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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS Y PÉRDIDAS DE CARBONO POR DEFORESTACIÓN EN LOS BOSQUES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COLOMBIA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Tropical forests store large amounts of carbon (C2) in their biomass, thus playing a key role in the global cycle of this element. The carbon storage capability of tropical forests is largely determined by biophysical factors. However, in recent years tropical deforestation has converted this ecosystem into a source of carbon emissions into the atmosphere. In this study, our goal was to evaluate the distribution of above-ground biomass (AGB) along a complex environmental gradient of natural forests in the Department of Antioquia (Colombia); as well as to assess the potential amount of carbon released into the atmosphere by deforestation between 2000 and 2007. We used structural information (diameter, aerial biomass) from 16 1-ha permanent plots where woody vegetation was sampled. Deforestation in the department was quantified using MODIS terra images obtained from 2000-2007. We found a negative relationship between AGB and altitude in natural forests in Antioquia. Mean AGB was 244 &plusmn; 63 Mg ha-1 and the deforestation rate in the 2000-2007 period was 25, 279 ha yr-1. During this time, 176,950 ha of natural forest were lost, which means a total of 79,161.29 Gg CO2 were released into the atmosphere. In Antioquia, problems such as deforestation may result in a considerable destruction to this ecosystem, causing the loss of important ecosystem services, such as carbon storage.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>ART&Iacute;CULOS DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ESTIMACI&Oacute;N DE LAS RESERVAS Y P&Eacute;RDIDAS DE CARBONO   POR DEFORESTACI&Oacute;N EN LOS BOSQUES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COLOMBIA</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> ESTIMATION OF CARBON STOCKS AND LOSS BY DEFORESTATION IN THE FORESTS OF ANTIOQUIA, COLOMBIA</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> Adriana Yepes-Quintero<sup>1,6</sup>; &Aacute;lvaro J. Duque-Montoya<sup>1,2,3,7</sup>; Diego Navarrete-Encinales<sup>1,8</sup>; Juan Phillips-Bernal<sup>1,9</sup>; Edersson Cabrera-Montenegro<sup>1,10</sup>; Adriana Corrales-Osorio<sup>3,11</sup>; Esteban &Aacute;lvarez-D&aacute;vila<sup>1,4,12</sup>; Gustavo Galindo-Garc&iacute;a<sup>1,13</sup>; Mar&iacute;a C. Garc&iacute;a-D&aacute;vila<sup>1,14</sup>; &Aacute;lvaro Id&aacute;rraga<sup>5,15</sup>; Diana Vargas-Galvis<sup>1,16</sup></b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> IDEAM (Colombia), Fundaci&oacute;n Natura, Fundaci&oacute;n Gordon y Betty Moore. Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y Estudios Ambientales de Colombia. Bogot&aacute; D.C., Colombia.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 2 Docente. Forestal, Universidad Nacional de Colombia (sede Medell&iacute;n). Medell&iacute;n (Antioquia), Colombia.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 3 Proyecto Expedici&oacute;n Antioquia. Grupo de Investigaci&oacute;n en Conservaci&oacute;n, Uso y Biodiversidad. Universidad Nacional de   Colombia (sede Medell&iacute;n). Medell&iacute;n (Antioquia), Colombia.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 4 Departamento de Ecolog&iacute;a, Universidad Alcal&aacute; de Henares. Alcal&aacute; de Henares, Espa&ntilde;a.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 5 Proyecto Expedici&oacute;n Antioquia. Instituto de Biolog&iacute;a, Universidad de Antioquia. A. A. 1226. Medell&iacute;n (Antioquia), Colombia.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Correos electr&oacute;nicos: 6 &lt;<a href="mailto:apyepes@gmail.com">apyepes@gmail.com</a>&gt;; 7 &lt;<a href="mailto:ajduque09@gmail.com">ajduque09@gmail.com</a>&gt;; 8 &lt;<a href="mailto:danavarrete@gmail.com">danavarrete@gmail.com</a>&gt;;   9 &lt;<a href="mailto:phillipsb77@gmail.com">phillipsb77@gmail.com</a>&gt;; 10 &lt;<a href="mailto:edersson.cabrera@gmail.com">edersson.cabrera@gmail.com</a>&gt;; 11 &lt;<a href="mailto:acorral0@unal.edu.co">acorral0@unal.edu.co</a>&gt;; 12 &lt;<a href="mailto:acorral0@unal.edu.co">esalvarez@une.net.co</a>&gt;;   13 &lt;<a href="mailto:gusgalin@gmail.com">gusgalin@gmail.com</a>&gt;; 14 &lt;<a href="mailto:mcgarciad@gmail.com">mcgarciad@gmail.com</a>&gt;; 15 &lt;<a href="mailto:alvaro.idarraga@gmail.com">alvaro.idarraga@gmail.com</a>&gt;; 16 &lt;<a href="mailto:dmvargas.ideam@gmail.com">dmvargas.ideam@gmail.com</a>&gt;.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: marzo 2011; aceptado: octubre 2011. </font></p> <hr noshade size="1">     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> Resumen</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los bosques tropicales almacenan grandes cantidades de carbono en su biomasa, y por ello juegan un papel   determinante en el ciclo global de este elemento. Las variables biof&iacute;sicas determinan la capacidad de almacenamiento   de los bosques como reservorios de carbono. No obstante en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, la deforestaci&oacute;n tropical ha hecho   que estos ecosistemas se conviertan en fuente de emisiones de di&oacute;xico de carbono (<b>CO<sub>2</sub></b>) a la atm&oacute;sfera. El presente   estudio quiso evaluar la distribuci&oacute;n de la biomasa a&eacute;rea (<b>BA</b>) y carbono en relaci&oacute;n con la variaci&oacute;n altitudinal de   los bosques naturales del departamento de Antioquia (Colombia), as&iacute; como las p&eacute;rdidas potenciales asociadas con   la deforestaci&oacute;n, durante el periodo 2000-2007. Para ello se emple&oacute; informaci&oacute;n estructural (di&aacute;metro, biomasa   a&eacute;rea) proveniente de 16 parcelas permanentes de 1,0 ha, dentro de las cuales se midi&oacute; la vegetaci&oacute;n le&ntilde;osa   arb&oacute;rea. Se cuantific&oacute; la deforestaci&oacute;n a nivel departamental usando im&aacute;genes de sensores remotos MODIS para   el per&iacute;odo 2000-2007. Los resultados evidencian que la <b>BA</b> y los contenidos de carbono en los bosques naturales   de Antioquia, presentan una relaci&oacute;n inversa con la altitud. La <b>BA</b> promedio fue 244 &plusmn; 63 Mg ha<sup>-1</sup> y la tasa de   deforestaci&oacute;n en el per&iacute;odo 2000-2007 fue 25.279 ha a&ntilde;o<sup>-1</sup>. Durante este per&iacute;odo se perdieron en total 176.950   ha de bosque natural, con las cuales se emitieron potencialmente a la atm&oacute;sfera 79.161,29 Gg CO<sub>2</sub>. En Antioquia   posiblemente problem&aacute;ticas como la deforestaci&oacute;n, pueden llegar a destruir considerablemente estos ecosistemas, ocasionando la p&eacute;rdida de servicios ecosist&eacute;micos importantes como el almacenamiento de carbono.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <i>Palabras clave:</i> biomasa a&eacute;rea, bosques tropicales andinos, contenidos de carbono, emisiones potenciales de CO<sub>2</sub>,   gradiente altitudinal, parcelas permanentes.</font></p> <hr noshade size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Abstract</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tropical forests store large amounts of carbon (<b>C<sub>2</sub></b>) in their biomass, thus playing a key role in the global cycle   of this element. The carbon storage capability of tropical forests is largely determined by biophysical factors.   However, in recent years tropical deforestation has converted this ecosystem into a source of carbon emissions   into the atmosphere. In this study, our goal was to evaluate the distribution of above-ground biomass (<b>AGB</b>) along      a complex environmental gradient of natural forests in the Department of Antioquia (Colombia); as well as to   assess the potential amount of carbon released into the atmosphere by deforestation between 2000 and 2007. We   used structural information (diameter, aerial biomass) from 16 1-ha permanent plots where woody vegetation was   sampled. Deforestation in the department was quantified using MODIS terra images obtained from 2000-2007.   We found a negative relationship between AGB and altitude in natural forests in Antioquia. Mean AGB was 244   &plusmn; 63 Mg ha-1 and the deforestation rate in the 2000-2007 period was 25, 279 ha yr-1. During this time, 176,950   ha of natural forest were lost, which means a total of 79,161.29 Gg CO<sub>2</sub> were released into the atmosphere. In   Antioquia, problems such as deforestation may result in a considerable destruction to this ecosystem, causing the loss of important ecosystem services, such as carbon storage.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <i>Key words</i>: above-ground biomass, altitudinal gradient, Andean tropical forests, carbon stocks, potential CO<sub>2</sub> emissions,   permanent plots.</font></p> <hr noshade size="1">     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se estima que los bosques tropicales contienen   hasta 80% del total del carbono almacenado en   toda la vegetaci&oacute;n terrestre, lo que los convierte   en un determinante del ciclo global de este   elemento (Clark 2007, Gitay et al. 2002, Phillips   y Gentry 1994). Considerando &uacute;nicamente la   biomasa a&eacute;rea, se estima que esta representa   60% o m&aacute;s del total de las reservas de carbono   en la vegetaci&oacute;n (Aragao et al. 2009, Chave et   al. 2003, Malhi et al. 2004). En Am&eacute;rica del Sur   por ejemplo, se han reportado bosques maduros   tropicales que almacenan entre 150-200 Mg   C ha<sup>-1</sup>(Houghton et al. 2001, 2005, Malhi et al. 2006, Saatchi et al. 2007).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> No obstante, la mayor&iacute;a de estos estudios se han   realizado en bosques tropicales de tierras bajas   (Bunker et al. 2005, Chave et al. 2003, Clark et   al. 2003, Nascimento y Laurance 2002, Phillips   et al. 2004), convirtiendo a los bosques tropicales   de monta&ntilde;a en una especie de caja negra en lo que   concierne a su capacidad para almacenar y fijar   carbono (Chave et al. 2008, Girardin et al. 2010,   Homeier et al. 2010, Sierra et al. 2007 a, b). Lo   anterior, hace que un conocimiento acerca de la   distribuci&oacute;n absoluta de la biomasa y las reservas   de carbono de los bosques tropicales en general,   contin&uacute;e siendo limitado (Brown 1997, Clark y   Clark 2000, Sierra et al. 2007a).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La alta variabilidad en los valores de biomasa   a&eacute;rea, y por ende, de carbono almacenado en los bosques tropicales, probablemente est&eacute; relacionada   a aspectos biof&iacute;sicos de los sitios, los cuales a   su vez determinan caracter&iacute;sticas estructurales   como el tama&ntilde;o, frecuencia y distribuci&oacute;n de los   &aacute;rboles (Clark y Clark 2000, De Castilho et al.   2006, Laurance et al. 1999, Whitmore 1984). Por   ejemplo, el incremento en altitud asociado con   la disminuci&oacute;n de la temperatura, incremento de la   nubosidad, baja disponibilidad y asimilaci&oacute;n   de nutrientes, incidencia de fuertes vientos y   elevada radiaci&oacute;n ultravioleta, limita la capacidad   fotosint&eacute;tica de los &aacute;rboles y la asignaci&oacute;n de   recursos para la construcci&oacute;n de biomasa (Flenley   1996, Leuschner et al. 2007). Por esta raz&oacute;n, a   lo largo del gradiente altitudinal en ecosistemas   monta&ntilde;osos tropicales como es el caso del norte   de los Andes, lo que se esperar&iacute;a es la disminuci&oacute;n   paulatina de la biomasa a&eacute;rea a medida que aumenta   la elevaci&oacute;n sobre el nivel del mar. Sin embargo, no   solo factores naturales afectan el comportamiento   de la biomasa a&eacute;rea y las reservas de carbono de   los bosques. En los &uacute;ltimos a&ntilde;os la conversi&oacute;n de   bosque a no bosque, ha hecho que estos ecosistemas   se conviertan en una fuente de emisiones de di&oacute;xido   de carbono (<b>CO<sub>2</sub></b>) a la atm&oacute;sfera (Eggleston et al.   2006, Fearnside y Laurance 2004, Houghton 2005,   Olander et al. 2008).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En el departamento de Antioquia (Colombia),   la deforestaci&oacute;n especialmente con fines de   ampliaci&oacute;n de la frontera pecuaria y agr&iacute;cola   (Orrego 2009), sumado al uso de tierras para   cultivos il&iacute;citos, ha posicionado esta regi&oacute;n   como una de las zonas con mayor tasa de  p&eacute;rdida de bosque de todo el pa&iacute;s (Cabrera et   al. 2010). Por este motivo, se hace necesario   evaluar y promover el mantenimiento de   servicios ambientales derivados de los bosques   naturales remanentes, tales como la capacidad   de almacenamiento del carbono, los cuales est&aacute;n   seriamente amenazados por la deforestaci&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El presente estudio tiene como objetivo evaluar   la distribuci&oacute;n de la biomasa a&eacute;rea y la p&eacute;rdida   potencial de carbono por deforestaci&oacute;n &#8211;<i>en   los presentes an&aacute;lisis de este estudio, no se   tuvieron en cuenta los porcentajes de biomasa   que se descomponen o se queman posterior   a la deforestaci&oacute;n tropical. Estudios futuros   deber&aacute;n contemplar ambas actividades para   enriquecer el conocimiento de la din&aacute;mica del   carbono en bosques andinos</i>&#8211;, en relaci&oacute;n con   la variaci&oacute;n altitudinal de los bosques naturales   del departamento de Antioquia (Colombia). El   estudio busca responder las siguientes preguntas   de investigaci&oacute;n:<i><b> i)</b></i> &iquest;c&oacute;mo var&iacute;a la biomasa   a&eacute;rea de los &aacute;rboles a lo largo del gradiente   altitudinal en bosques tropicales andinos del   departamento de Antioquia?,<b><i> ii)</i></b> &iquest;cu&aacute;les son las   reservas potenciales de carbono almacenadas en   los bosques de Antioquia? y,<b><i> iii)</i></b> &iquest;cu&aacute;l ha sido   la cantidad de <b><b>CO<sub>2</sub></b></b> potencialmente emitida por   efecto de la deforestaci&oacute;n en la &uacute;ltima d&eacute;cada   en Antioquia? Con los resultados obtenidos, se   espera aportar elementos importantes para el   conocimiento de la din&aacute;mica del carbono en   bosques andinos, y generar informaci&oacute;n que   puede ser aplicada a las iniciativas nacionales   e internacionales que busquen mitigar y   reducir el calentamiento global controlando las   emisiones por deforestaci&oacute;n y degradaci&oacute;n de   los bosques (<b>REDD</b>) a trav&eacute;s de la formulaci&oacute;n   e implementaci&oacute;n de proyectos <b>REDD</b>.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> &Aacute;rea de estudio. El &aacute;rea de estudio se localiza   en el departamento de Antioquia (Colombia),   abarcando los municipios de Acand&iacute;, Amalfi,   Angel&oacute;polis, Anor&iacute;, Belmira, Caicedo, Carepa,   Caucasia, El Bagre, Jard&iacute;n, Maceo, Necocl&iacute;,   Puerto Triunfo, Segovia, T&aacute;mesis y Valdivia.   En cada uno de ellos se estableci&oacute; una parcela   permanente de 1,0 ha (100 x 100 m) distribuidas   en un gradiente que va desde 8 a 2.800 m.s.n.m.   En total se establecieron 16 parcelas y en cada   una se midi&oacute; la vegetaci&oacute;n le&ntilde;osa con di&aacute;metro   normal &#091;= (<b>D</b>) mayor a 10 cm (D &ge; 10 cm)&#093;.   Las caracter&iacute;sticas de los sitios se presentan en   la <a href="img/revistas/acbi/v33n95/v33n95a05t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Establecimiento de parcelas</b>. En el marco   del <i>Proyecto Expedici&oacute;n Antioquia 2013. Subproyecto:   Diversidad, din&aacute;mica y productividad   de los bosques de Antioquia</i>, se establecieron   durante los a&ntilde;os 2009 y 2010, parcelas   cuadradas de 100 x 100 m en cada uno de los   sitios identificados por zonas de vida (v&eacute;ase,   Holdridge 1967), a excepci&oacute;n de la localizada   en bosque seco tropical (parcela A) que se   debi&oacute; modificar a 40 x 250 m, con el fin de   poderla acomodar dentro del &uacute;nico fragmento   de bosque seco encontrado con un tama&ntilde;o   m&iacute;nimo para la localizaci&oacute;n. Las parcelas   fueron georreferenciadas tomando como punto   base la esquina de inicio. El establecimiento   y delimitaci&oacute;n se hizo usando una br&uacute;jula   precisi&oacute;n, clin&oacute;metro o hips&oacute;metro digital,   jalones y cinta m&eacute;trica para formar una red de   subparcelas de 10 x10 m (100 subparcelas),   delimitadas por tubos de PVC en los v&eacute;rtices y   marcados de acuerdo con el sistema cartesiano   de coordenadas. El montaje de la parcela se   realiz&oacute; de acuerdo con los m&eacute;todos utilizados   en topograf&iacute;a haciendo correcci&oacute;n de distancias   por pendiente.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Se midieron los &aacute;rboles con di&aacute;metro normal   o a la altura del pecho (<b>D</b>) y mayores o   iguales a 10 cm (<b>D</b> &ge; 10 cm), sin embargo,   en una subparcela de 0,16 ha se incluyeron   los individuos de 1 a 10 cm de D. Para la   numeraci&oacute;n de los individuos, se sigui&oacute; una   secuencia dentro de los cuadrantes de 20 x 20 m   y dentro de las fajas a trav&eacute;s de los cuadrantes.   Los &aacute;rboles mayores a 10 cm de D fueron   numerados con l&aacute;minas de aluminio fijadas con   clavos a una altura de 180 cm, para evitar afectar   los individuos cerca de la zona de medici&oacute;n del   D. La medici&oacute;n del di&aacute;metro se realiz&oacute; con cinta   m&eacute;trica a los 130 cm de altura y se marc&oacute; el lugar   de medici&oacute;n con tiza para su posterior marcaje   con pintura asf&aacute;ltica amarilla. Aunque esta   informaci&oacute;n no tiene actualmente r&eacute;plicas para   cada zona de vida, s&iacute; proviene de un muestreo   realizado bajo un protocolo estandarizado y   constituye el conjunto de datos m&aacute;s grande que   existe para Antioquia en la actualidad.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Estimaci&oacute;n de la biomasa a&eacute;rea</b>. Para la   estimaci&oacute;n de la biomasa a&eacute;rea (<b>BA</b>) se utilizaron   las ecuaciones desarrolladas por &Aacute;lvarez et al.   (<i>&Aacute;lvarez E, Duque-Motoya AJ, Saldarriaga JG,   Cabrera K, De las Salas G, Del Valle JI, Moreno F,   Orrego SA, Rodr&iacute;guez L. <b>En prep</b>. Tree allometric   biomass equations along a complex environmental   gradient in tropical forests of Colombia: a test   to pantropical models</i>), para diferentes zonas de   vida (Holdridge 1967) (<a href="img/revistas/acbi/v33n95/v33n95a05t2.jpg" target="_blank">tabla 2</a>). Las ecuaciones   se construyeron empleando la informaci&oacute;n   proveniente de 578 &aacute;rboles apeados en campo   en diferentes regiones del pa&iacute;s y siguiendo las   indicaciones de Chave et al. (2003) (<a href="img/revistas/acbi/v33n95/v33n95a05t3.jpg" target="_blank">tabla 3</a>); se      evalu&oacute; la precisi&oacute;n de la estimaci&oacute;n de la biomasa   a&eacute;rea de cada &aacute;rbol pesado en campo para cada   uno de los modelos alom&eacute;tricos generados. La   precisi&oacute;n de cada modelo se estim&oacute; por medio del   <i>porcentaje de error promedio</i> (<b>PEP</b>) por zona de   vida, asumiendo el menor valor promedio como el   mejor (&Aacute;lvarez et al. <i>en prep</i>., Basuki et al. 2009,   Chave et al. 2005, Overman et al. 1994, Saldarriaga   et al. 1988). Las zonas de vida para las cuales se   construyeron las ecuaciones fueron bosque seco   tropical (<b>bs-T</b>), bosque h&uacute;medo montano (<b>bh-M</b>),   bosque pluvial tropical (<b>bp-T</b>), bosque h&uacute;medo   tropical (<b>bh-T</b>), bosque muy h&uacute;medo tropical   (<b>bmh-T</b>), bosque h&uacute;medo premontano (<b>bh-PM</b>)   y bosque h&uacute;medo montano bajo (<b>bh-MB</b>) (para   m&aacute;s detalles v&eacute;ase, Holdridge 1967).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Para utilizarlas fue necesario compilar   informaci&oacute;n de la densidad de la madera de   las especies (g cm<sup>-3</sup>), dado que las ecuaciones   alom&eacute;tricas involucran este par&aacute;metro en el   c&aacute;lculo de la BA. La informaci&oacute;n compilada   provino de valores reportados por el Panel   Intergubernamental de Cambio Clim&aacute;tico   (<b>IPCC</b>) (Eggleston et al. 2006, IPCC 2003),   por Chave et al. (2006) y Zanne et al. (2009).   A cada individuo se le asign&oacute; el valor de   densidad reportado para la especie a la cual   pertenecen. Cuando esto no fue posible, se   utiliz&oacute; la densidad para el g&eacute;nero, la familia   o el promedio de la densidad de las especies   registradas en cada parcela.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En los casos en los que no se dispon&iacute;a de una   ecuaci&oacute;n para una zona de vida espec&iacute;fica   (e.g., <b>bmh-M, bmh-MB, bmh-PM y bp-M</b>),   se utiliz&oacute; el modelo correspondiente a la zona   de vida m&aacute;s af&iacute;n; por ejemplo, no existe una   ecuaci&oacute;n particular para la zona de vida bosque   muy h&uacute;medo tropical (<b>bmh-T</b>), as&iacute; que en este   caso se emple&oacute; la de bosque h&uacute;medo tropical   (<b>bh-T</b>). La biomasa a&eacute;rea total (<b>BA</b>) de cada   parcela, se calcul&oacute; como la suma de la biomasa   de todos los &aacute;rboles, excluyendo individuos   pertenecientes a h&aacute;bitos de crecimiento como   palmas, lianas y helechos arb&oacute;reos. Los valores   de biomasa a&eacute;rea luego fueron multiplicados   por un factor de 0,5 para obtener el equivalente      en t&eacute;rminos de carbono almacenado por la   vegetaci&oacute;n (Eggleston et al. 2006).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Tasa de deforestaci&oacute;n en el departamento   de Antioquia per&iacute;odo 2000-2007.</b> La tasa de   deforestaci&oacute;n se cuantific&oacute; a nivel departamental   usando im&aacute;genes de sensores remotos para   el periodo 2000-2007. Para ello se utiliz&oacute; la   definici&oacute;n de bosque basada en las clasificaciones   de coberturas de bosque de las leyendas de   CORINE <i>Land Cover </i>(versiones 1 y 2). De esta   manera las unidades del mapa de uso y cobertura   de CORINE<i> Land Cover</i> que se consideraron para   los fines del ejercicio de deforestaci&oacute;n, fueron:   bosque denso, bosque abierto, bosque de galer&iacute;a   o ripario y bosque fragmentado. Se emplearon   im&aacute;genes MODIS Terra, con una resoluci&oacute;n   espacial de 250 m (productos <i>MOD09A1,   Surface Reflectance 8-Day L3 Global 500 m   y MOD09Q1, Surface Reflectance 8-Day L3   Global 250 m</i>). El procesamiento de las im&aacute;genes   se realiz&oacute; empleando el <i>software</i> CLASlite   (<a href="www.claslite.ciw.edu" target="_blank">www.claslite.ciw.edu</a>). Detalles espec&iacute;ficos   de la metodolog&iacute;a se encuentran disponibles en   Cabrera et al. (2010) e IDEAM (2009).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Adicionalmente se realiz&oacute; una evaluaci&oacute;n   de la exactitud tem&aacute;tica de los productos   cartogr&aacute;ficos generados implementando un   muestreo sistem&aacute;tico basado en una cuadr&iacute;cula   con intervalos de 1 grado (latitud/longitud).   En las intersecciones de la cuadr&iacute;cula se   ubicaron unidades de muestreo de 20 x 20 km,   evitando la superposici&oacute;n. El tama&ntilde;o de la   muestra se determin&oacute; tomando como referencia   los siguientes par&aacute;metros: intervalo de   confianza de 95%, error admisible de 0,05 (+) y   probabilidad de una clasificaci&oacute;n correcta de 0,5.   Como fuente de informaci&oacute;n para la evaluaci&oacute;n   del mapa de Bosque/No Bosque se utilizaron   im&aacute;genes de media resoluci&oacute;n espacial Landsat   (TM y ETM+) para los a&ntilde;os de referencia, las   cuales se constituyen en un insumo de mayor   resoluci&oacute;n espacial que las im&aacute;genes utilizadas   como base para la generaci&oacute;n de los mapas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Para el &aacute;rea del departamento de Antioquia se   identificaron en total nueve unidades de muestreo.   Al interior de cada una de ellas se distribuyeron   aleatoriamente cuatro sitios de verificaci&oacute;n, para   un total de 36 puntos muestreo. La localizaci&oacute;n   espacial de los puntos de verificaci&oacute;n se realiz&oacute;   aleatoriamente manteniendo una distancia   m&iacute;nima de 5 km entre punto y punto para   evitar problemas de auto-correlaci&oacute;n espacial.   Estos sitios fueron superficies cuadradas de 25   ha dentro de las cuales se verific&oacute; la exactitud   tem&aacute;tica de la clasificaci&oacute;n de los mapas de   Bosque/No Bosque a trav&eacute;s de interpretaci&oacute;n   visual de las coberturas (Cabrera et al. 2011).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Estimaci&oacute;n de las emisiones para el per&iacute;odo   de an&aacute;lisis</b>. Para la estimaci&oacute;n de las emisiones   potenciales de CO<sub>2</sub> se siguieron los lineamientos   b&aacute;sicos del IPCC para la realizaci&oacute;n de los   inventarios de gases de efecto invernadero (IPCC   1996) aplicando una aproximaci&oacute;n gruesa. Para   ello se emple&oacute; el valor promedio de carbono   estimado a partir del valor promedio de biomasa   a&eacute;rea calculado para el departamento, luego de   utilizar las ecuaciones alom&eacute;tricas disponibles.   Posteriormente, el valor promedio de carbono   estimado a nivel departamental, fue multiplicado   por la superficie total deforestada durante el   per&iacute;odo de an&aacute;lisis (2000-2007), obteniendo   as&iacute; la cantidad de carbono potencialmente   emitido. Finalmente, para convertir la cantidad   de carbono almacenada en los bosques naturales   a la medida m&eacute;trica utilizada para estimar   las emisiones de varios GEI (e.g., di&oacute;xido de   carbono equivalente, CO<sub>2</sub>), se multiplic&oacute; la   cantidad de toneladas de carbono que almacenan   los bosques por 3,67 &#8211;<i>este factor resulta de   dividir el peso at&oacute;mico de una mol&eacute;cula de   di&oacute;xido de carbono (e.g., 44), por el peso   espec&iacute;fico del carbono (e.g., 12)</i>&#8211; (Eggleston   et al. 2006, IPCC 2003). Esta metodolog&iacute;a se   considera una buena pr&aacute;ctica por parte del IPCC   (Eggleston et al. 2006, IPCC 2003) para obtener   estimados de emisiones a grandes escalas de   manera conservadora.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  <b>An&aacute;lisis de datos.</b> Para identificar las relaciones   entre la biomasa a&eacute;rea y la altitud, se emple&oacute; el   coeficiente de correlaci&oacute;n de Pearson considerando   todos los datos y agrupando las parcelas en dos   clases de altitud siguiendo el concepto de <i>cloud   forest immsersion</i> zone propuesto recientemente   por Girardin et al. (2010). Como <i>bosques</i> de tierras   bajas (<b>B TB</b>) se clasificaron aquellas parcelas   localizadas entre 0-1.500 m.s.n.m, y como bosques   de tierras altas (<b>B TA</b>), aquellas localizadas por   encima de la cota 1.500 m; esta clasificaci&oacute;n   agrup&oacute; diferentes zonas de vida en cada caso. Para   cada clase se calcul&oacute; la biomasa a&eacute;rea promedia   por hect&aacute;rea, junto con los estad&iacute;sticos respectivos   de desviaci&oacute;n est&aacute;ndar (<b>DE</b>) y coeficiente de   variaci&oacute;n (<b>CV%</b>).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Se realiz&oacute; una prueba de comparaci&oacute;n de medias   para evaluar las diferencias entre la biomasa   a&eacute;rea de estas dos clases de altitud definidas.   Finalmente, teniendo en cuenta el &aacute;rea existente   bajo la cobertura de bosques en el departamento   de Antioquia para el a&ntilde;o 2007, y la tasa de   deforestaci&oacute;n departamental para el per&iacute;odo   2000-2007, se estimaron las emisiones totales   potenciales de CO<sub>2</sub> para el &aacute;rea, bajo el supuesto   de que la tendencia actual de deforestaci&oacute;n   contin&uacute;e en los pr&oacute;ximos a&ntilde;os.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>RESULTADOS</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Biomasa a&eacute;rea de los bosques.</b> La biomasa   a&eacute;rea present&oacute; valores entre 144 y 352 Mg ha<sup>-1</sup>,   que equivalen a un &aacute;mbito de 72-176 Mg C ha<sup>-1</sup>   (tabla 4). La variaci&oacute;n total de la biomasa a&eacute;rea   fue de 26% y el promedio departamental de   244 &plusmn; 63 Mg ha<sup>-1</sup>, lo cual equivale a un promedio   de carbono almacenado de 122 &plusmn; 31 Mg C ha<sup>-1</sup>.   De otro lado, la correlaci&oacute;n entre la biomasa   a&eacute;rea y la altitud fue negativa y significativa   (<i>r</i> = -0,5176, <i>P</i> = 0,04, <i>n</i> = 16; <a href="#f1">figura 1</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/acbi/v33n95/v33n95a05f1.jpg"></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El aporte de los &aacute;rboles grandes (D &ge; 10   cm) a la biomasa a&eacute;rea, fue alto (&gt; 70%).   En particular, los &aacute;rboles con D &ge; 70 cm   aportaron el 53% de la biomasa a&eacute;rea. Sin   embargo, la presencia o ausencia de &aacute;rboles de   gran tama&ntilde;o en cada uno de los sitios, tambi&eacute;n   determin&oacute; la distribuci&oacute;n de la biomasa a&eacute;rea   para cada uno de ellos, lo cual se refleja en   los altos coeficientes de variaci&oacute;n obtenidos   para esta variable, especialmente en el caso   de los &aacute;rboles con 1 cm &lt; D &lt; 10 cm (<a href="img/revistas/acbi/v33n95/v33n95a05t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a>).   Por ejemplo, sitios como Belmira, Maceo y   Valdivia se caracterizaron por presentar alta   abundancia de &aacute;rboles con biomasas que   oscilan entre 2,00 y 5,00 kg ha<sup>-1</sup>, mientras   que sitios como Carepa, Caucasia, El Bagre   y Puerto Triunfo, presentaron en su mayor&iacute;a,   &aacute;rboles con biomasa mayor a 80 kg ha<sup>-1</sup>. En   cuanto a la distribuci&oacute;n de la biomasa a&eacute;rea   por clase diam&eacute;trica, &eacute;sta increment&oacute; en   funci&oacute;n de las clases de tama&ntilde;o, alcanzando   los valores m&aacute;s altos en las clases de 20-30   y 40-70 cm. En algunos sitios, como en la   regi&oacute;n del Urab&aacute; antioque&ntilde;o (Acand&iacute;, Carepa   y Necocl&iacute; ), la clase D &gt; 70 cm, tuvo aportes   muy altos. La edad y grado de intervenci&oacute;n   de los sitios, pueden explicar tambi&eacute;n estos   resultados.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Variaci&oacute;n de la biomasa a&eacute;rea por tipos de   bosque seg&uacute;n su posici&oacute;n altitudinal</b>. Cuando se   analiz&oacute; la biomasa a&eacute;rea agrupando las parcelas   en dos clases de acuerdo con la altitud, diez de   los sitios muestreados pertenecieron a <b>B TB</b>  y seis a <b>B TA</b>. Los resultados sugieren que en   efecto, los <b>B TB </b>se caracterizan por tener mayores   valores de biomasa &aacute;rea (267 &plusmn; 60 Mg ha<sup>-1</sup>), en   comparaci&oacute;n con los<b> B TA</b> (102 &plusmn; 25 Mg ha<sup>-1</sup>; <a href="img/revistas/acbi/v33n95/v33n95a05t5.jpg" target="_blank">tabla   5</a>). Los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos realizados, evidencian   diferencias significativas entre los promedios de   la biomasa a&eacute;rea para los bosques agrupados en   estas dos categor&iacute;as de altitud definidas (<i>t</i> = -6,289;   <i>P</i> = 0,000019), con lo cual se observ&oacute; una   tendencia interesante respecto a la relaci&oacute;n entre   ambas variables.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Tasas de deforestaci&oacute;n para los bosques   de Antioquia y su efecto sobre las reservas de   carbono a&eacute;reo.</b> Los resultados de la evaluaci&oacute;n   tem&aacute;tica indicaron que la exactitud global del   mapa 2000 asciende a 91,16% mientras que para   el mapa 2007 result&oacute; en 93,43%. Este resultado   indica un ajuste adecuado de los resultados   de la clasificaci&oacute;n tem&aacute;tica <i>versus</i> los datos de   verificaci&oacute;n utilizados. Analizando los errores de   omisi&oacute;n/comisi&oacute;n, de acuerdo con los puntos   de verificaci&oacute;n, se encuentra que para el mapa   2000, 97,58% de la clase Bosque se encuentra   bien clasificada, mientras que para el mapa 2007   es de 98,51%. Complementariamente con estas   m&eacute;tricas de exactitud, se calcul&oacute; el &iacute;ndice de   Kappa para permitir comparaciones con otros   productos cartogr&aacute;ficos, resultando que para   el mapa 2000 se obtiene un valor de 82,2%&plusmn;     5,61, mientras que para el mapa 2007 asciende   a 86,8% &plusmn; 4,87. Ambos &iacute;ndices sugieren una   exactitud tem&aacute;tica adecuada, que permite   cuantificar la deforestaci&oacute;n para Antioquia con   baja incertidumbre.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> De esta manera, la deforestaci&oacute;n promedio anual   estimada para Antioquia durante el per&iacute;odo   2000-2007 fue de 25.279 ha a&ntilde;o<sup>-1</sup>, para un total   de 176.950 ha deforestadas durante ese per&iacute;odo   (<a href="img/revistas/acbi/v33n95/v33n95a05f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>). En esencia, el &aacute;rea total de bosques en   Antioquia pas&oacute; de 2.404.769 ha en el a&ntilde;o 2000,   a 2.227.819 ha en el 2007. Esto en t&eacute;rminos de   carbono almacenado en los bosques naturales   del departamento, corresponde a 271.813,35   Gg C a&uacute;n no emitidas a la atm&oacute;sfera, es decir,   996.648,95 Gg CO<sub>2</sub> almacenadas. Las &aacute;reas m&aacute;s   afectadas por la deforestaci&oacute;n durante el per&iacute;odo   de an&aacute;lisis, fueron el noreste y noroccidente de   Antioquia. De continuar esta tendencia de manera   lineal, y teniendo en cuenta que el promedio   departamental de almacenamiento de C fue de   122,01 Mg C ha<sup>-1</sup>, durante el per&iacute;odo de an&aacute;lisis   se pudo haber emitido en promedio, 21.589.443   Mg C, correspondientes a 7,36% de las existencias   que hab&iacute;an en el a&ntilde;o 2000 (293.402,79 Gg C =   1.075.810,24 Gg CO<sub>2</sub>), y 0,30% de las reservas   actuales estimadas para los bosques naturales en   Colombia (Phillips et al. 2011).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Si este mismo an&aacute;lisis se realiza individualmente   para los <b>B TB</b> y <b>B TA</b>, por cada hect&aacute;rea   deforestada, se emitir&iacute;an en promedio 133,79   Mg C ha<sup>-1</sup> en el caso de los <b>B TB</b>, y 51,19 Mg   C ha-1 en el caso de los B TA. Seg&uacute;n nuestros   an&aacute;lisis durante el periodo 2000-2007 la tasa   de deforestaci&oacute;n fue mayor para los <b>B TB</b>  con respecto a la que se present&oacute; en los <b>B   TA</b> (27.210,71 ha <i>versus</i> 6.199,30 ha). Esto   ocasion&oacute; emisiones de C de 50.965,77 Gg y   4.442,78 Gg, respectivamente.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Es importante anotar en esta parte, que   aunque la articulaci&oacute;n de las estimaciones de   biomasa a&eacute;rea y carbono con la informaci&oacute;n   de sensores remotos (e.g., cuantificaci&oacute;n de la   deforestaci&oacute;n) no se realiz&oacute; <i>pixel</i> a <i>pixel</i>, dada   la escasez de datos de campo, la metodolog&iacute;a   utilizada es aceptada internacionalmente   y se considerada una buena pr&aacute;ctica por   parte del IPCC (Eggleston et al. 2006, IPCC   2003) para obtener estimados de emisiones a   grandes escalas de manera conservadora. Este   hecho puede ser una limitaci&oacute;n de nuestro   estudio, pero hasta ahora constituye una de las   primeras aproximaciones para la estimaci&oacute;n   de emisiones e CO<sub>2</sub> a nivel departamental,   empleando los insumos disponibles.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>DISCUSI&Oacute;N Y CONCLUSIONES</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La biomasa a&eacute;rea y por tanto los contenidos   de carbono almacenados en los bosques de   Antioquia, mostraron una relaci&oacute;n inversa   con la altitud, similar a la registrada para otros   bosques tropicales (Aiba y Kitayama 1999,   Richards 1996, Wang et al. 2006). El recambio   en densidad de &aacute;rboles positivamente asociado   con la altitud, evidencia el reemplazo de &aacute;rboles   grandes en tierras bajas por muchos &aacute;rboles   peque&ntilde;os en tierras altas (v&eacute;ase, Giraldo et al.   2010). Esta tendencia se da como consecuencia   del aumento sistem&aacute;tico de limitaciones   fisiol&oacute;gicas impuestas a las plantas le&ntilde;osas por   las bajas temperaturas, las altas pendientes,   la mayor nubosidad y la mayor limitaci&oacute;n   de nutrientes, cuando se asciende en altitud   (Flenley 1996, Leuschner et al. 2007).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Adicionalmente se pudo establecer que los   &aacute;rboles de mayores dimensiones (<i>D</i> &gt; 70 cm)   contribuyeron con la biomasa a&eacute;rea del bosque   en aproximadamente 53% &#091;v&eacute;ase resultados   similares en Clark y Clark (1996) y DeWalt y   Chave (2004)&#093;. Este comportamiento fue m&aacute;s   notorio en los B TB, que se caracterizaron   por presentar mayores abundancias de este   tipo de &aacute;rboles. Se concluye por tanto que, la   persistencia o p&eacute;rdida de &aacute;rboles grandes, podr&iacute;a   afectar sustancialmente la cantidad de biomasa   a&eacute;rea del ecosistema, convirtiendo los bosques   en sumideros o fuentes de carbono (Clark y   Clark 1996). Para el caso del &aacute;rea de estudio, en   B TB donde es com&uacute;n la explotaci&oacute;n selectiva   de &aacute;rboles de gran tama&ntilde;o (Cavelier y Etter   1995, Guti&eacute;rrez 2008), se puede estar afectando   significativamente las reservas de carbono y   otros servicios ecosist&eacute;micos asociados (Aubad   et al. 2008). No obstante, esta hip&oacute;tesis deber&aacute;   ser validada posteriormente.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Aunque existen estudios para el departamento de   Antioquia que han tenido por objetivo estimar   la biomasa a&eacute;rea de los bosques naturales (e.g.,   Orrego y del Valle 2003, Yepes et al. 2010),   los resultados de nuestro estudio representan la   primera estimaci&oacute;n de las reservas o <i>stocks</i> de   carbono almacenado en los bosques naturales   a nivel departamental. Asimismo, exponen   informaci&oacute;n reciente sobre la deforestaci&oacute;n de   dichos bosques para la &uacute;ltima d&eacute;cada. A nivel   departamental, se tiene que de las 6.334.782 ha que   conforman el territorio antioque&ntilde;o, 2.404.769 ha   correspond&iacute;an a bosques naturales en el a&ntilde;o 2000,   y posteriormente por efecto de la deforestaci&oacute;n,   pasaron a ser 2.227.819 ha en el a&ntilde;o 2007. La   tasa de deforestaci&oacute;n durante este per&iacute;odo fue de   25.279 ha a&ntilde;o<sup>-1</sup> y se perdieron en total 176.950   ha de bosque natural. Esta tendencia es diferente   a la encontrada por Orrego (2009) para el per&iacute;odo   1980-2000, donde se concluye que la cobertura   de bosques naturales (bosques densos + bosques   mixtos) tendi&oacute; a aumentar en los 20 a&ntilde;os del   an&aacute;lisis (2.105.750 vs. 2.647.600 ha), por efecto   de la recuperaci&oacute;n de &aacute;reas que se encontraban   bajo las coberturas de pastos y cultivos en   1980. La diferencia en los estimados para el a&ntilde;o   2000 entre ambos estudios fue de 242.831 ha.   Sin embargo, discrepancias metodol&oacute;gicas en   t&eacute;rminos de definiciones y escalas, y las t&eacute;cnicas   de clasificaci&oacute;n y sensores utilizados, hacen dif&iacute;cil   la comparaci&oacute;n entre estudios.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> De otro lado, seg&uacute;n nuestros resultados   aunque el porcentaje de emisiones de carbono   durante el per&iacute;odo de an&aacute;lisis fue relativamente   bajo si se compara con la cantidad de carbono   almacenado en dichos ecosistemas, de   continuar esta tendencia (asumiendo tendencia   lineal), los bosques de Antioquia podr&iacute;an ser   fuentes de emisiones de CO<sub>2</sub> importantes. Los   resultados mostraron adem&aacute;s que las emisiones   de CO<sub>2</sub> por efecto de la deforestaci&oacute;n ser&iacute;an   m&aacute;s altas en los <b>B TB</b>, donde tanto los   contenidos promedios de carbono almacenado   (133,79 &plusmn; 30,29 t C ha-1), como la tasa de   deforestaci&oacute;n (27.210,71 ha a&ntilde;o<sup>-1</sup>) fueron   mayores. Lo anterior se debe principalmente   a que los <b>B TB</b> poseen mejores condiciones   para el establecimiento de sistemas agr&iacute;colas   o de ganader&iacute;a (e.g., pendiente, profundidad   del suelo, drenaje) (Etter et al. 2006), y a que   en general, presentan mejores facilidades   de acceso, lo que promueve la ampliaci&oacute;n de   la frontera pecuaria y agr&iacute;cola. No obstante,   aunque en este estudio s&oacute;lo se consider&oacute;   el carbono contenido en el compartimento   a&eacute;reo, es posible que si se incluyera en el   futuro el carbono almacenado en los suelos,   la degradaci&oacute;n ecosist&eacute;mica en bosques de   alta monta&ntilde;a, podr&iacute;a igualar f&aacute;cilmente las   emisiones de tierras bajas, debido a la relaci&oacute;n   inversa que existe entre los contenidos de   carbono en suelos con la altitud (Leuschner y   Moser 2008). Estudios posteriores deber&aacute;n ser   realizados para corroborar esta hip&oacute;tesis.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> A partir de nuestros resultados se puede concluir   que problem&aacute;ticas como la deforestaci&oacute;n, ya   sea por expansi&oacute;n de la frontera agr&iacute;cola y   ganadera, o establecimiento de cultivos il&iacute;citos,   pueden llegar a destruir considerablemente   estos ecosistemas, ocasionando entre otros   problemas la p&eacute;rdida de servicios ecosist&eacute;micos   importantes como lo es el almacenamiento   de carbono. Particularmente en este &uacute;ltimo   aspecto, se ha centrado recientemente la   atenci&oacute;n de la comunidad internacional, debido a   que la conservaci&oacute;n o manejo sostenible de los   contenidos de carbono en bosques, puede actuar   como un nuevo mecanismo de mitigaci&oacute;n para   contrarrestar los efectos adversos del cambio   ambiental global sobre el clima del planeta.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Finalmente, con respecto a los an&aacute;lisis de   deforestaci&oacute;n y su posterior relaci&oacute;n con   las emisiones potenciales de carbono a la   atm&oacute;sfera, un aspecto clave es que los futuros   estudios de este tipo, utilicen definiciones   unificadas en relaci&oacute;n con las categor&iacute;as de   uso de la tierra y coberturas (e.g., bosque) para   que los resultados sean comprables y permitan   documentar la evoluci&oacute;n de estos procesos en   el tiempo sin mayores dificultades. Esto es   un punto cr&iacute;tico tambi&eacute;n, para el desarrollo   de estudios de factibilidad tendientes a la   formulaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de proyectos   de <i>Reducci&oacute;n de Emisiones por Deforestaci&oacute;n   y Degradaci&oacute;n de los bosques</i> (<b>REDD</b>),   m&aacute;s a&uacute;n si se tiene en cuenta, que bosques   tropicales tienen un alto potencial por las   cantidades de carbono que almacenan (Clark   2007, Gitay et al. 2002, Phillips et al. 2004,   Sierra et al. 2007a, b).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Los autores de este texto quieren agradecer a Juan   David Orozco, Administrador Finca La Guamo y   a la Fundaci&oacute;n Berta Arias. A Juan L&aacute;zaro Toro,   funcionario Corantioquia; Gustavo Su&aacute;rez de la   Fundaci&oacute;n Colibr&iacute;; Rodrigo Celis, propietario   Finca San Pedro; Javier Torres, propietario Finca   Santa Luc&iacute;a; Carlos Posada, Gerente Empresas   Pecuarias del Bajo Cauca; Carlos Mario V&eacute;lez,   Administrador General Hacienda Egipto;   Ingenieros Carlos Tamayo y Gonzalo Escobar,   &Aacute;rea Ambiental Mineros S. A.; Jorge Iv&aacute;n   Gonz&aacute;lez, Administrador General Finca Cerritos;   Ana Luc&iacute;a V&eacute;lez y M&oacute;nica Cano, Corpourab&aacute;;   Ram&oacute;n Verona, Vicepresidente JAC Caribia;   Andr&eacute;s Upegui, Director Parque Agua Viva,   Consejo Comunitario de Comunidades Negras   de Sapzurro. Tambi&eacute;n queremos agradecer a Juan   Esteban Calle, Wilson Rengifo, Fredy Arcila y   Patricia Cortez del Centro de Investigaciones   Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de   la Universidad de Antioquia. A David Sierra,   Alberto Posada, Camilo S&aacute;nchez, Dino Tuberquia,   Fernando Giraldo, Jorge P&eacute;rez, Heriberto Mar&iacute;n   y Adriana Rivas, quienes colaboraron con la   determinaci&oacute;n de parte del material vegetal de   las parcelas. Al Herbario de la Universidad de   Antioquia (HUA); Al Laboratorio de Ecolog&iacute;a   C&eacute;sar P&eacute;rez Figueroa de la Universidad Nacional   de Colombia Sede Medell&iacute;n por el pr&eacute;stamo de   equipos e instalaciones. A los auxiliares de campo   Miguel Guerrero, Oscar J. Morales, Dulfary   G&oacute;mez, Luis Alberto Quiroz, Ramiro Arenas,   Luz Amparo Arenas, Luz Dari Henao, Marina   Uribe, Jaime Medina, Dar&iacute;o Restrepo, Elkin David   Torres, Elkin Qui&ntilde;onez, Duaner Maurys, Baltazar   Hincapi&eacute;, Siomara Andrea Guar&iacute;n. A Diego Le&oacute;n   Castillo, Administrador Finca La Sierrita; Juan   Carlos Garc&iacute;a, Administrador Finca Bella Luz;   Fernando Corrales y Julia Osorio por facilitarnos   alojamiento en la regi&oacute;n. A todos aquellos que de   una manera u otra colaboraron con el desarrollo   de este trabajo, y que aqu&iacute; no se mencionan por   cualquier motivo.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. Aiba SI, Kitayama K. 1999. Structure, composition and   species diversity in an altitude&#8211;substrate matrix of rain   forest tree communities on Mount Kinabalu, Borneo.   Plant Ecology, 140: 139-157.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0304-3584201100020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 2. Aubad J, Arago P, Olall-Tarraga M, Rodr&iacute;guez M. 2008. Illegal   logging, landscape structure and the variation of tree   species richness across North Andean forest remnants.   Forest Ecology and Management, 255: 1892-1899.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0304-3584201100020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 3. &Aacute;lvarez E. 1993. Composici&oacute;n flor&iacute;stica, diversidad,   estructura y biomasa de un bosque inundable en la   Amazonia Colombiana. &#091;Tesis de Maestr&iacute;a&#093; &#091;Medell&iacute;n   (Colombia)&#093;: Facultad de Ciencias Naturales y Exactas,   Universidad de Antioquia. p 120.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0304-3584201100020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 4. Aragao L, Malhi Y, Metcalfe DB, Silva-Espejo JE, Jim&eacute;nez   E, Navarrete D, Almeida S, Costa ACL, Salinas N,   Phillips OL, Anderson, LO, Alvarez E, Baker TR,   Goncalvez PH, Huam&aacute;n-Ovalle J, Mamani-Sol&oacute;rzano   M, Meir P, Monteagudo A, Pati&ntilde;o S, Pe&ntilde;uela MC,   Prieto A, Quesada CA, Rozas-D&aacute;vila A, Rudas A, Silva   Jr JA, V&aacute;squez R. 2009. Above- and below-ground net   primary productivity across ten Amazonian forests on   contrasting soils. Biogeosciences, 6: 2759-2778.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0304-3584201100020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 5. Basuki TM, van Laake PE, Skidmore AK, Hussin YA. 2009.   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Bunker DE, Declerk F, Bradford, JC, Colwell, RK, Perfecto   I, Phillips, OL, Sankaran M, Naeem S. 2005. Species   loss and aboveground carbon storage in a tropical forest.   Science, 310: 1029-1031.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0304-3584201100020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 9. Cabrera E, Galindo G, Vargas D &#091;Internet&#093;. 2010. Informe   ejecutivo ejercicio de estimaci&oacute;n de la tasa de   deforestaci&oacute;n para Colombia periodo 2000-2007.   Proyecto ''Capacidad Institucional T&eacute;cnica Cient&iacute;fica   para apoyar Proyectos REDD: Reducci&oacute;n de   Emisiones por Deforestaci&oacute;n en Colombia''. 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Clark DB, Clark DA. 1996. Abundance, growth and mortality   of very large trees in Neotropical lowland rain forest.   Forest Ecology and Management, 80: 235-244.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0304-3584201100020000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 18. Clark DA, Clark DB. 2000. Landscape-scale variation in   forest structure and biomass in a tropical rain forest.   Forest Ecology and Management, 137: 185-198.</font>&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=S0304-3584201100020000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 19. Clark DA, Piper SC, Keeling CD, Clark DB. 2003. Tropical   rain forest tree growth and atmospheric carbon   dynamics linked to interannual temperature variation   during 1984-2000. 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Forest Ecology   and Management, 234: 85-96.</font>&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=S0304-3584201100020000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 21. De las Salas G. 1978. El ecosistema forestal Carare Op&oacute;n.   Bogot&aacute; (Colombia): CONIF. Serie T&eacute;cnica, # 8.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0304-3584201100020000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 22. De Walt SJ, Chave J. 2004. Structure and biomass of four   Neotropical forests. Biotropica, 36: 7-19.</font>&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=S0304-3584201100020000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 23. Eggleston HS, Buendia L, Miwa K, Ngara T, Tanabe K,   editors &#091;Internet&#093;. 2006. 2006 IPCC guidelines for   national greenhouse gas inventories. Jap&oacute;n: Task Force   on National Greenhouse Gas Inventories (TFI) of the   IPCC-IGES. Fecha de acceso: 08 de noviembre de   20011. Disponible en: <a href="http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/0_Overview/V0_0_Cover.pdf" target="_blank">http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/0_Overview/V0_0_Cover.pdf</a>.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0304-3584201100020000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 24. Etter A, Mcalpine C, Wilson K, Phinn S, Possingham H.   2006. Regional patterns of agricultural land use and   deforestation in Colombia. Agriculture, Ecosystems   and Environment, 114: 369-386.</font>&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=S0304-3584201100020000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 25. Fearnside PM, Laurance WF. 2004. Tropical deforestation   and greenhouse-gas emissions. Ecological   Applications, 14 (4): 982-986.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0304-3584201100020000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 26. Flenley JR. 1996. Problems of the Quaternary on mountains   of the Sunda-Sahul region Quart. Science Review, 15:   549-555.</font>&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=S0304-3584201100020000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 27. Giraldo W, Corrales A, Yepes A, Duque A. 2010. Caracterizaci&oacute;n   estructural de bosques tropicales a lo largo de un gradiente   altitudinal en el departamento de Antioquia. En: Duque   A, Callejas R, editores. Informe final proyecto diversidad,   din&aacute;mica y productividad de los bosques de Antioquia.   Medell&iacute;n (Colombia): Medell&iacute;n (Colombia). Universidad   de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia &#8211; Sede   Medell&iacute;n. p. 35-43.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0304-3584201100020000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 28. Gitay H, Su&aacute;rez A, Watson RT, Dokken DJ, editors. 2002.   Cambio clim&aacute;tico y biodiversidad. Ginebra (Suiza):   Universidad Nacional de Australia, Ministerio de   Ciencia, Tecnolog&iacute;a y Medio Ambiente (Cuba),      University Corporation for Atmospheric Research y   Banco Mundial. p. 85.</font>&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=S0304-3584201100020000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 29. Girardin CAJ, Malhi Y, Mamani M, Huaraca Huasco   W, Durand L, Feeley KJ, Rapp J, Silva-Espejo JE,   Silman M, Salinas N, Whittaker RJ. 2010. Net primary   productivity and its allocation along a tropical forest   elevation transect in the Peruvian Andes. Global   Change Biology, 16 (12): 3176-3192.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0304-3584201100020000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 30. Guti&eacute;rrez C. 2008. Etnobot&aacute;nica de recursos   dendroenerg&eacute;ticos en el nordeste antioque&ntilde;o: una   aproximaci&oacute;n cuantitativa. &#091;Tesis de Maestr&iacute;a&#093;   &#091;Medell&iacute;n (Colombia)&#093;: Departamento de Ciencias   Forestales, Facultad de Ciencias Agropecuarias. p. 65.</font>&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=S0304-3584201100020000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 31. Holdridge LR. 1987. Ecolog&iacute;a basada en zonas de vida. San   Jos&eacute; (Costa Rica): IICA. p. 216.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0304-3584201100020000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 32. Homeier J, Breckle SW, Gunter S, Rollenbeck RT,   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.</font>&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=S0304-3584201100020000500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 33. Houghton RA. 2005. Aboveground forest biomass and the   global carbon balance. Global Change Biology, 11:   945-958.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0304-3584201100020000500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 34. Houghton RA, Lawrence KL, Hackler JL, Brown, S.   2001. The spatial distribution of forest biomass in the   Brazilian Amazon: a comparison of estimates. Global   Change Biology, 7: 731-746.</font>&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=S0304-3584201100020000500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 35. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).   1996. Good practice guidance for land use, land-use   change and forestry. Hayama (Japan): IPCC National   Greenhouse Gas Inventories Programme, Institute for   Global Environmental Strategies (IGES).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0304-3584201100020000500035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 36. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).   2003. Good practice guidance for land use, land use   change and forestry. Hayama (Japan): IPCC National   Greenhouse Gases Inventory Programme, Institute for   Global Environmental Strategies (IGES).</font>&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=S0304-3584201100020000500036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 37. IDEAM (Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y Estudios   Ambientales). 2009. Informe Anual sobre el Estado del   Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables   en Colombia - Bosques 2009. Bogot&aacute; (Colombia):   Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y Estudios   Ambientales.</font>&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=S0304-3584201100020000500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 38. Laurance W, Fearnside P, Laurance S, Delamonica P, Lovejoy   TE, Rankin-De Merona JM, Chambers JQ, Gascon C.   1999. Relationship between soils and Amazon forest   biomass: a landscape-scale study. Forest Ecology and   Management, 118: 127-138.</font>&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=S0304-3584201100020000500038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 39. Laurance WF, Olivieira AA, Laurance SG, Condit R,   Nascimento HEM, S&aacute;nchez-Thorin AC, Lovejoy TE,   Andrade A, D'Angelo S, Ribeiro J&Ecirc;, Dick CW. 2004.   Pervasive alteration of tree communities in undisturbed   Amazonian forest. Nature, 428: 171-175.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0304-3584201100020000500039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 40. Leuschner C, Moser G. 2008. Carbon allocation and   productivity in tropical mountain forests. En: Gradstein   SR, Homeier J, Gansert D, editors. The tropical   mountain forest - patterns and processes in a biodiversity   hotspot. G&ouml;ttingen Centre for Biodiversity and Ecology.   Biodiversity and Ecology Series, 2: 109-128.</font>&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=S0304-3584201100020000500040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 41. Leuschner C, Moser G, Bertsch C, R&ouml;derstein M, Hertel   D. 2007. Large altitudinal increase in tree root/shoot   ratio in tropical mountain forests of Ecuador. Basic and   Applied Ecology, 8: 219-230.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0304-3584201100020000500041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 42. Malhi Y, Baker TR, Phillips OL, Almeida S, &Aacute;lvarez E, Arroyo   L, Chave J, Czimczik C, Di Fiore A, Higuchi N, Killeen   TJ, Laurance SG, Laurance WF, Lewis SL, Mercado-   Montoya LM, Monteagudo A, Neill DA, N&uacute;&ntilde;ez-Vargas   P, Pati&ntilde;o S, Pitman SAC, Quesada CA, Salomao R,   Masedo-Silva JN, Torres-Lezama A, V&aacute;squez-Mart&iacute;nez   R, Terborgh J, Vinceti B, Lloyd J. 2004. The above-ground   coarse wood productivity of 104 Neotropical forest plots.   Global Change Biology, 10: 563-59.</font>&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=S0304-3584201100020000500042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 43. Malhi Y, Wood D, Baker TR, Wright J, Phillips OL, Cochrane   T, Meir P, Chave J, Almeida S, Arroyo L, Higuchi N,   Killeen TJ, Laurance SG, Laurance WF, Lewis SL,   Monteagudo A, Neill DA, N&uacute;&ntilde;ez-Vargas P, Pitman   NCA, Quesada CA, Saloma OR, Silva JNM, Torres-   Lezama A, Terborgh J, V&aacute;squez-Mart&iacute;nez R, Vinceti   B. 2006. The regional variation of aboveground live   biomass in old-growth Amazonian forests. Global   Change Biology, 12: 1107-1138.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0304-3584201100020000500043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 44. Nascimento HEM, Laurance WF. 2002. Total aboveground   biomass in central Amazonian forest: a landscape-scale   study. Forest Ecology and Management, 168: 311-321.</font>&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=S0304-3584201100020000500044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 45. Olander LP, Gibbs HK, Steininger M, Swenson JJ, Murray   BC. 2008. Reference scenarios for deforestation and   forest degradation in support of REDD: a review of data   and methods. Environmental Research Letters, 3: 1-11.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0304-3584201100020000500045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 46. Orrego SA. 2009. Economic modeling of tropical   deforestation in Antioquia (Colombia), 1980-2000:   An analysis at a semi-fine scale with spatially explicit   data. &#091;Tesis de Doctorado&#093; &#091;Oregon State (U. S. A.)&#093;:   Department of Forest Engineering, Resources and   Management, Oregon State University. p. 120.</font>&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=S0304-3584201100020000500046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 47. Orrego SA, del Valle JI. 2003. Existencias y tasas de   incremento neto de la biomasa y del carbono en bosques   primarios intervenidos y secundarios. En: Orrego SA,   del Valle JI, Moreno FH, editores. Medici&oacute;n de captura   de carbono en ecosistemas forestales tropicales de   Colombia: contribuciones para la mitigaci&oacute;n del cambio   clim&aacute;tico. 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Phillips OL, Gentry AH. 1994. Increasing turnover through   time in tropical forest. Science, 263: 954-958.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0304-3584201100020000500049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 50. Phillips O, Baker T, Arroyo L, Higuchi N, Killeen T,   Laurance WF, Lewis SL, Lloyd J, Malhi Y, Monteagudo   A, Neill D, Nu&ntilde;ez P, Silva N, Terborgh J, V&aacute;squez R,      Alexiades M, Almeida S, Brown S, Chave J, Comiskey   JA, Czimczik CI, Di Fiore A, Erwin T, Kuebler C,   Laurance SG, Nascimento HEM, Olivier J, Palacios   W, Pati&ntilde;o S, Pitman N, Quesada CA, Saldias M, Torres   A, Vicenti B. 2004. Pattern and process in Amazon   tree turnover, 1976-2001. 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Cuantificaci&oacute;n de biomasa e inventario   de bioelementos del bosque pluvial tropical de colinas   bajas, Bajo Calima, Buenaventura, Colombia. &#091;Tesis de   Pregrado&#093; &#091;Ibagu&eacute;, Colombia)&#093;: Facultad de Ingenier&iacute;a   Forestal, Universidad del Tolima. p. 85.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0304-3584201100020000500054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 55. Rodr&iacute;guez JLV. 1991. Caracterizaci&oacute;n de la biomasa a&eacute;rea y   reserva de bioelementos del ecosistema de tierra firme   amaz&oacute;nico. Bogot&aacute; (Colombia): Fundaci&oacute;n Tropenbos.   Manuscrito sin publicar.</font>&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=S0304-3584201100020000500055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 56. Saldarriaga JG, West DC, Tharp ML, Uhl C. 1988. Long   term chronosequence of forest succession in the upper   Rio Negro of Colombia and Venezuela. Journal of   Ecology, 76: 938-958.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0304-3584201100020000500056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 57. Saatchi SS, Houghton RA, Dos Santos-Alvala RC, Soares   JV, Yu Y. 2007. Distribution of aboveground live   biomass in the Amazon basin. Global Change Biology,   13: 816-837.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0304-3584201100020000500057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 58. Sierra CA, Harmon M, Moreno F, Del Valle JI. 2007a. Spatial   and temporal variability of net ecosystem production in   a tropical forest: testing the hypothesis of a significant   carbon sink. Global Change Biology, 13: 838-853.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0304-3584201100020000500058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 59. Sierra CA, Del Valle JI, Orrego SA, Moreno FH, Harmon   MA, Zapata M, Colorado GJ, Herrera MA, Lara W,   Restrepo DE, Berrouet LM, Loaiza LM, Benjumea JF.   2007b. Total carbon stocks in a tropical forest landscape   of the Porce region, Colombia. Forest Ecology and   Management, 243: 299-309.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0304-3584201100020000500059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 60. UNAL y CORNARE. 2002. Modelo de financiaci&oacute;n   alternativo para el manejo sostenible de los bosques en   los valles de San Nicol&aacute;s: Fase 1. Medell&iacute;n (Colombia):   Universidad Nacional de Colombia-Sede Medell&iacute;n   (UNAL) y Corporaci&oacute;n Corporaci&oacute;n Aut&oacute;noma   Regional de las Cuencas de los R&iacute;os Negro y Nare   (CORNARE). Documento sin publicar.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0304-3584201100020000500060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 61. Wang X, Fang J, Tang Z, Zhu B. 2006. Climatic control of   primary forest structure and DBH-height allometry in   Northeast China. Forest Ecology and Management,   234: 264-274.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0304-3584201100020000500061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 62. Whitmore TC. 1984. Tropical rain forests of the Far East.   Oxford (UK): Clarendon Press. p. 282.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0304-3584201100020000500062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 63. Yepes AP, del Valle JI, Jaramillo SL, Orrego SA. 2010.   Recuperaci&oacute;n estructural en bosques sucesionales   andinos de Porce (Antioquia, Colombia). Revista de   Biolog&iacute;a Tropical, 58 (1): 427-445.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0304-3584201100020000500063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 64. Zanne AE, L&oacute;pez-Gonz&aacute;lez G, Coomes DA, Ilic J, Jansen S,   Lewis SL, Miller RB, Swenson NG, Wiemann MC, Chave   J &#091;Internet&#093;. 2009. Global wood density database. Dryad.   Fecha de acceso: 08 de noviembre de 2011. Disponible   en: <a href="http://hdl.handle.net/10255/dryad.235" target="_blank">http://hdl.handle.net/10255/dryad.235</a>.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0304-3584201100020000500064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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