Dinámica de la radiación fotosintéticamente activa en arreglos agroforestales con Hevea brasiliensis en el norte de la amazonia colombiana
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Los arreglos agroforestales con caucho (Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg .) en el departamento del Caquetá, Colombia, son importantes para la economía campesina y cuenta con una área sembrada de 6.017 ha, por ello, se evaluó la influencia de la estructura del arreglo agroforestal de caucho asociado con cacao (Theobroma cacao L.) y copoazú (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.) sobre la distribución de la radiación fotosintéticamente activa transmitida (fPARt), en lotes ubicados en el municipio de Morelia, al sur occidente del departamento. Se seleccionaron lotes de diferentes edades y especies. Se realizó el muestreo de la radiación transmitida en un área d... Ver más
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Dinámica de la radiación fotosintéticamente activa en arreglos agroforestales con Hevea brasiliensis en el norte de la amazonia colombiana Dynamic of the photosynthetically active radiation in arrangements agroforestales with Hevea brasiliensis in northern colombia amazon Los arreglos agroforestales con caucho (Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg .) en el departamento del Caquetá, Colombia, son importantes para la economía campesina y cuenta con una área sembrada de 6.017 ha, por ello, se evaluó la influencia de la estructura del arreglo agroforestal de caucho asociado con cacao (Theobroma cacao L.) y copoazú (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.) sobre la distribución de la radiación fotosintéticamente activa transmitida (fPARt), en lotes ubicados en el municipio de Morelia, al sur occidente del departamento. Se seleccionaron lotes de diferentes edades y especies. Se realizó el muestreo de la radiación transmitida en un área de 2.500 m2, cuya información fue modelada, utilizando el programa estadístico R 3.1.2, a través del paquete akima. Para la estructura agroforestal, se empleó el simulador forestal SEXi - FS. Los resultados muestran un efecto de la edad del lote sobre la radiación transmitida (p<0,0001), así como una distribución irregular de los individuos al interior del arreglo; como consecuencia de ello, la fPARt no está distribuida homogéneamente, generando áreas donde la radiación transmitida es alta y otras, donde es baja. Esta situación plantea la necesidad de mejorar el manejo y la distribución de las especies al interior de los arreglos agroforestales de caucho, para hacerlos más eficientes, en el uso y la distribución de la radiación.   Agroforestry arrangements with rubber (Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) Müll. Arg.), at the department of Caquetá (Colombia), with a planted area of 6017ha, are important for the rural economy. Therefore, the influence of the rubber agroforestry structure, associated with cocoa (Theobroma cacao L.) and copoazú (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.) on the distribution of the transmitted photosynthetically active radiation (fPart) in plots, located in the municipality of Morelia in the western southern region of the department was evaluated. Plots of different ages and species were selected. Sampling of the transmitted radiation in an area of 2500m2 was made, and the information modeled using the statistical software R 3.1.2, through the akima package. For the agroforestry structure the Sexi FS simulator was employed. The results revealed an effect of plots age on the transmitted radiation (p <0.0001), as well as an irregular distribution of the individuals within the arrangement. As consequence, the fPARt is not homogeneously distributed, generating areas where the transmitted radiation is high and others where it is low. This raises the need to improve the management and distribution of species within agroforestry arrangements with rubber, to make them more efficient in the use and distribution of radiation Durán Bautista, Ervin Humprey Ángel Sánchez, Yimi Katherine Suárez Salazar, Juan Carlos Sombra distribución espacial dosel caucho natural Shade spatial distribution canopy natural rubber 18 2 Núm. 2 , Año 2015 :Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica. Julio-Diciembre Artículo de revista Journal article 2015-12-31T00:00:00Z 2015-12-31T00:00:00Z 2015-12-31 application/pdf text/html Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 0123-4226 2619-2551 https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/162 10.31910/rudca.v18.n2.2015.162 https://doi.org/10.31910/rudca.v18.n2.2015.162 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 365 372 ACOSTA, M.; VARGAS H., J.J.; VELÁZQUEZ M., A.Y.; ETCHEVERS B., J. 2002. Estimación de la biomasa aérea mediante el uso de relaciones alométricas en seis especies arbóreas en Oaxaca, México. Agrociencia. 36:725-736. ALMEIDA, A.A.; GOMES, F.P.; ARAUJO, R.P.; SANTOS, R.C.; VALLE, R. 2014. Leaf gas exchange in species of the Theobroma genus. Photosynthetica. 52(1):16-21. AKIMA, H. 2015. Package 'akima'. Interpolation of irregularly spaced data. Disponible desde internet en: http://cran.r-project.org/web/packages/akima/akima.pdf (con acceso 04/01/2015). AZCÓN, J.; FLECK, I.; ARANDA, X.; GÓMEZ, N. 2008. Fotosíntesis: factores ambientales y cambio climático. Fundamentos de Fisiología Vegetal. En: Azcón-Bieto, J.; Talón, M. (eds). McGraw-Hill Interamericana. Madrid. p.247-263. CERDÁN, C.R. 2007. Conocimiento local sobre servicios ecosistémicos de cafeticultores del Corredor Biológico Volcán Central Talamanca, Costa Rica. Ambientico (Costa Rica). 166:3-7. DaMATTA, F.M.; RODRÍGUEZ, N. 2007. Producción sostenible de cafetales en sistemas agroforestales del Neotrópico: una visión agronómica y ecofisiológica. Agr. Col. 25(1):113-123. DaMATTA, F.M. 2004. Ecophysiological constraints on the production of shaded and unshaded coffee: a review. Field Crops Res. 86:99-114. FARFÁN, F.; ARIAS, J.; RIAÑO, N. 2003. Desarrollo de una metodología para medir sombrío en sistemas agroforestales con café. Cenicafé 54(1):24-30. GREENWOOD, M.S.; DAY, M.E.; BERLYN, G.P. 2009. Regulation of foliar plasticity in conifers: developmental and environmental factors. J Sustain. For. 28:48-62. JAIMEZ, R.; TEZARA, W.; CORONEL, I.; URICH, R. 2008. Ecofisiología del cacao (Theobroma cacao): su manejo en el sistema agroforestal. Sugerencias para su mejoramiento en Venezuela. Rev. Forestal Venezolana. 52(2):253-258. JARAMILLO-R., A.; AREILA-P., J.; MONTOYA-R., E.; QUÍROGA-Z, F.; 2006: La radiación solar; consideraciones para su estudio en las plantaciones de café (Coffea arabica L.). Meteorol. Col. 10:12-22. KUME, A.; NASAHARA, K.N.; NAGAI, S.; MURAOKA, H. 2011. The ratio of transmitted near-infrared radiation to photosynthetically active radiation (PAR) increases in proportion to the adsorbed PAR in the canopy. J. Plant Res. 124(1):99-106. LINDQUIST, J.L.; ARKEBAUER, J.T.; WALTERS, T.D.; CASSMAN, G.K.; DOBERMANN, A. 2005. Maize radiation use efficiency under optimal growth conditions. Agron. J. 97(1):72-78. MARTÍNEZ, G.E.R.; MARTÍNEZ, A.V.; MATA, J.J.; HERNÁNDEZ, J.V.; LÓPEZ, D.J.P. 2005. Biomasa aérea en plantaciones comerciales de hule (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) en el estado de Oaxaca, México. Agrociencia. 39(4):449-458. NINEMETS, Ü.; ANTEN, N. 2009. Packing the Photosynthetic Machinery: From Leaf to Canopy. En: Laisk, A.; Nedbal, L.; Govindjee. Advences in photosynthesis and respiration. Ed. Govindjee (U.S.A.). 29(16):1-514. NOCK, C.A.; CASPERSEN, J.P.; THOMAS, S.C. 2008. Large ontogenetic declines in intra-crown leaf area index in two temperate deciduous tree species. Ecology. 89:744-753. OURADO-NETO, D.; FAVARIN, J.L. 2008. Radiation availability in agroforestry system of coffee and rubber trees. In: Jose, S.; Gordon, A.M (eds). Toward Agroforestry Design: An Ecological Approach. Springer Science. (Netherlands). 312p. RIGHI, C; LUNZ, A; BERNARDES, M; PEREIRA, C; DOURADO, D; FAVARIN, J. 2008. Radiation availability in agroforestry system of coffee and rubber trees. In: Jose, S.; Gordon, A.M. (eds). Toward Agro- forestry Design: An Ecological Approach. Springer. 312p. SEGURA, M.; ANDRADE, H.J. 2007. Cómo construir modelos alométricos de volumen, biomasa o carbono de especies leñosas perennes? How to develop biomass models of woody perennials species. Agroforest. Américas (CATIE). 46:89-96. SOMARRIBA, E.; BEER, J. 2011. Productivity of Theobroma cacao agroforestry systems with timber or legume service shade trees. Agroforest. Syst. 81(2):109-121. STERLING C., A.; RODRÍGUEZ C., D.F.; HERNÁNDEZ R, C.; SALAS T., Y.M.; MAZORRA V., A.; BETANCURT P., B.; DUSSAN H., I.; GONGORA O., H. 2014. Clones promisorios de caucho en asocio con copoazú y plátano hartón con potencial para la amazonia colombiana. En: Introducción. Sterling, A; Rodríguez, C.H. (eds). Agroforestería en el Caquetá. Editorial Scripto S.A.S. Florencia. (Colombia). p.17-62. TALBOT, G.; DUPRAZ, C. 2012. Simple models for light competition within agroforestry discontinuous tree stands: are leaf clumpiness and light interception by woody parts relevant factors? Agrofor. Syst. 84(1):101-116. TSUBO, M.; MUKHALA, E.; OGINDO, H.; WALKER, S. 2003. Productivity of maize-bean intercropping in a semi-arid region of South Africa. Water SA. 29(4):381-388. TSUBO, M.; WALKER, S. 2005. Relationships between photosynthetically active radiation and clearness index at Bloemfontein, South Africa. Theoret. Appl. Climatol. 80(1):17-25. VINCÉNT, G.; HARJA, D.; ASMARA, D. 2002. SLIM software: a simple light interception model for multi-species, multi-strata forests. Bois Forêts des Tropiques. 2(272):97-100. WILSON, T.B.; MEYERS, T.P. 2007. Determining vegetation indices from solar and photosynthetically active radiation fluxes [J]. Agricult. Forest Meteorol. 144(3):160-179. WU, G.; LEEUW, J.; SKIDMORE, A.; LIU, Y.; PRINS, H. 2010. Comparison of extrapolation and interpolation methods for estimating daily photosynthetically active radiation (PAR). Geo-spatial Inf. Sci. 13(4):235-242. YUNLIN, Z.; BOQIANG, Q. 2002. The basic characteristic and climatological calculation of the photosythetically available radiation in Taihu region. Acta Energiae Solaris Sinica. 23(1):118-123. ZHANG, X.; ZHANG, Y.; ZHOUB, Y. 2000. Measuring and modelling photosynthetically active radiation in Tibet Plateau during April-October. Agricult. Forest Meteorol. 102(2):207-212. https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/download/162/126 https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/download/162/1276 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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Los arreglos agroforestales con caucho (Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg .) en el departamento del Caquetá, Colombia, son importantes para la economía campesina y cuenta con una área sembrada de 6.017 ha, por ello, se evaluó la influencia de la estructura del arreglo agroforestal de caucho asociado con cacao (Theobroma cacao L.) y copoazú (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.) sobre la distribución de la radiación fotosintéticamente activa transmitida (fPARt), en lotes ubicados en el municipio de Morelia, al sur occidente del departamento. Se seleccionaron lotes de diferentes edades y especies. Se realizó el muestreo de la radiación transmitida en un área de 2.500 m2, cuya información fue modelada, utilizando el programa estadístico R 3.1.2, a través del paquete akima. Para la estructura agroforestal, se empleó el simulador forestal SEXi - FS. Los resultados muestran un efecto de la edad del lote sobre la radiación transmitida (p<0,0001), así como una distribución irregular de los individuos al interior del arreglo; como consecuencia de ello, la fPARt no está distribuida homogéneamente, generando áreas donde la radiación transmitida es alta y otras, donde es baja. Esta situación plantea la necesidad de mejorar el manejo y la distribución de las especies al interior de los arreglos agroforestales de caucho, para hacerlos más eficientes, en el uso y la distribución de la radiación.
 
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Producción sostenible de cafetales en sistemas agroforestales del Neotrópico: una visión agronómica y ecofisiológica. Agr. Col. 25(1):113-123. DaMATTA, F.M. 2004. Ecophysiological constraints on the production of shaded and unshaded coffee: a review. Field Crops Res. 86:99-114. FARFÁN, F.; ARIAS, J.; RIAÑO, N. 2003. Desarrollo de una metodología para medir sombrío en sistemas agroforestales con café. Cenicafé 54(1):24-30. GREENWOOD, M.S.; DAY, M.E.; BERLYN, G.P. 2009. Regulation of foliar plasticity in conifers: developmental and environmental factors. J Sustain. For. 28:48-62. JAIMEZ, R.; TEZARA, W.; CORONEL, I.; URICH, R. 2008. Ecofisiología del cacao (Theobroma cacao): su manejo en el sistema agroforestal. Sugerencias para su mejoramiento en Venezuela. Rev. Forestal Venezolana. 52(2):253-258. JARAMILLO-R., A.; AREILA-P., J.; MONTOYA-R., E.; QUÍROGA-Z, F.; 2006: La radiación solar; consideraciones para su estudio en las plantaciones de café (Coffea arabica L.). Meteorol. Col. 10:12-22. KUME, A.; NASAHARA, K.N.; NAGAI, S.; MURAOKA, H. 2011. The ratio of transmitted near-infrared radiation to photosynthetically active radiation (PAR) increases in proportion to the adsorbed PAR in the canopy. J. Plant Res. 124(1):99-106. LINDQUIST, J.L.; ARKEBAUER, J.T.; WALTERS, T.D.; CASSMAN, G.K.; DOBERMANN, A. 2005. Maize radiation use efficiency under optimal growth conditions. Agron. J. 97(1):72-78. MARTÍNEZ, G.E.R.; MARTÍNEZ, A.V.; MATA, J.J.; HERNÁNDEZ, J.V.; LÓPEZ, D.J.P. 2005. Biomasa aérea en plantaciones comerciales de hule (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) en el estado de Oaxaca, México. Agrociencia. 39(4):449-458. NINEMETS, Ü.; ANTEN, N. 2009. Packing the Photosynthetic Machinery: From Leaf to Canopy. En: Laisk, A.; Nedbal, L.; Govindjee. Advences in photosynthesis and respiration. Ed. Govindjee (U.S.A.). 29(16):1-514. NOCK, C.A.; CASPERSEN, J.P.; THOMAS, S.C. 2008. Large ontogenetic declines in intra-crown leaf area index in two temperate deciduous tree species. Ecology. 89:744-753. OURADO-NETO, D.; FAVARIN, J.L. 2008. Radiation availability in agroforestry system of coffee and rubber trees. In: Jose, S.; Gordon, A.M (eds). Toward Agroforestry Design: An Ecological Approach. Springer Science. (Netherlands). 312p. RIGHI, C; LUNZ, A; BERNARDES, M; PEREIRA, C; DOURADO, D; FAVARIN, J. 2008. Radiation availability in agroforestry system of coffee and rubber trees. In: Jose, S.; Gordon, A.M. (eds). Toward Agro- forestry Design: An Ecological Approach. Springer. 312p. SEGURA, M.; ANDRADE, H.J. 2007. Cómo construir modelos alométricos de volumen, biomasa o carbono de especies leñosas perennes? How to develop biomass models of woody perennials species. Agroforest. Américas (CATIE). 46:89-96. SOMARRIBA, E.; BEER, J. 2011. Productivity of Theobroma cacao agroforestry systems with timber or legume service shade trees. Agroforest. Syst. 81(2):109-121. STERLING C., A.; RODRÍGUEZ C., D.F.; HERNÁNDEZ R, C.; SALAS T., Y.M.; MAZORRA V., A.; BETANCURT P., B.; DUSSAN H., I.; GONGORA O., H. 2014. Clones promisorios de caucho en asocio con copoazú y plátano hartón con potencial para la amazonia colombiana. En: Introducción. Sterling, A; Rodríguez, C.H. (eds). Agroforestería en el Caquetá. Editorial Scripto S.A.S. Florencia. (Colombia). p.17-62. TALBOT, G.; DUPRAZ, C. 2012. Simple models for light competition within agroforestry discontinuous tree stands: are leaf clumpiness and light interception by woody parts relevant factors? Agrofor. Syst. 84(1):101-116. TSUBO, M.; MUKHALA, E.; OGINDO, H.; WALKER, S. 2003. Productivity of maize-bean intercropping in a semi-arid region of South Africa. Water SA. 29(4):381-388. TSUBO, M.; WALKER, S. 2005. Relationships between photosynthetically active radiation and clearness index at Bloemfontein, South Africa. Theoret. Appl. Climatol. 80(1):17-25. VINCÉNT, G.; HARJA, D.; ASMARA, D. 2002. 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