Publicado

2023-09-16

Biomasa y carbono almacenado en bosques de la Amazonia colombiana

Biomass and carbon stored in forests of the Colombian Amazon

DOI:

https://doi.org/10.15446/caldasia.v46n1.99728

Palabras clave:

Servicios Ecosistémicos, Cambio climático, Amazonia, Deforestación, fijación de carbono (es)
Amazonia, carbon fixation, climate change, deforestation, ecosystem services (en)

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Autores/as

Los bosques de la Amazonia colombiana son uno de los más grandes sumideros de carbono a nivel global. En el departamento del Caquetá estos bosques representan alrededor del 80 % del territorio, con importantes aportes socioeconómicos y ecológicos. Las actividades agrícolas y pecuarias generan altas presiones sobre estos ecosistemas, promoviendo la pérdida de las coberturas naturales, la biodiversidad y el aumento de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Se cuantificó el contenido de biomasa y carbono en bosques amazónicos, en un bosque alto de tierra firme en la vereda Peregrinos, del municipio de Solano (Caquetá). Se estableció una Parcela Permanente de Monitoreo de Biodiversidad y Carbono (PPMBC) de una hectárea desarrollada en 2021, se estimó la biomasa, el carbono almacenado y la tasa de fijación de carbono en función de CO2 equivalente. Mediante modelos alométricos para el área de vida, la biomasa aérea fue 240,17 t ha-1, la biomasa radicular de 44,02 t ha-1 en la PPMBC, con un total de 284,19 t ha-1 de biomasa y un carbono total almacenado de 142,09 t ha-1, lo que contribuye a la remoción de 521,50 t ha-1 de dióxido de carbono de la atmósfera. Los bosques amazónicos estudiados poseen alta capacidad de almacenamiento y fijación de carbono y se reconoce su importancia en la mitigación de los efectos del cambio climático con la remoción de 9,3 Tg de emisiones de CO2 atmosférico producto de la deforestación y cambios en el uso del suelo en la Amazonia caqueteña.

The forests of the Colombian Amazon are one of the largest carbon sinks globally. In the department of Caquetá these forests represent about 80 % of the territory, with important socioeconomic and ecological contributions. Agricultural and livestock activities generate high pressures on these ecosystems, promoting the loss of natural cover, and biodiversity, and the increase of greenhouse gases that cause climate change. The biomass and carbon content of Amazonian forests was quantified in a tall terra firme forest in the Peregrinos Vereda, municipality of Solano (Caquetá). A Permanent Biodiversity and Carbon Monitoring Plot (PPMBC) of one hectare was established and developed in 2021, biomass, carbon stored, and carbon fixation rate in terms of CO2 equivalent were estimated. Using allometric models for the life area, the aboveground biomass was 240.17 t ha-1, the root biomass of 44.02 t ha-1 in the PPMBC, with a total of 284.19 t ha-1 of biomass and a total carbon stock of 142.09 t ha-1, which contributes to the removal of 521.50 t ha-1 of carbon dioxide from the atmosphere. The Amazonian forests studied have a high carbon storage and fixation capacity and are recognized for their importance in mitigating the effects of climate change by removing the 9.3 Tg CO2 emissions from the atmosphere as a result of forest deforestation and changes in land use in the Caqueta Amazon.

Referencias

Álvarez-Dávila E, Cayuela L, González-Caro S, Aldana AM, Stevenson PR, Phillips O, Cogollo Á, Peñuela MC, Von Hildebrand P, Jiménez E, Melo O, Londoño-Vega AC, Mendoza I, Velásquez O, Fernández F, Serna M, Velázquez-Rua C, Benítez D, Rey-Benayas JM. 2017. Forest biomass density across large climate gradients in northern South America is related to water availability but not with temperature. PLoS ONE. 12(3):1-16. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171072 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171072

Álvarez E, Duque A, Saldarriaga J, Cabrera K, de las Salas G, del Valle I, Lema A, Moreno F, Orrego S, Rodríguez L. 2012. Tree above-ground biomass allometries for carbon stocks estimation in the natural forests of Colombia. For. Ecol. Manag. 267(1):297–308. doi: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.12.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.12.013

Baker TR, Phillips OL, Mal hi Y, Almeidas S, Arroyo L, Di Fiore A, Erwin T, Killeen TJ, Laurance SG, Laurance WF, Lewis SL, Lloyd J, Monteagudos A, Neill DA, Patiño S, Pitman NCA, Silva JN, Vásquez-Martínez R. 2004. Variation in wood density determines spatial patterns in Amazonian Forest biomass. Glob Chang Biol. 10(5):545–562. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2004.00751.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2004.00751.x

Barreto JS, Ramírez-Echeverry S, Peña MA, Capachero C, Barbosa AP, Panev M, Phillips JF, Moreno LM. 2018. Manual de Campo Inventario Forestal Nacional Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM-. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia. Bogotá. p. 1-160.

Cairns MA, Brown S, Helmer EH, Baumgardner GA. 1997. Root biomass allocation in the world’s upland forests. Oecología. 111:1–11. doi: https://doi.org/10.1007/s004420050201 DOI: https://doi.org/10.1007/s004420050201

Cano A, Stevenson PR. 2009. Diversidad y composición florística de tres tipos de bosque en la estación biológica Caparú, Vaupés. Colomb. For, 12(1):63-80. doi: https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2009.1.a06 DOI: https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2009.1.a06

Castellanos EJ, Quilo A, Mato AR. 2010. Metodología para la Estimación del contenido de carbono en bosques y sistemas agroforestales en Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala.

Cavalheiro WCS, Sccoti MSV, Vendruscolo J, de Paulo Evaristo A, de Brito Júnior JF, Bento AR, de Oliveira E, da Silva RP, do Carmo CCA, da Silva JP, dos Santos JA. 2021. Caracterização da floresta ombrófila aberta submontana na Rebio Guaporé, Amazônia Ocidental, Brasil. Nat. Conserv. 14(3)175-184. doi: https://doi.org/10.6008/CBPC2318-2881.2021.003.0015 DOI: https://doi.org/10.6008/CBPC2318-2881.2021.003.0015

Cuenca ME, Jadan O, Cueva K, Aguirre C. 2017. Carbono y ecuaciones alométricas para grupos de especies y bosque de tierras bajas, Amazonía Ecuatoriana. CEDAMAZ. 4(1):21-31

Chambers JQ, dos Santos J, Ribeiro RJ, Higuchi N. 2001. Tree damage, allometric relationships, and above-ground net primary production in central Amazon Forest. For. Ecol. Manag. 152(1-3):73–84. doi: https://doi.org/10.1016/S0378-1127(00)00591-0 DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-1127(00)00591-0

Chave J, Andalo C, Brown S, Cairns MA, Chambers JQ, Eamus D, Folster H, Fromard F, Higuchi N, Kira T, Lescure JP, Nelson BW, Ogawa H, Puig H, Riera B, Yamakura T. 2005. Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and balance in tropical forests. Oecología. 145:87–89. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s00442-005-0100-x DOI: https://doi.org/10.1007/s00442-005-0100-x

Chave J. 2006. Medición de Densidad de Madera en Árboles Tropicales: Manual de Campo. Lab. Evolution et Diversité Biologique Université Paul Sabatier 31000 Toulouse, France. https://rainfor.org/wp-content/uploads/sites/129/2022/07/wood_density_spanish1.pdf

Daly DC, Fine PVA. 2011. A New Amazonian Section of Protium (Burseraceae) including Both Edaphic Specialist and Generalist Taxa. Studies in Neotropical Burseraceae VI. Systematic Botany. 36(4):939-949. doi: https://doi.org/10.1600/036364411X604958 DOI: https://doi.org/10.1600/036364411X604958

Díaz-Cháux JT, Cerón Urquina CT, Molina Mendieta M, Ordoñez García MA, Velasquez-Valencia A. 2021. Cuantificación del carbono almacenado en la vereda Peregrinos (Solano-Caquetá). Informe técnico del componente de Servicios Ecosistémicos de la Expedición No. 01 Proyecto Colombia BIO Caquetá BIO. Centro de Investigación de la Biodiversidad Andino Amazónica -INBIANAM. Universidad de la Amazonia. Caquetá, Colombia.

Di Rienzo JA, Casanoves F, Balzarini MG, Gonzalez L, Tablada M, Robledo CM. 2020. InfoStat versión 10. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. http://www.infostat.com.ar

Dueñas H, Garate JS. 2018. Diversidad, dominancia y distribución arbórea en Madre de Dios, Perú. Rev. for. Perú. 33(1):4-23. doi: http://dx.doi.org/10.21704/rfp.v33i1.1152 DOI: https://doi.org/10.21704/rfp.v33i1.1152

Fagundes STS, Sccoti MSV, Brito Junior JF. 2021. Dinâmica de espécies da família Burseraceae em área de explo-ração florestal, Flona do Jamari, RO. RBCA. 10(2):1-11. https://periodicos.unir.br/index.php/rolimdemoura/article/view/5242/4287 DOI: https://doi.org/10.47209/2317-5729.v.10.n.2.p.1-11

Fauset S, Johnson MO, Gloor M, Baker TR, Monteagudo MA, Brienen RJW, Feldpausch TR, López-Gonzalez G, Malhi Y, Ter Steege H, Pitman NCA, Baraloto C, Engel J, Pétronelli P, Andrade A, Camargo JLC, Laurance SGW, Laurance WF, Chave J, Allie E, Núñez P, Terborgh JW, Ruokolainen K, Silveira M, Aymard GA., Arroyo L, Bonal D, Ramirez-Angulo H, Araujo-Murakami A, Neill D, Hérault B, Dourdain A, Torres-Lezama A, Marimon BS, Salomão RP, Comiskey JA, Réjou-Méchain M, Toledo M, Licona JC, Alarcón A, Prieto A, Rudas A, van der Meer PJ, Killeen TJ, Marimon BH, Poorter L, Boot RGA, Stergios B, Vilanova E, Costa FRC, Levis C, Schietti J, Souza P, Groot N, Arets E, Chama V, Castro W, Honorio EN, Peña-Claros M, Stahl C, Barroso J, Talbot J, Guimarães IC, van der Heijden G, Thomas R, Vos V, Almeida EC, Álvarez E, Aragão LEOC, Erwin TL, Morandi PS, de Oliveira EA, Valadão MB, Zagt RJ, van der Hout P, Alvarez P, Pipoly JJ, Wang O, Alexiades M, Cerón CE, Huamantupa-Chuquimaco I, Di Fiore A, Peacock J, Camacho NCP, Umetsu R, de Camargo P, Burnham RJ, Herrera R, Quesada CA, Stropp J, Vieira SA, Steininger M, Reynel C, Restrepo Z, Esquivel A, Lewis SL, Pickavance GC. Phillips OL. 2015. Hyperdominance in Amazonian Forest carbon cycling. Nat. Commun. 6(6857). doi: https://doi.org/10.1038/ncomms7857 DOI: https://doi.org/10.1038/ncomms7857

García-Quintana Y, Arteaga-Crespo Y, Torres-Navarrete B, Bravo-Medina C, Robles-Morillo M. 2021. Aerial biomass of botanical families in piedmont evergreen forest subject to intervention levels. Colombia Forestal. 24(1):45-59. doi: https://doi.org/10.14483/2256201X.15939 DOI: https://doi.org/10.14483/2256201X.15939

Guio-Rodríguez CA, Rojas-Suárez A. 2019. Amazonia colombiana, dinámicas territoriales. Fundación Heinrich Böll. Número 22.

Harvey CA, Medina A, Sánchez DM, Vílchez S, Hernández B, Saenz JC, Maes JM, Casanoves F, Sinclair FL. 2006. Patterns of animal diversity in different forms of tree cover in agricultural landscapes. Ecol. Appl. 16(5):1986-1999. doi: https://doi.org/10.1890/1051-0761(2006)016[1986:POADID]2.0.CO;2 DOI: https://doi.org/10.1890/1051-0761(2006)016[1986:POADID]2.0.CO;2

[IDEAM] Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 2019. 1er inventario indicativo nacional de emisiones de contaminantes criterio y carbono negro 2010-2014. Bogotá. DOI: https://doi.org/10.15359/rca.48-2.1

[IPCC] Panel Intergubernamental en Cambio Climático. 2003. Los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero Programa intergubernamentales. Guía de Buenas Prácticas para el uso de la tierra, cambio de uso y Silvicultura. Hayama, Kanagawa, Japón. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/0_Overview/V0_0_Cover.pdf

[IPCC] Panel Intergubernamental en Cambio Climático. 2006. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/index.html

Kairuz MP. 2020. Diversidad florística en el piedemonte amazónico: efectos del grado de fragmentación y la conectividad [Tesis]. [Bogotá]. Universidad de los Andes. https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/48879/u833103.pdf?sequence=1yisAllowed=y

Londoño-Vega AC, y Alvarez-Dávila E. 1997. Composición florística de dos bosques (Tierra firme y varzea) en la región de Araracuara, Amazonia Colombiana. Caldasia. 19(3):431-463 https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/17444

Malhi Y, Wood D, Baker T, Wright J, Phillips O, Cochrane T, Meir P, Chave J, Almeida S, Arroyo L, Higuchi N, Killeen TJ, Laurance SG, Laurance WF, Lewis SL, Monteagudo A, Neill DA, Núñez P, Pitman NCA, Quesada CA, Salomão R, Silva JNM, Torres A, Terborgh J, Vásquez R, Vinceti B. 2006. The regional variation of aboveground live biomass in old-growth Amazonian forests. Glob Chang Biol. 12(7):1107–1138. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2006.01120.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2006.01120.x

Marín-Q MP, Andrade HJ, Sandoval AP. 2016. Fijación de Carbono atmosférico en la Biomasa total de sistemas de producción de Cacao en el departamento del Tolima, Colombia. Revista U.D.C.A Actualidad y Divulgación Científica. 19(2):351-360. doi: https://doi.org/10.31910/rudca.v19.n2.2016.89 DOI: https://doi.org/10.31910/rudca.v19.n2.2016.89

Nair PKR. 2011. Agroforestry Systems and Environmental Quality: Introduction. J. Environ. Qual. 40(3):784-790. doi: https://doi.org/10.2134/jeq2011.0076 DOI: https://doi.org/10.2134/jeq2011.0076

Oliveira AN, Amaral IL, Pinto MB, Nobre AD, Couto LB, Sahdo RM. 2008. Composição e diversidade florístico-estrutural de um hectare de floresta densa de terra firme na Amazônia Central, Amazonas, Brasil. Acta Amaz. 38(4):627-641. doi: https://doi.org/10.1590/S0044-59672008000400005 DOI: https://doi.org/10.1590/S0044-59672008000400005

Paipa-Ríos NA, Triana-Gómez MA. 2018. Estimación del carbono almacenado en la biomasa aérea de un bosque húmedo tropical en Paimadó, Chocó. Ingenierías USBMed. 9(1):18-29. doi: https://doi.org/10.21500/20275846.3180 DOI: https://doi.org/10.21500/20275846.3180

Pallqui NC, Monteagudo A, Phillips OL, López-Gonzalez G, Cruz L, Galiano W, Chávez W, Vásquez R. 2014. Dinámica, biomasa aérea y composición florística en parcelas permanentes Reserva Nacional Tambopata, Madre de Dios, Perú. Rev. Perú. biol. 21(3):235-242. doi: https://doi.org/10.15381/rpb.v21i3.10897S DOI: https://doi.org/10.15381/rpb.v21i3.10897

Paky-Barbosa E, Moreno F, Álvarez-Dávila E. 2017. Contenido de carbono en un Bosque de Tierra Firme del Resguardo Nonuya-Villazul, Amazonia colombiana. Colombia Forestal. 20(2):144-157. doi: https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2017.2.a04 DOI: https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2017.2.a04

Pardo-Toledo E, Araujo-Murakami A, Arroyo Padilla L, Heredia JP, Rojas-Landivar VD, Flores-Valencia M, Pérez Z, Sibler R, Mendizabal LM, Vega-Martínez M, Moreno L. 2014. Productividad interanual e interestacional de la biomasa aérea en la Chiquitanía transicional a la Amazonía (Guarayos, Bolivia). Ecología En Bolivia. 49(2):77-92. http://www.scielo.org.bo/pdf/reb/v49n2/v49n2_a04.pdf

Phillips JF, Duque AJ, Yepes AP, Cabrera KR, García MC, Navarrete DA, Álvarez E, Cárdenas D. 2011. Estimación de las reservas actuales (2010) de carbono almacenadas en la biomasa aérea en bosques naturales de Colombia: Estratificación, alometría y métodos analíticos. Bogotá́ (Colombia): Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales-IDEAM, Proyecto “Capacidad Institucional Técnica Científica para apoyar Proyectos REDD: Reducción de Emisiones por Deforestación en Colombia.

Quinto Mosquera H, Moreno Hurtado F. 2011. Dinámica de la Biomasa Aérea en un Bosque Pluvial Tropical del Chocó Biogeográfico. Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín 64(1):5917-5936. http://www.scielo.org.co/pdf/rfnam/v64n1/a16v64n01.pdf

Rozo-Mora MC, Parrado-Rosselli Á. 2004. Dispersión primaria diurna de Semillas de Dacryodes chimantensis y Protium paniculatum (Burseraceae) en un Bosque de Tierra Firme de la Amazonia Colombiana. Caldasia. 26(1):111-124. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/39356

[SiB] Sistema de Información de Biodiversidad. 2022. Herbario Enrique Forero de la Universidad de la Amazonia (HUAZ). 2022, julio 20, del Global Biodiversity Information Facility – GBIF. https://www.gbif.org/dataset/ec76ce73-e02b-45e6-af0b-b2128f77ac22#dataDescription

Uribe-Botero E. 2015. El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad en América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39855/S1501295_en.pdf?sequence=1

Yepes A, Navarrete DA, Phillips JF, Duque AJ, Cabrera E, Galindo G, Vargas D, García MC, Ordoñez MF. 2011. Estimación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por deforestación durante el periodo 2005-2010. http://www.ideam.gov.co/documents/13257/13548/Emisiones.pdf/a86b9bd1-0050-4bb9-a54f-c3ad6b3cda26

Cómo citar

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Díaz-Chaux, J. T., Ordoñez-García, M. A., Cerón, C. T. y Velázquez-Valencia, A. (2023). Biomasa y carbono almacenado en bosques de la Amazonia colombiana. Caldasia, 46(1), 81–98. https://doi.org/10.15446/caldasia.v46n1.99728

ACM

[1]
Díaz-Chaux, J.T., Ordoñez-García, M.A., Cerón, C.T. y Velázquez-Valencia, A. 2023. Biomasa y carbono almacenado en bosques de la Amazonia colombiana. Caldasia. 46, 1 (ago. 2023), 81–98. DOI:https://doi.org/10.15446/caldasia.v46n1.99728.

ACS

(1)
Díaz-Chaux, J. T.; Ordoñez-García, M. A.; Cerón, C. T.; Velázquez-Valencia, A. Biomasa y carbono almacenado en bosques de la Amazonia colombiana. Caldasia 2023, 46, 81-98.

ABNT

DÍAZ-CHAUX, J. T.; ORDOÑEZ-GARCÍA, M. A.; CERÓN, C. T.; VELÁZQUEZ-VALENCIA, A. Biomasa y carbono almacenado en bosques de la Amazonia colombiana. Caldasia, [S. l.], v. 46, n. 1, p. 81–98, 2023. DOI: 10.15446/caldasia.v46n1.99728. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/99728. Acesso em: 18 jul. 2024.

Chicago

Díaz-Chaux, Jenniffer Tatiana, Mauren Andrea Ordoñez-García, Cindy Tatiana Cerón, y Alexander Velázquez-Valencia. 2023. «Biomasa y carbono almacenado en bosques de la Amazonia colombiana». Caldasia 46 (1):81-98. https://doi.org/10.15446/caldasia.v46n1.99728.

Harvard

Díaz-Chaux, J. T., Ordoñez-García, M. A., Cerón, C. T. y Velázquez-Valencia, A. (2023) «Biomasa y carbono almacenado en bosques de la Amazonia colombiana», Caldasia, 46(1), pp. 81–98. doi: 10.15446/caldasia.v46n1.99728.

IEEE

[1]
J. T. Díaz-Chaux, M. A. Ordoñez-García, C. T. Cerón, y A. Velázquez-Valencia, «Biomasa y carbono almacenado en bosques de la Amazonia colombiana», Caldasia, vol. 46, n.º 1, pp. 81–98, ago. 2023.

MLA

Díaz-Chaux, J. T., M. A. Ordoñez-García, C. T. Cerón, y A. Velázquez-Valencia. «Biomasa y carbono almacenado en bosques de la Amazonia colombiana». Caldasia, vol. 46, n.º 1, agosto de 2023, pp. 81-98, doi:10.15446/caldasia.v46n1.99728.

Turabian

Díaz-Chaux, Jenniffer Tatiana, Mauren Andrea Ordoñez-García, Cindy Tatiana Cerón, y Alexander Velázquez-Valencia. «Biomasa y carbono almacenado en bosques de la Amazonia colombiana». Caldasia 46, no. 1 (agosto 9, 2023): 81–98. Accedido julio 18, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/99728.

Vancouver

1.
Díaz-Chaux JT, Ordoñez-García MA, Cerón CT, Velázquez-Valencia A. Biomasa y carbono almacenado en bosques de la Amazonia colombiana. Caldasia [Internet]. 9 de agosto de 2023 [citado 18 de julio de 2024];46(1):81-98. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/99728

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