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<journal-title><![CDATA[Revista Chapingo serie ciencias forestales y del ambiente]]></journal-title>
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<article-id>S2007-40182012000100006</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.5154/r.rchscfa.2011.04.030</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Almacén de carbono en sistemas agroforestales con café]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This study was conducted with the aim of estimating carbon stocks in coffee-based agroforestry systems (AFS) in the Huatusco region, a major coffee (Coffea arabica L.) producing area in the state of Veracruz, Mexico, in order to obtain quantitative data on the carbon mitigation potential of major agroforestry systems in that region. To this end, carbon stocks were estimated for plant biomass and soil organic matter in the following agroforestry systems: coffee-banana, coffee-macadamia, coffee-pink cedar, coffee-sheep and coffee-Inga spuria, as well as a primary forest and a grazing land for comparative purposes. The samples were collected from 4 x 25 m (100 m²) plots for tree biomass, herbs and litter; for soil, the sampling depth was 0 to 30 cm. The highest amount of aboveground carbon, estimated using allometric models, was recorded for coffee-pink cedar (Co + Ce), with 114 Mg C·ha-1, followed in descending order by: coffee-macadamia (Co + Ma), with 34 C Mg·ha-1; coffee-Inga spuria (Co + In), with 29 C Mg·ha-1; coffee-banana (Co + Ba), with 27 Mg C·ha-1; and lastly the grazing land (G) with 2 Mg C·ha-1. For soil organic carbon, the Co + Ce treatment had the highest amount with 58 Mg C·ha-1, while the grazing land (G) had the lowest with 50 Mg C·ha-1. As far as total organic carbon is concerned, the maximum amount of 172 Mg C·ha-1 was found in Co + Ce and the minimum, 65 Mg C·ha-1, in the grazing land. In conclusion, among the coffee-based systems studied, the average carbon stock is 102 Mg C·ha-1, compared to 52 Mg C·ha-1 for the grazing land and 355 Mg C·ha-1 for the primary forest, which stores the most total carbon.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Almac&eacute;n de carbono en sistemas agroforestales con caf&eacute;</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Carbon stocks in agroforestry systems with coffee plantations</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>William Espinoza&#45;Dom&iacute;nguez<sup>1</sup>; L. Krishnamurthy<sup>1&para;</sup>; Antonio V&aacute;zquez&#45;Alarc&oacute;n<sup>2</sup>; Antonio Torres&#45;Rivera<sup>3</sup>.</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i>Centro de Agroforester&iacute;a para el Desarrollo Sostenible, Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. km 38.5 Carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco, Chapingo, Estado de M&eacute;xico. C. P. 56230. (<sup>&para;</sup>Autor para correspondencia</i> Correo&#45;e: <a href="mailto:uach1854@gmail.com">uach1854@gmail.com</a><i>).</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup>Departamento de Suelos, Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. km 38.5 Carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco, Chapingo, Estado de M&eacute;xico. C. P. 56230.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup>Centro Regional Universitario de Oriente (CRUO), Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. Huatusco, Ver. M&eacute;xico.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 01 de abril, 2011    <br> 	Aceptado: 15 de diciembre, 2011</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente estudio se realiz&oacute; con el objetivo de estimar el almac&eacute;n de carbono en sistemas agroforestales (SAF) con base en caf&eacute; en la regi&oacute;n de Huatusco, zona de mayor producci&oacute;n de caf&eacute; (<i>Coffea arabiga</i> L.) en el estado de Veracruz, M&eacute;xico, a fin de obtener informaci&oacute;n cuantitativa sobre el potencial de mitigaci&oacute;n de carbono en los SAF de la regi&oacute;n. Para ello, se estimaron los reservorios de carbono en biomasa vegetal y la materia org&aacute;nica ed&aacute;fica existentes en sistemas agroforestales de caf&eacute;&#45;pl&aacute;tano, caf&eacute;&#45;macadamia, caf&eacute;&#45;cedro rosado, caf&eacute;&#45;ganado ovino y caf&eacute;&#45;chalahuite, y como referencia de una condici&oacute;n no agroforestal se incluyeron un bosque primario y un potrero con pradera natural. La recolecci&oacute;n de muestras se hizo en parcelas de 4 x 25 m (100 m<sup>2</sup>), donde se colect&oacute; biomasa de vegetaci&oacute;n herb&aacute;cea y mantillo, y para el suelo la profundidad de muestreo fue de 0 a 30 cm. El sistema agroforestal que present&oacute; la mayor cantidad de carbono a&eacute;reo, estimado con modelos alelom&eacute;tricos, fue caf&eacute;&#45;cedro rosado (Ca + Ce), con 114 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, seguido de los sistemas caf&eacute; &#45; macadamia (Ca + Ma), con 34 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>; caf&eacute;&#45;chalahuite (Ca + Ch), con 29 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>; caf&eacute;&#45;pl&aacute;tano velillo (Ca + Pl), con 27 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>; y por &uacute;ltimo el sistema silvopastoril (Sp), con 2 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>. Para el caso del carbono org&aacute;nico del suelo, el tratamiento (Ca + Ce) fue el que present&oacute; mayor contenido de carbono f&aacute;cilmente oxidable en el suelo, con 58 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, y el menor fue el tratamiento potrero (P), con 50 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>. Del carbono org&aacute;nico total entre los SAF el tratamiento Ca + Ce fue el que tuvo el mayor valor, con 172 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, y el tratamiento silvopastoril (Sp) present&oacute; el menor, con 65 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>. De los sistemas evaluados se concluye que, en promedio, los SAF almacenan 102 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, mientras que el potrero almacena 52 t C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, y el bosque primario es el sistema que m&aacute;s almacena carbono total, con un valor de 355 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Plantaci&oacute;n de caf&eacute;, sistemas agroforestales, carbono del suelo, M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">This study was conducted with the aim of estimating carbon stocks in coffee&#45;based agroforestry systems (AFS) in the Huatusco region, a major coffee (<i>Coffea arabica</i> L.) producing area in the state of Veracruz, Mexico, in order to obtain quantitative data on the carbon mitigation potential of major agroforestry systems in that region. To this end, carbon stocks were estimated for plant biomass and soil organic matter in the following agroforestry systems: coffee&#45;banana, coffee&#45;macadamia, coffee&#45;pink cedar, coffee&#45;sheep and coffee&#45;<i>Inga spuria</i>, as well as a primary forest and a grazing land for comparative purposes. The samples were collected from 4 x 25 m (100 m<sup>2</sup>) plots for tree biomass, herbs and litter; for soil, the sampling depth was 0 to 30 cm. The highest amount of aboveground carbon, estimated using allometric models, was recorded for coffee&#45;pink cedar (Co + Ce), with 114 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, followed in descending order by: coffee&#45;macadamia (Co + Ma), with 34 C Mg&middot;ha<sup>&#45;1</sup>; coffee&#45;<i>Inga spuria</i> (Co + In), with 29 C Mg&middot;ha<sup>&#45;1</sup>; coffee&#45;banana (Co + Ba), with 27 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>; and lastly the grazing land (G) with 2 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>. For soil organic carbon, the Co + Ce treatment had the highest amount with 58 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, while the grazing land (G) had the lowest with 50 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>. As far as total organic carbon is concerned, the maximum amount of 172 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup> was found in Co + Ce and the minimum, 65 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, in the grazing land. In conclusion, among the coffee&#45;based systems studied, the average carbon stock is 102 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, compared to 52 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup> for the grazing land and 355 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup> for the primary forest, which stores the most total carbon.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Carbon stock, coffee plantation, agroforestry systems, soil carbon, Mexico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una forma de mitigar los efectos con que el CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico participa en el cambio clim&aacute;tico es a trav&eacute;s de la captura del carbono, mediante la fotos&iacute;ntesis, y mantenerlo el mayor tiempo posible secuestrado, ya sea en el suelo o en forma de biomasa, la cual incluye todo tipo de vegetaci&oacute;n y organismos animales. Mediante la fotos&iacute;ntesis, la vegetaci&oacute;n asimila CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico, forma carbohidratos y aumenta su volumen. Por su parte, los bosques del mundo capturan y conservan una alta cantidad de carbono y participan con 90 % del flujo anual de carbono de la atm&oacute;sfera y de la superficie terrestre (De Jong <i>et al</i>., 2004; Montoya <i>et al.</i>, 1995).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sistemas agroforestales (SAF), de acuerdo con Nair (1993), se definen como aquellos sistemas de uso de la tierra donde especies le&ntilde;osas perennes se usan y manejan junto con cultivos agr&iacute;colas y animales, donde se producen interacciones ecol&oacute;gicas y econ&oacute;micas entre los componentes que son resultado de los arreglos espaciales y temporales. Los sistemas agroforestales tambi&eacute;n son importantes reservorios de carbono en el tiempo, mismos que dependen de la productividad, la finalidad para la cual se hayan dise&ntilde;ado y las condiciones ambientales bajo las que se desarrollan, adem&aacute;s de ser una fuente de alimento para los due&ntilde;os y proporcionar alimento para animales. La acumulaci&oacute;n de carbono (C) secuestrado es m&aacute;s evidente en la biomasa de &aacute;rboles y arbustos; las cantidades de almacenamiento de C en la biomasa dependen de la proporci&oacute;n de &aacute;rboles presentes y del tama&ntilde;o del &aacute;rbol (Montagnini y Nair, 2004). De acuerdo con Young (1997), la producci&oacute;n de biomasa a&eacute;rea en diferentes SAF y regiones ecol&oacute;gicas var&iacute;a de 2.3 Mg&middot;ha<sup>&#45;1</sup>&middot;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> a 48 Mg&middot;ha<sup>&#45;1</sup> &middot;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>, dependiendo del n&uacute;mero de componentes, estratos y arreglos espaciales y temporales. La producci&oacute;n de biomasa subterr&aacute;nea puede variar de 1 Mg&middot;ha<sup>&#45;1</sup>&middot;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> a 4.5 Mg&middot;ha<sup>&#45;1</sup>&middot;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los principales factores que act&uacute;an sobre la evoluci&oacute;n de la materia org&aacute;nica del suelo (MOS) y su estado de residencia, conciernen al tipo de vegetaci&oacute;n presente, ingreso de residuos, composici&oacute;n qu&iacute;mica de los materiales, factores clim&aacute;ticos (temperatura y humedad) y propiedades del suelo, como textura, contenido y mineralog&iacute;a de arcillas, y nivel de acidez presente (Stevenson, 1994).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sistemas agroforestales almacenan aproximadamente 9, 21, 50 y 63 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, en biomasa a&eacute;rea y ra&iacute;ces de regiones semi&aacute;ridas, subh&uacute;medas, h&uacute;medas y templadas, respectivamente, y el carbono en todos los almacenes se estima entre 12 y 228 Mg C&middot; ha<sup>&#45;1</sup> (Schroeder, 1994). De acuerdo con Oelbermann <i>et al.</i> (2004), el potencial de almacenamiento de C en biomasa viva en SAF de zonas tropicales es de 2.1 x 10<sup>9</sup> Mg C&middot;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>, mientras en zonas templadas es de 1.9 x 10<sup>9</sup> Mg C&middot;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rajagopal (2004) realiz&oacute; un estudio en Tlapacoyan, Veracruz, en el cual estim&oacute; la cantidad de C almacenado en SAF de c&iacute;tricos en diferentes arreglos espaciales y componentes; los sistemas c&iacute;trico + caf&eacute; + pl&aacute;tano, c&iacute;trico + caf&eacute;, c&iacute;trico + potrero y c&iacute;trico + pl&aacute;tano almacenaron 196, 186, 181 y 144 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, respectivamente. El C contenido en la biomasa a&eacute;rea vari&oacute; entre 41 y 75 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>; la mayor cantidad se encontr&oacute; en los &aacute;rboles, siendo cinco veces mayor al C almacenado por arbustos y hierbas. La distribuci&oacute;n del C en este reservorio mostr&oacute; amplias variaciones por el tipo de especies arb&oacute;reas, densidad, reg&iacute;menes de manejo y edad de los sistemas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otras experiencias de captura de carbono se han desarrollado por el proyecto Scolel t&eacute;, en las regiones Tzeltal y Tzotzil del estado de Chiapas. De Jong <i>et al.</i> (1997) estiman que el potencial de captura de carbono de sistemas agroforestales, en zonas subtropicales y tropicales, puede oscilar de 40 a 80 y de 60 a 140 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, respectivamente. Balbont&iacute;n <i>et al.</i> (2009) reportaron que el contenido de carbono org&aacute;nico del suelo, en diferentes grupos clim&aacute;ticos de M&eacute;xico, var&iacute;a desde 34.75 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup> (clima muy seco y semic&aacute;lido) hasta 168.79 Mg&middot;ha<sup>&#45;1</sup> (clima tropical h&uacute;medo con lluvias todo el a&ntilde;o).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Callo&#45;Concha (2001), en un estudio realizado en la Amazonia peruana, report&oacute; que la mayor cantidad de C se encontraba en el suelo. Los sistemas como huerto casero, caf&eacute; bajo sombra y silvopastura almacenaron 196, 193 y 120 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, respectivamente, de los cuales m&aacute;s de 58 % se ubicaba en el suelo. El autor concluy&oacute;, adem&aacute;s, que los &aacute;rboles son tambi&eacute;n un importante reservorio, con 30 % del C.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Aacute;vila <i>et al.</i> (2001) realizaron evaluaciones sobre almacenamiento de C en cuatro SAF, en andisoles de Costa Rica. Reportaron que el sistema que almacen&oacute; m&aacute;s C fue caf&eacute; &#150; <i>Erytrina poeppigiana,</i> de 10 a&ntilde;os (195 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>); seguido de caf&eacute;&#45;<i>Eucalyptus deglupt,</i> de ocho a&ntilde;os (169 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>); <i>Brachiaria brizantha&#45;Acaciamangium</i>, de tres a&ntilde;os (96 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>); y <i>B. brizantha&#45;E.deglupta,</i> de tres a&ntilde;os (95 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>). Al comparar los reservorios de C de biomasa a&eacute;rea y materia org&aacute;nica del suelo, a 0.25 m de profundidad, m&aacute;s de 90 % del C se encontr&oacute; en este &uacute;ltimo. Concluyeron que el suelo es el principal reservorio y que la cantidad de C almacenado en cada SAF depende del clima, de las condiciones ed&aacute;ficas y del manejo que se brinde al sistema.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente estudio se realiz&oacute; con el objetivo de estimar el almac&eacute;n de carbono en sistemas agroforestales cuyo componente principal es el caf&eacute; en la regi&oacute;n de Huatusco, Veracruz, M&eacute;xico, a fin de obtener informaci&oacute;n cuantitativa acerca del potencial de mitigaci&oacute;n de carbono por medio de los sistemas agroforestales de la regi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea de estudio la comprenden localidades del municipio de Huatusco. Adem&aacute;s se realizaron muestreos en los municipios de Chocam&aacute;n y Totutla todos en el estado de Veracruz, M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sistemas agroforestales seleccionados.</b> Se consideraron los SAF m&aacute;s frecuentes y relevantes (criterios culturales, econ&oacute;micos, &eacute;tnicos, etc.). De acuerdo con Callo&#45;Concha (2001), fue adem&aacute;s necesario realizar un muestreo en dos sistemas bosque primario no intervenido, el cual mantiene su flora inalterada y da una idea de la cantidad de carbono que puede almacenar un ecosistema en condiciones cl&iacute;max, y un terreno bajo roza&#45;tumba&#45;quema, que en el momento de realizar el estudio se encontraba en su &uacute;ltima etapa con un uso para la producci&oacute;n pecuaria, el cual se denominar&aacute; como potrero, cuyas caracter&iacute;sticas destacables eran deforestaci&oacute;n, suelo compactado, con procesos de lixiviaci&oacute;n y varios a&ntilde;os de aprovechamiento. Ambos sistemas sirvieron de referencia, al compararlos con los otros sistemas agroforestales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los 12 sitios seleccionados, se evaluaron 24 parcelas con cuatro repeticiones de 100 m<sup>2</sup> cada una. De &eacute;stas, 18 fueron de sistemas agrosilvopastoriles, cuatro para bosque y dos para potrero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Muestreo</b>. El tama&ntilde;o de los sitios de muestreo se representa en la <a href="#f1">Figura 1</a>, donde el rect&aacute;ngulo mayor (4 m x 25 m) aplica al muestreo de especies arb&oacute;reas de tallos le&ntilde;osos, el rect&aacute;ngulo mediano (1 m x 1 m) aplica a las herb&aacute;ceas y en el cuadro menor (0.5 m x 0.5 m) se muestrean la vegetaci&oacute;n de hojarascas y mantillo de suelo. La metodolog&iacute;a empleada para el establecimiento de tales parcelas se ajust&oacute; seg&uacute;n lineamientos t&eacute;cnicos descritos por diferentes autores para estudios ecol&oacute;gicos e inventarios de biomasa en bosques y sistemas agroforestales (IPCC, 2001; Lamprecht, 1990; MacDiken, 1997; R&uuml;gnitz <i>et al.</i>, 2009; Woomer y Palm, 1993).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rcscfa/v18n1/a6f1.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Carbono en &aacute;rboles (A) y arbustos (arb)</b>. En las parcelas de 100 m<sup>2</sup> se midieron los di&aacute;metros de los &aacute;rboles a la altura de 1.3 m, cuyo valor de di&aacute;metro fuese igual o mayor de 2.5 cm a una altura de 1.3 m; la altura se midi&oacute; desde la base del suelo hasta la punta de cada &aacute;rbol.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En parcelas de 100 m<sup>2</sup> se midi&oacute; el caf&eacute;, el cual se tom&oacute; como arbusto; la biomasa arb&oacute;rea y arbustiva se calcul&oacute; con los modelos alom&eacute;tricos desarrollados por diferentes autores (<a href="/img/revistas/rcscfa/v18n1/a6c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el caso de pl&aacute;tano, se emplearon modelos alom&eacute;tricos espec&iacute;ficos. Estos modelos usan las variables di&aacute;metro normal (DN), altura (h) y densidad de la madera (&#961;); los datos de densidad se obtuvieron de Brown (1997) y Cordero y Boshier (2003). Se asumi&oacute;, por convenci&oacute;n, el valor de 0.5 como factor de carbono para el c&aacute;lculo de contenido de carbono total presente en la biomasa arb&oacute;rea y arbustos (IPCC, 2001). En el presente estudio, para las especies del bosque de niebla se utilizaron f&oacute;rmulas generales, como las que se indican en el <a href="/img/revistas/rcscfa/v18n1/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a> (Brown <i>et al.</i>, 1989).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Carbono en hierbas (Hb).</b> Se eligieron al azar dos cuadrantes, de 1 x 1 m, en cada una de las cuatro subparcelas de 4 x 25 m. Se cort&oacute; toda la biomasa ep&iacute;gea de los arbustos con di&aacute;metro de copa menor de 2.5 cm y la biomasa de la vegetaci&oacute;n herb&aacute;cea. Las muestras se trasladaron hasta el laboratorio en bolsas de pl&aacute;stico. Ya en laboratorio, se obtuvo el peso fresco total y con una submuestra de 500 g, previamente secada a 70 &ordm;C, se determin&oacute; el peso seco de cada material colectado (R&uuml;gnitz <i>et al.,</i> 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Carbono en ramas ca&iacute;das en el suelo (RCS).</b> Se calcul&oacute; el volumen de ramas ca&iacute;das en el suelo a trav&eacute;s del m&eacute;todo de intersecci&oacute;n planar, propuesto por Van Wagner (1968), sobre estimaciones de vol&uacute;menes de ramas ca&iacute;das en superficies forestales. Se muestrearon cuatro transectos de 25 m cada uno, dentro de la parcela de 1,000 m<sup>2</sup>, y en ese muestreo se cuantificaron ramas ca&iacute;das con di&aacute;metros mayores de 3 cm seg&uacute;n los siguientes criterios: fresco, seco y descompuesto; el volumen se calcul&oacute; con la siguiente ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rcscfa/v18n1/a6e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde: V: volumen (m<sup>3</sup>), d: di&aacute;metro de la rama, (m).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para estimar la densidad, se tom&oacute; una muestra de las ramas evaluadas y se sec&oacute; a 70 &ordm;C, para registrar el peso seco; con estos valores y la estimaci&oacute;n del volumen se calcul&oacute; la densidad de ramas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Carbono en hojarasca (H).</b> La hojarasca comprende todos los residuos org&aacute;nicos (hojas, ramas, frutos y semillas) sobre la superficie del suelo. La cuantificaci&oacute;n de este componente consiste en pesar todo el material vegetal encontrado y la toma de una muestra para determinar la humedad a 70 &ordm;C y poder reportar los valores con base en peso seco.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro de los cuadrantes de 1 x 1 m se delimitaron subcuadrantes de 0.5 x 0.5 m, en los cuales se colect&oacute; y pes&oacute; la hojarasca acumulada; despu&eacute;s se tom&oacute; una submuestra de 500 g y se transport&oacute; en bolsas de pl&aacute;stico. En el laboratorio, la submuestra se coloc&oacute; en bolsa de papel y se sec&oacute; a 70 &ordm;C, hasta obtener un peso constante. El contenido de carbono, en cada fuente de biomasa, se estim&oacute; al asumir un factor de 0.5 del total de la biomasa es carbono.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Carbono en la materia org&aacute;nica del suelo (MOS).</b> En los mismos sitios donde se recolect&oacute; el mantillo, se tomaron muestras de suelo con una barrena tipo Hoffer y se conform&oacute; una muestra compuesta por parcela, de 0 a 30 cm de profundidad. El an&aacute;lisis de materia org&aacute;nica fue con el m&eacute;todo de combusti&oacute;n h&uacute;meda. En cada muestra se midi&oacute; la densidad aparente, con el m&eacute;todo reportado por Anderson e Ingram (1993).</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>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Carbono arb&oacute;reo.</b> De acuerdo con los sistemas agroforestales (SAF) m&aacute;s representativos de la regi&oacute;n, se evaluaron tres sistemas de plantaciones comerciales: caf&eacute;&#45;macadamia, caf&eacute;&#45;cedro rosado y caf&eacute;&#45;pl&aacute;tano; un sistema silvopastoril: bovinos + pasto + color&iacute;n o huizache; un sistema de plantaci&oacute;n tradicional: caf&eacute; + chalahuite y dos sistemas, de referencia, el bosque caducifolio y el potrero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el bosque primario (BoP) se encontr&oacute; la mayor cantidad de carbono, con 266 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, y en el tratamiento potrero (P), al no haber especies arb&oacute;reas, no se registraron datos para este tratamiento. El sistema agroforestal que present&oacute; la mayor cantidad de carbono a&eacute;reo, fue el tratamiento caf&eacute; + cedro rosado (Ca + Ce) con 114 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>. Seguidos de este, se presentan, de mayor a menor, los siguientes sistemas: caf&eacute; &#45;macadamia (Ca + Ma), con 34 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>; caf&eacute; + chalahuite (Ca + Ch), con 29 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>; caf&eacute; + pl&aacute;tano (Ca + Pl), con 27 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>; y por &uacute;ltimo, el sistema silvopastoril (Sp), con 2 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup> (<a href="/img/revistas/rcscfa/v18n1/a6c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la evaluaci&oacute;n de los sistemas agroforestales con base en caf&eacute;, se busc&oacute; la similitud de condiciones edafoclim&aacute;ticas y de altitud; sin embargo, se presentan variaciones muy marcadas de C arb&oacute;reo. Esto se debe, principalmente, a la heterogeneidad de las plantaciones,relacionada con la densidad de plantaci&oacute;n, el manejo t&eacute;cnico&#45;agr&iacute;cola y la edad de la plantaci&oacute;n. El tratamiento Sp est&aacute; sometido al constante ramoneo de los bovinos y a un bajo n&uacute;mero de &aacute;rboles que permite el crecimiento de los pastos, por ello se obtuvo una menor cantidad de carbono. En el tratamiento Ca + Pl se debe tomar en cuenta que el producto obtenido de este sistema es la hoja de pl&aacute;tano (velillo), por lo cual est&aacute; sometido a la constante poda y manejo intensivo de la plantaci&oacute;n. En cuanto a Ca + Ch y Ca + Ma, representan sistemas especializados; el primero es un sistema tradicional, cuyo principal producto es el caf&eacute;; las podas de chalahuite se hacen necesarias en este sistema y no se permite el crecimiento excesivo de los &aacute;rboles; en el segundo, se obtiene como producto caf&eacute; y macadamia; los &aacute;rboles de macadamia que se encontraron fueron desde cinco hasta 20 a&ntilde;os de edad. El tratamiento Ca + Ce fue el que present&oacute; la mayor cantidad de C, de los sistemas sometidos a manejo agropecuario, debido a que el cedro tiene un r&aacute;pido crecimiento, superior al de las dem&aacute;s especies que se encuentran en asociaci&oacute;n con caf&eacute;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otros factores importantes que influyen sobre las cantidades de biomasa encontradas en el componente arb&oacute;reo fueron el patr&oacute;n de crecimiento, la din&aacute;mica de regeneraci&oacute;n y la emergencia m&uacute;ltiple. Esos factores dependen del tipo de especies.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caf&eacute; los patrones de crecimiento dependen de la variedad utilizada. Es frecuente encontrar de tres a nueve ramificaciones, abajo del di&aacute;metro a la altura del pecho, aspecto que influye en los valores que generan los modelos de estimaci&oacute;n de biomasa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como lo se&ntilde;ala Rajagopal (2004), la din&aacute;mica de regeneraci&oacute;n puede afectar tambi&eacute;n las reservas de CO<sub>2</sub>, como es el caso del pl&aacute;tano y su h&aacute;bito para regenerar hijuelos, que sumados a su capacidad de crecimiento puede afectar fuertemente la cantidad de biomasa producida. La emergencia m&uacute;ltiple, en el caso del caf&eacute;, se presenta cuando dos o m&aacute;s individuos emergen en un mismo nicho.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Carbono herb&aacute;ceo.</b> El mayor contenido de carbono herb&aacute;ceo se encontr&oacute; en el tratamiento P; esto se debe principalmente a la presencia de pastos, expuestos a la luz solar. Los siguientes sistemas con mayor cantidad de biomasa fueron los tratamientos Bop y Sp, que presentaron valores de 0.6 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup> en ambos. Cabe mencionar que si bien el bosque tiene alta densidad de &aacute;rboles, se pueden encontrar algunas hierbas, producto de claros abiertos por la ca&iacute;da de &aacute;rboles y ramas, y al ser bosque caducifolio las condiciones de temperatura, humedad y luz permiten el r&aacute;pido crecimiento de semillas latentes en el suelo. En el <a href="/img/revistas/rcscfa/v18n1/a6c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a> se observa que no hay datos de C herb&aacute;ceo para los tratamientos Ca + Ch, Ca + Ma y Ca + Pl, debido a que los componentes arb&oacute;reo y arbustivo impiden el crecimiento de hierbas y a la cantidad de hojarasca producida por los mismos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Carbono en hojarasca</b>. Los tratamientos BoP y Ca + Ch presentaron la mayor cantidad de C en hojarasca, con 1.9 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>. El chalahuite es una especie muy utilizada en los SAF tradicionales, debido a la incorporaci&oacute;n de materia org&aacute;nica, caracter&iacute;stica que resalta en lo obtenido en esta evaluaci&oacute;n, al tener una producci&oacute;n de hojarasca similar en el bosque. En el tratamiento Sp las vacas pastoreadas se rotan en las subdivisiones del potrero, lo que permite que los restos de pasto se incorporen como mantillo. En el tratamiento P, la cuantificaci&oacute;n de la hojarasca present&oacute; un valor de carbono cercano a cero, debido al manejo intensivo; por lo tanto, la formaci&oacute;n de mantillo tambi&eacute;n es baja o se incorpora r&aacute;pidamente al suelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Carbono total de la biomasa a&eacute;rea</b>. El mayor valor obtenido del carbono total de la biomasa a&eacute;rea fue el del tratamiento BoP, con 269 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup> (Cuadro 3); por tratarse de un bosque primario conservado, era de esperarse ese valor. En los sistemas agroforestales evaluados, el tratamiento Ca + Ce con 115 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup> represent&oacute; el sistema con mayor valor de C acumulado. La correlaci&oacute;n entre el carbono arb&oacute;reo y el total, con una r<sup>2</sup> de 0.99, es reiterada en este apartado, ya que ambas fuentes de biomasa siguen el mismo patr&oacute;n de acumulaci&oacute;n y distribuci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Carbono en el suelo</b>. De acuerdo con los resultados, el tratamiento Ca + Pl fue el que present&oacute; mayor contenido de carbono en el suelo, con 73 Mg C ha<sup>&#45;1</sup>, y el menor valor se encontr&oacute; en el tratamiento P, con 50 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>. El bosque primario represent&oacute; el sistema que mayor cantidad de carbono almacen&oacute;, con un total de 86 Mg&middot;C ha<sup>&#45;1</sup>, representando 24 % del total que tiene el sistema (<a href="/img/revistas/rcscfa/v18n1/a6c4.jpg" target="_blank">Cuadros 4</a> y <a href="/img/revistas/rcscfa/v18n1/a6c5.jpg" target="_blank">5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si el valor de 126.33 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup><b>,</b> para la condici&oacute;n clim&aacute;tica semitropical con lluvias en verano, reportado por Balbonlt&iacute;n <i>et al.</i> (2009), se compara con los datos reportados en el Cuadro 4, en este &uacute;ltimo caso se registr&oacute; un intervalo de 50 a 86 Mg de C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, diferencias que son atribuibles al uso y manejo de los suelos. Los sistemas agroforestales son m&eacute;todos de producci&oacute;n que contribuyen a un mayor almacenaje del C org&aacute;nico. El sistema de bosque primario fue el que m&aacute;s carbono secuestrado tuvo, representando hasta 3.2 veces m&aacute;s que el sistema caf&eacute; + macadamia; este factor se podr&iacute;a usar como un indicador de la importancia del papel que desempe&ntilde;an los bosques de neblina en la captura y retenci&oacute;n de C.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Del carbono total encontrado en los sistemas evaluados, el Tratamiento Ca + Ce present&oacute; el mayor valor, con 172 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, mientras que el tratamiento que present&oacute; la menor cantidad de carbono total fue el P, con 52 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup> (<a href="/img/revistas/rcscfa/v18n1/a6c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los escenarios sugeridos de fijaci&oacute;n de carbono se refieren a la ganancia de C, en forma de CO<sub>2</sub>, que se acumula en la biomasa a&eacute;rea y la materia org&aacute;nica del suelo de un sistema agroforestal, en comparaci&oacute;n con un monocultivo. En el <a href="/img/revistas/rcscfa/v18n1/a6c6.jpg" target="_blank">Cuadro 6</a> se muestran los resultados obtenidos de dicha comparaci&oacute;n. El Tratamiento Ca + Ce muestra una ganancia de 145 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, valor que supera al de los dem&aacute;s tratamientos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se puede observar en el Cuadro 6, la ganancia de C en los sistemas agroforestales es evidente. A excepci&oacute;n del sistema silvopastoril, el combinar dos o m&aacute;s especies en un sistema contribuye a que haya mayor cantidad de C, lo cual se confirma en esta evaluaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las cantidades de carbono total para el bosque primario son similares a las reportadas por Callo&#45;Concha (2001) en sistemas naturales de la selva peruana, cuyos valores reportados son 46 y 96 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup> para biomasa a&eacute;rea y ed&aacute;fica, respectivamente. De igual forma, son similares a los reportados por Herrera <i>et al.</i> (2001), quienes reportan 111 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, en selvas primarias de Colombia. En los sistemas agroforestales evaluados, a pesar de existir diferencias en cuanto a especies y arreglos topol&oacute;gicos, los resultados observados se asemejan a los presentados por Rajagopal (2004) y Aguirre (2006). En los sistemas de caf&eacute; con c&iacute;tricos y caf&eacute; con distintos tipos de vegetaci&oacute;n, las densidades de C por sistema en la biomasa viva y la materia org&aacute;nica del suelo son similares a las reportadas por &Aacute;vila (2001), Callo&#45;Concha (2001) y Rajagopal (2004), en sistemas de caf&eacute; bajo sombra en Costa Rica, Per&uacute; y M&eacute;xico, respectivamente. En el caso de la biomasa a&eacute;rea reportada para sistema de c&iacute;tricos con caf&eacute; y c&iacute;tricos con caf&eacute; y pl&aacute;tano, en el tr&oacute;pico h&uacute;medo mexicano almacenaron 57 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup> para el sistema caf&eacute; + c&iacute;tricos, y para el sistema caf&eacute; + c&iacute;tricos + pl&aacute;tano almacen&oacute; 62 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, mientras la materia org&aacute;nica del suelo (MOS) fue 128 y 132 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup> para cada sistema agroforestal, respectivamente (Rajagopal, 2004). En la amazonia peruana en un sistema de caf&eacute; bajo sombra de <i>Inga spp</i>., Callo&#45;Concha (2001) reporta que se almacen&oacute; 46 y 96 Mg&middot;ha<sup>&#45;1</sup> en la biomasa a&eacute;rea y en la MOS, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Schroth y Sinclair (2003) reportan que el aporte de C que realiza el mantillo es de 6 Mg&middot;ha<sup>&#45;1</sup> en el reservorio de materia org&aacute;nica ed&aacute;fica, como resultado de la acumulaci&oacute;n de materiales de hojarasca y tallos en diferentes estados de descomposici&oacute;n. A su vez, el mantillo es uno de los compartimientos m&aacute;s constantes en cantidad de C almacenado en los sistemas evaluados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con los resultados se puede inferir que la conversi&oacute;n a otros sistemas de producci&oacute;n, como la ganader&iacute;a, traer&iacute;a serias consecuencias ambientales, como la emisi&oacute;n de grandes vol&uacute;menes CO<sub>2</sub> a la atm&oacute;sfera. De acuerdo con Moguel y Toledo (1999), 60 % de las &aacute;reas cafetaleras se encuentra bajo manejo tradicional (420,000 ha); si durante las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas existieran pol&iacute;ticas o crisis econ&oacute;micas que condujeran a la eliminaci&oacute;n de 20 % del &aacute;rea cultivada, las emisiones de C a la atm&oacute;sfera, producto s&oacute;lo de la quema de los reservorios de biomasa y materia org&aacute;nica, alcanzar&iacute;an el orden de 4 436 880 Mg C, sin incluir los fuertes impactos sobre el suelo, la biodiversidad y regulaci&oacute;n hidrol&oacute;gica, entre otros.</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>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sistemas agroforestales con base en caf&eacute; capturan en promedio 110 t C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, al ser sistemas perennes y con un manejo adecuado. Donde los residuos se incorporen al suelo se puede asegurar que esta cantidad de carbono almacenado se mantiene.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con los resultados en biomasa a&eacute;rea de los sistemas que incluyen al caf&eacute;, se encontr&oacute; que los sistemas caf&eacute; + cedro rosado, caf&eacute; + macadamia, caf&eacute; + chalahuite y caf&eacute; + pl&aacute;tano, almacenan 115, 35, 31 y 28 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, en ese orden donde los sistemas maduros muestran un incremento en el almacenamiento de carbono, comparado con los sistema m&aacute;s j&oacute;venes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el bosque primario, el carbono en biomasa a&eacute;rea es de 269 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, lo que representa m&aacute;s del doble de lo que acumul&oacute; el sistema de cedro rosado, pero en el bosque la tasa de secuestro es mayor, debido a que &eacute;ste mantiene en la biomasa a&eacute;rea la mayor cantidad posible de carbono almacenado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los sistemas silvopastoril y potrero se encontr&oacute; en la biomasa a&eacute;rea 3 y 2 Mg C&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, respectivamente. En ese orden, es un bajo almacenamiento de carbono, en comparaci&oacute;n con los sistemas sin el componente animal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aguirre D., C. M. (2006). <i>Servicios ambientales: capturade carbono en sistemas de caf&eacute; bajo sombra en Chiapas, M&eacute;xico.</i> M&eacute;xico. Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. Maestr&iacute;a en Agroforester&iacute;a para el Desarrollo Sostenible.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616917&pid=S2007-4018201200010000600001&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">Anderson, J. M. &amp; Ingram, J. S. I. (1993). <i>Tropical soil biology and fertility a handbook of methods.</i> London, UK . CAB International.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616919&pid=S2007-4018201200010000600002&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">&Aacute;vila, G., Jim&eacute;nez, F., Beer, J., G&oacute;mez, M., &amp; Ibrahim, M. (2001). Almacenamiento, fijaci&oacute;n de carbono y valoraci&oacute;n de servicios ambientales en sistemas agroforestales en Costa Rica. <i>Agroforester&iacute;a delas Am&eacute;ricas8</i>(30), 32 &#45; 35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616921&pid=S2007-4018201200010000600003&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">Balbont&iacute;n&#45;Claudio, C., Cruz, C. O., Paz, F. &amp; Etch&eacute;vers, J. D. (2009). <i>Soil carbon sequestration in differentecoregions of Mexico</i>. <i>In</i>: Rattan Lal and Ronald F. Follett, (Eds). Soil Carbon Sequestration and the Greenhouse Effect. 2nd edition. Special Publication 57. Madison, WI, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616923&pid=S2007-4018201200010000600004&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">Brown, S. (1997). <i>Estimating biomass and biomasschange of tropical forests:</i> a primer. (FAO Forestry Paper &#45; 134). Rome, Italia. FAO.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616925&pid=S2007-4018201200010000600005&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">Brown, S. A. J., Gillespie, J. R., &amp; Lugo, A. E. (1989). Biomass estimation methods for tropical forests with application to forest inventory data. <i>Forest Science. 35</i>(4), 881&#45;902.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616927&pid=S2007-4018201200010000600006&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">Callo&#45;Concha, D. A. (2001). <i>Cuantificaci&oacute;n del carbono secuestrado por algunos sistemas agroforestales y testigos en tres pisos Ecol&oacute;gicos de la Amazonia del Per&uacute;.</i> Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. Maestr&iacute;a en Agroforester&iacute;a para el Desarrollo Sostenible. 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=6616929&pid=S2007-4018201200010000600007&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">Chave J., Andalo, C., Brown, S., Cairn, M. A., Chambers, J. Q., Eamus, D., Foslster H., Fromard, F., Higuchi, N., Kira, T., Lescure, J. P., Nelson, B. W., Ogawa, H., Puig, H., Riera, B. &amp; Yamakura, T. (2005). Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and balance in tropical forests. <i>Oecologia</i> 145, 87&#45;99.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616931&pid=S2007-4018201200010000600008&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">Cordero, J. &amp; Boshier, D. H. (2003). &Aacute;rboles de Centroam&eacute;rica: Un manual para extensionistas. Costa Rica. Oxford Forestry Institute y Centro Agron&oacute;mico Tropical de Investigaci&oacute;n y Ense&ntilde;anza CATIE.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616933&pid=S2007-4018201200010000600009&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">De Jong, B., Masera, O. &amp; Hern&aacute;ndez&#45;Tejeda T. (2004). Opciones de captura de carbono en el sector forestal. <i>En</i>: <i>Cambio Clim</i>&aacute;tico: Una <i>visi&oacute;n desde M&eacute;xico.</i> (pp 369&#45;380) M&eacute;xico. Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) e Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a (INE).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616935&pid=S2007-4018201200010000600010&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">De Jong, B., Tipper, R. &amp; Taylor, R. (1997). A Framework for monitoring and evaluation of carbon mitigation by farm forestry projects: example of a demonstration project in Chiapas, Mexico. <i>Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change</i> 2, 231&#45;246.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616937&pid=S2007-4018201200010000600011&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">Frangi, J. L. &amp; A. E. Lugo. (1985). Ecosystem dynamics of a subtropical floodplain forest. <i>Ecological Monographs</i>. 55, 351&#45;369.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616939&pid=S2007-4018201200010000600012&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">Hairiah, K., Sitompul, S. M., Van Noordwijk, M. &amp; Palm, C. A.  (2001). <i>Carbon stocks of tropical land use systems as part of the global carbon balance:</i> effects of forest conversion and options for clean development activities.  Alternatives to slash&#45;and&#45;burn (ASB) Lecture Note 4.  Bogor, Indonesia. ICRAF.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616941&pid=S2007-4018201200010000600013&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">Herrera M., Del Valle, J. &amp; Orrego, S. (2001). <i>Biomasa de la vegetaci&oacute;n herb&aacute;cea y le&ntilde;osa peque&ntilde;ay necromasa en bosques tropicales y secundarios de Colombia</i>. Universidad Nacional de Colombia. <a href="http://www.uach.cl/procarbono/pdf/simposio_carbono/28_Herrera.PDF" target="_blank">http://www.uach.cl/procarbono/pdf/simposio_carbono/28_Herrera.PDF</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616943&pid=S2007-4018201200010000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">IPCC, (2001). <i>Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. In:</i> Houghton, J. T., Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P. J. Van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C.A. Johnson (eds.). Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Cambridge University Press,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616944&pid=S2007-4018201200010000600015&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">Lamprecht, H. (1990). <i>Silvicultura en los tr&oacute;picos.</i> Los ecosistemas forestales en los bosques tropicales y sus especies arb&oacute;reas, posibilidades y m&eacute;todos para un aprovechamiento sostenido. Cooperaci&oacute;n T&eacute;cnica, Rep&uacute;blica Federal de Alemania. Eschborn.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616946&pid=S2007-4018201200010000600016&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">MacDiken, K. (1997). <i>A Guide to monitoring carbon storage in forestry and agroforestry projects.</i> Arlington, VA, USA. Winrock International Institute for Agriculture Development.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616948&pid=S2007-4018201200010000600017&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">Moguel, P. &amp; Toledo, V. M. (1999). Biodiversity conservation in traditional coffee systems of Mexico. <i>Conservation Biology</i> 13 (1), 11 &#45; 21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616950&pid=S2007-4018201200010000600018&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">Montagnini, F., &amp; Nair, P. K. R. (2004). Carbon sequestration: An underexploited environmental benefit of agroforestry systems. <i>Agroforestry Systems</i> 61, 281 &#150; 295.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616952&pid=S2007-4018201200010000600019&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">Montoya, G. L., Soto P., Jong, B. Nelson, K. Far&iacute;as, P., Taylor, J. &amp; Tipper, R. (1995). <i>Desarrollo Forestal Sustentable: Captura de Carbono en las Zonas Tzeltal y Tojolabal del Estado de Chiapas</i>. M&eacute;xico, D. F. Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a, Cuadernos de Trabajo 4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616954&pid=S2007-4018201200010000600020&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">Nair, P. K. R. (1993). An introduction to agroforestry. The Netherlands. Kluwer Academic Publishers.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616956&pid=S2007-4018201200010000600021&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">Oelbermann, M., Voroney, P. R., &amp; Gordon, M. A. (2004). Carbon sequestration in tropical and temperate agroforestry systems: a review with examples from Costa Rica and southern Canada. <i>Agriculture, Ecosystems and Environment</i> 104, 359 &#45; 377.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616958&pid=S2007-4018201200010000600022&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">Rajagopal, R. I. (2004). <i>Estimaci&oacute;n del secuestro de carbono en sistemas agroforestales a base de c&iacute;tricos en el tr&oacute;pico h&uacute;medo mexicano.</i> Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. Maestr&iacute;a en Agroforester&iacute;a para el Desarrollo Sostenible. 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=6616960&pid=S2007-4018201200010000600023&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">R&uuml;gnitz M. T.; Chac&oacute;n, L. M. &amp; Porro R. (2009). <i>Gu&iacute;a para la determinaci&oacute;n de carbono en peque&ntilde;as propiedades rurales.</i> Lima, Per&uacute;. Centro Mundial de Agroforester&iacute;a, Consorcio Iniciativa Amaz&oacute;nica.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616962&pid=S2007-4018201200010000600024&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">Schroeder, P. (1994). Carbon storage benefits of agroforestry systems. <i>Agroforestry Systems</i> 27, 89&#150;97.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616964&pid=S2007-4018201200010000600025&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">Schroth, G., &amp; Sinclair, F. L. (2003). <i>Trees, crops and soil fertility. Concepts and research methods.</i> UK. CABI Publishing.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616966&pid=S2007-4018201200010000600026&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">Stevenson, F. J. (1994). Humus chemistry: <i>Genesis, composition, reactions.</i> New York, NY. John Wiley and Sons.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616968&pid=S2007-4018201200010000600027&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">Van Wagner, C. E. (1968). The line intersect method in forest fuel sampling. <i>Forest Science</i> 14(1), 20&#45;26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6616970&pid=S2007-4018201200010000600028&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">Woomer, P. L., &amp; Palm, C. A. (1993). <i>Shifting cultivationeffects of tropical soil organic matter.</i> Experimental protocol prepared for the Global Iniciative for Alternatives to Slash and Burn Agriculture. Nairobi, Kenya. Tropical Soil Biology and Fertility Programme. 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