Dinámica del páramo como espacio para la captura de carbono.

Autores/as

Fabio Emilio Forero Ulloa
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
https://orcid.org/0000-0001-6815-6579
Germán Eduardo Cely Reyes
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
https://orcid.org/0000-0001-6312-3575
Laura Sofía Palacios Pacheco
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
https://orcid.org/0000-0001-7563-5316

Palabras clave:

páramo, captura carbono, suelo

Sinopsis

Los recursos naturales brindan a la sociedad gran cantidad de servicios que contribuyen a su desarrollo y bienestar; muchos de ellos, por lo general, son bienes comunes -presentan libre acceso para la explotación y competencia por el consumo-, es decir, que cualquier persona puede intervenirlos y alterar sus ciclos biogeoquímicos, bien sea por la sobreexplotación de los recursos o por el cambio en el uso del suelo. Dichas modificaciones generan degradación en los ecosistemas y, por ende, un desequilibrio que se ve reflejado en la disminución de la oferta de servicios ambientales.
El cambio climático inducido por las actividades humanas es un problema mundial que afecta de forma negativa los procesos ecológicos, económicos y sociales que rigen el planeta. El cambio climático es provocado principalmente por gases de efecto invernadero, como el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono (CO2), los cuales ocasionan el incremento de su concentración en la atmósfera.

Capítulos

  • Comportamiento de parámetros climáticos a partir de datos regionales
  • El páramo : regulador hídrico. Aplicación de modelos para estimación de caudales
  • Captura de carbono en suelos de páramo línea base a partir de escenarios de intervención

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Referencias

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ACCEFYN (1998). Inventario preliminar de gases de efecto invernadero. Fuentes y sumideros: Colombia 1990. Resumen ejecutivo. Sociedad Alemana de Cooperación Técnica, GTZ. 10 p. Recuperado de: http://www.accefyn.org.co/Web_GEI(actualizada)/Archivos_gei/I_Resumen.pdf

Catarious, M. & Espach, R. (2009, oct.). Impactos de cambio climático en la seguridad nacional y regional de Colombia. 50 p. Recuperado de http://www.cna.org/sites/default/files/CNA%20Impacts%20of%20Climate%20Change%20in%20Colombia%20Spanish%20FINAL%20(2).pdf.

Chapin, F.S., Zaveleta, E.S., Eviner, V-T., Naylor, R.L., Vitousek, S P., Lavorel, M., Reynolds, H.L., Hooper, D.U., Sala, O.E., Hobbie, S.E., Mack, M.C. & Diaz, S. (2000). Consequences of changing biotic diversity. Nature, 405, 234-242.

Conesa, C., Álvarez, Y. & Granell, C. (2004). El empleo de los SIG y la teledetección en planificación territorial. Murcia, España: Universidad de Murcia.

Corpoboyacá & Fundación Ecosistema Colombia. (2008). Evaluación del estado de conservación de cuatro especies de frailejones amenazadas (Espeletia paipana, Espeletia chocontana, Espeletia oswaldiana, Espeletia brachyaxianthasubsp. pescana). Boyacá, Colombia: Corpoboyacá.

Díaz, M., Navarrete, J. & Suárez, T. (2005). Páramos hidrosistemas sensibles. Revista de Ingeniería, 22, 64-75. Recuperado de https://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/A8%2022.pdf.

Duraiappah, A., Naeem, S., Agardi, T., Ash, N., Cooper, D., Díaz, S. et ál. (eds.). (2005). Ecosystems and human well-being: biodiversity synthesis. Washington, DC: Island Press. 100 p.

Fischlin, A. & Midgley, G.F. (2007). Ecosystems, their properties, goods, and services. In M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden & C.E. Hanson, (Eds.), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 211-272). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Foley, J.A., Heil Costa, M., Delire, C., Ramankutty, N. & Snyder, P. (2003). Green surprise? How terrestrial ecosystems could affect earth’s climate. Front Ecol Environ, 1(1), 38–44.

Gil, G. (2012). Páramos: potencia vulnerable en las alturas. Cambium, Boletín Informativo del Centro de Investigación en Ecosistemas y Cambio Climático. Carbono y Bosques C&B, 9(1), 6–12.

Goovaerts, P. (1997). Geostatistics for natural resources evaluation (Applied Geostatistics). New York: Oxford University Press. 496 p.

Hansen, A.J., Neilson, R.P., Dale, V.H., Flather, C.H., Iverson, L.R., Currie, D.J., Shafer, S., Cook, R. & Bartlein, P.J. (2001). Global change in forests: responses of species, communities, and biomes. Bioscience 51 (9), 765–779.

Hengl, T. (2009). A practical guide to geostatistical mapping. 291 p. Retrieved from: http://spatial-analyst.net/book/

Hofstede, R., Segarra, P. & Mena, P. (eds). 2003. Los páramos del mundo. Atlas mundial de los páramos. Quito: Global Peatland Initiative/NC-IUCN/ EcoCiencia,. 85 p. Recuperado de http://www.condesan.org/apcaafiles/c6924e7390318016d869182e0da9470c/Introduccion_Paramos_mundo.pdf.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2001). Primera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT)

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 307 p. Recuperado de http://unfccc.int/resource/docs/natc/colnc1.pdf.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2003). Páramos y ecosistemas alto andinos de Colombia en condición hot spot & global climatic tensor. Recuperado de https://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/Bvirtual/000689/Introduccion.pdf

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2010a). Capítulo 4. Vulnerabilidad. En Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Bogotá: IDEAM.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2010b). Cambio climático en temperatura, precipitación y humedad relativa para Colombia usando modelos meteorológicos de alta resolución (panorama 2011-2100). Bogotá: IDEAM.

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC (2001). ClimateChange2001: The Scientific Basis. Cambridge: Cambridge University. 94 p. Retrieved from http://www.acrim.com/Reference%20Files/CLIMATECHANGE%202001%20-%20The%20Scientific%20Basis.pdf

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC (2002). Documento técnico V del IPCC. 93 p. Retrieved from https://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-sp.pdf

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC (2013). Resumen para responsables de políticas. En T. F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex & P.M. Midgley (eds.). Cambio climático 2013: bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos de América: Cambridge University Press. Recuperado de file:///D:/Downloads/WG1AR5_SPM_brochure_es%20BASES%20FISICAS.pdf.

Molano, J. (1995). Paisajes de la alta montaña ecuatorial. En ECOAN. El Páramo. Ecosistema de alta montaña. Serie Montañas Tropoandinas I (pp. 15-62). Bogotá, D.C.: Códice.

Montero, J. & Larraz, B. (2008). Introducción a la geoestadística lineal. La Coruña, España: Netbiblo.

Morales, M., Otero, J., Van der Hammen, T., Torres, A., Cadena, C., Pedraza, N., Rodríguez, C., Franco, J.C., Betancourth, E., Olaya, E. Posada, E. & Cárdenas, L. (2007). Atlas de páramos de Colombia. Bogotá, D. C.: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 208 p.

Nosetto, M., Jobbágy, B. & Paruelo, J. (2005). Land use change and water losses: the case of grassland afforestation across a soil textural gradient in central Argentina. Global Change Biology, 11(7), 1-17. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2486.2005.00975.x/abstract;

Rodríguez, N., Pabón, J.D., Bernal, N.R. & Martínez, J. (2010). Cambio climático y su relación con el uso del suelo en los Andes colombianos. Bogotá, D.C.: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Universidad Nacional de Colombia y Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 80 p.

Sala, O.E., Chapin, I.F., Armesto, J.J., Berlow, E., Bloomfield, J., Dirzo, R., Huber Sanwald, E., Huenneke, L.F., Jackson, R.B., Kinzig, A., Leemans, R., Lodge, D.H., Mooney, H.A., Oesterheld, M., Leroy Poff, N., Sykes, M.T., Walker, B.H., Walker, M. & Wall, D.H. (2000). Global biodiversity scenarios for the year 2100. Science, 287 (5459), 1770–1774.

Sentis, I. (1994). La materia orgánica y la degradación y erosión de suelos en el trópico. En Memorias del VII Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo. Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. Bucaramanga. Colombia.

Serrano, C., Páez, E. & Ramírez, L. (2008, junio). Situación de los páramos en Colombia frente a la actividad antrópica y el cambio climático. Informe preventivo. Instituto de Estudios del Ministerio Público Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. 170 p. Recuperado de http://fundacionecoan.org/Documentos/Eventos/libro4.pdf.

Sevink, J. (2009). Los páramos y sus reservas de carbono. En Memorias Taller regional de cuantificación y estimación de los stocks de carbono en ecosistemas de alta montaña. Lima, Perú. Recuperado de http://www.condesan.org/ppa/sites/default/files/recursos/archivos/carbono_paramos-taller-SGCAN.pdf

Van der Hammen. 2002. Diagnóstico, cambio global y conservación. En Memorias Congreso Mundial de Páramos. Paipa, Colombia. Tomo I. (pp. 60-7). Recuperado de: http://bibdigital.rjb.csic.es/PDF/Fernandez_Paramos_ Colombia_2002.pdf.

Zhao, M., Pitman, A. & Chase, T. (2001). Climatic effects of land cover change at different carbon dioxide levels. Clim Res.17, 1–18

Ataroff, M. y F. Rada. 2000. «Deforestation Impact on Water Dynamics in a Venezuelan Andean Cloud Forest». Ambio 29: 440-444.

Buytaert, W., Célleri, R., Bièvre, B., Cisneros, F., Wyseure, G., Deckers, J. & Hofstede, R. (2006). Human impact on the hydrology of the Andean páramos. Earth-Science Reviews, 79, 53–72. Retrieved from http://paramo. cc.ic.ac.uk/pubs/2006_ESR.pdf; consulta: julio de 2012.

Buytaert, W. & Beven, K. (2011). Models as multiple working hypotheses: hydrological simulation of tropical alpine wetlands. Hydrological Processes, 25(11), 1784-1799.

Bruijnzeel, L.A. & Hamilton, L.S. (2000). Decision time for cloud forest. Water related issues and problems of humid tropics and other warm humid regions. WWP, IHP, Humid Tropics Programme Series, (13).

Cereceda, P. (2000). Los atrapa nieblas, tecnología alternativa para el desarrollo rural. Revista Medio Ambiente y Desarrollo Cipma, 16(4), 51-56.

Chen, J. & Wu, Y. (2012). Advancing representation of hydrologic processes in the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) through integration of the TOPographic MODEL (TOPMODEL) features. Journal of Hydrology, 420–421, 319–328.

Díaz, M., Navarrete, J. & Suárez, T. (2005). Páramos hidrosistemas sensibles. Revista de Ingeniería, 22, 64-75. Recuperado de https://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/A8%2022.pdf

Hofstede, R., Segarra, P. & Mena, P. (2003). Los páramos del mundo. Proyecto Atlas Mundial de los Páramos. Quito: Global Peatland Initiative/NC-.IUCNE/EcoCiencia.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2010). Estudio nacional del agua 2010. Bogotá D.C. Recuperado de https://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/Bvirtual/021888/021888.htm; consulta abril de 2013.

Kapelle, M. & Horn, S. P. (2005). Hacia una breve descripción del concepto páramo. En Instituto Nacional de Biodiversidad -INBio (ed.). Páramos de Costa Rica. (pp. 29-36). Santo Domingo de Heredia: INBio.

Lombana, C. (2006). Modelación y generación de estrategias de intervención de cuencas paramunas. Caso de estudio cuencas abastecedoras de agua potable, páramo de Chingaza. Tesis de pregrado. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Bogotá, Colombia. 114 p.

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT. (2003). Resolución 0839 del 1 de agosto de 2003 “Por la cual se establecen los términos de referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos”. Bogotá D.C.: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9149;

Morales, M., Otero, J., Van der Hammen, T., Torres, A., Cadena, C., Pedraza, C., Rodríguez, N., Franco, C., Betancourt, J.C., Olaya, E., Posada, E. & Cárdenas, L. (2007). Atlas de Páramos de Colombia. Bogotá, D.C.: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. 208 p.

Mulligan, M. (2010). Modeling the tropics-wide extent and distribution of cloud forest and cloud forest loss, with implications for conservation priority. In L.A. Bruijnzeel, F.N. Scatena & L.S. Hamilton (eds.) Tropical montane cloud forests: science for conservation and management (pp. 14-38). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Mulungu, D. & Minishi, S. (2007). Simiyu River catchment parameterization using SWAT model. Physics and Chemistry of the Earth, 32, 1032–1039.

Navarrete, J. (2004). Hidrología de páramos, modelación de la cuenca alta del río Blanco con AVSWAT 2000. Tesis de maestría. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Bogotá, Colombia.

Oeurng, C., Sauvage, S. & Sánchez, J.M. (2011). Assessment of hydrology, sediment and particulate organic carbon yield in a large agricultural catchment using the SWAT model. Journal of Hydrology, 401(3-4), 145–153.

Pisinaras, V., Petalas, C., Gikas, G., Gemetzi, A. & Tsihrintzis, V. (2010). Hydrological and water quality modeling in a medium-sized basin using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT). Desalination, 250(1.1), 274–286.

Ritter, A., Regalado, C.M., Aschan, G. & Gómez, L.A. (2005). Contribución hídrica de la captación de niebla al balance de un bosque de Laurisilva en el Parque Nacional de Garajonay. En J. Samper & A. Paz (eds). Memorias VII Jornadas de investigación en la zona no saturada del suelo. (pp. 351-358). Universidad da Coruña.

Rivera, D. & Rodríguez, C. (2011). Guía divulgativa de criterios para la delimitación de páramos de Colombia. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 68 p.

Ruelland, D., Bardin, S., Billen, G. & Servat, E. (2008). Sensitivity of a lumped and semi-distributed hydrological model to several methods of rainfall interpolation on a large basin in West Africa. Journal of Hydrology, 361(1-2), 96– 117.

Rouholahnejad, E., Abbaspour, K.C., Vejdani, M., Srinivasan, R., Schulin, R. & Lehmann, A. (2012). A parallelization framework for calibration of hydrological models. Environmental Modelling & Software, 31, 28-36.

Sáenz, J.A., Domínguez, F. & Díaz-Granados, M. (2001). Needs in the quantification of paramo ecosystems hidrology. Applicable model proposal. In Proceedings of The Annual Agu Hydrology Days (pp.198-210). Hydrology Days Annual Meeting; 21st, Hydrology days.

Schuol, J., Abbaspour, K., Srinivasanand, R. & Yang, J. (2008). Estimation of freshwater availability in the West African sub-continent using the SWAT hydrologic Model. Journal of Hydrology, 3528(1-2), 30-49.

Song, L. & Zhang, J. (2012). Hydrological Response to Climate Change in Beijiang River Basin Based on the SWAT Model. International Conference on Modern Hydraulic Engineering. Procedia Engineering, 28, 241–245.

Strauch, M., Bernhofer, C., Koide, S., Volk, M., Lorz, C. & Makeschin, F. (2012). Using precipitation data ensemble for uncertainty analysis in SWAT streamflow simulation. Journal of Hydrology, 414–415(11), 413–424.

Thiessen, A.H. (1911). Precipitation averages for large areas. Mon. Weather Rev. 39, 1082–1084. Retrieved from http://docs.lib.noaa.gov/rescue/mwr/039/mwr-039-07-1082b.pdf;

Tobón, C. (2009, mayo). Los bosques andinos y el agua. Serie investigación y sistematización No. 4. Quito: Programa Regional para la Gestión Social de Ecosistemas Forestales Andinos ECOBONA- INTERCOOPERATION, CONDESAN. 122 p. Recuperado de http://www.bosquesandinos.info/ECOBONA/Bosques,%20final-web.pdf;

Uribe, R. N. & Quintero, M. (2011). Aplicación del modelo hidrológico SWAT a la cuenca del río Cañete. Lima, Perú: Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT.

Albaladejo J., Martínez, M., Almagro, M., Ruiz, A. & Ortiz, R. (2008). Factores de control en la dinámica del carbono orgánico de los suelos de la región de Murcia. Topic 2: Soil Erosion and Desertification. Retrieved from http://congresos.um.es/icod/icod2009/paper/viewFile/4271/4111;

Asher, S. (2001). Encyclopedia of Biodiversity. Volume 1. USA: Academic Press.

Arreaga, W. (2002). Almacenamiento de carbono en bosques con manejo forestal sostenible en la reserva de biosfera maya, Petén, Guatemala. Tesis Mag. Sc. Turrialba, CR, CATIE. 73 p. Recuperado de http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A0249E/A0249E.PDF;

Avellaneda, A. (2002). Alteración del páramo de Chontales en Boyacá por ganadería y aplicación de plaguicidas en papa. En Memorias Congreso Mundial de Páramos. Tomo I (pp. 812-818). Recuperado de: http://bibdigital.rjb.csic.es/PDF/Fernandez_Paramos_Colombia_2002.pdf

Borja, R., Iñíguez, V. & Crespo, P. (2006). Cuantificación del contenido de materia orgánica: suelos del páramo del austro del Ecuador. En Memorias Taller Regional de Cuantificación y Estimación de los Stocks de Carbono en Ecosistemas de Alta Montaña. Lima, Perú.

Cammeraat, E. & Bouten, W. (2009). Modelización del secuestro de carbono en ecosistemas de páramo: Enfoque e impactos del uso del suelo. En Memorias Taller regional de Cuantificación y Estimación de los Stocks de Carbono en Ecosistemas de Alta Montaña. Lima, Perú.

Campbell, G.S. (1986). Extinction coefficients for radiation in plant canopies calculated using an ellipsoidal inclination angle distribution. Agric. For. Meteorol., 36, 317-32. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0168192386900109;

Carter, G. & Knapp, A. (2001). Leaf optical properties in higher plants: linking spectral characteristics to stress and clorophyll concentration. American Journal of Botany, 88(4), 677-684. Retrieved from http://www.amjbot.org/content/88/4/677.full;

Carvajal, F., Feijoo, A., Quintero, H. & Rondón, M. (2009). Carbono orgánico del suelo en diferentes usos del terreno de paisajes andinos Colombianos. Revista de la Ciencia del Suelo y Nutrición Vegetal, 9(3), 222-235. Recuperado de http://www.scielo.cl/pdf/rcsuelo/v9n3/art05.pdf;

Cortés, A. (1994). Los suelos de páramo: reguladores del recurso hídrico en Boyacá. Bogotá, Colombia: Universidad Jorge Tadeo Lozano, Dirección del Centro de Investigaciones Científicas.

Cunalata, C., Inga, C., Álvarez, G., Recalde, C. & Echeverría, M. (2011). Determinación de carbono orgánico total presente en el suelo y biomasa de los páramos de las comunidades de Chimborazo y Shobol Llin llin en Ecuador. Riobamba, Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 9 p.

Delaney, M., Brown, S., Lugo, E., Torres-Lezama, A. & Bello, N. (1997). The distribution of organic carbon in major components of forest located in five zones of Venezuela. Journal of Tropical Ecology, 13, 697-708. Retrieved from http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=5255496

Delgadillo, R. & Montalvo, S. (2006). Manual de monitoreo de carbono en sistemas agroforestales. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México: AMBIO. 35 p.

Fisher, M., Rao, M., Ayarza, A., Lascano, E., Sanz, J., Thomas, R. & Vera, R. (1994). Carbon storage by introduced de eprooted grasses in the South American savannas. Nature, 371, 236-238.

García, J. (2003). Análisis del potencial de emisión de dióxido de carbono del páramo de Chingaza y lineamientos para su conservación en el contexto del mecanismo de desarrollo limpio. Tesis de grado para optar al título de ecólogo. Universidad Javeriana, Bogotá. 110 p.

Hoffer, A. (1978). Biological and physical considerations in applying computer-aided analysis techniques to remote sensor data. In P.H.

Swain & S. M. Davis (eds). Remote Sensing: The Quantitative Approach. Chapter 5 (pp. 227-289). New York: Mc Graw Hill.

Hofstede, R. (1999). El páramo como espacio para la fijación de carbono atmosférico. En G. Medina & P. Mena (Eds). El páramo como espacio de mitigación de carbono atmosférico. Serie Páramo 1. Quito, Ecuador: GTP/AbyaYala.

Hofstede, R. (2002). Los páramos andinos; su diversidad, sus habitantes, sus problemas y sus perspectivas. Un breve diagnóstico regional del estado de conservación de los páramos. En Memorias Congreso Mundial de Páramos. Tomo II. (pp. 82-204). Quito.

Hofstede, R. (2002). Los páramos Andinos; su diversidad, sus habitantes, sus problemas y sus perspectivas. Un breve diagnóstico regional del estado de conservación de los páramos. In Congreso Mundial de Páramos (Vol. 2).

Huete, K., Didan, T., Miura, E., Rodriguez, P., Gao, X. & Ferreira, L.G. (2002) Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. Remote Sensing of Environment, 83(1), 195-213. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425702000962;

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. (2005). Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Boyacá. Bogotá D.C.: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Subdirección de Agrología. Tomo I. 256 p, Tomo II. 156 p.

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (1996). Directrices del IPCC para los inventarios de los gases de efecto invernadero, versión revisada en 1996: Libro de trabajo. Módulo 5. Cambio de uso de la tierra y silvicultura. Recuperado de http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/pdfiles/spnch5-1.

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2001). Tercer informe de evaluación cambio climático 2001: impactos, adaptación y vulnerabilidad. En J.J. McCarthy, O.F. Canziani, N.A. Leary, D.J. Dokken & K.S. White (Eds.) Resumen para responsables de políticas y resumen técnico. Parte de la contribución del Grupo de trabajo II al Tercer Informe de Evaluación Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Ginebra, CH. Cambridge: Cambridge University Press. 1000 p.

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2006). Capítulo 3: Representación coherente de las tierras. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. En Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Volumen 4. Recuperado de http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf;

Lupo, F., Linderman, M., Vanacker, V., Bartholomé, E., Lambin, F. (2005). Categorization of land-cover change processes based on phenological indicators extracted from time series of vegetation. International Journal of Remote Sensing. 28(11), 2469-2483.

Lal, R. (1995). The role of residues management in sustainable agricultural systems. J. Sustainable Agriculture. 5(4), 51-78. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J064v05n04_06#.U06xN_l5Odc; consulta: mayo de 2012.

Mac Dicken, K. (1997). A guide to monitoring carbon storage in forestry and agroforestry projects. Winrock International Institute for Agricultural Development. 87 p. Retrieved from http://www.winrock.org/fnrm/files/carbon.pdf;

Maki, M., Ishiara, M. & Tamura, M. (2004). Estimation of leaf water status to monitor the risk of forest fires by using remotely sensed data. Remote Sensing of environment. 90(4), 441-450. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pdf;

Martínez, E., Fuentes, P. & Acevedo, E. (2008). Carbono orgánico y propiedades del suelo. Revista de la Ciencia del Suelo y Nutrición Vegetal, 8(1), 68-96. Recuperado de http://www.scielo.cl/pdf/rcsuelo/v8n1/art06.pdf;

Medina, C. (2006). Cuantificación del carbono almacenado en suelo de café (Coffea arabica l.) con sombra en la hacienda Santa Maura, Jinotega, Nicaragua. 26 p. Recuperado de http://lacalera2.una.edu.ni/dowload_pdf/Calera_Inv-CAL58_Num-_Ano-8.pdf

Ministerio del Ambiente de Perú. (2009). Identificación de metodologías existentes para determinar stock de carbono en ecosistemas forestales. Segunda Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC. Perú: Ministerio del Ambiente. 99 p.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT (2008). Estrategia nacional de pago por servicios ambientales. Bogotá: Viceministerio de Ambiente, Grupo de Análisis Económico. 97 p.

Muhammad, I., Chacón, M., Cuartas, C., Naranjo, J., Ponce, G., Vega, P., Casasola, F. & Rojas, J. (2007). Almacenamiento de carbono en el suelo y la biomasa arbórea en sistemas de usos de la tierra en paisajes ganaderos de Colombia, Costa rica y Nicaragua. Avances de investigación. Agroforestería en las Américas, 45.

NASA National Aeronautics and Space Administration. (2002). Land Cover Land Use Change (LULCC) Program, [NASA LCLUC webpage], University of Maryland, College Park. Retrieved from http://lcluc.umd.edu/;

Ormeño, S. (2006). Teledetección fundamental. (3a ed.). Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía, Universidad Politécnica. 344p.

Pagiola, S., Agostini, P., Gobbi, J., De Haan, C., Ibrahim, M., Murgueitio, E., Ramírez, E., Rosales, M. & Ruíz, P.R. (2004). Paying for biodiversity conservation services in agricultural landscapes. World Bank. Forthcoming as Environment Department. Paper No. 96. Washington, D.C. 27 p. En: http://ftp.fao.org/docrep/nonfao/lead/x6154e/x6154e00.pdf;

Pinilla, C. (1995). Elementos de teledetección. Madrid: Rama. 313 p.

Rangel, O. (2000). La biodiversidad de Colombia. Bogotá D.C.: Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de file:///D:/UserReedso/Downloads/3-8083-PB.pdf;

Rock, B., Veogelman, D., Williams, D., Vogelman, A. & Hoshizaki, T. (1986). Remote Detection of forest damage. Bioscience. 36(7), 439-445. Retrieved from http://www.jstor.org/discover/10.2307/1310339?uid=3737808&uid=2&uid=4&sid=21103845938067;

Rondón, M. (2000). Los páramos andinos frente al calentamiento global. Historia de una sed nunciada. Revista Investigación y Ciencia, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, 9, 46-53.

Rondón, M., Amézquita, E., Díaz, E., Paz, L. & Chávez, J. (2002). Efecto de cambios en el uso del suelo sobre los almacenamientos de carbono y flujos de gases de efecto invernadero en áreas del páramo de Las Ánimas, Cauca, Colombia. En CIAT, Universidad del Cauca, CRC. Memorias Congreso Mundial de Páramos. Estrategias para la conservación y sostenibilidad de sus bienes y servicios ambientales. Paipa, Colombia, mayo 13-18 de 2002. pp. 106-107.

Rouse, J. W., Haas, H., Shell, J., Deering, D. & Harlan, J. (1974). Monitoring the vernal advancement of retrogradation of natural vegetation. Type III Final Report, Greenbelt, Md: NASA/GSFC. 371 pp.

Rügnitz, M., Chacón, M. & Porro, R. (2009). Guía para la determinación de carbono en pequeñas propiedades rurales. (1ª ed). Lima, Perú: Centro Mundial Agroflorestal ICRAF, Consorcio Iniciativa Amazónica IA. 79 p.

Salgado, I. (2005). Comportamiento espacio-temporal (1986-2003) de plantaciones frutales en laderas de la provincia de Quillota mediante imagenería satelital y SIG. Trabajo de grado para optar el título de ingeniero agrónomo. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Quillota. 98 p. Recuperado de http://www.avocadosource.com/papers/ChilePapersA-Z/S-TU/SalgadoIgnacio2005.pdf.

Sevink, J. (2009). Los páramos y sus reservas de carbono. En Memorias Taller regional de cuantificación y estimación de los stocks de carbono en ecosistemas de alta montaña. Lima, Perú. Recuperado de http://www.condesan.org/ppa/sites/default/files/recursos/archivos/carbono_paramos-taller-SGCAN.pdf

Silva, J. (1984). Inventario florestal continuo em florestas tropicais: a metodologia utilizada pela EMBRAPA-CPATU na Amazonia brasileira. Belém, PA: EMBRAPA.

Slaton, M., Hunt, R. & Smith, W. (2001). Estimating near infrarred leaf reflectance from leaf structural characteristics. American Journal of Botany, 88(2), 278- 284. Retrieved from http://www.jstor.org/discover/10.2307/2657019?uid=3737808&uid=2&uid=4&sid=21103845741907;

Tian, Q., Tong, Q., Pu, R., Guo, X. & Zhao, C. (2001). Spectroscopic determination of wheat water status using 1650-1850 nmspectralabsortion features. International Journal of Remote Sensing. 22(12), 2329-2338. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01431160118199#.U0hCo_l5Odc;

USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. (2010). Servicio de conservación de recursos naturales. Claves para la taxonomía de suelos (11 ed.) EUA: USDA. 365 p.

Ustin, S., Roberts, D. Gamon, J. Asner, G. & Green, R. (2004). Using imaging spectroscopy to study ecosystem processes and properties. BioScience. 54(6), 523-534. Retrieved from http://bioscience.oxfordjournals.org/content/54/6/523.full.pdf;

Wunder, S. (2006). Pagos por servicios ambientales: principios básicos esenciales. Centro Internacional de Investigación Forestal. CIFOR Occasional Paper No. 42(s). 32p. Recuperado de http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-42S.pdf.

Zarco-Tejada, P.J., J.R. Miller, Morales, A., Berjón, A. & Aguera, J. (2004). Hyperspectral indices and model simulation for chlorophyll estimation in open-canopy tree crops. Remote Sensing of Environment, 90, 463-476. Doi: 10.1016/j.rse.2004.01.017

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15 octubre 2015

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Detalles sobre esta monografía

ISBN-13 (15)

9789586602167

Fecha de publicación (01)

2015