Distribución altitudinal, diversidad y conservación de los pinos y los encinos en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, México

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2025.96.5345

Palabras clave:

Distribución, Dominancia, Estrategias manejo forestal, Bosques tropicales montanos

Resumen

Las especies de Pinus y Quercus son sometidas a actividades antropogénicas que afectan la estructura y distribución de sus poblaciones. Comprender sus patrones de distribución es crucial para establecer prácticas de manejo que permitan conservar su diversidad y los servicios ecosistémicos que proporcionan. Nuestro objetivo fue analizar los patrones de distribución y diversidad de especies de pino y encino a lo largo de un gradiente altitudinal en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Trazamos 6 transectos altitudinales (2,250 - 3,300 m snm), donde
establecimos 32 puntos de muestreo cada 150 m. En cada punto registramos 25 pinos y encinos ubicados entre 0 y 60 m de una coordenada central, con diámetros a la altura del pecho ≥ 10 cm. Analizamos los patrones de distribución,
dominancia y diversidad alfa y beta. Las especies menos abundantes presentaron distribuciones restringidas.Pinus pseudostrobus y Quercus laurina mostraron alta dominancia. La altitud no influyó en la diversidad alfa. La diversidad beta fue explicada por la altitud en los puntos más altos y bajos, formando una joroba invertida. Estos patrones podrían ser consecuencia de actividades antropogénicas como la extracción forestal y agricultura, las cuales han alterado los patrones de diversidad y distribución natural.

Biografía del autor/a

Altagracia Guerrero-Marmolejo, Universidad Nacional Autónoma de México

Estudió la Licenciatura en Biología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente concluyó la Maestría en Ciencias Biológicas en la misma institución, y actualmente es candidata a Dra. por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Diego R. Pérez-Salicrup, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Investigador Titular

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad

Citas

Aguilar-Romero, R., García-Oliva, F., Pineda-García, F., Torres, I., Peña-Vega, E., Ghilardi, A. et al. (2016). Patterns of distribution of nine Quercus species along an environmental gradient in a fragmented landscape in central Mexico. Botanical Sciences, 94, 471–482. https://doi.org/10.17129/botsci.620

Ahmad, N. S., Haq, M., Singh, S. P., Reshi, Z. A., Rawal, R. S., Kumar, D. et al. (2021). Species richness and β-diversity patterns of macrolichens along elevation gradients across the Himalayan Arc. Scientific Reports, 11, 1–15. https://doi.org/10.1186/s40663-019-0209-8

Alfaro-Reyna, T., Martínez-Vilalta, J., & Retana, J. (2019). Regeneration patterns in Mexican pine-oak forests. Forest Ecosystems, 6, 50. https://doi.org/10.1186/s40663-019-0209-8

Barry, R. (2008). Mountain weather and climate (3rd Ed.). Boulder, Colorado: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511754753

Baselga, A., & Orme, C. D. L. (2012). Betapart: an R package for the study of beta diversity. Methods in Ecology and Evolution, 3, 808–812. https://doi.org/10.1111/j.2041-210X.2012.00224.x

Brambach, F., Leuschner, C., Tjoa, A., & Culmsee, H. (2017). Diversity, endemism, and composition of tropical mountain forest communities in Sulawesi, Indonesia, in relation to elevation and soil properties. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 27, 68–79. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2017.06.003

Callaway, R. M., Brooker, R. W., Choler, P., Kikvidze, Z., Lortie, C. J., Michalet, R. et al. (2002). Positive interactions among alpine plants increase with stress. Nature, 417, 844–848. https://doi.org/10.1038/nature00812

Carlón-Allende, T., Mendoza, M. E., Villanueva-Díaz, J., & Pérez-Salicrup, D. R. (2016). Análisis espacial del paisaje como base para muestreos dendrocronológicos: El caso de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, México. Madera y Bosques, 21, 11–22. https://doi.org/10.21829/myb.2015.212442

Champo-Jiménez, O., Valderrama-Landeros, L., & España-Boquera, M. L. (2012). Pérdida de cobertura forestal en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, Michoacán, México (2006-2010). Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 18, 143–157. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2010.09.074

Chao, A., & Jost, L. (2012). Coverage-based rarefaction and extrapolation: standardizing samples by completeness rather than size. Ecology, 93, 2533–2547. https://doi.org/10.2307/41739612

Chao, A., Kubota, Y., Zelený, D., Chiu, C. H., Li, C. F., Kusumoto, B. et al. (2020). Quantifying sample completeness and comparing diversities among assemblages. Ecological Research, 35, 292–314. https://doi.org/10.1111/1440-1703.12102

Chao, A., Thorn, S., Chiu, C. H., Moyes, F., Hu, K. H., Chazdon, R. L. et al. (2023). Rarefaction and extrapolation with beta diversity under a framework of H ill numbers: the iNEXT. beta3D standardization. Ecological Monographs, 93, e1588. https://doi.org/10.1002/ecm.1588

Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) (2001). Programa de manejo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ciudad de México: Conanp.

Cornejo-Oviedo, E., Valencia-Manzo, S., & Flores-López, C. (2004). Índice de sitio para Pinus herrerae Martínez en Cd. Hidalgo, Michoacán. Revista Fitotecnia Mexicana, 27, 77–80. https://doi.org/10.35196/rfm.2004.Especial_1.77

Cornejo-Tenorio, G., & Ibarra-Manríquez, G. (2017). Flora of the core zones of the Monarch Butterfly Biosphere Reserve, Mexico: composition, geographical affinities and beta diversity. Botanical Sciences, 95, 103-129. https://doi.org/10.17129/botsci.803

Cué-Bär, E. M., Villaseñor, J. L., Arredondo-Amezcua, L., Cornejo-Tenorio, G., & Ibarra-Manríquez, G. (2006). La flora arbórea de Michoacán, México. Boletín de La Sociedad Botánica de México, 78, 47–81. https://doi.org/10.17129/botsci.1721

Fontana, V., Guariento, E., Hilpold, A., Niedrist, G., Steinwandter, M., Spitale, D. et al. (2020). Species richness and beta diversity patterns of multiple taxa along an elevational gradient in pastured grasslands in the European Alps. Scientific Reports, 10, 12516. https://doi.org/10.1038/s41598-020-69569-9

Galicia, L., Chávez-Vergara, B. M., Kolb, M., Jasso-Flores, R. I., Rodríguez-Bustos, L. A., Solís, L. E. et al. (2018). Perspectives of the socioecological approach in the preservation, utilization and the payment of environmental services of the temperate forests of Mexico. Madera y Bosques, 24, 1–18. https://doi.org/10.21829/myb.2018.2421443

Galicia, L., Potvin, C., & Messier, C. (2015). Maintaining the high diversity of pine and oak species in mexican temperate forests: A new management approach combining functional zoning and ecosystem adaptability. Canadian Journal of Forest Research, 45, 1358–1368. https://doi.org/10.1139/cjfr-2014-0561

Galicia, L., & Zarco-Arista, A. E. (2014). Multiple ecosystem services, possible trade-offs and synergies in a temperate forest ecosystem in Mexico: A review. International Journal of Biodiversity Science. Ecosystem Services and Management, 10, 275–288. https://doi.org/10.1080/21513732.2014.973907

Ghazoul, J., Bugalho, M., & Keenan, R. (2019). Plantations take economic pressure off natural forests. Nature, 570, 307–308. https://doi.org/10.1038/d41586-019-01878-0

Giménez-de Azcárate, J., Ramírez, M. I., & Pinto, M. (2003). Las comunidades vegetales de la Sierra de Angangueo (estados de Michoacán y México, México): clasificación, composición y distribución. Lazaroa, 24, 87–111. https://doi.org/10.5209/LAZAROA.10053

Gómez-Pineda, E., Sáenz-Romero, C., Ortega-Rodríguez, J. M., Blanco-García, A., Madrigal-Sánchez, X., Lindig-Cisneros, R. et al. (2020). Suitable climatic habitat changes for Mexican conifers along altitudinal gradients under climatic change scenarios. Ecological Applications, 30, e02041. https://doi.org/10.1002/eap.2041

González-Tagle, M. A., Schwendenmann, L., Pérez, J. J., & Schulz, R. (2008). Forest structure and woody plant species composition along a fire chronosequence in mixed pine–oak forest in the Sierra Madre Oriental, Northeast Mexico. Forest Ecology and Management, 256, 161–167. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2008.04.021

Herrera-Hernández, R., & Escobar, A. S. (2021). Pinus montezumae Lambert (Pinaceae). In Rodríguez-Trejo, D. A. (Coord.). Semillas de especies forestales (pp. 201–207). División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Estado de México.

Hsieh, T. C., Ma, K. H., & Chao, A. (2016). iNEXT: An R package for rarefaction and extrapolation of species diversity (Hill numbers). Methods in Ecology and Evolution, 7, 1451–1456. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12613

Luna-José, A. D., Montalvo-Espinosa, L., & Rendón-Aguilar, B. (2003). Los usos no leñosos de los encinos en México. Boletín de la Sociedad Botánica de México, 72, 107–117. https://doi.org/10.17129/botsci.1671

MacArthur, R. H. (1972). Geographical ecology: patterns in the distribution of species. Princeton NJ: Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/1934352

Magurran, A. E. (2004). Measuring biological diversity. Oxford: Blackwell Publishing.

Manzanilla-Quiñones, U., Delgado-Valerio, P., Hernández-Ramos, J., Molina-Sánchez, A., García-Magaña, J. J., & Rocha-Granados, M. D. C. (2018). Similaridad del nicho ecológico de Pinus montezumae y P. pseudostrobus (Pinaceae) en México: implicaciones para la selección de áreas productoras de semillas y de conservación. Acta Botanica Mexicana, 126, e1398. https://doi.org/10.21829/abm126.2019.1398

Marlès, M. J., Valor, I. T., Claramunt, L. B., Pérez-Salicrup, D. R., Maneja, Z. R., Sánchez M. S. et al. (2015). Análisis dendroclimático de Pinus pseudostrobus y Pinus devoniana en los municipios de Áporo y Zitácuaro (Michoacán), Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca. Investigaciones Geográficas, 2015, 19–32. https://doi.org/10.14350/rig.43338

Martin, M. P., Peters, C. M., Asbjornsen, H., & Ashton, M. S. (2021). Diversity and niche differentiation of a mixed pine-oak forest in the Sierra Norte, Oaxaca, Mexico. Ecosphere, 12, e03475. https://doi.org/10.1002/ecs2.3475

Maza-Villalobos, S., Macedo-Santana, F., Rodríguez-Velázquez, J., Oyama, K., & Martínez-Ramos, M. (2014). Variación de la estructura y composición de comunidades de árboles y arbustos entre tipos de vegetación en la Cuenca de Cuitzeo, Michoacán. Botanical Sciences, 92, 243–258. https://doi.org/10.17129/botsci.104

McCain, C. M., & Grytnes, J. (2010). Elevational Gradients in Species Richness. In Encyclopedia of Life Sciences. Chichester: John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0022548

Moreno, C. E., Barragán, F., Pineda, E., & Pavón, N. P. (2011). Reanálisis de la diversidad alfa: alternativas para interpretar y comparar información sobre comunidades ecológicas. Revista Mexicana de Biodiversidad, 82, 1249–1261. https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2011.4.745

Nanda, S. A., Haq, M., Singh, S. P., Reshi, Z. A., Rawal, R. S., Kumar, D. et al. (2021). Species richness and β-diversity patterns of macrolichens along elevation gradients across the Himalayan Arc. Scientific Reports, 11, 20155. https://doi.org/10.1038/s41598-021-99675-1

Navarrete, J. L., Ramírez, M. I., & Pérez-Salicrup, D. R. (2011). Logging within protected areas: Spatial evaluation of the monarch butterfly biosphere reserve, Mexico. Forest Ecology and Management, 262, 646–654. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.04.033

North, M. P., & Keeton, W. S. (2008). Emulating natural disturbance regimes: an emerging approach for sustainable forest management. In R. Lafortezza, J. Chen, G. Sanesi, & T. Crow (Eds.), Landscape ecology: sustainable management of forest landscapes (pp. 341–372). The Netherlands: Verlag Press.

Ohdo, T., & Takahashi, K. (2020). Plant species richness and community assembly along gradients of elevation and soil nitrogen availability. AoB Plants, 12, 1–10. https://doi.org/10.1093/AOBPLA/PLAA014

R Core Team (2023). R: A language and environment for statistical computing. Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/

Rahbek, C. (2005). The role of spatial scale and the perception of large-scale species-richness patterns. Ecology Letters, 8, 224–239. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2004.00701.x

Ramírez, M. I., López-Sánchez, J., & Barrasa, S. (2019). Mapa de vegetación y cubiertas del suelo, 2018. Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Serie Cartográfica Monarca, Volumen II. Morelia: CIGA-UNAM.

Rzedowski, J., (2006). Vegetación de México. Edición digital. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/VegetacionMxPort.pdf

Sabatini, F. M., Jiménez-Alfaro, B., Burrascano, S., Lora, A., & Chytrý, M. (2017). Beta-diversity of central european forests decreases along an elevational gradient due to the variation in local community assembly processes. Ecography, 41, 1038–1048. https://doi.org/10.1111/ecog.02809

Sáenz-Ceja, J. E., & Pérez-Salicrup, D. R. (2019). Dendrochronological reconstruction of fire history in coniferous forests in the Monarch Butterfly Biosphere Reserve, Mexico. Fire Ecology, 15, 18. https://doi.org/10.1186/s42408-019-0034-z

Sáenz-Ceja, J. E., & Pérez-Salicrup, D. R. (2020). Modification of fire regimes inferred from the age structure of two conifer species in a Tropical Montane Forest. Forests, 11, 1193. https://doi.org/10.3390/f11111193

Sáenz-Ceja, J. E., & Pérez-Salicrup, D. R. (2021). Avocado cover expansion in the Monarch Butterfly Biosphere Reserve, Central Mexico. Conservation, 1, 299–310. https://doi.org/10.3390/conservation1040023

Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). (2018). Anuario estadístico de la producción forestal 2018. Ciudad de México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Socolar, J. B., Gilroy, J. J., Kunin, W. E., & Edwards, D. P. (2016). How should beta-diversity inform biodiversity conservation? Trends in Ecology and Evolution, 31, 67–80. https://doi.org/10.1016/j.tree.2015.11.005

Toledo-Garibaldi, M., & Williams-Linera, G. (2014). Tree diversity patterns in successive vegetation types along an elevation gradient in the Mountains of Eastern Mexico. Ecological Research, 29, 1097–1104. https://doi.org/10.1007/s11284-014-1196-4

Valencia, S. (2004). Diversidad del género Quercus (Fagaceae) en México. Botanical Sciences, 75, 33–53. https://doi.org/10.17129/botsci.1692

Venables, W. N., & Ripley, B. D. (2002) Modern applied statistics with S. Fourth edition. New York: Springer.

Vicente, H. J. C. (2020). Monitoreo de restauración activa y pasiva en un sitio perturbado dentro de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (Tesis de maestría). Posgrado en Ciencias Biológicas. Facultad de Biología. Universidad Michoacána San Nicolás de Hidalgo. Michoacán, México.

Vidal, O., López-García, J., & Rendón-Salinas, E. (2014). Trends in deforestation and forest degradation after a decade of monitoring in the Monarch Butterfly Biosphere Reserve in Mexico. Conservation Biology, 28, 177–186. https://doi.org/10.1111/cobi.12138

Villers-Ruiz, L., & Trejo-Vázquez, I. (1997). Assessment of the vulnerability of forest ecosystems to climate change in Mexico. Climate Research, 9, 87–93. https://doi.org/10.3354/cr009087

Wang, G., Zhou, G., Yang, L., & Li, Z. (2002). Distribution, species diversity and life-form spectra of plant communities along an altitudinal gradient in the northern slopes of Qilianshan Mountains, Gansu, China. Plant Ecology, 165, 169–181. https://doi.org/10.1023/A:1022236115186

Whittaker, R. H. (1956). Vegetation of the Great Smoky Mountains. Ecological Monographs, 26, 1–80. https://doi.org/10.2307/1943577

Whittaker, R. H. (1967). Gradient analysis of vegetation. Biological Reviews, 42, 207–264. https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.1967.tb01419.x

Zavala, M. A., Galindo-Jaimes, L., & González-Espinosa, M. (2007). Models of regional and local stand composition and dynamics of pine-oak forests in the central highlands of Chiapas (Mexico): theoretical and management implications. In Biodiversity loss and conservation in fragmented forest landscapes: the forests of montane Mexico and temperate South America (pp. 223–243). Newton Oxford, England, United Kingdom: CAB International https://doi.org/10.1079/9781845932619.0223

Zhou, Y., Ochola, A. C., Njogu, A. W., Boru, B. H., Mwachala, G., Hu, G. et al. (2019). The species richness pattern of vascular plants along a tropical elevational gradient and the test of elevational Rapoport’s rule depend on different life-forms and phytogeographic affinities. Ecology and Evolution, 9, 4495–4503. https://doi.org/10.1002/ece3.5027

Descargas

Publicado

2025-05-12

Número

Sección

MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS