Publicado

2019-01-01

Diversidad y estructura genética de cuatro especies arbóreas clave del Bosque Seco Tropical en Colombia

Diversity and genetic structure of four keystone trees species of the Colombian Dry Tropical Forest

DOI:

https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n1.71327

Palabras clave:

Caesalpinia ebano, diversidad genética, ISSR, marcadores moleculares, restauración (es)
Caesalpinia ebano, genetic diversity, ISSR, molecular markers, restoration (en)

Descargas

Autores/as

  • Kelly T. Bocanegra-González Universidad del Tolima,. Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales. Ibagué, Colombia. https://orcid.org/0000-0001-7177-5856
  • Evert Thomas Bioversity International. Lima, Perú.
  • Marie-Laure Guillemin Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile
  • Carolina Alcázar Caicedo Bioversity International. Lima, Perú.
  • Luis Gonzalo Moscoso Higuita Forestpa SAS. Medellín, Colombia
  • Mailyn A. Gonzalez Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia
  • Dulcinéia De Carvalho Laboratório de Conservação Genética de espécies Florestais, Universidade de Lavras

El Bosque Seco Tropical (bs-T) es uno de los ecosistemas más degradados de Colombia requiriendo acciones urgentes para la conservación de sus relictos remanentes y la restauración de áreas degradadas. La diversidad genética es una herramienta fundamental para identificar áreas prioritarias de conservación in situ, y evaluar la calidad de las poblaciones como fuentes de semilla para su uso en la restauración. Aquí se presentan los resultados de una caracterización genética realizada con marcadores moleculares ISSRs (Inter Simple Sequence Repeats) en 251 individuos de cuatro especies clave del bs-T Colombiano: Bursera simaruba, Platymiscium pinnatum, Hura crepitans y Caesalpinia ebano. Las poblaciones más diversas para las cuatro especies se encontraron en la región del Caribe y en el enclave del Cañón del Chicamocha. Platymiscium pinnatum y B. simaruba también mostraron valores altos de diversidad en el valle del río Cauca y el desierto de La Tatacoa, respectivamente. Además, se evidenció estructura genética en las cuatro especies que podría estar asociada a las transformaciones históricas del bs-T en los periodos geológicos del Pleistoceno y el Holoceno. Finalmente, se identificaron fuentes de semilla en cada región para cada especie y entre ellos se destacan el norte Caribe y el área del enclave del Cañón del Chicamocha, por su riqueza y particularidad genética.

he Dry Tropical Forest (DTF) is one of the most degraded ecosystems in Colombia requiring urgent actions for the conservation of remaining populations and restoration of degraded sites. Genetic diversity is a fundamental tool that can be used to identify priority areas for in situ conservation and to evaluate the quality of populations as seed sources for use in restoration projects. Here we present the results of a genetic characterization of 251 individuals of four key species of Colombian DTF using ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) molecular markers: Bursera simaruba, Platymiscium pinnatum, Hura crepitans and Caesalpinia ebano. The most diverse populations of all four species were observed in the Caribbean region and in the Chicamocha Canyon. Moreover, B. simaruba and P. pinnatum showed high genetic diversity in populations from the Cauca river valley and the Tatacoa desert, respectively. Strong spatial genetic structure was found for all four species and we propose that the observed genetic divergence could be linked to historical transformations of the DTF during geological periods of the Pleistocene and the Holocene. Finally, we identified potential seed sources in each region for each species and stress the importance of the northern Caribbean region and the Chicamocha Canyon for harboring high and unique genetic diversity. 

Referencias

Aguilar R, Ashworth L, Galetto L, Aizen, MA. 2006. Plant reproductive susceptibility to habitat fragmentation: review and synthesis through a meta-analysis. Ecol. Lett. 9(8):968– 980. doi: 10.1111/j.1461-0248.2006.00927.

Allendorf FW, Luikart G. 2009. Conservation and the genetics of populations. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing.

Amos W, Harwood J. 1998. Factors affecting levels of genetic diversity in natural populations. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 353(1366):177–186. doi: 10.1098/rstb.1998.0200.

Arcila-Cardona MA, Ardila CV, de Ulloa PC. 2012. Estado de fragmentación del bosque seco de la cuenca alta del río Cauca, Colombia. Biota Colomb. 13(2):82–101. doi: 10.21068/bc.v13i2.264.

Barreto D, Valero N, Muñoz A, Peralta A. 2007. Efecto de microorganismos rizosféricos sobre germinación y crecimiento temprano de Anacardium excelsum. Zonas áridas 11(1):240–250. doi: 10.21704/za.v11i1.219.

Blaser J, Sarre A, Poore D, Johnson S. 2011. Estado de la ordenación de los bosques tropicales. Serie técnica OIMT no 38. Yokohama, Japón: Organización Internacional de las Maderas Tropicales.

Bocanegra-González KT, Guillemin ML. 2018. Guidelines for the restoration of the tropical timber tree Anacardium excelsum: first input from genetic data. Tree Genet. Genomes 14(4):59. doi: 10.1007/s11295-018-1271-z.

Bocanegra-González KT, Thomas E, Guillemin ML, de Carvalho D, Gutiérrez JP, Caicedo CA, Moscoso HLG, Becerra LA, González MA. 2018. Genetic diversity of Ceiba pentandra in Colombian seasonally dry tropical forest: Implications for conservation and management. Biol Cons. 227:29–37. doi: 10.1016/j.biocon.2018.08.021.

Bravo-Bolaños O, Sánchez-González A, de Nova-Vazquéz JA, Pavón-Hernández NP. 2016. Composición y estructura arbórea y arbustiva de la vegetación de la zona costera de Bahía de Banderas, Nayarit, México. Bot. sci. 94(3):603–623. doi: 10.17129/botsci.461.

Camargo RSC. 2015. Evaluación de grupos funcionales potenciales para la restauración de un fragmento de bosque seco tropical de la región del norte del Tolima, municipio de Venadillo. [Tesis]. [Ibagué]: Universidad del Tolima.

Cárdenas LD, Salinas NR. 2007. Libro rojo de plantas de Colombia. Vol 4. Especies maderables amenazadas, primera parte. Bogotá: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI).

Cascante A, Quesada M, Lobo JJ, Fuchs EA. 2002. Effects of dry tropical forest fragmentation on the reproductive success and genetic structure of the tree Samanea saman. Conserv. Biol. 16(1):137–147. doi: 10.1046/j.1523-1739.2002.00317.

Castellanos-Castro C, Newton CA. 2015. Leaf and stem trait variation and plant functional types in 113 woody species of a seasonally dry tropical forest. Colomb. for. 18(1):117–138. doi: 10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2015.1.a07.

Chase MR, Boshier DH, Bawa KS. 1995. Population genetics of Cordia alliodora (Boraginaceae), a neotropical tree. 1. Genetic variation in natural populations. Am. J. Bot. 82(4):468–475. doi: 10.2307/2445693.

Constantino E. c2012. Tropical and subtropical dry broadleaf forests. Northern South America: Northern Colombia. [Revisada en: 1 Oct 2018]. https://www.worldwildlife.org/ecoregions/ nt0229

Cordero J, Boshier DH, editores. 2003. Árboles de Centroamérica: un manual para extensionistas. Turrialba, Costa Rica: Oxford Forestry Institute (OFI)/Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).

Crema S, Cristofolini G, Rossi M, Conte L. 2009. High genetic diversity detected in the endemic Primula apennina Widmer (Primulaceae) using ISSR fingerprinting. Plant Syst. Evol. 280(1):29–36. doi: 10.1007/s00606-009-0167-7.

Daly DC. c2015. Bursera simaruba. En: Bernal R, Gradstein SR, Celis M, editores. Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Versión en línea. [Revisada en: 19 Oct 2018]. http:// catalogoplantasdecolombia.unal. edu.co

de Abreu Moreira P, Brandão MM, de Araujo NH, de Oliveira DA, Fernandes GW. 2015. Genetic diversity and structure of the tree Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae) associated with remnants of a seasonally dry tropical forest. Flora 210:40–46. doi: 10.1016/j.flora.2014.10.005.

de Melo Jr AF, de Carvalho D, Vieira FA, de Oliveira DA. 2012. Spatial genetic structure in natural populations of Caryocar brasiliense Camb. (Caryocareceae) in the North of Minas Gerais, Brazil. Biochem. Syst. Ecol. 43:205– 209. doi: 10.1016/j.bse.2012.02.005.

Díaz-Pérez CN, Puerto HMA, Fernández AJL. 2011. Evaluación del hábitat, las poblaciones y el estatus de conservación del Barrigón (Cavanillesia chicamochae, Malvaceae- Bombacoideae). Caldasia 33(1):105–119.

Dirzo R, Raven PH. 2003. Global state of biodiversity and loss. Annu. Rev. Environ. Resour. 28(1):137–167. doi: 10.1146/annurev.energy.28.050302.105532.

dos Santos AF, Pacheco MV, de Almeida VF, dos Santos FC, Félix FC, das Chagas KPT. 2016. ISSR molecular markers for the study of the genetic diversity of Mimosa caesalpiniaefolia Benth. IDESIA (Arica) 34:47–52. doi: 10.4067/S0718-34292016000300007.

Doyle JJ, Doyle JL. 1987. A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. Phytochem. Bull. 19:11–15.

Duarte JF, de Carvalho D, de Almeida VF. 2015. Genetic conservation of Ficus bonijesulapensis RM Castro in a dry forest on limestone outcrops. Biochem. Syst. Ecol. 59:54–62. doi: 10.1016/j.bse.2015.01.008.

Dunphy BK, Hamrick JL. 2007. Estimation of gene flow into fragmented populations of Bursera simaruba (Burseraceae) in the dry-forest life zone of Puerto Rico. Am. J. Bot. 94(11):1786–1794. doi: 10.3732/ajb.94.11.1786.

Espinal LS. 1964. Formaciones vegetales del departamento de Antioquia. Rev. Fac. Nac. Agron. Medellín 24(60):1–81.

Etter A. 1993. Consideraciones generales para el análisis de la cobertura vegetal. Memorias del primer taller de cobertura vegetal. Bogotá, Colombia: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, SIG-PAFC (Sistema de Información Geográfica- Plan de Acción Forestal para Colombia).

Evanno G, Regnaut S, Goudet J. 2005. Detecting the number of clusters of individuals using the software STRUCTURE: a simulation study. Mol. Ecol. 14:2611–2620. doi: 10.1111/j.1365-294X.2005.02553.

Fernández-Méndez F, Bernate-Peña JF, Melo O. 2013. Diversidad arbórea y prioridades de conservación de los bosques secos tropicales del sur del departamento del Tolima en el valle del río Magdalena, Colombia. Actu. biol. 35(99):161–183.

Gillespie TW, Grijalva A, Farris CN. 2000. Diversity, composition, and structure of tropical dry forests in Central America. Plant Ecol. 147(1):37–47. doi: 10.1023/A:1009848525399.

González M, Arenas-Castro H, editores. 2017. Recolección de tejidos biológicos para análisis genéticos. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Gradstein SR. c2015. Caesalpinia ebano H.Karst. En: Bernal R, Gradstein SR, Celis M, editores. Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Versión en línea [Revisada en: 02 Feb 2018]. http://catalogoplantasdecolombia.unal. edu.co

Hall P, Walker S, Bawa K. 1996. Effect of forest fragmentation on genetic diversity and mating system in a tropical tree, Pithecellobium elegans. Conserv. Biol. 10(3):757–768. doi: 10.1046/j.1523-1739.1996.10030757.

Hughes JB, Daily GC, Ehrlich PR. 1997. Population diversity: its extent and extinction. Science 278(5338):689–692. doi: 10.1126/science.278.5338.689.

Jakobsson M, Rosenberg NA. 2007. CLUMPP: a cluster matching and permutation program for dealing with label switching and multimodality in analysis of population structure. Bioinformatics 23(14):1801–1806. doi: 10.1093/bioinformatics/btm233.

Jiménez HJ, Martins LSS, Montarroyos AVV, Silva Junior JD, Alzate-Marin AL, Moraes Filho RM. 2015. Genetic diversity of the Neotropical tree Hancornia speciosa Gomes in natural populations in Northeastern Brazil. Genet. Mol. Res. 14(4):17749–17757. doi: 10.4238/2015.December.21.48.

Kageyama PY, Gandara FB, Souza LD. 1998. Conseqüências genéticas da fragmentação sobre populações de espécies arbóreas. IPEF 12(32):65–70.

Klitgaard BB. 2005. Ptatymiscium (Leguminosae: Dalbergieae): Biogeography Systematics, Morphology, Taxonomy and Uses. Kew Bull. 60(3):321–400.

Linares R, Fandiño MC. 2009. Estado del bosque seco tropical e importancia relativa de su flora leñosa, islas de la Vieja Providencia y Santa Catalina, Colombia, Caribe suroccidental. Acad. Colomb. Ci. Exact. 33(126):5–16.

Linares-Palomino R, Oliveira-Filho AT, Pennington RT. 2011. Neotropical seasonally dry forests: diversity, endemism, and biogeography of woody plants. En: Dirzo R, Young HS, Mooney HA, Ceballos G, editores. Seasonally dry tropical forests: Ecology and conservation. Washintong DC: Island Press. p. 3–21.

Lowe A, Cavers S, Boshier D, Breed M, Hollingsworth P. 2015. The resilience of forest fragmentation genetics—no longer a paradox—we were just looking in the wrong place. Heredity 115(2):97–99. doi: 10.1038/hdy.2015.40.

Luck GW, Daily GC, Ehrlich PR. 2003. Population diversity and ecosystem services. Trends Ecol. Evol. 18(7):331–336. doi: 10.1016/S0169-5347(03)00100-9.

Marulanda LO, Uribe A, Velásquez P, Montoya MA, Idárraga A, López MC, López JM. 2003. Estructura y composición de la vegetación de un fragmento de bosque seco en San Sebastián, Magdalena (Colombia). I. Composición de plantas vasculares. Actu. biol. 25(78):17–30.

McKay JK, Christian CE, Harrison S, Rice K. 2005. “How local is local?” - a review of practical and conceptual issues in the genetics of restoration. Restor. Ecol. 13(3):432–440. doi: 10.1111/j.1526-100X.2005.00058.

Miles L, Newton AC, DeFries RS, Ravilious C, May I, Blyth S, Kapos V, Gordon JE. 2006. A global overview of the conservation status of tropical dry forests. J. Biogeogr. 33:491–505. doi: 10.1111/j.1365-2699.2005.01424.x.

Moreira PA, Fernandes GW, Collevatti RG. 2009. Fragmentation and spatial genetic structure in Tabebuia ochracea (Bignoniaceae) a seasonally dry Neotropical tree. For. Ecol. Manage. 258(12):2690–2695. doi: 10.1016/j.oreco.2009.09.037.

Munoz-Uribe PA. 2012. Holocene climate variability in tropical South America: case history from a high-mountain wet zone in NW Colombia based on palynology and X-ray microfluorescence. [Tesis]. [Geneva]: University of Geneva.

Murillo-A. J. c2015 Hura crepitans L. En: Bernal R, Gradstein SR, Celis M, editores. Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Versión en línea [Revisada en: 24 Feb 2018]. http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co

Nassar JM, Garcia-Rivas AE, Gonzalez-Carcacia JA. 2011. Patterns of genetic diversity in tree species of fragmented dry forests in Venezuela. Interciencia 36(12):914–922.

Peakall R, Smouse PE. 2012. GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research – an update. Bioinformatics 28(19):2537–2539. doi: 10.1093/bioinformatics/bts460.

Pennington RT, Prado DE, Pendry CA. 2000. Neotropical seasonally dry forests and Quaternary vegetation changes. J. Biogeogr. 27(2):261–273. doi: 10.1046/j.1365-2699.2000.00397.

Pither R, Shore JS, Kellman M. 2003. Genetic diversity of the tropical tree Terminalia amazonia (Combretaceae) in naturally fragmented populations. Heredity 91(3):307– 313. doi: 10.1038/sj.hdy.6800299.

Pizano C, García H, editores. 2014. El bosque seco tropical en Colombia. Bogotá D.C.: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH).

Prado DE, Gibbs PE. 1993. Patterns of species distributions in the dry seasonal forests of South America. Ann. Miss. Bot. Gard. 80(4):902–927. doi: 10.2307/2399937.

Pritchard JK, Stephens M, Donnelly P. 2000. Inference of population structure using multilocus genotype data. Genetics 155(2):945–959.

Ramírez-Padilla BR, Macías-Pinto DJ, Varona- Balcazar G. 2015. Lista comentada de plantas vasculares del valle seco del río Patía, suroccidente de Colombia. Biota Colomb. 16:2 doi: 10.21068/bc.v16i2.374.

Rojas A. 2017. Verificación de coberturas de bosque seco tropical en el nodo norandino (Santander y Norte de Santander). Bogotá: Instituto de Investigación Biológica Alexander von Humboldt.

Sánchez-Azofeifa GA, Quesada M, Rodríguez JP, Nassar JM, Stoner KE, Castillo A, Garvin T, Zent IL, Calvo Alvarado JC, Kalacska MER, Fajardo L, Gamon JA, Cuevas Reyes P. 2005. Research priorities for neotropical dry forests. Biotropica 37(4):477–485. doi: 10.1046/j.0950-091x.2001.00153.x-i1.

Sánchez-Azofeifa GA, Powers JS, Fernandes GW, Quesada M, editores. 2013. Tropical dry forests in the Americas: ecology, conservation, and management. Nueva York: CRC Press.

Swaine MD, Beer T. 1977. Explosive seed dispersal in Hura crepitans L. (Euphorbiaceae). New Phytol. 78(3):695–708. doi: 10.1111/j.1469-8137.1977.tb02174.x.

Tambarussi EV, Sebbenn AM, Alves-Pereira A, Vencovsky R, Cambuim J, da Silva A, Mores M, de Moraes MLT. 2017. Dipteryx alata Vogel (Fabaceae) a neotropical tree with high level of selfing: implication for conservation and breeding programs. Ann. For. Res. 60(2):243– 261. doi: 10.15287/afr.2017.842.

Thomas E, Jalonen R, Loo J, Boshier D, Gallo L, Cavers S, Bordács S, Smith P, Bozzano M. 2014. Genetic considerations in ecosystem restoration using native tree species. For. Ecol. Manage. 333:66–75. doi: 10.1016/j.foreco.2014.07.015.

Thomas E, Gil Tobón C, Gutiérrez JP, Alcázar Caicedo C, Moscoso Higuita LG, Becerra LA, Loo J, González MA. 2017a. Genetic diversity of Enterolobium cyclocarpum in Colombian seasonally dry tropical forest: implications for conservation and restoration. Biodivers. Conserv. 26(4):825–842. doi: 10.1007/s10531-016-1274-8.

Thomas E, Alcazar C, Moscoso H, Vasquez LG, Osorio A, Salgado LF, Gonzalez B, Parra- Quijano M, Bozzano M, Loo M, Jalonen J, Ramirez R. 2017b. The importance of species selection and seed sourcing in forest restoration for enhancing adaptive potential to climate change: Colombian tropical dry forest as a model. En: The Lima Declaration on Biodiversity and Climate Change: Contributions from Science to Policy for Sustainable Development. Technical Series No.89. CBD Tech. L. Rodríguez & I. Anderson. Editors. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal. P. 122–134.

Trainer JM, Will TC. 1984. Avian methods of feeding on Bursera simaruba (Burseraceae) fruits in Panama. Auk. 101(1):193–195.

Valencia-Duarte J, Ortiz LNT, Ríos OV. 2012. Dinámica de la vegetación en un enclave semiárido del río Chicamocha, Colombia. Biota Colomb. 13(2):40–65. doi: 10.21068/bc.v13i2.262.

Vergara HV. 2015. Patrones de la vegetación y tipos de uso de la tierra en el valle del Patía. Colomb. for. 18(1):25–45. doi: 10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2015.1.a02.

Vargas W. 2012. Los bosques secos del Valle del Cauca, Colombia: una aproximación a su flora actual. Biota Colomb. 13(2):102–164. doi: 10.21068/bc.v13i2.265.

Verea C, Solórzano A. 2001. La comunidad de aves del sotobosque de un bosque deciduo tropical en Venezuela. Ornitol. Neotrop. 12:235–253.

Vitola FH, Gómez JM, Cifuentes HM. 2017. Estructura y Composición Florística del Bosque Seco Tropical en los Montes de María (Sucre-Colombia). Cienc en Desarro. 8(1):71– 82. doi: 10.19053/01217488.v8.n1.2017.5912.

Cómo citar

APA

Bocanegra-González, K. T., Thomas, E., Guillemin, M.-L., Alcázar Caicedo, C., Moscoso Higuita, L. G., Gonzalez, M. A. & De Carvalho, D. (2019). Diversidad y estructura genética de cuatro especies arbóreas clave del Bosque Seco Tropical en Colombia. Caldasia, 41(1), 78–91. https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n1.71327

ACM

[1]
Bocanegra-González, K.T., Thomas, E., Guillemin, M.-L., Alcázar Caicedo, C., Moscoso Higuita, L.G., Gonzalez, M.A. y De Carvalho, D. 2019. Diversidad y estructura genética de cuatro especies arbóreas clave del Bosque Seco Tropical en Colombia. Caldasia. 41, 1 (ene. 2019), 78–91. DOI:https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n1.71327.

ACS

(1)
Bocanegra-González, K. T.; Thomas, E.; Guillemin, M.-L.; Alcázar Caicedo, C.; Moscoso Higuita, L. G.; Gonzalez, M. A.; De Carvalho, D. Diversidad y estructura genética de cuatro especies arbóreas clave del Bosque Seco Tropical en Colombia. Caldasia 2019, 41, 78-91.

ABNT

BOCANEGRA-GONZÁLEZ, K. T.; THOMAS, E.; GUILLEMIN, M.-L.; ALCÁZAR CAICEDO, C.; MOSCOSO HIGUITA, L. G.; GONZALEZ, M. A.; DE CARVALHO, D. Diversidad y estructura genética de cuatro especies arbóreas clave del Bosque Seco Tropical en Colombia. Caldasia, [S. l.], v. 41, n. 1, p. 78–91, 2019. DOI: 10.15446/caldasia.v41n1.71327. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/71327. Acesso em: 14 mar. 2026.

Chicago

Bocanegra-González, Kelly T., Evert Thomas, Marie-Laure Guillemin, Carolina Alcázar Caicedo, Luis Gonzalo Moscoso Higuita, Mailyn A. Gonzalez, y Dulcinéia De Carvalho. 2019. «Diversidad y estructura genética de cuatro especies arbóreas clave del Bosque Seco Tropical en Colombia». Caldasia 41 (1):78-91. https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n1.71327.

Harvard

Bocanegra-González, K. T., Thomas, E., Guillemin, M.-L., Alcázar Caicedo, C., Moscoso Higuita, L. G., Gonzalez, M. A. y De Carvalho, D. (2019) «Diversidad y estructura genética de cuatro especies arbóreas clave del Bosque Seco Tropical en Colombia», Caldasia, 41(1), pp. 78–91. doi: 10.15446/caldasia.v41n1.71327.

IEEE

[1]
K. T. Bocanegra-González, «Diversidad y estructura genética de cuatro especies arbóreas clave del Bosque Seco Tropical en Colombia», Caldasia, vol. 41, n.º 1, pp. 78–91, ene. 2019.

MLA

Bocanegra-González, K. T., E. Thomas, M.-L. Guillemin, C. Alcázar Caicedo, L. G. Moscoso Higuita, M. A. Gonzalez, y D. De Carvalho. «Diversidad y estructura genética de cuatro especies arbóreas clave del Bosque Seco Tropical en Colombia». Caldasia, vol. 41, n.º 1, enero de 2019, pp. 78-91, doi:10.15446/caldasia.v41n1.71327.

Turabian

Bocanegra-González, Kelly T., Evert Thomas, Marie-Laure Guillemin, Carolina Alcázar Caicedo, Luis Gonzalo Moscoso Higuita, Mailyn A. Gonzalez, y Dulcinéia De Carvalho. «Diversidad y estructura genética de cuatro especies arbóreas clave del Bosque Seco Tropical en Colombia». Caldasia 41, no. 1 (enero 1, 2019): 78–91. Accedido marzo 14, 2026. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/71327.

Vancouver

1.
Bocanegra-González KT, Thomas E, Guillemin M-L, Alcázar Caicedo C, Moscoso Higuita LG, Gonzalez MA, De Carvalho D. Diversidad y estructura genética de cuatro especies arbóreas clave del Bosque Seco Tropical en Colombia. Caldasia [Internet]. 1 de enero de 2019 [citado 14 de marzo de 2026];41(1):78-91. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/71327

Descargar cita

CrossRef Cited-by

CrossRef citations7

1. Leider José Castro Torres, Rubén Darío Blanco Fuentes, Miguel Mariano Espitia Camacho, Carlos Cardona Ayala, Hermes Araméndiz Tatis. (2021). PARÁMETROS GENÉTICOS DE CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS DEL FRUTO Y SEMILLA EN Caesalpinia ebano (FABACEAE). Acta Biológica Colombiana, 26(3), p.327. https://doi.org/10.15446/abc.v26n3.85718.

2. Camilo José López Duymovic, Farid Ernesto Perdomo Hurtado, Adriana María Marín Vélez, Jorge Andrés Ramírez Correa. (2024). Caracterización estructural de fragmentos de Podocarpus oleifolius en bosques remanentes del suroccidente colombiano. Madera y Bosques, 30(2), p.e3022642. https://doi.org/10.21829/myb.2024.3022642.

3. Carolina Adriana Aguirre‐Morales, Evert Thomas, Carlos Ivan Cardozo, Janeth Gutiérrez, Carolina Alcázar Caicedo, Luis Gonzalo Moscoso Higuita, Luis Augusto Becerra López‐Lavalle, Mailyn Adriana González. (2020). Genetic diversity of the rain tree (Albizia saman) in Colombian seasonally dry tropical forest for informing conservation and restoration interventions. Ecology and Evolution, 10(4), p.1905. https://doi.org/10.1002/ece3.6005.

4. Samuel Andrés Ravelo Martínez, Valeria Isabel Rodríguez Melendez, Johanna Catalina Rosero Rosero, Elena Stashenko, Geovanna Tafurt-García. (2024). Volatile metabolites, antioxidant and biological activities of Bursera simaruba (L.) Sarg. essential oil, from the tropical dry forest, Cesar, Colombian Caribbean Region . Journal of Biologically Active Products from Nature, 14(1), p.51. https://doi.org/10.1080/22311866.2024.2304596.

5. Richeliel Albert Rodrigues Silva, Fábio de Almeida Vieira, Evandro Vagner Tambarussi, Kyvia Pontes Teixeira das Chagas, Luciano Farinha Watzlawick, Henrique Soares Koehler. (2022). Does the faxinal system help to maintain the genetic diversity of Curitiba prismatica (D.Legrand) Salywon & Landrum?. CERNE, 28 https://doi.org/10.1590/01047760202228013012.

6. Evert Thomas, Anjuly Morillo, Janeth Gutiérrez, Carolina Alcázar Caicedo, Luis Gonzalo Moscoso Higuita, Luis Augusto Becerra López-Lavalle, Mailyn Adriana González. (2021). Genetic diversity of Astronium graveolens Jacq. in Colombian seasonally dry tropical forest: support for the dry forest refugia hypothesis?. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 53, p.125642. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2021.125642.

7. Tobias Fremout, Evert Thomas, Kelly Tatiana Bocanegra-González, Carolina Adriana Aguirre-Morales, Anjuly Tatiana Morillo-Paz, Rachel Atkinson, Chris Kettle, Roy González-M., Carolina Alcázar-Caicedo, Mailyn Adriana González, Carlos Gil-Tobón, Janneth Patricia Gutiérrez, Luis Gonzalo Moscoso-Higuita, Luis Augusto Becerra López-Lavalle, Dulcinéia de Carvalho, Bart Muys. (2021). Dynamic seed zones to guide climate-smart seed sourcing for tropical dry forest restoration in Colombia. Forest Ecology and Management, 490, p.119127. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119127.

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

1805

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.