algunas estaciones cercanas al &aacute;rea rural, que a su vez presentan   diferentes tama&ntilde;os en las edificaciones y dimensiones   de las v&iacute;as de acceso (<a href="#tab1">Tabla 1</a>). </p>     <p>Las fuentes de contaminaci&oacute;n evidentes en la ciudad se relacionan con el tr&aacute;nsito vehicular continuo, la creciente urbanizaci&oacute;n y la adecuaci&oacute;n de v&iacute;as de acceso; lo que trae consigo una reducci&oacute;n en el &aacute;rea de las zonas verdes, adem&aacute;s de la tala indiscriminada de especies hospederas aut&oacute;ctonas del sector. Por ende, se observa una transici&oacute;n en el porte y la abundancia de la vegetaci&oacute;n a medida que se pasa de la periferia al centro de la ciudad, dado que los sectores que colindan con la zona rural presentan una composici&oacute;n flor&iacute;stica m&aacute;s diversa y con parches de vegetaci&oacute;n agrupados; mientras que la flora al interior de la ciudad est&aacute; fragmentada y corresponde a &aacute;rboles o arbustos ornamentales con pocas especies. Sin embargo, en esta evaluaci&oacute;n se realizaron levantamientos sobre 100 forofitos (correspondientes a 11 especies diferentes). </p>     <p>Sobre dichos hospederos, fueron recolectadas 47 especies de plantas no vasculares, que corresponden a 30 l&iacute;quenes, diez hep&aacute;ticas y siete musgos (<a href="#tab2">Tabla 2</a>). Se establece que en cada estaci&oacute;n los l&iacute;quenes son el grupo m&aacute;s representativo y as&iacute; mismo, la forma de crecimiento foliosa representa un 60 % de las especies liqu&eacute;nicas registradas, siendo la forma m&aacute;s frecuente, seguida de los l&iacute;quenes fruticosos (17 %), gelatinosos (13 %) y costrosos (10 %). En t&eacute;rminos de estructura, se observa que los l&iacute;quenes (H' = 1,62; D' = 0,31) se distribuyen de manera m&aacute;s equitativa que los musgos (H' = 1,31; D' = 0,33) y hep&aacute;ticas (H' = 1,32; D' = 0,39) en las estaciones de muestreo. </p>     <p><i>Parmotrema austrosinense</i> es la especie liqu&eacute;nica m&aacute;s frecuente (18 estaciones) y la siguen <i><i>Heterodermia</i> albicans </i>y Punctelia sp. (16); en cuanto a los bri&oacute;fitos <i>Frullania</i> sp. fue encontrada en ocho estaciones y <i>Bryum</i> sp. en seis, condici&oacute;n que permite catalogarlos como los m&aacute;s frecuentes. Respecto a la cobertura, <i><i>Heterodermia</i> albicans </i>(83087 cm2) y Punctelia sp. (37855 cm2) son los l&iacute;quenes m&aacute;s abundantes, mientras que como especies raras se se&ntilde;alan a <i>Dictyonema glabratum</i> y algunas especies de <i>Heterodermia</i> que no superan los 20 cm2; en las hep&aacute;ticas, <i>Cololejeumea</i> sp. (736 cm2) y <i>Frullania</i> subgen. <i>Meteoriopsis</i> (296 cm2) son organismos abundantes, mientras <i>Porella complanata</i> registra la menor cobertura con 4 cm2; para los musgos, domina <i>Zelometeorium recurvifolium</i> y como tax&oacute;n menos representativo se identifica un ejemplar de Pottiaceae con 6 cm2. </p>     <p align="center"><a name="tab2"><a href="img/revistas/abc/v19n2/v19n2a10t2.jpg" target="_blank">TABLA 2</a></a></p>     <p>La Reserva Forestal Protectora (RFP) "El Malmo" presenta el mayor n&uacute;mero de especies (23) en el muestreo, y de acuerdo con los valores de equidad y dominancia se se&ntilde;ala como la estaci&oacute;n m&aacute;s diversa (H' = 2,23; D' = 0,14), seguida por el Mirador Escandinavo (H' = 2,14) y Ciudad Jard&iacute;n (H' = 2,11) que comparten el n&uacute;mero de especies (12) y el valor de dominancia (D' = 0,14). Por otra parte, el Parque Santander (H' = 0,52; D' = 0,65) y el Parque Sem&aacute;foros (H' = 0,15; D' = 0,93) son los sitios de menor riqueza, con solo dos especies; pero presentan valores de diversidad m&aacute;s altos que el Sendero Ecol&oacute;gico (H' = 0,13; D' = 0,94), que alberga tres especies no vasculares en sus forofitos (<a href="#fig1">Fig. 1</a>). </p>     <p>Se reconocen algunas especies propias de las estaciones RFP El "Malmo" y Ciudad Jard&iacute;n (14 l&iacute;quenes, seis hep&aacute;ticas y cinco musgos); tambi&eacute;n en la zona centro de la ciudad, estaciones como el Parque Pinz&oacute;n y el Parque Maldonado presentan especies que &uacute;nicamente se registran en sus forofitos. La similitud en la composici&oacute;n flor&iacute;stica de las estaciones, puede estar relacionada con factores bi&oacute;ticos como abi&oacute;ticos, relativos a las caracter&iacute;sticas propias del forofito, as&iacute;como a la estructura arquitect&oacute;nica y vial de la ciudad. Por lo cual, se observan diferentes agrupaciones como resultado del an&aacute;lisis cl&uacute;ster (<a href="#fig2">Fig. 2</a>), donde el primer grupo (G1) registra la mayor similitud, lo cual se debe a que sus estaciones comparten la totalidad de las especies; tambi&eacute;n se debe a la ubicaci&oacute;n de las estaciones en la ciudad, en un sector comercial del centro, y a la especie y caracter&iacute;sticas propias del forofito (superficie de la corteza). </p>     <p align="center"><a name="fig1"><a href="img/revistas/abc/v19n2/v19n2a10f1.jpg" target="_blank">FIGURA 1</a></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="fig2"><a href="img/revistas/abc/v19n2/v19n2a10f2.jpg" target="_blank">FIGURA 2</a></a></p>     <p>El segundo grupo (G2) est&aacute; representado por estaciones ubicadas hacia la periferia de las &aacute;reas urbanas y que colindan con el &aacute;rea rural. Algunas de sus estaciones comparten el tipo de v&iacute;a y la altura de los edificios cercanos; no obstante, difieren en los forofitos y se observa un grupo aislado conformado por las instituciones educativas (INEM y Normal Femenina).</p>     <p>Otra de las agrupaciones que se observan est&aacute; conformada por el Bosque de la Rep&uacute;blica y el Parque Maldonado (G3), que comparten el tipo de v&iacute;a y la clasificaci&oacute;n de la zona, a las cuales se suma la estaci&oacute;n de la FESAD, que no presenta condiciones similares, y tiene el 60 % de especies compartidas. </p>     <p>El cuarto grupo (G4) relaciona varias de las estaciones ubicadas en el campus de la Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia (UPTC), algunas comparten el tipo de v&iacute;a y otras tienen en com&uacute;n a <i>Tecoma stans</i> como el forofito examinado, de igual modo la altura de los edificios es un factor com&uacute;n. Sin embargo, en este grupo, tambi&eacute;n se encuentra relacionada la estaci&oacute;n del Parque Pinz&oacute;n, que se ubica al centro de la ciudad y pese a compartir caracter&iacute;sticas como la altura de los edificios y el tipo de v&iacute;as, difiere en el &aacute;rbol hospedero (<i>Acacia melanoxilon</i>). </p>     <p>El quinto grupo presenta la menor correlaci&oacute;n y se establece como un bloque aislado, dado que las estaciones que conforman este grupo se ubican en &aacute;rea rural y la vegetaci&oacute;n vascular es flora nativa y no ornamental; los forofitos escogidos se encuentran en bosques o cinturones de aster&aacute;ceas y eric&aacute;ceas, entre otros. En este grupo, RFP "El Malmo" corresponde a la estaci&oacute;n m&aacute;s aislada. </p>     <p>Por otra parte, Parmotrema austroinense (16,88), <i><i>Heterodermia</i> albicans </i>(7,91) y <i>Frullania</i> subgen. <i>Meteoriopsis</i> (6,25) registran altos valores en el IPA, los musgos presentan valores bajos a medios como <i>Bryum</i> sp. (0,61), <i>Zelometeorium recurvifolium</i> (0,23) y <i>Sematophyllum subsimplex</i> (0,09). Especies con valores bajos como Cololejeunea sp. (0,07) y <i>Parmotrema rampodense</i> (0,07), cuyos valores obedecen a la poca frecuencia dentro del muestreo. </p>     <p>La suma de los IPA de las especies presentes en cada estaci&oacute;n, permite establecer los valores para cada una de las estaciones, dentro de las cuales se destacan: la Normal Femenina, Parque Pinz&oacute;n e Invernadero UPTC por presentar los valores m&aacute;s altos, que se&ntilde;alan a su vez baja contaminaci&oacute;n; mientras los Parques Santander, Sem&aacute;foros y el Sendero Ecol&oacute;gico de la UPTC sustentan los valores m&aacute;s bajos y se consideran las estaciones con mayor impacto de la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica (<a href="#tab3">Tabla 3</a>). Los valores IPA fueron agrupados en intervalos, as&iacute;:</p>     <p>Contaminaci&oacute;n m&aacute;xima: IPA (&gt; 8,53-19,41)   Contaminaci&oacute;n alta: IPA (19,6-30,30)  </p>     <p>Contaminaci&oacute;n media: IPA (30,40-41,18)   Contaminaci&oacute;n baja: IPA (41,20-52,06)  </p>     <p>Contaminaci&oacute;n muy baja: IPA (52,15-62,95)  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los rangos establecidos en la anterior categorizaci&oacute;n, permiten   relacionar las estaciones en zonas de isocontaminaci&oacute;n,   y dibujarlas en un mapa de la ciudad en el que se   reconoce de manera gr&aacute;fica el impacto de la contaminaci&oacute;n   atmosf&eacute;rica en Tunja (<a href="#fig3">Fig 3</a>). </p>       <p align="center"><a name="tab3"><a href="img/revistas/abc/v19n2/v19n2a10t3.jpg" target="_blank">TABLA 3</a></a></p>       <p align="center"><a name="fig3"><a href="img/revistas/abc/v19n2/v19n2a10f3.jpg" target="_blank">FIGURA 3</a></a></p>       <p align="center"><a name="fig4"><a href="img/revistas/abc/v19n2/v19n2a10f4.jpg" target="_blank">FIGURA 4</a></a></p>     <p> <b>DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p> Las plantas no vasculares son organismos &uacute;tiles en el diagn&oacute;stico   de impactos ambientales y han sido catalogados   como indicadores de contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica muy efectivos   gracias a sus m&uacute;ltiples respuestas, tanto en el campo   fisiol&oacute;gico como en el comportamiento de sus comunidades   (Santoni y Lijteroff, 2006); condici&oacute;n que permite se&ntilde;alar su   uso como una metodolog&iacute;a pr&aacute;ctica y econ&oacute;mica, que de   acuerdo con Rubiano y Chaparro (2006) reduce costos respecto   a los an&aacute;lisis fisicoqu&iacute;micos. Este trabajo se reconoce   como el primer aporte en cuanto a la determinaci&oacute;n de niveles   de contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica para la ciudad de Tunja a   partir del uso de las plantas no vasculares como bioindicadores;   en el cual se respalda una metodolog&iacute;a pr&aacute;ctica y   econ&oacute;mica, as&iacute; como de resultados muy eficientes.</p>     <p>Se observan respuestas fisiol&oacute;gicas como necrosis y cambios de coloraci&oacute;n en la superficie de los talos liqu&eacute;nicos y las hojas de algunos bri&oacute;fitos, principalmente en ejemplares de <i>Bryum</i> argenteum, <i>Frullania</i> sp., <i><i>Heterodermia</i> albicans </i>, Punctelia sp. y varias especies de Parmotrema (Fig. 4), que pese a reconocerse como especies frecuentes, presentan s&iacute;ntomas de acumulaci&oacute;n de material particulado. Canseco <i>et al</i>. (2006), mencionan que estas respuestas son un claro indicio de contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica, dado que la tolerancia de las plantas no vasculares hacia los distintos contaminantes est&aacute; determinada por la resistencia del protoplasma de la c&eacute;lula y la madurez de los talos o v&aacute;stagos. </p>     <p>Seg&uacute;n Canseco <i>et al</i>. (2006), en las ciudades, es posible observar seriaciones de especies y biotipos liqu&eacute;nicos de acuerdo al porcentaje de &aacute;rea verde o la intensidad del tr&aacute;fico. En Tunja, se reconoce la abundancia del biotipo folioso para los l&iacute;quenes; sin embargo, se observa que algunas especies son dominantes en determinada zona, lo que sugiere su tolerancia a determinados compuestos contaminantes. Es as&iacute;como, a partir de la contribuci&oacute;n de Medina (2002), se puede establecer que <i>Bryum</i> sp., <i><i>Heterodermia</i> albicans </i>, Parmotrema austrosimense y Punctelia sp., son especies tox&oacute;filas, mientras <i>Bryum</i> argenteum, Everniastrum columbiense, Parmotrema stupenum, Sematophyllum supsimplex y Usnea sp. son tolerantes y Pseudocyphellaria crocata, Sticta sp., <i>Zelometeorium recurvifolium</i>, Metzgeria sp., que son de distribuci&oacute;n restringida, se consideran especies sensibles. Lo anterior, se indica a partir del coeficiente de resistencia (Qi) y la cobertura registrada por cada organismo. </p>     <p>Se sugiere que algunas de las zonas evaluadas se encuentran bajo la influencia de la "acidez atmosf&eacute;rica", evidente seg&uacute;n Crespo <i>et al</i>. (1981) por la baja presencia de talos fruticosos, la presencia exuberante de especies acid&oacute;filas y la ausencia o baja representatividad de la familia <i>Lobariaceae </i>. Dichas observaciones son conspicuas en varios de los sectores evaluados y se registran en los Parques Santander y Sem&aacute;foros, donde domina <i><i>Heterodermia</i> albicans </i>y no se encontraron las formas fruticosas; de igual manera se resalta que <i>Lobariaceae </i> es una especie, que solo est&aacute; presente en dos estaciones de muestreo. Los coeficientes de diversidad y riqueza para las diferentes estaciones, revelan una disminuci&oacute;n a medida que se pasa de la zona perif&eacute;rica hacia el centro de la ciudad; lo que puede estar relacionado con la composici&oacute;n flor&iacute;stica de los parches de plantas vasculares, el tipo de forofitos escogidos para la evaluaci&oacute;n, las corrientes de viento y las barreras que impiden la salida de los contaminantes atmosf&eacute;ricos. </p>     <p>Crespo <i>et al</i>. (1981), se&ntilde;alan que las estaciones resguardadas de las corrientes de viento pueden presentar mayor diversidad que las que se encuentran expuestas, y de acuerdo con Simijaca <i>et al</i>. (2011), los edificios y los corredores arborizados son un obst&aacute;culo efectivo para las corrientes de viento que transportan el material particulado, tal como se observa en las estaciones aleda&ntilde;as al campus universitario (UPTC) y las dem&aacute;s instituciones educativas (<a href="#tab1">Tabla 1</a>). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Pese a que la altura de los edificios detiene la circulaci&oacute;n de corrientes de viento y en algunos casos favorece el establecimiento de epifitos sobre los hospederos, se observa que el sendero ecol&oacute;gico de la UPTC, tiene una riqueza muy baja (tres especies) y est&aacute; determinada por la preferencia de forofitos. Simijaca <i>et al</i>. (2011) mencionan que determinados hospederos pueden albergar mayor cantidad de especies ep&iacute;fitas que otros, dado que &aacute;rboles como <i>Acacia melanoxilon</i> secretan sustancias alelop&aacute;ticas que restringen el establecimiento de bri&oacute;fitos y l&iacute;quenes en su superficie, a diferencia de <i>Malus communis</i> y Pittosporum undulatum donde los ep&iacute;fitos crecen de manera exuberante. </p>     <p>Se identifica en este estudio que el an&aacute;lisis estad&iacute;stico coincide en algunos casos con las zonas de isocontaminaci&oacute;n (G1 y G5), motivo que permite establecer una estrecha relaci&oacute;n entre la composici&oacute;n, diversidad flor&iacute;stica y el comportamiento de los contaminantes (Crespo <i>et al</i>. (1981); Canseco <i>et al</i>., 2006). Sin embargo, se observan sitios con altos valores de riqueza que no corresponden con los sectores menos contaminados; tal es el caso de la estaci&oacute;n RFP "El Malmo" que alberga 23 especies ep&iacute;fitas y se ubica en una zona de contaminaci&oacute;n media, o la estaci&oacute;n de la Normal Femenina, que con nueve taxones registrados en el sector menos contaminado. Esta &uacute;ltima estaci&oacute;n, agrupa especies de alta frecuencia y presenta una mezcla entre especies tox&oacute;filas y sensibles, que permiten evidenciar altos valores en el IPA. </p>     <p>Lo anterior, corresponde a una situaci&oacute;n como consecuencia de las coberturas registradas en las especies tox&oacute;filas de dicha &aacute;rea, lo que resta importancia en el IPA a la riqueza de las especies sensibles. Teniendo en cuenta lo mencionado, pueden aplicarse correcciones a trav&eacute;s de variaciones a la f&oacute;rmula, como lo sugieren Kaffer <i>et al</i>. (2011), donde se tiene en cuenta la escala de cobertura de las formas de crecimiento o las escalas espaciales que mencionan Giordani <i>et al</i>. (2013); pues al reducir la escala de los pol&iacute;gonos establecidos puede sugerirse que la estaci&oacute;n RFP "el Malmo" corresponde a una estaci&oacute;n con baja contaminaci&oacute;n, pero que se encuentra inmersa en un &aacute;rea con mayor incidencia de los contaminantes atmosf&eacute;ricos. </p>     <p>En el estudio realizado por Rubiano y Chaparro (2006) para la Universidad Nacional Colombia (en Bogot&aacute;), se registran coincidencias con esta investigaci&oacute;n, en cuanto a la representatividad y toxofilia de especies como Flavopunctelia flaventior, <i><i>Heterodermia</i> albicans </i>y <i>Parmotrema austrosinense</i>, de igual forma se observa que las zonas de alta contaminaci&oacute;n se ubican en el centro del &aacute;rea evaluada como ocurre en la ciudad de Tunja. Las indagaciones de Segura (2013), para la ciudad de Quito (Ecuador) tambi&eacute;n se&ntilde;alan la familia Parmeliaceae como una de familias m&aacute;s frecuentes. Pero se registra un patr&oacute;n de isocontaminaci&oacute;n, en el cual, las zonas centrales de la ciudad presentan mejor calidad de aire. Lo cual, puede atribuirse a las diferencias en el flujo vehicular y la planeaci&oacute;n del territorio en estas dos ciudades, pues para Quito se indica la presencia de parques arborizados hacia el centro de la cuidad, que disminuyen los efectos de la poluci&oacute;n.</p>     <p><b>CONCLUSIONES</b></p>     <p>La ciudad de Tunja presenta seis zonas principales de isocontaminaci&oacute;n,   desde contaminaci&oacute;n m&aacute;xima con 8,53 de IPA,   hasta m&iacute;nima con 52,2196 de IPA y desiertos liqu&eacute;nicos en   algunos sectores. Dichas zonas de isocontaminaci&oacute;n se distribuyen   de manera continua y muestran un patr&oacute;n donde la   contaminaci&oacute;n aumenta hacia el centro de la ciudad y disminuye   hacia las zonas rurales y perif&eacute;ricas. </p>     <p>Finalmente, Tunja es considerada una ciudad capital intermedia, la cual est&aacute; en proceso de crecimiento urban&iacute;stico, debido a la ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica, calidad de vida en sentido de seguridad, acceso a zonas tur&iacute;sticas e hist&oacute;ricas, as&iacute; como, un punto de conexi&oacute;n entre la capital del pa&iacute;s y el nororiente colombiano, lo cual, es atractivo para visitantes y residentes. No obstante, es indispensable desarrollar programas donde se mejoren las condiciones de calidad del aire, con la ampliaci&oacute;n de zonas verdes para garantizar &aacute;reas de aire m&aacute;s limpio mediante el desarrollo de programas de monitoreo, como el aqu&iacute; presentado, que eval&uacute;en la calidad del aire.</p>     <p> <b>AGRADECIMIENTOS</b></p>     <p> A la Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia,   especialmente a la direcci&oacute;n de investigaciones (DIN) por la   financiaci&oacute;n del proyecto; al grupo Sistem&aacute;tica Biol&oacute;gica   (SisBio) y al Herbario UPTC; a Bibiana Moncada de la Universidad   Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas; a los bi&oacute;logos   Jorge Gil, Stefanny Porras y Pablo Gil-L. del grupo SisBio del   Herbario UPTC, y a Fabi&aacute;n Simijaca. </p><hr/>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>    Canseco A, Anze R, Franken M. Comunidades de l&iacute;quenes:    indicadores de la calidad del aire en la ciudad de La Paz,    Bolivia. Acta Nova. 2006;3(2):286-307.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-548X201400020001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Chaparro M, Aguirre J. Hongos liquenizados. Departamento    de Biolog&iacute;a, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional    de Colombia, Bogot&aacute; D. C. 2002. p. 220.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-548X201400020001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Chaves JL. Informes del inventario nacional de biodiversidad,    L&iacute;quenes de la regi&oacute;n ecol&oacute;gica Talamanca. Programa    conjunto Instituto Nacional de Biodiversidad - Sistema    Nacional de &Aacute;reas de Conservaci&oacute;n. 2005. p. 21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-548X201400020001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Churchill S, Linares E. Prodromus Briologiae Novo-Granatensis.    Introducci&oacute;n a la flora de musgos de Colombia. Biblioteca    Jos&eacute; Jer&oacute;nimo Triana. 12. Parte 1. Instituto de Ciencias    Naturales. Universidad Nacional de Colombia. Bogot&aacute;.    1995. p. 924.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-548X201400020001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA. Plan de ordenamiento    territorial. Acuerdo Municipal N.&ordm; 0014. 2007. p. 201.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-548X201400020001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>    Crespo A, Barreno E, Sancho LG, Bueno AO. Establecimiento    de una red de valoraci&oacute;n de pureza atmosf&eacute;rica    en la provincia de La Coru&ntilde;a (Espa&ntilde;a) mediante bioindicadores    liqu&eacute;nicos. Lezama. 1981;3:289-311.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-548X201400020001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Crespo A, Manrique E, Barreno E, Seri&ntilde;a E. Valoraci&oacute;n de la    contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica del &aacute;rea urbana de Madrid    mediante bioindicadores (l&iacute;quenes epifitos). AnalInst Bot    Cavanilles. 1977;34(1):71-94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-548X201400020001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Giordani P, Brunialti G, Frati L, Incerti G, Ianesch L, Vallone    E, Bacaro G, Maccherini S. Spatial scales of variation in    lichens: implications for sampling design in biomonitoring    surveys. Environ Monit Assess. 2013;185(2):    1567-1576. DOI: 10.1007/s10661-012-2651-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-548X201400020001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    G&oacute;mez H, Fern&aacute;ndez R, Benzo Z, Galarraga F, Hern&aacute;ndez J,    Roschman-Gonz&aacute;lez A. L&iacute;quenes como biomonitores de    la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica por hidrocarburos arom&aacute;ticos    polic&iacute;clicos (HAP) - revisi&oacute;n - Revista de la Facultad    de Ingenier&iacute;a U.C.V., 2013;28(1):45-58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-548X201400020001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Hammer O, Harper D, Ryan P. PAST: Paleontological statistics    software package for education and data analysis.    Palaeontolog&iacute;a Electr&oacute;nica. 2001;4(1):1-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-548X201400020001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>    Hawksworth DL, Iturriaga TY, Crespo A. L&iacute;quenes como bioindicadores   inmediatos de contaminaci&oacute;n y cambios    medio ambientales en los tr&oacute;picos. Rev Iberoam Micol.2005;22(2):71-82. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/S1130-1406(05)70013-9" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/S1130-1406(05)70013-9</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-548X201400020001000011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Iwatsuki Z. The epiphytic briophyte communities in Japan. J    Hattori Bot Lab. 1960; 22:159-339.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-548X201400020001000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Kaffer M, Martins S, Alves C, Pereira V, Fachel J, Vargas V.    Corticolous lichens as environmental indicators in urban    areas in southern Brazil. Ecol Indic. 2011;11(5):1319-    1332. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.02.006" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.02.006</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-548X201400020001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>    Leblanc F, De Sloover J. Relation between industrialization    and the distribution and growth of epiphytic lichens and    mosses in Montreal. Can J. Bot. 1970;48(8):1485-1469.    DOI: 10.1139/b70-224&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-548X201400020001000014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>    Medina M. Utilizaci&oacute;n de l&iacute;quenes como bioindicadores de    contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica en Sogamoso-Boyac&aacute;. Trabajo    de Grado, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de    Colombia, Facultad de Ciencias B&aacute;sicas, Escuela de Ciencias    Biol&oacute;gicas. 2002. p. 108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-548X201400020001000015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    M&eacute;ndez VH, Monge, J. El uso de l&iacute;quenes como biomonitores    para evaluar el estado de la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica    a nivel mundial. Biocenosis. 2011;25(1-2):51-67.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-548X201400020001000016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>    Nash T, Whirt W. Lichens, bryophytes and air quality-    Bibliotheca Lichenologica. J. Cramer. Berlin. Stuttgart.    1988. p. 297.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-548X201400020001000017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Rubiano LJ. Delimitaci&oacute;n de &aacute;reas de isocontaminaci&oacute;n en    Cali y Medell&iacute;n utilizando l&iacute;quenes como bioindicadores.    P&eacute;rez Arbelaezia. 1987;1(4):7-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-548X201400020001000018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Rubiano L, Chaparro M. Delimitaci&oacute;n de &aacute;reas de isocontaminaci&oacute;n    atmosf&eacute;rica en el campus de la Universidad    Nacional de Colombia mediante el an&aacute;lisis de bioindicadores    (l&iacute;quenes epifitos). Acta biol. Colomb. 2006;11    (2):82-102.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-548X201400020001000019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Santoni C, Lijteroff R. Evaluaci&oacute;n de la calidad del aire mediante    el uso de bioindicadores en la provincia de San Lu&iacute;s    (Argentina). Rev Int Contam Ambie. 2006;22(1):49-58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-548X201400020001000020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Seed L, Wolseley P, Gosling L, Davies L, Power S. Modelling    relationships between lichen bioindicators, air quality    and climate on a national scale: Results from the UKOPAL    air survey. Enviro Pollut. 2013;148:437-447 Doi:    10.1016/j.envpol.2013.07.045&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-548X201400020001000021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>    Segura S, Caracterizaci&oacute;n de la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica    en seis parques recreacionales del distrito metropolitano    de quito mediante el uso de bioindicadores. Trabajo de    grado en Ingenier&iacute;a Ambiental. Universidad Central Del    Ecuador, Facultad de Ingenier&iacute;a en Geolog&iacute;a, Minas,    Petr&oacute;leos y Ambiental Carrera de Ingenier&iacute;a Ambiental,    2013. p. 107.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-548X201400020001000022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Simijaca D, Morales-P ME, D&iacute;az-P CN. L&iacute;quenes y contaminaci&oacute;n    atmosf&eacute;rica en la Universidad Pedag&oacute;gica y    Tecnol&oacute;gica de Colombia (Tunja). Rev. Cienc. Desarrol.    2011;3(2):69-89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-548X201400020001000023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>    Uribe J, Aguirre J. Clave para los g&eacute;neros de hep&aacute;ticas de Colombia.   Caldasia. 1997;19(1-2):13-27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-548X201400020001000024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p><hr/>  </font>      ]]></body><back>
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