El papel de Rhizophora mangle enano en el almacenamiento y emisión de carbono durante la temporada de lluvias en la laguna de Bacalar, Quintana Roo Cynthya Maldonado Mojica
Tipo de material:
- texto
- sin medio
- volumen
- Rhizophora mangle
- Rhizophora mangle
- Manglares
- Mangroves
- Biomasa aérea
- Aboveground biomass
- Biomasa de raíces
- Roots biomass
- Reservorios de carbono
- Carbon sinks
- Suelos kársticos
- Karst soils
- Laguna Bacalar, Othón P. Blanco (Quintana Roo, México)
- Laguna Bacalar, Othón P. Blanco (Quintana Roo, Mexico)
- Biología y química Ciencias de la vida Biología de insectos (Entomología) -- Insectos
- Frosur
- TE/583.763097267 M3
Tesis Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural El Colegio de la Frontera Sur 2025
Incluye bibliografía
Resumen.. Introducción general.. Capítulo 1. Estructura y crecimiento del manglar Rhizophora manglen en un entorno kárstico.. Capítulo 2. Biomasa del sistema radicular de Rhizophora mangle: Modelado alométrico de las raíces aéreas y distribución vertical de las raíces subterráneas en un ecosistema tropical de agua dulce.. 2.1 Introducción.. 2.2 Materiales y métodos.. 2.2.1 Diseño de muestreo.. 2.2.2 Extracción y clasificación de raíces vivas.. 2.2.3 Desarrollo de una ecuación alométrica para estimar la biomasa de las raíces aéreas de R. mangle enano.. 2.2.4 Extracción de núcleos de suelo.. 2.3 Resultados. 2.3.1 Biomasa de raíces vivas.. 2.3.2 Desarrollo y Validación de una Ecuación Alométrica para Estimaciones de Biomasa de Raíces Aéreas de R. mangle.. 2.3.3 Geoquímica y distribución vertical de raíces subterráneas.. 2.4 Discusión.. 2.4.1 Biomasa de raíces vivas.. 2.4.2 Desarrollo y validación de una ecuación alométrica para estimaciones de biomasa de raíces aéreas de R. mangle.. 2.4.3 Distribución vertical de raíces subterráneas y análisis geoquímico.. 2.5 Conclusiones.. 2.6 Literatura citada.. Capítulo 3. Almacenamiento y emisión de carbono en los manglares de la Laguna de Bacalar.. 3.1 Introducción.. 3.2 Materiales y métodos.. 3.2.1 Diseño de muestreo.. 3.2.2 Biomasa aérea.. 3.2.3 Biomasa subterránea.. 3.2.4 Flujo de CO2.. 3.2.5 Mediciones hidrogeoquímicas.. 3.2.6 Relación entre la respiración del suelo y variables hidrogeoquímicas en diferentes condiciones y tiempos del día.. 3.3 Resultados.. 3.3.1 Biomasa aérea.. 3.3.2 Biomasa subterránea.. 3.3.3 Biomasa total.. 3.3.4 Flujo de CO2.. 3.3.5 Relación entre la respiración del suelo y variables hidrogeoquímicas en diferentes condiciones y momentos del día.. 3.4 Discusión.. 3.4.1 Biomasa aérea, subterránea y total.. 3.4.2 Flujo de CO2 y variables hidrogeoquímicas en diferentes condiciones y tiempos del día.. 3.5 Conclusiones.. 3.6 Literatura citada.. Discusión general.. Literatura citada general
Los manglares son reconocidos sumideros de carbono, capaces de capturar hasta cinco veces más carbono que los bosques tropicales. La variedad enana de Rhizophora mangle se distribuye en gran parte de la península de Yucatán, alcanzan hasta 3 m de altura y se desarrollan en condiciones de baja disponibilidad de nutrientes y suelos inestables. Estas condiciones modulan su inversión de biomasa en raíces aéreas y subterráneas, para buscar condiciones óptimas para su crecimiento. Para comprender las adaptaciones del manglar enano en condiciones limitantes y su asignación de carbono hacia raíces aéreas y subterráneas, se realizaron mediciones estructurales en árboles de R. mangle enano en los extremos de la laguna de Bacalar. Se monitoreó mensualmente el crecimiento de tallos y raíces, y se extrajeron núcleos de sedimento para el análisis geoquímico y la distribución vertical de la biomasa de raíces subterráneas. Además, se recolectaron raíces aéreas zancudas vivas, y se desarrolló una ecuación alométrica para estimar su biomasa aérea, a partir del volumen de las raíces. Para tener una aproximación de la función del manglar en el almacén de carbono se analizó la respiración del suelo con y sin tapete microbiano. Los resultados indicaron que la biomasa aérea (tallo y raíces zancudas) contribuyó con 395.52 g C m² , mientras que la biomasa en raíces subterráneas alcanzó 1972.46 g C m². La respiración del suelo varió, en promedio, entre –1 y 2 µmol m-² s-¹. Esto sugiere que, aunque se enfrenta a suelos kársticos limitantes, la biomasa aérea del manglar enano es superior a la de ecosistemas como tundras o sabanas, y la biomasa subterránea es mayor en comparación con bosques secos y otros manglares en ambientes salinos. La baja respiración del suelo respecto a bosques tropicales y subtropicales posiciona a estos manglares enanos como importantes reservorios de carbono, lo que contribuye al secuestro a largo plazo en condiciones ambientales desafiantes. Español
Ecología y Sistemática