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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Niveles de carbono orgánico total en el Suelo de Conservación del Distrito Federal, centro de México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Suelo de Conservación (SC) of the Distrito Federal (Central Mexico) is a reservoir of carbon, so it is important to have storage-capacity data under different types of vegetation. In this paper we estimated the total organic carbon content in soils (TOCS) of land cover areas of forest, forested areas and agricultural use. Geomorphogenetic units were delineated that were the basis for soil sampling. In total 50 sites were considered with soil samples taken at a 0-30 cm depth with different land cover. We determined the total amount of organic carbon in soil (TOCS) from an equation considering the bulk density, porosity and surface area. The highest content of TOCS is presented in the soils of sites reforested with Abies religiosa, Pinus spp. and Pinus-Cupressus. The agricultural soils contain less than a half of COS in relation the forest soils. Higher levels of TOCS content are located in the Las Cruces and Guadalupe Ranges, as well as the volcanic soils of the Pelado, Tláloc and Cuautzin volcanoes. Local administrative units whose soils have the highest concentration of TOCS are Cuajimalpa and Magdalena Contreras. It is necessary to assess, from an economic-environmental approach the ecosystem services provided by the SC, in this case as a soil carbon storage, so that economic incentives are attractive to the local land-owners.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  		 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Geograf&iacute;a f&iacute;sica</font></p> 				    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Niveles de carbono org&aacute;nico total en el Suelo de Conservaci&oacute;n del Distrito Federal, centro de M&eacute;xico</b></font></p> 	    <p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Levels of total organic carbon in The Suelo de Conservaci&oacute;n of the Distrito Federal, Central Mexico</b></font></p> 	    <p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Gilberto Vela Correa*, Jorge L&oacute;pez Blanco**, Mar&iacute;a de Lourdes Rodr&iacute;guez Gami&ntilde;o***</b></font></p> 	    <p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Departamento El Hombre y su Ambiente, Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, 04960, Coyoac&aacute;n, M&eacute;xico, D.F. E&#150;mail: </i><a href="mailto:gvela@correo.xoc.uam.mx">gvela@correo.xoc.uam.mx</a> </font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>** Departamento de Geograf&iacute;a F&iacute;sica, Instituto de Geograf&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Circuito de la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica, 04510, Ciudad Universitaria, Coyoac&aacute;n, M&eacute;xico, D. F. E&#150;mail: </i><a href="mailto:jlopezblanco@hotmail.com">jlopezblanco@hotmail.com</a></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>*** Facultad de Filosof&iacute;a y Letras, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, 04520, Coyoac&aacute;n, M&eacute;xico, D. F. E&#150;mail: </i><a href="mailto:lulugamino@hotmail.com">lulugamino@hotmail.com</a></font></p> 				    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 13 de enero de 2011.    <br> 				Aceptado en versi&oacute;n final: 27 de julio de 2011.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Suelo de Conservaci&oacute;n (<small>SC</small>) del Distrito Federal es un reservorio de carbono, por lo que es importante contar con datos sobre su capacidad de almacenamiento bajo diferentes tipos de cobertura vegetal. En este trabajo se estim&oacute; el contenido de carbono org&aacute;nico total en suelos (<small>COS</small>) de &aacute;reas con cobertura de bosque, uso agr&iacute;cola y en &aacute;reas reforestadas. Se delimitaron unidades geomorfogen&eacute;ticas que sirvieron de base para el muestreo de suelos. En total se estudiaron 50 sitios con muestras de suelo tomadas a una profundidad de 0&#150;30 cm con diferente cobertura vegetal. Se determin&oacute; la cantidad de carbono org&aacute;nico total en el suelo por hect&aacute;reas (<small>COS</small>) a partir de una ecuaci&oacute;n que considera la densidad aparente, porosidad y superficie. El mayor contenido de <small>COS</small> se present&oacute; en los suelos de sitios reforestados con Abies religiosa, Pinus spp., y Pinus&#150;Cupressus. Los suelos agr&iacute;colas contienen menos de la mitad de <small>COS</small> que los suelos forestales. Los contenidos m&aacute;s altos de <small>COS</small> se localizan en la Sierra de las Cruces y Sierra de Guadalupe, as&iacute; como en los suelos de los volcanes Pelado, Cuautzin y Tl&aacute;loc. Las delegaciones cuyos suelos tienen mayor contenido de <small>COS</small> son Cuajimalpa y Magdalena Contreras. Es necesario evaluar, desde una perspectiva econ&oacute;mico&#150;ambiental, los servicios ecosist&eacute;micos que ofrece el <small>SC</small>, en este caso como almac&eacute;n de carbono en el suelo, a fin de que los est&iacute;mulos econ&oacute;micos sean atractivos para los poseedores de la tierra.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b>Cambio clim&aacute;tico, carbono org&aacute;nico total, Suelo de Conservaci&oacute;n, carbono en suelos, Distrito Federal.</font></p> 				    <p align="justify">&nbsp;</p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The Suelo de Conservaci&oacute;n (<small>SC</small>) of the Distrito Federal (Central Mexico) is a reservoir of carbon, so it is important to have storage&#150;capacity data under different types of vegetation. In this paper we estimated the total organic carbon content in soils (<small>TOCS</small>) of land cover areas of forest, forested areas and agricultural use. Geomorphogenetic units were delineated that were the basis for soil sampling. In total 50 sites were considered with soil samples taken at a 0&#150;30 cm depth with different land cover. We determined the total amount of organic carbon in soil (<small>TOCS</small>) from an equation considering the bulk density, porosity and surface area. The highest content of <small>TOCS</small> is presented in the soils of sites reforested with <i>Abies religiosa</i>, <i>Pinus</i> spp. and <i>Pinus&#150;Cupressus</i>. The agricultural soils contain less than a half of <small>COS</small> in relation the forest soils. Higher levels of <small>TOCS</small> content are located in the Las Cruces and Guadalupe Ranges, as well as the volcanic soils of the Pelado, Tl&aacute;loc and Cuautzin volcanoes. Local administrative units whose soils have the highest concentration of <small>TOCS</small> are Cuajimalpa and Magdalena Contreras. It is necessary to assess, from an economic&#150;environmental approach the ecosystem services provided by the SC, in this case as a soil carbon storage, so that economic incentives are attractive to the local land&#150;owners.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b>Climate change, total organic carbon, Suelo de Conservaci&oacute;n, soil carbon, Distrito Federal.</font></p> 				    <p align="justify">&nbsp;</p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El cambio clim&aacute;tico a nivel global es uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el g&eacute;nero humano. Una manifestaci&oacute;n de dicho cambio es el incremento en la temperatura del planeta de cerca de medio grado cent&iacute;grado desde el siglo pasado (Ciesla, 1996). Cabe mencionar que la atm&oacute;sfera est&aacute; compuesta principalmente por nitr&oacute;geno y ox&iacute;geno y contiene peque&ntilde;as cantidades de hidr&oacute;geno, helio, arg&oacute;n, ne&oacute;n y otros gases. Algunos de estos &uacute;ltimos, tales como el di&oacute;xido de carbono (CO<sub>2</sub>) y el metano (CH<sub>4</sub>), y el &oacute;xido de nitr&oacute;geno (N<sub>2</sub>O), son considerados como los principales gases de efecto invernadero (<small>GEI</small>), (Colqu&eacute; y S&aacute;nchez, 2007).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante los &uacute;ltimos 20 a&ntilde;os la incorporaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> a la atm&oacute;sfera se ha debido en 75% a la quema de combustibles f&oacute;siles y el resto, dominantemente, a cambios de uso de suelo, en particular a la deforestaci&oacute;n (<small>IPCC</small>, 2001). Como consecuencia del incremento de la concentraci&oacute;n atmosf&eacute;rica de CO<sub>2</sub> y otros gases de efecto invernadero, se espera que la temperatura media superficial a nivel global aumente entre 1.4 y 5.8&ordm; C de 1990 al 2100 (Estrada, 2007).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al bi&oacute;xido de carbono (CO<sub>2</sub>) se le considera como el principal gas responsable del efecto invernadero, y que a su vez ha provocado un incremento en la temperatura (Smith y Smith, 2005). Sin embargo, los gases de efecto invernadero podr&iacute;an reducirse mediante dos procesos:<i> a)</i> la reducci&oacute;n de emisiones antropog&eacute;nicas de CO<sub>2</sub>, y<i> b) </i>creando o mejorando los sumideros de carbono en la bi&oacute;sfera. Sobre este &uacute;ltimo punto, el manejo forestal y la conservaci&oacute;n de los bosques pueden contribuir a la mitigaci&oacute;n del calentamiento global mediante la conservaci&oacute;n, secuestro, almacenamiento y concentraci&oacute;n del carbono atmosf&eacute;rico. De igual manera, los sistemas agroforestales podr&iacute;an remover cantidades significativas de carbono de la atm&oacute;sfera, ya que las especies arb&oacute;reas pueden retener carbono por un tiempo prolongado, principalmente en su madera (Andrade y Muhammand, 2003).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior resalta la importancia de los ecosistemas forestales, ya que &eacute;stos contienen m&aacute;s carbono por unidad de superficie que cualquier otro tipo de uso del suelo, y sus suelos contienen cerca del 40% del total del carbono, por lo que son de importancia primaria cuando se considera el manejo de los bosques. Por lo general, en los bosques naturales el carbono del suelo est&aacute; en equilibrio, pero tan pronto como ocurre la deforestaci&oacute;n o la reforestaci&oacute;n, ese equilibrio es afectado. Actualmente se estima que cada a&ntilde;o son deforestadas entre 15 y 17 millones de hect&aacute;reas, sobre todo en los tr&oacute;picos (<small>FAO</small>, 2002), y que muy a menudo parte del carbono org&aacute;nico se pierde dando lugar a una considerable emisi&oacute;n de CO<sub>2</sub>. Por lo tanto, donde la deforestaci&oacute;n no puede ser detenida, es necesario un manejo correcto para minimizar las p&eacute;rdidas de carbono. La reforestaci&oacute;n, sobre todo en los suelos degradados, con bajo contenido de materia org&aacute;nica, ser&aacute; una forma importante de almacenar carbono a largo plazo, tanto en la biomasa, como en el suelo.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los suelos contienen m&aacute;s carbono que la vegetaci&oacute;n y la atm&oacute;sfera (Mart&iacute;nez <i>et al.</i>, 2008). Los servicios ecosist&eacute;micos que puede proveer el suelo son poco valorados en las &aacute;reas urbanas como la Ciudad de M&eacute;xico, ya que pr&aacute;cticamente se concibe al suelo como soporte de construcciones o infraestructura, lo que favorece pr&aacute;cticas para su aislamiento o "sellamiento", dando origen a problemas de encharcamientos, inundaciones, etc. (Cram <i>et al.</i>, 2008).</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los servicios ecosist&eacute;micos que proporciona el Suelo de Conservaci&oacute;n del Distrito Federal es precisamente ser un almac&eacute;n de carbono. A este respecto, es conveniente mencionar que en el Distrito Federal se producen 36.2 millones de toneladas de CO<sub>2</sub>, equivalentes al 61% de las emisiones que se generan en la Zona Metropolitana del Valle de M&eacute;xico (<small>ZMVM</small>), (<small>SMA</small>, 2007).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La capacidad para llevarlo a cabo var&iacute;a de acuerdo con el tipo de suelo y sus caracter&iacute;sticas, historial de manejo y factores ambientales (Vergara <i>et al.</i>, 2004). La transferencia de carbono estabilizado de la vegetaci&oacute;n al suelo es un proceso importante para abatir las concentraciones elevadas de CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico (<small>FAO</small>, 2001).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, el Suelo de Conservaci&oacute;n ha estado permanentemente amenazado por el crecimiento de la ciudad. La presencia de asentamientos humanos irregulares, as&iacute; como el desarrollo inmobiliario, han contribuido a que la urbanizaci&oacute;n se desplace hacia las &aacute;reas rurales, que en los &uacute;ltimos 60 a&ntilde;os ha avanzado a raz&oacute;n de cerca de una hect&aacute;rea por d&iacute;a, lo que impacta en que alrededor del 30% del <small>SC</small> tiene cierto grado de invasi&oacute;n (Castillo, 2009). Esto ha causado, entre otros, los siguientes problemas: sobreexplotaci&oacute;n de los mantos acu&iacute;feros, da&ntilde;os a la cubierta vegetal, contaminaci&oacute;n del suelo, deforestaci&oacute;n y erosi&oacute;n, p&eacute;rdida de la vegetaci&oacute;n nativa y de biodiversidad, y disminuci&oacute;n de especies de flora y fauna silvestre (<small>CORENADER</small>, 2002).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este trabajo es estimar el almacenamiento de carbono org&aacute;nico total en suelos (<small>COS</small>) con vegetaci&oacute;n original de bosque, en &aacute;reas reforestadas y con uso agr&iacute;cola en el Suelo de Conservaci&oacute;n del Distrito Federal.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;rea en estudio</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El Suelo de Conservaci&oacute;n</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Distrito Federal se localiza en el suroeste de la Cuenca de M&eacute;xico y cuenta con una superficie de 148 179 ha, que administrativamente se divide en suelo urbano (<small>SU</small>) con una extensi&oacute;n de 60 868 ha (41%),y Suelo de Conservaci&oacute;n (<small>SC</small>) con 87 294 ha (59%), (<a href="/img/revistas/igeo/n77/html/a3figura1.html" target="_blank">Figura 1</a>), el cual est&aacute; conformado con porciones de nueve de las delegaciones pol&iacute;ticas del Distrito Federal: &Aacute;lvaro Obreg&oacute;n, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tl&aacute;huac y Xochimilco. Por su riqueza natural y por la importancia de los servicios ecosist&eacute;micos que presta a los habitantes del &aacute;rea urbana, es de fundamental importancia su atenci&oacute;n, cuidado y conservaci&oacute;n ambiental (<small>SMA</small>, 2007).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Suelo de Conservaci&oacute;n constituye el patrimonio natural, del cual depende el bienestar de las generaciones futuras del Distrito Federal, ya que esta &aacute;rea proporciona bienes y servicios ecosist&eacute;micos que permiten la viabilidad de la ciudad, entre los que se encuentran: la captaci&oacute;n e infiltraci&oacute;n de agua a los mantos acu&iacute;feros, la regulaci&oacute;n del clima, el mejoramiento de la calidad del aire, h&aacute;bitat para la biodiversidad, oportunidades para la educaci&oacute;n, investigaci&oacute;n y recreaci&oacute;n, producci&oacute;n de alimentos y materias primas, entre otros (<small>SMA</small>, 2004).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracter&iacute;sticas biof&iacute;sicas del Suelo de Conservaci&oacute;n</b></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El relieve del Distrito Federal est&aacute; compuesto por una llanura lacustre y sierras de origen volc&aacute;nico, entre las que destacan las de Las Cruces, Chichi&#150;nautzin, Cerro de la Estrella, Ajusco, Santa Catarina y Guadalupe (<small>DDF</small>, 1997). Cuenta con bosques de oyamel, pino y encino, que interact&uacute;an con arbustos, herb&aacute;ceas, cact&aacute;ceas y pastizales. En las planicies se encuentran coberturas de vegetaci&oacute;n propia de las m&aacute;rgenes de los lagos, y en lo que queda de ellos, distintas plantas acu&aacute;ticas. Esta riqueza de h&aacute;bitat permite la existencia de una gran diversidad faun&iacute;stica.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Su clima es semifr&iacute;o en las partes altas y templado h&uacute;medo en las partes medias y bajas. La temperatura media anual es de 16&ordm; C, con extremos de 36 y 7&ordm; C. El mes m&aacute;s fr&iacute;o es enero, y mayo el m&aacute;s c&aacute;lido. La precipitaci&oacute;n media anual es de 948.7 mm (<small>CORENADER</small>, 2002).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El funcionamiento natural de los ecosistemas del Suelo de Conservaci&oacute;n, adem&aacute;s de fortalecer su capacidad como sumidero de carbono, es fundamental para el mantenimiento del ciclo hidrol&oacute;gico de la Cuenca de M&eacute;xico, ya que abarca las &aacute;reas m&aacute;s importantes para la recarga del acu&iacute;fero. Se estima que el Suelo de Conservaci&oacute;n provee entre el 60 y el 70% del agua que consume la Ciudad de M&eacute;xico. Adem&aacute;s, proporciona refugio a m&aacute;s de 2 500 especies de flora y fauna, integradas en una extensa diversidad de ecosistemas y h&aacute;bitat &uacute;nicos, debido a que est&aacute; incluido dentro del Eje Neovolc&aacute;nico, que es el h&aacute;bitat del 2% de la biodiversidad mundial, y del 12% de especies de flora y fauna de M&eacute;xico (<small>SMA</small>, 2007).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&eacute;todos</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de informaci&oacute;n documental y cartogr&aacute;fica</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se analiz&oacute; la informaci&oacute;n documental existente, as&iacute; como de las cartas topogr&aacute;ficas y tem&aacute;ticas en escala 1:50 000 y se obtuvieron fotograf&iacute;as a&eacute;reas a escala 1:75 000 de un vuelo realizado por el <small>INEGI</small> (1994), donde se delimitaron por medio de fotointerpretaci&oacute;n, las unidades geomorfol&oacute;gicas morfogen&eacute;ticas de acuerdo con el sistema del levantamiento geomorfol&oacute;gico del <i>International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences</i> (<small>ITC</small>), (Verstappen y Van Zuidam, 1991). Posteriormente se definieron los sitios de muestreo de suelos, considerando como criterio principal que cada sitio fuese representativo en relaci&oacute;n con la variabilidad espacial en el relieve y apoy&aacute;ndose para ello con diversos recorridos en el &aacute;rea para su verificaci&oacute;n y validaci&oacute;n.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las fotograf&iacute;as a&eacute;reas fueron georreferidas y se les aplic&oacute; una correcci&oacute;n fotogram&eacute;trica, posteriormente se digitalizaron las unidades geomorfogen&eacute;ticas con apoyo de un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica, utilizando el <small>SIG ILWIS</small> (<i>Integrated Land and Water Information System</i>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Posteriormente, a partir de la integraci&oacute;n de la informaci&oacute;n antecedente, se elabor&oacute; la cartograf&iacute;a base del Suelo de Conservaci&oacute;n. En total se consideraron 50 sitios de muestreo (<a href="/img/revistas/igeo/n77/html/a3figura1.html" target="_blank">Figura 1</a>) y en cada uno de ellos se tomaron muestras de suelo y se obtuvieron las caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas y morfodin&aacute;micas del relieve del sitio, asimismo, las caracter&iacute;sticas de vegetaci&oacute;n y uso del suelo. El historial de reforestaci&oacute;n de los sitios seleccionados se consider&oacute; de acuerdo con la informaci&oacute;n proporcionada por la Comisi&oacute;n de Recursos Naturales (<small>CORENA</small>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Trabajo en campo y laboratorio</b></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cada sitio seleccionado se tomaron muestras simples del suelo con una barrena tipo "holand&eacute;s" a una profundidad de 0&#150;30 cm, considerando un total de 50 muestras representativas de la zona en estudio. Cabe mencionar que no se consider&oacute; el mantillo debido a que los restos poco descompuestos de vegetales y animales que se encuentran en &eacute;l, no est&aacute;n asociados a los componentes minerales del suelo, independientemente de las pr&aacute;cticas de laboreo y/o de manejo forestal a que est&aacute; sujeto. Se caracteriz&oacute; la cobertura vegetal, los procesos geomorfol&oacute;gicos dominantes y el uso del suelo. Con apoyo de un localizador <small>GPS</small> se georrefiri&oacute; cada sitio y posteriormente la informaci&oacute;n se integr&oacute; a un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (<small>SIG</small>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En laboratorio y con el fin de homogenizar las muestras de suelos, una vez secas, fueron molidas en un mortero de porcelana y luego se pasaron por un tamiz con malla del n&uacute;mero 20; posteriormente se guardaron en envases de pl&aacute;stico, para su procesamiento f&iacute;sico&#150;qu&iacute;mico.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La densidad aparente (Da) se estim&oacute; en muestras no alteradas de suelo utilizando cilindros de 7 cm de di&aacute;metro y 6 cm de altura, mediante el m&eacute;todo del cilindro propuesto por Blake y Hartge (1986). El contenido de carbono org&aacute;nico total (<small>COS</small>) del suelo se estim&oacute; a partir de la materia org&aacute;nica del suelo (<small>MO</small>), misma que se eval&uacute;o por el m&eacute;todo propuesto por Walkley y Black (1947). Este m&eacute;todo se basa en la oxidaci&oacute;n del carbono org&aacute;nico del suelo por medio de una disoluci&oacute;n de dicromato de potasio (K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) y el calor de reacci&oacute;n que se genera al mezclarla con &aacute;cido sulf&uacute;rico concentrado (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>). Despu&eacute;s de un tiempo de espera la mezcla se diluye, se adiciona &aacute;cido fosf&oacute;rico para evitar interferencias de Fe3+ y el dicromato de potasio residual es valorado con sulfato ferroso (FeSO<sub>4</sub> 1N. pH 7). Este procedimiento detecta entre un 70 y 84% del carb&oacute;n org&aacute;nico total, por lo cual es necesario introducir un factor de correcci&oacute;n, el cual puede variar entre suelo y suelo. En los suelos de M&eacute;xico se utiliza el factor 1.2987 (1/0.77), (<small>SEMARNAT</small>, 2002). Posteriormente, la estimaci&oacute;n del carbono org&aacute;nico total se determin&oacute; a partir de la siguiente ecuaci&oacute;n:</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">% C = % MO/1.724 o % C = % MO (0.58),</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: CO = Carbono org&aacute;nico total (%), MO = Materia org&aacute;nica (%).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se emple&oacute; el factor de Van Benmelen de 1.724 que resulta de la suposici&oacute;n de que la materia org&aacute;nica del suelo contiene un 58% de Carbono (1/0.58 =1.724), (<i>Ibid</i>.). A continuaci&oacute;n, el contenido de carbono org&aacute;nico total en suelos se calcul&oacute; con base en la ecuaci&oacute;n propuesta por Gonz&aacute;lez <i>et al.</i> (2008):</font></p> 				    <p align="center"><font face="verdana" size="2">COS=CO (Da) Os,</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: COS=Carbono org&aacute;nico total en suelo por superficie (Mg ha<sup>&#150;1</sup>); CO= Carbono org&aacute;nico total (%); Da= Densidad aparente (Mg m<sup>&#150;3</sup>); Ps= Profundidad del suelo (m)</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Niveles de <small>COS</small> en el Suelo de Conservaci&oacute;n del Distrito Federal</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se obtuvo un mapa que representa las &aacute;reas con diferentes concentraciones de <small>COS</small> en los suelos del <small>SC</small> del Distrito Federal (<a href="/img/revistas/igeo/n77/html/a3figura2.html" target="_blank">Figura 2</a>), considerando cuatro intervalos de niveles de almacenamiento de carbono org&aacute;nico; las categor&iacute;as fueron: Muy Alto (&gt;150 Mg ha<sup>&#150;1</sup>), Alto (100&#150;150 Mg ha<sup>&#150;1</sup>), Medio (50&#150;100 Mg ha<sup>&#150;1</sup>) y Bajo (&lt;50 Mg ha<sup>&#150;1</sup>), (Vela <i>et al.</i>, 2009).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La delimitaci&oacute;n de las &aacute;reas se hizo considerando las caracter&iacute;sticas particulares del relieve (origen, tipo, litolog&iacute;a, edad y geometr&iacute;a) asumiendo que, por su homogeneidad en esos aspectos, las concentraciones de carbono org&aacute;nico tambi&eacute;n permanecer&iacute;an en sentido relativo. Se realiz&oacute; una revisi&oacute;n espec&iacute;fica en la literatura, acerca del reporte de valores de concentraci&oacute;n de carbono org&aacute;nico en el suelo, con el fin de tener una referencia general de lo que se considera como valores altos y bajos de ello. No existe una referencia en donde se establezca dicha jerarquizaci&oacute;n de manera general, entonces, para fines de este trabajo, se consideraron los l&iacute;mites de los intervalos, en funci&oacute;n de los valores m&aacute;ximos y m&iacute;nimos de concentraci&oacute;n de carbono obtenidos de los an&aacute;lisis de suelo.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>&Aacute;reas con contenido muy alto de <small>COS</small> (&gt;150 Mg ha<sup>&#150;1</sup>)</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La &aacute;reas con contenidos muy altos de <small>COS</small> se encuentran en las laderas de monta&ntilde;a de las delegaciones Magdalena Contreras, &Aacute;lvaro Obreg&oacute;n y Cuajimalpa, particularmente en las cuencas hidrogr&aacute;ficas de los r&iacute;os Eslava y Magdalena y particularmente en el &aacute;rea de los Dinamos. Las otras &aacute;reas que corresponden con el intervalo de contenidos muy altos son los volcanes Pelado y Cuautzin, en donde los intervalos altitudinales van de los 3 000 hasta los 3 550 msnm y la vegetaci&oacute;n se caracteriza por ser de bosques de <i>Pinus hartwegii, P. montezumae, Abies religiosa y Alnus jorullensis</i>. Estas &aacute;reas cubren una superficie de 12 739 ha (14%), (<a href="/img/revistas/igeo/n77/html/a3figura2.html" target="_blank">Figura 2</a>). Dichas &aacute;reas, de manera general, se caracterizan por ser de origen Pleisto&#150;holoc&eacute;nicas y de composici&oacute;n andes&iacute;tico&#150;bas&aacute;lticas y los suelos m&aacute;s representativos corresponden a los Andosoles, Phaeozem y Regosoles (Rodr&iacute;guez y L&oacute;pez, 2006).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>&Aacute;reas con contenido alto de <small>COS </small>(100&#150;150 Mg ha<sup>&#150;1</sup>)</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las &aacute;reas m&aacute;s extensas con valores altos de <small>COS </small>abarcan una superficie de 37 193 ha (42%), se caracterizan por ser espacios amplios que se concentran en las porciones de los suelos de las laderas de monta&ntilde;a superiores, medias e inferiores de la Sierra de Las Cruces, los volcanes Tl&aacute;loc, Pelado, Cuautzin, Tulmiac, Chichinautzin y Ajusco. En forma general <i>estas &aacute;reas se caracterizan por ser de origen</i> pleisto&#150;holoc&eacute;nicas y de composici&oacute;n andes&iacute;tico&#150;bas&aacute;ltico&#150;dac&iacute;tico, pero a diferencia de las &aacute;reas con niveles muy altos en <small>COS</small>, aqu&iacute; se presentan en laderas de monta&ntilde;a formadas por flujos l&aacute;vicos andes&iacute;tico&#150;bas&aacute;lticos y se encuentran a una altitud que va de 2 279 a los 3 000 msnm, por lo que se encuentran en bosques de <i>Pinus montezumae, P. hartwegii, Abies religiosa y Alnus jorullensis</i>. Tambi&eacute;n son frecuentes los afloramientos rocosos, en los cuales se puede encontrar <i>Juniperus</i> spp, y un incipiente bosque de <i>Pinus montezumae</i>, los cuales han crecido en las oquedades en donde se acumula el suelo. Los suelos m&aacute;s representativos corresponden a Andosoles, Phaeozems, Regosoles y Leptosoles.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otras &aacute;reas que presentan valores altos de <small>COS</small> en el suelo es en la Zona Lacustre de Xochimilco y Tl&aacute;huac, en donde geol&oacute;gica y geomorfol&oacute;gicamente los materiales que las forman est&aacute;n integrados por elementos que han sido transportados desde las partes altas por procesos aluviales y gravitacionales hacia las m&aacute;s bajas de la Cuenca de M&eacute;xico, formando dep&oacute;sitos lacustres. Las unidades de suelos que predominan son: Phaeozem, Solonchak y Gleysoles. En su mayor&iacute;a corresponden a &aacute;reas planas (&lt;5% de inclinaci&oacute;n) que se usan para la producci&oacute;n agr&iacute;cola, principalmente de ma&iacute;z, hortalizas y flores.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n al norte de la Ciudad de M&eacute;xico, en la Sierra de Guadalupe, se reportan valores altos de <small>COS,</small> los cuales corresponden con &aacute;reas de vegetaci&oacute;n de Quercus spp. (<a href="/img/revistas/igeo/n77/html/a3figura2.html" target="_blank">Figura 2</a>). Esta sierra es una formaci&oacute;n volc&aacute;nica con flujos l&aacute;vicos y pirocl&aacute;sticos, as&iacute; como dep&oacute;sitos lah&aacute;ricos en sus flancos, en donde predominan las rocas dac&iacute;ticas y riol&iacute;ticas del Mioceno medio (Garc&iacute;a <i>et al.</i>, 2006) y de manera secundaria las andesitas, donde las unidades de suelos predominantes son Phaeozem y Leptosoles.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>&Aacute;reas con contenido medio de <small>COS</small> 				(50&#150;100 Mg ha<sup>&#150;1</sup>)</i></b></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las &aacute;reas que presentan valores medios de <small>COS</small> en el <small>SC</small> del Distrito Federal tienen una superficie de 31 838 ha (36%) y se concentran principalmente en los piedemontes inferiores y laderas inferiores de la Sierra Chichinautzin, de la Sierra de Guadalupe, Sierra de Santa Catarina y en el cerro de La Estrella (<a href="/img/revistas/igeo/n77/html/a3figura2.html" target="_blank">Figura 2</a>). Los piedemontes y laderas inferiores generalmente corresponden con un intervalo altitudinal que va de los 2 250 a los 2 800 msnm, en donde las pendientes van del 5 al 15%. La cobertura vegetal es muy diversa ya que se encuentran desde bosques de pinos, entre los que destacan las especies de Pinus montezumae, P. patula, P. ayacahuite, en la Sierra Chichinautzin, as&iacute; como bosques de Quercus spp., y de Pinus spp., en el Ajusco o de matorral compuesto por Senecio praecox, Yucca spp., y diversas especies de Opuntia spp., en la Sierra de Santa Catarina y Sierra de Guadalupe; en esta &uacute;ltima, adem&aacute;s, existen amplias &aacute;reas con vegetaci&oacute;n inducida a partir de reforestaciones con Eucalyptus spp. Las unidades de suelo m&aacute;s representativas corresponden con Regosol &eacute;utrico, Leptosol l&iacute;tico y Phaeozem h&aacute;plico.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>&Aacute;reas con contenidos bajos de <small>COS</small> (&lt;50 Mg ha<sup>&#150;1</sup>)</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro del Suelo de Conservaci&oacute;n existen pocas &aacute;reas que presenten valores bajos de<small> COS</small>, las cuales cubren una superficie de 6 761 ha (8%), siendo las unidades de suelos m&aacute;s representativas los Phaeozem h&aacute;plicos y Leptosoles, que se encuentran en las planicies aluviales intermontanas de los volcanes Tulmiac y Cuautzin, asimismo en el piedemonte inferior de las estructuras volc&aacute;nicas de Milpa Alta. Se ha demostrado que en las planicies aluviales se presentan valores bajos de <small>COS</small> por la actividad agr&iacute;cola dedicada a la producci&oacute;n de ma&iacute;z, avena forrajera, zanahoria, haba, papa y ch&iacute;charo que se ha dado por muchos siglos y que genera la liberaci&oacute;n de carbono por el propio laboreo <a href="/img/revistas/igeo/n77/html/a3figura2.html" target="_blank">(Figura 2</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Capacidad del Suelo de Conservaci&oacute;n para almacenar y retener <small>COS</small></i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es muy alto el potencial que presenta el Suelo de Conservaci&oacute;n para ser considerado como un reservorio de carbono natural, sin cuantificar aun el carbono que puede retener la vegetaci&oacute;n en su parte a&eacute;rea, lo que resulta fundamental para mitigar, en parte, el efecto del cambio clim&aacute;tico en el Distrito Federal. Cabe mencionar que en este trabajo s&oacute;lo se hace referencia al carbono que se encuentra en los suelos, a una profundidad de 0 a 30 cm, que se considera es la parte del suelo m&aacute;s sensible por los cambios de uso de suelo y de manejo antr&oacute;pico. Tambi&eacute;n es importante recalcar que estos datos deben considerarse como una aproximaci&oacute;n sobre el <small>COS</small> del suelo debido a la complejidad de la cubierta vegetal y la heterogeneidad del sistema ed&aacute;fico. Asimismo, los resultados de este trabajo muestran que el 56% de los suelos del SC tienen una capacidad entre muy alta y alta para almacenar y retener carbono y si sumamos las &aacute;reas con una capacidad media se tiene que casi el 92% del <small>SC </small>cubre satisfactoriamente esta funci&oacute;n. Por lo que es de vital importancia que la superficie del <small>SC</small> sea considerada como almac&eacute;n principal de carbono en el Distrito Federal, por la cantidad de <small>COS</small> que tiene estabilizado ahora y que a&uacute;n puede almacenar en cantidades importantes en el futuro cercano.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Carbono org&aacute;nico total en los suelos por tipo de vegetaci&oacute;n</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a la heterogeneidad de clases de cobertura vegetal y uso del suelo que presenta el Suelo de Conservaci&oacute;n, fue importante evaluar los resultados de valores de Carbono Org&aacute;nico Total en Suelos (<small>COS</small>) considerando esa diversidad que existe en el &aacute;rea en estudio. Cabe se&ntilde;alar que por la diversidad del uso de suelo, cobertura vegetal, complejidad en el relieve, suelos y condiciones de clima, los valores que se presentan son estimativos, bas&aacute;ndose principalmente en las condiciones de homogeneidad del relieve/suelo para su representaci&oacute;n espacial. Es decir, es una generalizaci&oacute;n de la distribuci&oacute;n espacial de los valores, en funci&oacute;n de esas variables para cada sitio.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Carbono org&aacute;nico total en suelos de &aacute;reas con bosque original</i></b></font></p> 				 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las &aacute;reas arboladas de vegetaci&oacute;n nativa del Suelo de Conservaci&oacute;n se caracterizan por la presencia de bosques de <i>Abies religiosa</i> (oyamel), <i>Pinus</i> spp. (pinos) y <i>Quercus</i> spp. (encinos). El bosque de <i>Abies religiosa</i> present&oacute; el nivel m&aacute;s alto de <small>COS </small>con 145.6 Mg ha<sup>&#150;1</sup>, el bosque de Quercus spp., con 121.3 Mg ha<sup>&#150;1</sup> y el bosque de <i>Pinus</i> spp., con 119.4 Mg ha<sup>&#150;1</sup> (<a href="#t1">Tabla 1</a>). Estos valores altos se deben a que son bosques que se encuentran bien conservados y donde las hojas de las especies latifoliadas y las ac&iacute;culas de los <i>Pinus</i> spp., han aportado cantidades importantes de materia org&aacute;nica a los suelos en estos sitios. Adem&aacute;s de que la tendencia de acumulaci&oacute;n de <small>COS</small> est&aacute; influenciada por la edad de los &aacute;rboles (Salom&oacute;n <i>et al.</i>, 2007).</font></p> 				    <p align="center"><a name="t1"></a></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n77/a3t1.jpg"></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Carbono org&aacute;nico total en suelos de &aacute;reas con reforestaci&oacute;n</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las especies m&aacute;s utilizadas para reforestaci&oacute;n en el &aacute;rea en estudio son <i>Abies religiosa</i>, <i>Pinus</i> spp., <i>Cupressus lussitanica</i>, <i>Quercus</i> spp. y en la Sierra de Guadalupe y Santa Catarina, en donde existe vegetaci&oacute;n de matorral, se utilizan la <i>Dodonaea viscosa</i>, <i>Quercus</i> spp., <i>Nolina parviflora</i>, <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Casuarina equisetifolia</i> y <i>Acacia farnesiana</i>, entre otras, mientras que en el &aacute;rea de Xochimilco se emplean especies como <i>Quercus</i> spp., <i>Cupressus lussit&aacute;nica</i>, <i>Pinus</i> spp., <i>Salix bonplandiana</i> y &aacute;rboles frutales como <i>Prunus persica</i>, <i>Prunus dom&eacute;stica</i>, <i>Pyrus communis</i> esto es, durazno, ciruelo y pera, respectivamente (Orozco, 2004).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sitios con mayor cantidad de <small>COS</small> se presentan donde se han llevado a cabo reforestaciones con la especie <i>Abies religiosa</i> y <i>Pinus</i> spp., con 155.2 Mg ha<sup>&#150;1</sup>. Otro sitio es en donde se ha reforestado con <i>Eucalyptus camandulensis</i>, el cual se encuentra en la Sierra de Guadalupe, en donde el valor obtenido es de 153.4 Mg ha<sup>&#150;1</sup>.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores m&aacute;s bajos de <small>COS</small> se localizaron en los sitios donde se ha reforestado con <i>Cupressus lussitanica</i> estim&aacute;ndose en 56.6 Mg ha<sup>&#150;1</sup>. Tambi&eacute;n en suelos de &aacute;reas en donde existen especies de <i>Pinus</i> y <i>Cupressus</i>, en las que el valor de <small>COS</small> es de 85.9 Mg ha<sup>&#150;1</sup>.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Carbono org&aacute;nico total en suelos de &aacute;reas con matorral</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este tipo de vegetaci&oacute;n se encuentra principalmente en la Sierra de Santa Catarina y en la de Guadalupe, que por sus caracter&iacute;sticas de clima m&aacute;s seco, permite el crecimiento de especies arbustivas como <i>Opuntia</i> spp., <i>Senecio praecox</i>, <i>Calliandra grandifolia</i>, <i>Prunus serotina</i>, <i>Ensenhartia polystachya</i>, <i>Nolina parviflora</i>, <i>Acacia farnesiana</i>, <i>Prosopis glandulosa</i>, entre otras. Para este tipo de vegetaci&oacute;n se obtuvo un valor de <small>COS</small> de 111.7 Mg ha<sup>&#150;1</sup> (<a href="#t1">Tabla 1</a>), lo que se atribuye a que el estrato herb&aacute;ceo es abundante, y es favorecido por un mayor acceso a la luz.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Carbono org&aacute;nico total en suelos de &aacute;reas agr&iacute;colas</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La agricultura que se realiza en el Suelo de Conservaci&oacute;n del Distrito Federal, es predominantemente de temporal con cultivos anuales como el ma&iacute;z, la avena forrajera y el nopal. En general para los sitios con actividad agr&iacute;cola el promedio result&oacute; ser de 46.1 Mg ha<sup>&#150;1</sup> (<a href="#t1">Tabla 1</a>). Particularmente para los contenidos de carbono org&aacute;nico en suelos cultivados con ma&iacute;z es de 32.9 Mg ha<sup>&#150;1</sup> y para la avena forrajera de 42.6 Mg ha<sup>&#150;1</sup>. Como se observa, ese fue el valor m&aacute;s bajo de los evaluados en este rubro, esto se debe a que existe una falta de cobertura vegetal del suelo, debido a que las labores culturales realizadas durante el proceso de siembra y cosecha lo dejan desprotegido durante una parte importante del a&ntilde;o. Particularmente para el ma&iacute;z, esta situaci&oacute;n es m&aacute;s dr&aacute;stica con respecto al <small>COS</small>, ya que es un cultivo en donde se realiza una mayor cantidad de pr&aacute;cticas de preparaci&oacute;n de terrenos y al sembrarse en surcos existe un mayor aporte de gases de efecto invernadero que son liberados por estas labores, ya que la mayor oxidaci&oacute;n se debe al incremento de aireaci&oacute;n del suelo y el mayor contacto de los residuos. Asimismo, en estas &aacute;reas existe un mayor impacto de los procesos erosivos, ya que la erosi&oacute;n aumenta al quedar la superficie de los suelos descubierta y expuesta a la acci&oacute;n del agua y viento. Cabe mencionar que el carbono de las plantas entra al <i>pool</i> de carbono org&aacute;nico del suelo (<small>COS</small>) en forma de una capa de residuos org&aacute;nicos (mantillo), compuesta de hojas y ramas, asimismo, de ra&iacute;ces, exudado de ra&iacute;ces o excretas de animales. El incremento del <small>COS</small> depender&aacute; de la cantidad y calidad de los residuos, pero tambi&eacute;n de las condiciones clim&aacute;ticas.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Carbono org&aacute;nico total en suelos de &aacute;reas con pastizales</i></b></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el &aacute;rea en estudio los pastizales se encuentran en asociaci&oacute;n principalmente con el bosque de pino, en donde predominan principalmente las especies de <i>Festuca tolucensis</i> y <i>Muhlenbergia macroura</i>, que son pastos amacollados, y que en dicha &aacute;rea forman una cobertura permanente en el suelo, que contribuyen en gran medida a la formaci&oacute;n de materia org&aacute;nica y por lo tanto a la acumulaci&oacute;n de carbono org&aacute;nico en el suelo, donde se estima en promedio 90 Mg ha<sup>&#150;1</sup>, cifra que es casi el doble de la de los suelos con actividad agr&iacute;cola (<a href="#t1">Tabla 1</a>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Carbono org&aacute;nico total en suelos por delegaci&oacute;n, en sitios reforestados</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al considerar los grupos de sitios de muestreo de suelo por delegaci&oacute;n pol&iacute;tica, que conforman el <small>SC </small>del Distrito Federal, la delegaci&oacute;n Cuajimalpa es la que presenta una mayor concentraci&oacute;n de <small>COS </small>(<a href="#t2">Tabla 2</a>), con un promedio de 164.0 Mg ha<sup>&#150;1</sup>. Esto se debe a la mayor cobertura vegetal de bosques de <i>Abies religiosa</i> y a la mayor presencia de humedad en el suelo. Las delegaciones de Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa Alta y Tl&aacute;huac, oscilan entre los 143.0 a 90.0 Mg ha<sup>&#150;1</sup> de <small>COS</small>. Los valores m&aacute;s bajos se presentaron en las delegaciones Gustavo A. Madero (87.9 Mg ha<sup>&#150;1</sup>) y Xochimilco (77.8 Mg ha<sup>&#150;1</sup>), en donde predomina la vegetaci&oacute;n de matorral.</font></p> 				    <p align="center"><a name="t2"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n77/a3t2.jpg"></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se evalu&oacute; la concentraci&oacute;n de <small>COS</small> de las &aacute;reas reforestadas con respecto a la vegetaci&oacute;n original en cada sitio de muestreo de suelo, y se determin&oacute; que el <small>COS</small> es menor en las &aacute;reas reforestadas, comparado con las &aacute;reas en donde se encuentra vegetaci&oacute;n nativa, que actualmente se considera ya "madura" o que corresponde a bosques bien desarrollados. As&iacute; se tiene que en la delegaci&oacute;n Cuajimalpa el <small>COS</small> en los bosques de oyamel es de 164.0 Mg ha<sup>&#150;1</sup>, mientras que en promedio, en las &aacute;reas de bosque que han sido reforestadas con pino principalmente, es de 149.3 Mg ha<sup>&#150;1</sup>. Lo mismo se presenta en las delegaciones Tlalpan y Milpa Alta, en donde el <small>COS</small> en las &aacute;reas con vegetaci&oacute;n de bosque bien establecido es de 118.3 y de 106.9 Mg ha<sup>&#150;1</sup>, respectivamente, y en las reforestadas disminuye de manera ligera ya que en la delegaci&oacute;n Tlalpan es de 109 Mg ha<sup>&#150;1</sup> y en Milpa Alta a 86.6 Mg ha<sup>&#150;1</sup>. Un caso interesante se presenta en la Sierra de Guadalupe, en la delegaci&oacute;n Gustavo A. Madero, en donde el <small>COS</small> medido en el &aacute;rea de bosque con <i>Pinus</i> y <i>Quercu</i>s es de 104.8 Mg ha<sup>&#150;1</sup>, mientras que en las reforestadas con <i>Eucalyptus</i> spp., fue de 62.5 Mg ha<sup>&#150;1</sup>.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Carbono org&aacute;nico total en suelos por unidades geomorfol&oacute;gicas</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados mostraron, al considerar los grupos de sitios de muestreo de suelo por unidad geomorfol&oacute;gico morfogen&eacute;tica que conforman el <small>SC</small> del Distrito Federal, que las unidades de laderas de monta&ntilde;a superiores, medias e inferiores de flujos l&aacute;vicos, principalmente de andesitas y basaltos pleistoholoc&eacute;nicos y cubiertos de dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos, presentan el mayor valor de <small>COS</small> con 122.4 Mg ha<sup>&#150;1</sup> (<a href="#t3">Tabla 3</a>). Los sitios en piedemontes aluviales acumulativos locales intermontanos del holoceno tuvieron 116.4 Mg ha<sup>&#150;1</sup>, las laderas de monta&ntilde;as externas e internas de cono de escoria de andesitas y basaltos pleistoholoc&eacute;nicos tuvieron en promedio 106.5 Mg ha<sup>&#150;1</sup>, y finalmente, las planicies aluviales acumulativas locales intermontanas del holoceno, tuvieron un valor de <small>COS</small> de 57.8 Mg ha<sup>&#150;1</sup>.</font></p> 				    <p align="center"><a name="t3"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n77/a3t3.jpg"></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el Suelo de Conservaci&oacute;n del Distrito Federal los mayores contenidos de carbono org&aacute;nico total en suelos (100&#150;150 Mg ha<sup>&#150;1</sup>) se presentan en los sitios con vegetaci&oacute;n de <i>Abies religiosa</i> reforestados con <i>Pinus</i> spp.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La vegetaci&oacute;n que m&aacute;s contribuye a la captura de <small>COS</small> son los bosques de <i>Abies religiosa</i>, seguida de las reforestaciones en donde se han utilizado especies de dos g&eacute;neros, <i>Pinus</i> y <i>Cupressus</i>, o aquellas plantaciones en donde s&oacute;lo se ha reforestado con <i>Pinus</i> spp.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los terrenos en donde se llevan a cabo actividades agr&iacute;colas, tienen una capacidad de retener <small>COS</small> menor a la mitad (&lt;50 Mg ha<sup>&#150;1</sup>) que lo registrado en &aacute;reas con vegetaci&oacute;n de bosque. Los cultivos que se siembran en surcos como el ma&iacute;z, generalmente retienen menos de la mitad de<small> COS</small>, en comparaci&oacute;n con los cultivos de cobertera, como la avena forrajera. Por &uacute;ltimo, se considera que las delegaciones con mayor concentraci&oacute;n de <small>COS</small> en el suelo son Cuajimalpa y Magdalena Contreras.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante recalcar la capacidad que tiene el Suelo de Conservaci&oacute;n del Distrito Federal para ser considerado como un espacio trascendental en cuanto a funcionar como almac&eacute;n de carbono, pero no servir&aacute; de mucho seguir manejando ese estatus de conservaci&oacute;n, si no se controla y restringe la deforestaci&oacute;n en el Distrito Federal. As&iacute; como frenar el cambio de uso del suelo, principalmente de &aacute;reas con bosque, uso agr&iacute;cola o pecuario, a uso urbano.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es necesario evaluar, desde una perspectiva econ&oacute;mico ambiental, los bienes y servicios ecosist&eacute;micos que ofrece el <small>SC</small> del Distrito Federal, principalmente el almacenamiento de carbono, no s&oacute;lo en la vegetaci&oacute;n, sino tambi&eacute;n el que se encuentra de manera estable en los suelos (<small>COS</small>), a fin de que los est&iacute;mulos econ&oacute;micos que se generen por ese almacenamiento sean atractivos para los poseedores de los terrenos y garantizar de esta manera la permanencia y manutenci&oacute;n de los ecosistemas naturales en donde a&uacute;n se localiza vegetaci&oacute;n nativa.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n es recomendable sensibilizar a la poblaci&oacute;n de lo que se pierde en cuanto a calidad y salud del ambiente con dichos procesos de cambio de uso del suelo, ya que la sustentabilidad de la Ciudad de M&eacute;xico depende de las acciones que se realicen en el Suelo de Conservaci&oacute;n del Distrito Federal.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Agradecemos al Instituto de Ciencia y Tecnolog&iacute;a del Distrito Federal (<small>ICyTDF</small>) y al Centro Virtual de Cambio Clim&aacute;tico de la Ciudad de M&eacute;xico (<small>CVCCCM</small>), el apoyo otorgado para la realizaci&oacute;n de este trabajo. As&iacute; como a Valeria Bello T&eacute;llez, Juan Carlos Cruz Chona y Armando Navarrete Segueda la ayuda brindada durante el trabajo en campo y laboratorio.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p> 				                     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Andrade, J. H. e I. Muhammand (2003), &iquest;C&oacute;mo monitorear el secuestro de carbono en los sistemas silvopastoriles?, <i>Agrofoster&iacute;a en las Am&eacute;rica</i>s, vol. 10, no. 39&#150;40, pp. 109&#150;116.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707008&pid=S0188-4611201200010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Blake, G. R. and K. H. Hartge (1986), "Bulk density", in Klute, A. (ed.), <i>Methods of soil analysis</i>, Agronomy 9, American Society of Agronomy, Madison, WI, <small>USA</small>, pp. 363&#150;365.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707010&pid=S0188-4611201200010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castillo, M. (2009), "Invadido el 30% del Suelo de Conservaci&oacute;n en el <small>DF</small>", <i>Milenio</i> &#91;<a href="http://www.milenio.com/node/311675" target="_blank">http://www.milenio.com/node/311675</a>. 29/10/09)&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707012&pid=S0188-4611201200010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->. </font></p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ciesla, W, M. (1996), <i>Cambio Clim&aacute;tico, bosques y ordenaci&oacute;n forestal</i>. Una visi&oacute;n de conjunto, <small>FAO</small>, Roma.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707014&pid=S0188-4611201200010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font> </p> 				         ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Colqu&eacute;, M. T. y V. E. S&aacute;nchez (2007), <i>Los gases de efecto invernadero: &iquest;Por qu&eacute; se produce el Calentamiento Global?</i>, Asociaci&oacute;n Civil Labor / Amigos de la Tierra, Per&uacute; &#91;<a href="http://www.foei.org/esp/climate/index.htnm" target="_blank">http://www.foei.org/esp/climate/index.htnm</a>, consultado 12 de junio, 2011&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707016&pid=S0188-4611201200010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font> </p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><small>CORENADER</small> (2002), "Programa de Reforestaci&oacute;n", Secretar&iacute;a del Medio Ambiente, Comisi&oacute;n de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Gobierno del Distrito Federal, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707018&pid=S0188-4611201200010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				                     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cram, S., H. Cotler, L. M. Morales, I. Sommer y E. Carmona (2008), "Identificaci&oacute;n de los servicios ambientales potenciales de los suelos en el paisaje urbano del Distrito Federal", <i>Investigaciones Geogr&aacute;ficas, Bolet&iacute;n</i>, n&uacute;m. 66, Instituto de Geograf&iacute;a, <small>UNAM</small>, M&eacute;xico, pp. 81&#150;104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707020&pid=S0188-4611201200010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><small>DDF</small> (1997), "Programa Metropolitano de Recursos Naturales", Departamento del Distrito Federal, Gobierno del Estado de M&eacute;xico, Secretar&iacute;a de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707022&pid=S0188-4611201200010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font> </p> 				                     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estrada, H. I. (2007), <i>Carbono en biomasa a&eacute;rea en suelo y su relaci&oacute;n con la fracci&oacute;n fina de este reservorio</i>, Colegio de Posgraduados, Montecillo, Texcoco, Edo, de M&eacute;xico, pp. 1&#150;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707024&pid=S0188-4611201200010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				         ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><small>FAO </small>(2001), <i>Situaci&oacute;n de los bosques del mundo</i>, Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n, Dep&oacute;sitos de documentos de la <small>FAO</small> &#91;en <a href="http:www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=docrep/htm" target="_blank">http:www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=docrep/htm</a>&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707026&pid=S0188-4611201200010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font></p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><small>FAO</small> (2002), <i>Captura de carbono en los suelos, para un mejor manejo de la tierra</i>, Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n (<small>FAO</small>), Roma, Italia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707028&pid=S0188-4611201200010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font> </p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a Palomo, A., V. Carlos Valerio, C. L&oacute;pez Miguel, A. Galv&aacute;n Garc&iacute;a, A. Concha Dimas (2006), "Landslide inventory map of Guadalupe Range, north of the Mexico Basin", <i>Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana</i>, n&uacute;m. especial de Geolog&iacute;a Urbana, tomo <small>LVIII</small>, n&uacute;m. 2, pp. 195&#150;204.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707030&pid=S0188-4611201200010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gonz&aacute;lez, M. L., B. J. D. Etchevers y M. C. Hidalgo (2008), "Carbono en suelos de ladera: factores que deben considerase para determinar su cambio en el tiempo", <i>Agrociencia</i>, n&uacute;m. 42, pp. 741&#150;751.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707032&pid=S0188-4611201200010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><small>INEGI</small> (1994), <i>Fotograf&iacute;as a&eacute;reas de Milpa Alta a escala 1:75 000</i>, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707034&pid=S0188-4611201200010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				         ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><small>IPCC</small> (2001), "Third assessment report&#150;climate change, 2001. The scientific basis: summary for policymakers. A report of working group I of the Intergovernmental Panel on Climate Change", Intergovernmental Panel on Climate Change, <small>UNEP&#150;WMO</small>, p. 7 &#91;<a href="http://www.ipcc.ch" target="_blank">www.ipcc.ch</a>; consultado 21 de agosto de 2010&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707036&pid=S0188-4611201200010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font> </p> 				                     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mart&iacute;nez, H. E., J. P. Fuentes y H. E. Acevedo (2008), "Carbono org&aacute;nico y propiedades del suelo", <i>Suelo y Nutrici&oacute;n Vegetal</i>, vol. 8, n&uacute;m. 1, pp. 68&#150;96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707038&pid=S0188-4611201200010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Orozco, M. (2004), "Inicia 2a etapa de reforestaci&oacute;n en Xochimilco", <i>El Universal Ciudad de M&eacute;xico</i> &#91;<a href="http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html" target="_blank">http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html</a>. 21 de agosto de 2004; consultado 21 de agosto de 2010&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707040&pid=S0188-4611201200010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font> </p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rodr&iacute;guez Gami&ntilde;o, M de L. y J. L&oacute;pez Blanco (2006), "Caracterizaci&oacute;n de unidades biof&iacute;sicas a partir de indicadores ambientales en Milpa Alta, Centro de M&eacute;xico", <i>Investigaciones Geogr&aacute;ficas, Bolet&iacute;n</i>, n&uacute;m. 60, Instituto de Geograf&iacute;a, <small>UNAM</small>, M&eacute;xico, pp. 46&#150;61.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707042&pid=S0188-4611201200010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Salom&oacute;n, L., G. G&oacute;mez y B. Etchevers (2007), "Acumulaci&oacute;n de carbono org&aacute;nico en el suelo en reforestaciones de <i>Pinus michoacana", Agrociencia</i>, vol. 41, n&uacute;m. 7, pp. 711&#150;721.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707044&pid=S0188-4611201200010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				         ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><small>SMA</small> (2004), <i>Estrategia local de acci&oacute;n clim&aacute;tica de la Ciudad de M&eacute;xico / Acciones locales, logros globales</i>, Secretar&iacute;a del Medio Ambiente, Gobierno de la Ciudad de M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707046&pid=S0188-4611201200010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font> </p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><small>SMA</small> (2007), "Agenda ambiental de la Ciudad de M&eacute;xico", <i>Programa de Medio Ambiente 2007&#150;2012</i>, Secretar&iacute;a del Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707048&pid=S0188-4611201200010000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><small>SEMARNAT</small> (2002), <i>Norma Oficial Mexicana <small>NOM</small>&#150;021&#150;<small>RECNAT</small>&#150;2000</i>, que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificaci&oacute;n de suelos. Estudios, muestreo y an&aacute;lisis, Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado el 31 de diciembre de 2002 en el <i>Diario Oficial de la Federaci&oacute;n</i>, Segunda Secci&oacute;n, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707050&pid=S0188-4611201200010000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Smith, R. L. y T. M. Smith (2005), Ecolog&iacute;a, Pearson Addison Wesley, Madrid, Espa&ntilde;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707052&pid=S0188-4611201200010000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>                  				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vela Correa, G., J. L&oacute;pez Blanco, M. de L. Rodr&iacute;guez Gami&ntilde;o y A. Chimal Hern&aacute;ndez, (2009), "Vulnerabilidad del Suelo de Conservaci&oacute;n del Distrito Federal ante el cambio clim&aacute;tico y posibles medidas de adaptaci&oacute;n", Informe Final, Centro Virtual de Cambio Clim&aacute;tico de la Ciudad de M&eacute;xico, Instituto de Ciencia y Tecnolog&iacute;a del D. F., M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707054&pid=S0188-4611201200010000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>                  				    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vergara, S., B. Etchevers y H. Vargas (2004), "Variabilidad del carbono org&aacute;nico en suelos de ladera del sureste de M&eacute;xico", <small>TERRA</small> Latinoamericana, vol. 22, n&uacute;m. 3, pp. 359&#150;367.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707056&pid=S0188-4611201200010000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>                  				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Verstappen, H. Th., and R. A. van Zuidam (1991), The <small>ITC</small> system of geomorphologic survey: a basis for the evaluation of natural resources and hazards, <small>ITC</small> Publication, 10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707058&pid=S0188-4611201200010000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>                  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Walkey, A. and I. A. Black (1947), "An examination of the degthareff method for determining soil organic and a proposed modification of chromic acid titration method", Soil Science, no. 37, pp. 29&#150;38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4707060&pid=S0188-4611201200010000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[¿Cómo monitorear el secuestro de carbono en los sistemas silvopastoriles?]]></article-title>
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<surname><![CDATA[Blake]]></surname>
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<surname><![CDATA[Hartge]]></surname>
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<source><![CDATA[Methods of soil analysis]]></source>
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<publisher-name><![CDATA[American Society of Agronomy]]></publisher-name>
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