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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Composición, estructura y diversidad de la comunidad arbórea del bosque tropical caducifolio en Tziritzícuaro, Depresión del Balsas, Michoacán, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[We characterized the composition, structure and diversity of tropical dry forest trees at Tziritzícuaro, municipality of La Huacana, in the Depresión del Balsas, Michoacán. We sampled all trees that were rooted inside 36 plots of 100 m² (0.36 ha) with a diameter at breast height (DBH) &#8805; 1 cm. A total of 78 species, including 50 genera and 24 families were recorded. Fabaceae was the most important family respect to the number of species (24), genera (14) and individuals (274). It was recorded a total of 1 013 individuals and 2 313 stems. Basal area, cover and height average were of 0.18 m², 310 m² and 5 m, respectively. The average of species richness was of 10 species, with a mean value of Fisher &#945;= 8. The tropical dry forest studied shares comparable characteristics to similar communities located in other parts of Mexico and the Neotropics, this enable to confirm patterns previously detected in the composition, structure and diversity of this vegetation type.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Ecolog&iacute;a</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Composici&oacute;n, estructura y diversidad de la comunidad arb&oacute;rea del bosque tropical caducifolio en Tziritz&iacute;cuaro, Depresi&oacute;n del Balsas, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Composition, structure and diversity of Tziritz&iacute;cuaro tropical dry forest tree community, Balsas Watershed, Michoac&aacute;n, Mexico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Mois&eacute;s M&eacute;ndez&#45;Toribio<sup>*</sup>, Juan Mart&iacute;nez&#45;Cruz, Jorge Cort&eacute;s&#45;Flores, Francisco Javier Rend&oacute;n&#45;Sandoval y Guillermo Ibarra&#45;Manr&iacute;quez</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 Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. Antigua carretera a P&aacute;tzcuaro 8701, Col. San Jos&eacute; de la Huerta, 58190 Morelia, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico.</i><i> </i>* <a href="mailto:%20mendeztm@comunidad.unam.mx">mendeztm@comunidad.unam.mx</a></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: 23 noviembre 2013    <br> 	Aceptado: 17 julio 2014</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">Se describe la composici&oacute;n, estructura y diversidad de los &aacute;rboles del bosque tropical caducifolio en Tziritz&iacute;cuaro, municipio de La Huacana, en la Depresi&oacute;n del Balsas, Michoac&aacute;n. Se censaron todos los &aacute;rboles enraizados dentro de 36 parcelas de 100 m<sup>2</sup> (0.36 ha) con un di&aacute;metro a la altura del pecho (DAP) &#8805; 1 cm. Se registraron 78 especies, incluidas en 50 g&eacute;neros y 24 familias. La familia Fabaceae fue la m&aacute;s importante respecto a su n&uacute;mero de especies (24), g&eacute;neros (14) e individuos (274). En total se registraron 1 013 individuos y 2 313 tallos. Los valores promedio del &aacute;rea basal, cobertura y altura fueron de 0.18 m<sup>2</sup>, 310 m<sup>2</sup> y 5 m, respectivamente. El n&uacute;mero promedio de especies por parcela fue 10, mientras que el valor medio del &iacute;ndice &#945; de Fisher= 8. El bosque tropical caducifolio estudiado comparte caracter&iacute;sticas similares a comunidades an&aacute;logas situadas en otras partes de M&eacute;xico y del neotr&oacute;pico, lo que permite ratificar patrones previamente detectados en la composici&oacute;n, estructura y diversidad de este tipo de vegetaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: &aacute;rboles, diversidad alfa, Fabaceae, valor de importancia relativa.</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">We characterized the composition, structure and diversity of tropical dry forest trees at Tziritz&iacute;cuaro, municipality of La Huacana, in the Depresi&oacute;n del Balsas, Michoac&aacute;n. We sampled all trees that were rooted inside 36 plots of 100 m<sup>2</sup> (0.36 ha) with a diameter at breast height (DBH) &#8805; 1 cm. A total of 78 species, including 50 genera and 24 families were recorded. Fabaceae was the most important family respect to the number of species (24), genera (14) and individuals (274). It was recorded a total of 1 013 individuals and 2 313 stems. Basal area, cover and height average were of 0.18 m<sup>2</sup>, 310 m<sup>2</sup> and 5 m, respectively. The average of species richness was of 10 species, with a mean value of Fisher &#945;= 8. The tropical dry forest studied shares comparable characteristics to similar communities located in other parts of Mexico and the Neotropics, this enable to confirm patterns previously detected in the composition, structure and diversity of this vegetation type.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: trees, alpha diversity, Fabaceae, importance value.</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">La vegetaci&oacute;n localizada en las regiones tropicales estacionalmente secas es heterog&eacute;nea y est&aacute; influida por una compleja historia ambiental y biogeogr&aacute;fica (P&eacute;rez&#45;Garc&iacute;a et al., 2012). Los autores anteriormente citados indican que dentro de este tipo de vegetaci&oacute;n el bosque tropical caducifolio (Rzedowski, 1978) es el mejor representado en M&eacute;xico, aunque sus l&iacute;mites geogr&aacute;ficos no son f&aacute;ciles de circunscribir. En el pa&iacute;s se han llevado a cabo distintos estudios para documentar su estructura y diversidad, resaltando por su amplitud espacial el de Trejo y Dirzo (2002), quienes caracterizaron 20 localidades con bosque tropical caducifolio (BTC) a lo largo de su &aacute;rea distribuci&oacute;n. A una escala m&aacute;s regional, se cuenta con estudios similares para las pen&iacute;nsulas de Baja California y Yucat&aacute;n, y los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sonora y Veracruz (Lott et al., 1987; Rico&#45;Gray et al., 1988; Mart&iacute;nez&#45;Yr&iacute;zar et al., 1996, 2000; Balvanera et al., 2002; Segura et al., 2002; White y Hood, 2004; P&eacute;rez&#45;Garc&iacute;a y Meave, 2004; Gallardo&#45;Cruz et al., 2005; Dur&aacute;n et al., 2006; Pineda&#45;Garc&iacute;a et al., 2007; Lebrija&#45;Trejos et al., 2010, 2011; Rocha&#45;Loredo et al., 2010; Almaz&aacute;n&#45;N&uacute;&ntilde;ez et al., 2012; Mart&iacute;nez&#45;Cruz et al., 2013; Dzib&#45;Castillo et al., 2014). La informaci&oacute;n disponible en los estudios previamente mencionados permite resaltar algunas tendencias del BTC de M&eacute;xico: <i>1)</i> las familias Burseraceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, y en especial Fabaceae, son importantes en cuanto al n&uacute;mero de especies o individuos; <i>2)</i> la predominancia de los &aacute;rboles sobre las lianas es evidente, aunque su variaci&oacute;n es considerable entre sitios; <i>3)</i> el &aacute;rea basal presenta una marcada oscilaci&oacute;n, con intervalos entre 10.5 y 78.8 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup> ha<sup lang="es&#45;ES">&#45;1</sup>; <i>4)</i> el n&uacute;mero total de especies tambi&eacute;n es muy fluctuante, con valores de riqueza extremos de 22 a 97 especies en 0.1 ha (plantas &#8805; 2.5 cm DAP) y <i>5)</i> presenta una diversidad beta alta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este tipo de vegetaci&oacute;n se localiza en 6 provincias biogeogr&aacute;ficas de M&eacute;xico, las cuales se distribuyen, principalmente, en ambas vertientes del pa&iacute;s (Rzedowski, 1978; Lott y Atkinson, 2006). Una excepci&oacute;n a lo anterior es la Provincia de la Depresi&oacute;n del Balsas, ya que se registra hacia la parte continental, abarcando aproximadamente 112 320 km<sup lang="es&#45;ES">2</sup>. En esta provincia la vegetaci&oacute;n con mayor extensi&oacute;n es el BTC (Rzedowski, 1978; Morrone, 2005), el cual se caracteriza por presentar un notable porcentaje de biota end&eacute;mica (Rzedowski, 1991; Rodr&iacute;guez&#45;Jim&eacute;nez et al., 2005; Lott y Atkinson, 2006; Ceballos et al., 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, la mayor&iacute;a de los estudios realizados en el BTC en esta provincia han tenido como objetivo su descripci&oacute;n fison&oacute;mica y flor&iacute;stica (Miranda, 1947; Miranda y Hern&aacute;ndez&#45;X, 1963; Rzedowski, 1978). Dentro de las publicaciones con un enfoque cuantitativo se puede mencionar la de Trejo y Dirzo (2002), quienes por medio del censo de los &aacute;rboles y lianas &gt; de 1 cm DAP, en unidades de muestreo de 0.1 ha, incluyen 4 sitios de la Depresi&oacute;n del Balsas (Ca&ntilde;&oacute;n del Zopilote, Guerrero; Cerro Tuxpan e Infiernillo, Michoac&aacute;n y El Lim&oacute;n, Morelos). El n&uacute;mero de especies en estas localidades oscil&oacute; entre 76 y 115 especies, con valores del &iacute;ndice de Shannon de 3.64 a 4.09. Posteriormente, Pineda&#45;Garc&iacute;a et al. (2007) realizaron 4 muestreos similares en El Tarimo, Guerrero, donde encontraron un menor n&uacute;mero de especies (43&#45;55) y una similitud alta entre sitios (&iacute;ndice de Jaccard de 0.40 a 0.58). En un estudio m&aacute;s reciente, Mart&iacute;nez&#45;Cruz et al. (2013) censaron 3 sitios en el municipio de Francisco J. M&uacute;gica, Michoac&aacute;n y, aunque su categor&iacute;a diam&eacute;trica m&iacute;nima fue de individuos &#8805; a 2.5 cm, sus resultados fueron similares a los cuantificados en El Tarimo (38 a 45 especies e &iacute;ndice de similitud de Sorensen entre 0.41 y 0.57).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando la superficie de la Provincia de la Depresi&oacute;n del Balsas, la importante variaci&oacute;n observada en los atributos comunitarios del BTC en M&eacute;xico, la amplia extensi&oacute;n de &eacute;ste en la Depresi&oacute;n del Balsas, as&iacute; como el limitado n&uacute;mero de contribuciones enfocadas a estimar par&aacute;metros cuantitativos de este tipo de vegetaci&oacute;n dentro de los l&iacute;mites de esta provincia, el presente estudio tiene como objetivo principal aportar una caracterizaci&oacute;n de la composici&oacute;n, estructura y diversidad del componente arb&oacute;reo de un BTC de la Depresi&oacute;n del Balsas, en el estado de Michoac&aacute;n (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13f1.jpg" target="_blank">Fig. 1</a>). En particular, se desea determinar el grado de similitud de este bosque con respecto a otras regiones previamente estudiadas en M&eacute;xico y en el continente americano, ya que debido a la composici&oacute;n flor&iacute;stica distintiva de la Provincia Biogeogr&aacute;fica de la Depresi&oacute;n del Balsas, se podr&iacute;an esperar respuestas particulares de las especies que afecten los atributos de estructura y diversidad a nivel comunitario.</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"><i>&Aacute;rea de estudio y sitios de muestreo</i>. La zona de trabajo se localiza en el ejido de Tziritz&iacute;cuaro, en la Provincia Morfotect&oacute;nica de la sierra Madre del Sur, Subprovincia de la Depresi&oacute;n del Balsas, en la cuenca hidrol&oacute;gica del r&iacute;o Balsas, cuya altitud oscila entre 200 y 1 000 m (Ferrusqu&iacute;a&#45;Villafranca, 1993). Entre los sistemas geomorfol&oacute;gicos m&aacute;s importantes que se presentan en la regi&oacute;n se encuentran los lomer&iacute;os, el valle de laderas tendidas con lomer&iacute;os y meseta l&aacute;vica, as&iacute; como el de la sierra con ca&ntilde;adas y mesetas (Ferrusqu&iacute;a&#45;Villafranca, 1993; Nava et al., 1998). De acuerdo con la clasificaci&oacute;n de K&ouml;ppen, modificada por Garc&iacute;a (2004), el clima del &aacute;rea de estudio es seco c&aacute;lido con r&eacute;gimen de lluvias de verano, isoterma intertropical y con can&iacute;cula &#91;BS1(h')w(w)(i)gw"&#93;. La temperatura media anual es de 27.1&#176; C y mayo es el mes que muestra la mayor temperatura (30.2&#176; C); la precipitaci&oacute;n total anual es de 755.4 mm, de los cuales el 80% se concentra entre los meses de junio a septiembre, con una marcada estaci&oacute;n seca que va de octubre a mayo (<a href="#f2">Fig. 2</a>). El tipo de vegetaci&oacute;n presente en el &aacute;rea corresponde al bosque tropical caducifolio (Rzedowski, 1978) o selva baja caducifolia (Miranda y Hern&aacute;ndez&#45;X., 1963), que generalmente se asienta sobre litosoles de textura media (Inifap y Conabio, 1995). El uso predominante de la vegetaci&oacute;n en la zona es la crianza extensiva de ganado y la extracci&oacute;n de madera (Conanp, 2006).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como una estrategia para incluir la mayor heterogeneidad flor&iacute;stica y ambiental posible, los datos de la vegetaci&oacute;n fueron registrados en 36 parcelas de 100 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup> (10&#215;10 m), distribuidas en las partes bajas, medias y altas de 3 macizos monta&ntilde;osos (La Ara&ntilde;a, El Ortigo y El Tukuy), cuya altitud oscila entre 380 y 780 m. Las parcelas se establecieron en las laderas norte y sur, en sitios sin evidencia aparente de disturbio, aunque en el &aacute;rea la recolecci&oacute;n de le&ntilde;a y el libre pastoreo de ganado, principalmente vacuno, son actividades frecuentes. En cada una de las unidades de muestreo se registraron todas las plantas arb&oacute;reas, incluyendo cactus arborescentes, que estuvieran enraizadas dentro de la parcela y con un di&aacute;metro a la altura del pecho (DAP) &#8805; 1 cm. Cada una de las plantas registradas fue identificada taxon&oacute;micamente y se midi&oacute; su altura total, 2 di&aacute;metros de cobertura, lado mayor de la copa y el perpendicular a &eacute;ste, as&iacute; como el n&uacute;mero y di&aacute;metro de sus tallos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>An&aacute;lisis de estructura y diversidad.</i> Se realizaron an&aacute;lisis de estas variables a nivel de parcela (36 de 0.01 ha) y para 0.1 ha, esto &uacute;ltimo con el objeto de contrastar estos atributos con trabajos similares que usaron esta superficie como &aacute;rea de muestreo. Para ello, de las 36 parcelas censadas se eligieron 10 al azar, sin reemplazo, obteniendo los valores de los atributos comunitarios de inter&eacute;s para las categor&iacute;as diam&eacute;tricas &#8805; 1 y &#8805; 2.5 cm. Con respecto a la estructura se calcularon las siguientes variables: densidad, porcentaje de individuos policaules, cobertura, &aacute;rea basal, DAP y altura. De acuerdo con los procedimientos descritos por Mueller&#45;Dombois y Ellenberg (1974), se calcul&oacute; el valor de importancia de cada especie, usando los valores relativos de frecuencia, densidad y &aacute;rea basal (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/html/a13ap.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice</a>). Asimismo, como primera medida de diversidad de la comunidad se obtuvo la riqueza de especies local (S) y se calcularon los siguientes &iacute;ndices (ver Magurran, 2004 para las f&oacute;rmulas de &eacute;stos): <i>i)</i> el de dominancia de Simpson (<i>D</i>); <i>ii)</i> el de diversidad de Shannon (<i>H'</i>), usando el logaritmo natural para calcularlo; <i>iii)</i> el de equidad de <i>H'</i> y <i>iv)</i> el &#945; de Fisher. Para este &uacute;ltimo, se us&oacute; el programa Paleontological Statistics (Hammer, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Variaci&oacute;n de los atributos comunitarios.</i> Para analizar la variaci&oacute;n en la estructura y diversidad taxon&oacute;mica entre las parcelas, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de componentes principales (PCA) que incluy&oacute; variables de estructura (altura promedio por parcela, promedio de la cobertura, n&uacute;mero de tallos, n&uacute;mero de individuos, porcentaje de individuos policaules, &aacute;rea basal total y promedio del di&aacute;metro a la altura del pecho), de diversidad (&iacute;ndices de Simpson, Shannon y de &#945; de Fisher), as&iacute; como el n&uacute;mero de familias, g&eacute;neros y especies. Se realizaron correlaciones de Spearman para determinar el grado de asociaci&oacute;n de las variables de respuesta a los ejes del PCA que mayor porcentaje de variaci&oacute;n explicaron. Se consider&oacute; como significativa la prueba a un nivel de &#945;&#8804; 0.05.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Composici&oacute;n flor&iacute;stica.</i> En los 3 sitios censados se registraron 78 especies, incluidas en 50 g&eacute;neros y 24 familias de Magnoliophyta (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/html/a13ap.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice</a>). El <a href="#c1">Cuadro 1</a> muestra que el 67% de la riqueza total de especies registradas pertenecen a Fabaceae (24), Burseraceae (10), Boraginaceae (8), Rubiaceae (6) y Euphorbiaceae (4). La primera de estas familias tambi&eacute;n presenta el mayor n&uacute;mero de g&eacute;neros (14), seguida de Euphorbiaceae y Rubiaceae (ambas con 4), aunque el m&aacute;s diverso pertenece a Burseraceae (<i>Bursera</i>, 10 spp.). La riqueza a nivel de familia se relaciona claramente con la abundancia de sus individuos, ya que Fabaceae (274 individuos), Rubiaceae (178), Euphorbiaceae (143), Boraginaceae (89) y Burseraceae (86) representan el 76% del total registrado. Con respecto a este &uacute;ltimo atributo, los g&eacute;neros que destacan son <i>Randia</i> (145 individuos), <i>Euphorbia</i> (92), <i>Bursera</i> (86), <i>Cordia</i> (85) y <i>Acacia</i> (82), que en conjunto engloban el 48% del total.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c1.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Estructura</i>. Se registraron 1 013 individuos y 2 313 tallos en las 36 parcelas de 100 m<sup>2</sup>. Ninguna especie estuvo presente en todas las parcelas, y las de mayor frecuencia fueron <i>Cordia elaeagnoides</i>, <i>Randia nelsonii</i>, <i>Apoplanesia paniculata</i> y <i>Euphorbia schlechtendalii</i> (26, 22, 19 y 18 parcelas, respectivamente). Un total de 52 especies (66%) aparecieron en menos de 5 parcelas y 26 (33%) se registraron solamente en una. La densidad promedio fue de 28, con una desviaci&oacute;n est&aacute;ndar (DE) de &#177;10 individuos, con valores entre 7 y 56 (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). Las 5 especies m&aacute;s abundantes fueron <i>R. nelsonii</i>, <i>E. schlechtendalii</i>, <i>C. elaeagnoides</i>, <i>Acacia picachensis</i> y <i>Handroanthus impetiginosus</i> (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/html/a13ap.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice</a>). Con respecto al n&uacute;mero de tallos, el promedio fue de 64&#177;33 tallos (m&iacute;nimo 17, m&aacute;ximo 189). El promedio del porcentaje de individuos policaules fue 54&#177;17% y fue la variable estructural que present&oacute; el menor coeficiente de variaci&oacute;n (32%), con un intervalo que oscil&oacute; de 17 al 100% (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). En cuanto al n&uacute;mero de tallos nuevamente destac&oacute; <i>R. nelsonii</i>, seguida por <i>C</i>. <i>elaeagnoides</i>, <i>A. paniculata</i>, <i>E. schlechtendalii</i> y <i>Bursera coyucensis</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El promedio de la cobertura para el total de parcelas fue de 310&#177;154 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup>. El valor m&iacute;nimo fue de 124 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup> y el m&aacute;ximo de 1 003 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup> (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). Esta variable fue la que mostr&oacute; el mayor coeficiente de variaci&oacute;n (50%) y se caracteriz&oacute; porque los individuos con DAP entre 5 a 9.9 cm presentaron los valores m&aacute;s altos de cobertura (<a href="#f3">Fig. 3A</a>). Las 5 especies que se destacaron, en cuanto a sus valores de cobertura fueron (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/html/a13ap.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice</a>): <i>C. elaeagnoides</i> (1 608 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup>), <i>Lysiloma microphylla</i> (956 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup>), <i>A. picachensis</i> (799 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup>), <i>Acacia cochliacantha</i> (725 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup>) y <i>R. nelsonii</i> (722 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El promedio del &aacute;rea basal fue de 0.18&#177;0.08 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup>, con el valor m&aacute;s bajo de 0.06 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup> y el mayor de 0.44 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup> (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). Los individuos con un di&aacute;metro &#8805; 20 cm son los que tuvieron el mayor aporte al valor total de &aacute;rea basal (33%; <a href="#f3">Fig. 3B</a>). Un total de 10 especies contribuyeron con m&aacute;s del 60% del &aacute;rea basal (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/html/a13ap.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice</a>), destacando <i>C. elaeagnoides</i> (18.6%), <i>Cyrtocarpa procera</i> (8.2%), <i>L. microphylla</i> (7.9%), <i>A. paniculata</i> (6.7%) y <i>Cochlospermum vitifolium</i> (4.2%). El promedio del DAP fue de 5.1&#177;1.4 cm y el intervalo oscil&oacute; entre 2.9 y 7.7 cm (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). Los individuos y los tallos de 1 a 4.9 cm representan el 61 y 54% del total registrado, respectivamente (<a href="#f3">Figs. 3C, D</a>). Las especies con los valores promedio de DAP m&aacute;s sobresalientes fueron <i>C. vitifolium</i> (42&#177;5.8), <i>Pterocarpus orbiculatus</i> (24&#177;0), <i>Stenocereus</i> <i>queretaroensis</i> (22&#177;6.7) y <i>Bursera heteresthes</i> (17&#177;5.6).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La altura promedio en el total de parcelas muestreadas fue de 4.6&#177;0.9 m, con un intervalo de 2.9 a 6.8 m (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). Las plantas con un di&aacute;metro &#8805; 20 cm presentaron la mayor altura promedio, mientras que la frecuencia m&aacute;s alta se presenta en los individuos de 4 m (<a href="#f4">Fig. 4</a>). La especie con mayor estatura fue <i>H. impetiginosus</i> (16 m), mientras que 3 alcanzaron una altura de 15 m (<i>C. vitifolium</i>, <i>C</i>. <i>elaeagnoides</i> y <i>L. microphylla</i>). Los resultados de los valores de importancia relativa (VIR) muestran que las 5 especies estructuralmente m&aacute;s importantes en orden decreciente fueron (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/html/a13ap.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice</a>): <i>C. elaeagnoides</i> (33.45), <i>R. nelsonii</i> (23.22), <i>E</i>. <i>schlechtendalii</i> (16.34), <i>A.</i> <i>paniculata</i> (15.85) y <i>L</i>. <i>microphylla</i> (15.01).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13f4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis multivariado indica que el 85% de la variaci&oacute;n en los datos es explicada por los 2 primeros ejes (eje 1, 56%; eje 2, 29%). Con la excepci&oacute;n del &aacute;rea basal, las variables estructurales se relacionan significativamente con el eje 1 del PCA, mientras que, en general, las variables de diversidad est&aacute;n asociadas con el eje 2 (<a href="#c3">Cuadro 3</a>). Las parcelas ubicadas hacia el lado derecho de la <a href="#f5">figura 5</a> est&aacute;n principalmente afectadas por las variables estructurales (e. g., cobertura o altura). Por otro lado, las parcelas localizadas a la izquierda del cuadrante superior se caracterizan por tener valores altos en las distintas categor&iacute;as taxon&oacute;micas que presentan y en el &iacute;ndice alfa de Fisher, mientras que en la parte inferior izquierda se presentan aquellas con los valores mayores de abundancia.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c3"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c3.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13f5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Diversidad.</i> La riqueza promedio en las parcelas muestreadas fue de 10&#177;4 especies (intervalo: 2&#45;19 especies). El valor obtenido para el &iacute;ndice de Simpson (0.05) y su promedio (0.18&#177;0.15) muestran un bajo nivel de dominancia dentro de la comunidad, aunque este atributo result&oacute; ampliamente variable entre las unidades de muestreo, lo que concuerda con los valores obtenidos para el &iacute;ndice de equitatividad (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>), con un coeficiente de variaci&oacute;n de 80%. El valor promedio del &iacute;ndice de Shannon fue de 2&#177;0.5, con valores de 0.41 a 2.69 y un coeficiente de variaci&oacute;n del 26%. El &iacute;ndice &#945; de Fisher promedi&oacute; 7.5&#177;4.9, con una variabilidad alta (67%) y un valor global de 21 (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Composici&oacute;n flor&iacute;stica.</i> En el presente estudio se encontr&oacute; que la familia con mayor n&uacute;mero de especies, g&eacute;neros e individuos fue Fabaceae (<a href="#c1">Cuadro 1</a>). Este hallazgo coincide con numerosos estudios desarrollados en los bosques secos de M&eacute;xico, Centro y Sudam&eacute;rica (Lott et al., 1987; Gentry, 1988; Gillespie et al., 2000; Phillips y Miller, 2002; Trejo y Dirzo, 2002; Gallardo&#45;Cruz et al., 2005; Ruiz et al., 2005; Lott y Atkinson, 2006; Pineda&#45;Garc&iacute;a et al., 2007; P&eacute;rez&#45;Garc&iacute;a et al., 2010; Almaz&aacute;n&#45;N&uacute;&ntilde;ez et al., 2012; Mart&iacute;nez&#45;Cruz et al., 2013). De hecho, la revisi&oacute;n de Rzedowski y Calder&oacute;n de Rzedowski (2013), sobre la flora fanerog&aacute;mica del BTC, confirma la predominancia indudable de esta familia. Asimismo, en Tziritz&iacute;cuaro, las familias Burseraceae, Euphorbiaceae y Rubiaceae ocupan posiciones importantes en lo que concierne al n&uacute;mero de especies, lo que coincide con lo documentado en estudios previos (Gentry, 1995; Phillips y Miller, 2002; Gallardo&#45;Cruz et al., 2005; Cu&eacute;&#45;B&auml;r et al., 2006; Sousa, 2010; Almaz&aacute;n&#45;N&uacute;&ntilde;ez et al., 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A nivel gen&eacute;rico no sorprende encontrar que el tax&oacute;n con mayor n&uacute;mero de especies en Tziritz&iacute;cuaro sea <i>Bursera</i> (<a href="#c1">Cuadro 1</a>), ya que la cuenca del Balsas ha sido reconocida como centro de endemismo y diversificaci&oacute;n de este tax&oacute;n (Rzedowski, 1978, 1991; Becerra, 2005; De&#45;Nova et al., 2012). Cabe destacar que Michoac&aacute;n y Oaxaca comparten la segunda posici&oacute;n a nivel nacional respecto al n&uacute;mero de especies en este g&eacute;nero (37), s&oacute;lo superadas por Guerrero, con 47 especies (Rzedowski et al., 2005). Se postula que la gran diversidad de <i>Bursera</i> se debe en parte a procesos geogr&aacute;ficos como el levantamiento de la sierra Madre Occidental y el Eje Neovolc&aacute;nico Transmexicano, eventos que sucedieron durante los periodos Terciario y Cuaternario (Becerra, 2005; Rzedowski et al., 2005) y que permitieron su radiaci&oacute;n, principalmente a lo largo de la vertiente del Pac&iacute;fico y la cuenca del Balsas. Otros g&eacute;neros que se destacaron tambi&eacute;n en este estudio y que han sido clasificados previamente como de amplia distribuci&oacute;n en el neotr&oacute;pico, especialmente en los bosques secos son: <i>Acacia</i>, <i>Caesalpinia</i>, <i>Cordia</i>, <i>Euphorbia</i>, <i>Lonchocarpus</i>, <i>Lysiloma</i>, <i>Mimosa</i> y <i>Randia</i> (Gentry, 1995). Todos estos taxones son mencionados por Rzedowski y Calder&oacute;n de Rzedowski (2013), entre los que contienen mayor n&uacute;mero de especies y que habitan preferencial o exclusivamente en el BTC.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Estructura</i>. Los valores de densidad en 0.1 ha (314 individuos &#8805; 1 cm y 202 individuos &#8805; 2.5 cm) obtenidos para Tziritz&iacute;cuaro (<a href="#c4">Cuadro 4</a>), se ubican dentro de las cifras previamente documentadas para este tipo de vegetaci&oacute;n en M&eacute;xico (203&#45;583 individuos &#8805; 1 cm DAP; Lott et al., 1987; Trejo, 2005) y para otras comunidades del neotr&oacute;pico seco donde se censaron entre 135 y 520 individuos &#8805; 2.5 cm de DAP (Keel et al., 1993; Gentry, 1995; Gillespie et al., 2000; Phillips y Miller, 2002; Pineda&#45;Garc&iacute;a et al., 2007; Mart&iacute;nez&#45;Cruz et al., 2013). La policaulescencia fue un atributo notable debido a su alta frecuencia, ya que 61.1% de las unidades de muestreo se caracterizaron por tener m&aacute;s del 50% de sus individuos con m&aacute;s de un tallo (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>) y lo mismo acontece cuando se compara este porcentaje en un &aacute;rea de 0.1 ha (<a href="#c4">Cuadro 4</a>). La presencia de &aacute;rboles con tallos m&uacute;ltiples constituye un rasgo caracter&iacute;stico de los bosques tropicales secos (Dunphy et al., 2000; Gallardo&#45;Cruz et al., 2005, 2009).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c4"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de cobertura promedio muestran que existe un alto porcentaje (&gt; 300) de superposici&oacute;n de las copas de los &aacute;rboles en el dosel del BTC estudiado (<a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>), en particular de los individuos con DAP cercanos a los 10 cm (<a href="#f3">Fig. 3</a>), una situaci&oacute;n an&aacute;loga a lo obtenido para el BTC de Nizanda (Gallardo&#45;Cruz et al., 2005; P&eacute;rez&#45;Garc&iacute;a y Meave, 2004). El &aacute;rea basal promedio para los individuos &#8805; 2.5 cm de DAP fue de 1.87 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup> (<a href="#c4">Cuadro 4</a>), la cual es similar a lo registrado en localidades de Jalisco y Michoac&aacute;n por Lott et al. (1987) y Mart&iacute;nez&#45;Cruz et al. (2013). Este valor est&aacute; por debajo del promedio registrado para el neotr&oacute;pico, que es de 3.2 m<sup lang="es&#45;ES">2</sup> (Gentry, 1995; Salas&#45;Morales, 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La altura promedio registrada en el &aacute;rea de estudio (4.6 m; <a href="/img/revistas/rmbiodiv/v85n4/a13c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>) tambi&eacute;n result&oacute; parecida a la que se obtuvo en Cerro Verde, Oaxaca (4.1 m, Gallardo&#45;Cruz et al., 2005), pero menor a los 6 y 8 m registrados en distintas localidades de M&eacute;xico e islas del Caribe (Kapos, 1986; Murphy y Lugo, 1986; Mart&iacute;nez&#45;Yr&iacute;zar et al., 1992, 1996; Gonz&aacute;lez y Zak, 1996; Salas&#45;Morales, 2002; Segura et al., 2002; Gallardo&#45;Cruz et al., 2005; McLaren et al., 2005; Dur&aacute;n et al., 2006; &Aacute;lvarez&#45;Y&eacute;piz et al., 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis mutivariado muestra que el BTC de Tziritz&iacute;cuaro presenta una alta variaci&oacute;n (&gt; 80%), en cuanto a sus atributos comunitarios de riqueza, estructura y diversidad, pero en t&eacute;rminos generales reitera su equivalencia con el BTC localizado a lo largo del neotr&oacute;pico (Gentry, 1995; Phillips y Miller, 2002; Trejo y Dirzo, 2002; Gallardo&#45;Cruz et al., 2005; Lott y Atkinson, 2006; Pineda&#45;Garc&iacute;a et al., 2007; P&eacute;rez&#45;Garc&iacute;a et al., 2010; Mart&iacute;nez&#45;Cruz et al., 2013). Esta gran heterogeneidad en los rasgos comunitarios se ha explorado con cierto detalle en diversas regiones del mundo y ha sido relacionado con la variaci&oacute;n de factores ambientales (e. g., insolaci&oacute;n, temperatura y humedad) que se puede presentar en los paisajes naturales debido a factores geogr&aacute;ficos como el relieve y la geomorfolog&iacute;a (Gallardo&#45;Cruz et al., 2005; Dur&aacute;n et al., 2006; Warren, 2008, 2010; Flores et al., 2009; Reich et al., 2010; Li et al., 2011). No obstante, este tipo de relaciones a&uacute;n tienen que ser evaluadas en el &aacute;rea de estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Diversidad.</i> En el submuestreo de 0.1 ha (<a href="#c4">Cuadro 4</a>) se cuantificaron 53 y 47 especies, tomando en cuenta individuos &#8805; 1 y &#8805; 2.5 cm de DAP, respectivamente; este contingente flor&iacute;stico incluye para la categor&iacute;a diam&eacute;trica menor 20 familias y 36 g&eacute;neros, mientras que para la segunda estos taxones registran valores ligeramente menores (18 y 32). Nuevamente la riqueza de las categor&iacute;as supraespec&iacute;ficas es casi id&eacute;ntica a la registrada en varias localidades de M&eacute;xico y del neotr&oacute;pico (Murphy y Lugo, 1986; Gentry, 1995; Trejo y Dirzo, 2002; Pineda&#45;Garc&iacute;a et al., 2007; Mart&iacute;nez&#45;Cruz et al., 2013). A nivel de especie, el valor obtenido en el BTC de Tziritz&iacute;cuaro se ubic&oacute; dentro del intervalo registrado para este tipo de vegetaci&oacute;n en M&eacute;xico (Trejo y Dirzo, 2002), aunque por debajo del promedio nacional (74&#177;24 especies). Asimismo, la riqueza es lejana de los valores m&aacute;s altos (&gt; 100 especies) documentados para el BTC del neotr&oacute;pico (Gentry, 1995) y a nivel mundial (Phillips y Miller, 2002). De hecho, la cifra de este atributo de diversidad se parece m&aacute;s a las obtenidas previamente por Pineda&#45;Garc&iacute;a et al. (2007), Mart&iacute;nez&#45;Cruz et al. (2013) y a los de otras localidades del pa&iacute;s estudiadas por Trejo (2005) (e. g., La Burrera, Baja California; Cerro Zin&aacute;paro, Michoac&aacute;n; Jes&uacute;s Mar&iacute;a, Nayarit; Calipam, Puebla). Al compararlos con otros sitios localizados en Am&eacute;rica, los valores de los &iacute;ndices de diversidad (<a href="#c4">Cuadro 4</a>) siguen tendencias similares a las descritas para el n&uacute;mero de especies.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Conclusiones</i>. Los resultados del presente estudio permiten afirmar que la composici&oacute;n, estructura y diversidad del BTC en Tziritz&iacute;cuaro son comparables con lo detectado para este tipo de vegetaci&oacute;n en otras localidades de M&eacute;xico y del continente Americano. Estos atributos comunitarios podr&iacute;an ser mejor entendidos si se analizar&aacute; la influencia de factores ambientales cr&iacute;ticos como la topograf&iacute;a, diferentes tipos de suelo o el efecto del disturbio por actividades agropastoriles (Robert y Marie&#45;Agn&egrave;s, 2003; Lebrija&#45;Trejos et al., 2010; Eisenlohr et al., 2013). Tambi&eacute;n puede ser pertinente evaluar la variaci&oacute;n de atributos funcionales de las especies a lo largo de gradientes ambientales de disponibilidad de humedad, un enfoque de investigaci&oacute;n relativamente reciente y promisorio para entender los patrones de estructuraci&oacute;n y mantenimiento de la biodiversidad en el BTC (McGill et al., 2006; Li et al., 2011; Pavoine y Bonsall, 2011). El establecimiento de parcelas permanentes, que incluso puedan reflejar diferentes tiempos de disturbio (e. g., Lebrija&#45;Trejos et al., 2010, 2011), ser&iacute;an especialmente valiosas para el desarrollo de este tipo de investigaciones, lo que contribuir&iacute;a en la conservaci&oacute;n del BTC de la Depresi&oacute;n del Balsas, una regi&oacute;n prioritaria al respecto a una escala global (Olson y Dinerstein, 2002).</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">El presente estudio forma parte de la investigaci&oacute;n doctoral del primer autor y constituye un requisito para la obtenci&oacute;n del grado de Doctor en Ciencias del Posgrado en Ciencias Biol&oacute;gicas de la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. El primer autor agradece al Conacyt por la beca para desarrollar sus estudios de doctorado. Esta investigaci&oacute;n fue apoyada por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigaci&oacute;n e Innovaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica (PAPIIT) de la UNAM, como parte del proyecto IN207512 (Fenolog&iacute;a de especies arb&oacute;reas del bosque tropical caducifolio en la Depresi&oacute;n del Balsas, Michoac&aacute;n). Se agradece a Patricio y Jes&uacute;s Rosas, habitantes de la localidad de Tziritz&iacute;cuaro, por la asistencia en el trabajo de campo realizado en el presente estudio. A la Ing. Atzimba L&oacute;pez&#45;Maldonado, al Ing. Alberto Valencia&#45;Garc&iacute;a y al MTI. Heberto Ferreira&#45;Medina, por apoyar diversos aspectos t&eacute;cnicos del trabajo de c&oacute;mputo. La ayuda de la M. en C. Guadalupe Cornejo&#45;Tenorio fue invaluable en la identificaci&oacute;n de las plantas censadas y en la elaboraci&oacute;n final de las figuras. Los comentarios realizados al documento por 3 &aacute;rbitros an&oacute;nimos y por el Dr. Ram&oacute;n Cuevas&#45;Guzm&aacute;n contribuyeron a mejorar sustancialmente una versi&oacute;n previa del trabajo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Literatura citada</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Almaz&aacute;n&#45;N&uacute;&ntilde;ez, R. C., M. del C. Arizmendi, L. E. Eguiarte y P. Corcuera. 2012. Changes in composition, diversity and structure of woody plants in successional stages of tropical dry forest in southwest Mexico. Revista Mexicana de Biodiversidad 83:1096&#45;1109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695465&pid=S1870-3453201400050001300001&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;lvarez&#45;Y&eacute;piz, J. C., A. Mart&iacute;nez&#45;Yr&iacute;zar, A. B&oacute;rquez y C. Lindquist. 2008. Variation in vegetation structure and soil properties related to land use history of old&#45;growth and secondary tropical dry forests in northwestern Mexico. Forest Ecology and Management 256:355&#45;366.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695467&pid=S1870-3453201400050001300002&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">Balvanera, P., E. Lott, G. Segura, C. Siebe y A. Islas. 2002. Patterns of &#946;&#45;diversity in a Mexican tropical dry forest. Journal of Vegetation Science 13:145&#45;158.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695469&pid=S1870-3453201400050001300003&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">Becerra, J. X. 2005. Timing the origin and expansion of the Mexican tropical dry forest. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 102:10919&#45;10923.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695471&pid=S1870-3453201400050001300004&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">Ceballos, G., L. Mart&iacute;nez, A. Garc&iacute;a, E. Espinoza, J. B. Creel y R. Dirzo. 2010. Diversidad, amenazas y &aacute;reas prioritarias para la conservaci&oacute;n de las selvas secas del Pac&iacute;fico de M&eacute;xico. Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, M&eacute;xico, D. F. 594 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695473&pid=S1870-3453201400050001300005&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">Conanp (Comisi&oacute;n Nacional de &Aacute;reas Naturales Protegidas). 2006. Estudio previo justificativo para el establecimiento de la Reserva de la Biofera Zicuir&aacute;n&#45;Infiernillo. Conanp, M&eacute;xico, D. F. 59 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695475&pid=S1870-3453201400050001300006&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">Cu&eacute;&#45;B&auml;r, E. M., J. L. Villase&ntilde;or, L. Arredondo&#45;Amezcua, G. Cornejo&#45;Tenorio y G. Ibarra&#45;Manr&iacute;quez. 2006. La flora arb&oacute;rea de Michoac&aacute;n, M&eacute;xico. Boletin de la Sociedad Bot&aacute;nica de M&eacute;xico 78:47&#45;81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695477&pid=S1870-3453201400050001300007&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&#45;Nova, J. A., R. Medina, J. C. Montero, A. Weeks, J. A. Rosell, M. E. Olson, L. E. Eguiarte y S. Magall&oacute;n. 2012. Insights into the historical construction of species&#45;rich Mesoamerican seasonally dry tropical forests: the diversification of <i>Bursera</i> (Burseraceae, Sapindales). New Phytologist 193:276&#45;287.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695479&pid=S1870-3453201400050001300008&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">Dunphy, B. K., P. G. Murphy y A. E. Lugo. 2000. The tendency for trees to be multiple&#45;stemmed in tropical and subtropical dry forests: studies of Guanica forest, Puerto Rico. Tropical Ecology 41:161&#45;168.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695481&pid=S1870-3453201400050001300009&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">Dur&aacute;n, E., J. A. Meave, E. J. Lott y G. Segura. 2006. Structure and tree diversity patterns at the landscape level in a Mexican tropical deciduous forest. Boletin de la Sociedad Bot&aacute;nica de M&eacute;xico 79:43&#45;60.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695483&pid=S1870-3453201400050001300010&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">Dzib&#45;Castillo, B., C. Chanat&aacute;sig&#45;Vaca y N. A. Gonz&aacute;lez&#45;Valdivia. 2014. Estructura y composici&oacute;n en dos comunidades arb&oacute;reas de la selva baja caducifolia y mediana subcaducifolia en Campeche, M&eacute;xico. Revista Mexicana de Biodiversidad 85:167&#45;178.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695485&pid=S1870-3453201400050001300011&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">Eisenlohr, P. V., L. F. Alves, L. C. Bernacci, M. C. Padgurschi, R. B. Torres, E. M. Prata, F. A. M. Dos Santos, M. A. Assis, E. Ramos y A. L. C. Rochelle. 2013. Disturbances, elevation, topography and spatial proximity drive vegetation patterns along an altitudinal gradient of a top biodiversity hotspot. Biodiversity and Conservation 22:2767&#45;2783.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695487&pid=S1870-3453201400050001300012&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">Ferrusqu&iacute;a&#45;Villafranca, I. 1993. Geology of Mexico: a synopsis. <i>In</i> Biological diversity of Mexico: origins and distribution, T. Ramammorthy, R. Bye, A. Lot y J. Fa (eds.). Oxford University Press, New York. p. 3&#45;107.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695489&pid=S1870-3453201400050001300013&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">Flores, A. N., V. Y. Ivanov, D. Entekhabi y R. L. Bras. 2009. Impact of hillslope&#45;scale organization of topography, soil moisture, soil temperature, and vegetation on modeling surface microwave radiation emission. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 47:2557&#45;2571.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695491&pid=S1870-3453201400050001300014&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">Gallardo&#45;Cruz, J. A., J. A. Meave y E. A. P&eacute;rez&#45;Garc&iacute;a. 2005. Estructura, composici&oacute;n y diversidad de la selva baja caducifolia del Cerro Verde, Nizanda (Oaxaca), M&eacute;xico. Boletin de la Sociedad Bot&aacute;nica de M&eacute;xico 76:19&#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=7695493&pid=S1870-3453201400050001300015&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">Gallardo&#45;Cruz, J. A., E. A. P&eacute;rez&#45;Garc&iacute;a y J. A. Meave. 2009. <i>&#946;&#45;</i>Diversity and vegetation structure as influenced by slope aspect and altitude in a seasonally dry tropical landscape. Landscape Ecology 24:473&#45;482.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695495&pid=S1870-3453201400050001300016&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, E. 2004. Modificaciones al sistema de clasificaci&oacute;n clim&aacute;tica de K&ouml;ppen. Instituto de Geograf&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, M&eacute;xico, D. F. 90 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695497&pid=S1870-3453201400050001300017&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">Gentry, A. H. 1988. Changes in plant community diversity and floristic composition on environmental and geographical gradients. Annals of the Missouri Botanical Garden 75:1&#45;34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695499&pid=S1870-3453201400050001300018&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">Gentry, A. H. 1995. Diversity and floristic composition of neotropical dry forests. <i>In</i> Seasonally dry tropical forests, A. H. Gentry, H. A. Mooney y E. Medina (eds.). Cambrige University Press, New York. p. 146&#45;194.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695501&pid=S1870-3453201400050001300019&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">Gillespie, T., A. Grijalva y C. Farris. 2000. Diversity, composition, and structure of tropical dry forests in Central America. Plant Ecology 147:37&#45;47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695503&pid=S1870-3453201400050001300020&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, O. J. y D. R. Zak. 1996. Tropical dry forests of St. Lucia, West Indies: vegetation and soil properties. Biotropica 28:618&#45;626.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695505&pid=S1870-3453201400050001300021&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">Hammer, &#216;. 2012. PAST. Paleontological statistics, version 2.17. Reference Manual. 60 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695507&pid=S1870-3453201400050001300022&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">Inifap (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias) y Conabio (Comisi&oacute;n Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). 1995. Edafolog&iacute;a. <a href="http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/" target="_blank">http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/</a>; &uacute;ltima consulta: 20.XI.2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695509&pid=S1870-3453201400050001300023&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">Kapos, V. 1986. Dry limestone forests of Jamaica. <i>In</i> Forests of Jamaica, D. A. Thompson, P. K. Bretting y M. Humphreyss (eds.). The Jamaican Society of Scientists and Technologists, Kingston. p. 49&#45;58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695511&pid=S1870-3453201400050001300024&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">Keel, S., A. H. Gentry y L. Spinzi. 1993. Using vegetation analysis to facilitate the selection of conservation sites in eastern Paraguay. Conservation Biology 7:66&#45;75.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695513&pid=S1870-3453201400050001300025&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">Lebrija&#45;Trejos, E., J. A. Meave, L. Poorter, E. A. P&eacute;rez&#45;Garc&iacute;a y F. Bongers. 2010. Pathways, mechanisms and predictability of vegetation change during tropical dry forest succession. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 12:267&#45;275.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695515&pid=S1870-3453201400050001300026&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">Lebrija&#45;Trejos, E., E. A. P&eacute;rez&#45;Garc&iacute;a, J. A. Meave, L. Poorter y F. Bongers. 2011. Environmental changes during secondary succession in a tropical dry forest in Mexico. Journal of Tropical Ecology 27:477&#45;489.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695517&pid=S1870-3453201400050001300027&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">Li, X., Y. Nie, X. Song, R. Zhang y G. Wang. 2011. Patterns of species diversity and functional diversity along the south to north&#45;facing slope gradient in a sub&#45;alpine meadow. Community Ecology 12:179&#45;187.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695519&pid=S1870-3453201400050001300028&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">Lott, E. J., S. H. Bullock y J. A. Solis&#45;Magallanes. 1987. Floristic diversity and structure of upland and arroyo forests of coastal Jalisco. Biotropica 19:228&#45;235.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695521&pid=S1870-3453201400050001300029&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">Lott, E. J. y T. H. Atkinson. 2006, Mexican and Central American seasonally dry tropical forests: Chamela&#45;Cuixmala, Jalisco, as a focal point for comparison. <i>In</i> Plant diversity, biogeography, and conservation, R. T. Pennington, G. P. Lewis y J. A. Ratters (eds.). Taylor and Francis, Boca Raton. p. 315&#45;342.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695523&pid=S1870-3453201400050001300030&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">Magurran, A. E. 2004. Measuring biological diversity. Blackwell, Oxford. 256 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695525&pid=S1870-3453201400050001300031&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&#45;Cruz, J. M., M. M&eacute;ndez&#45;Toribio, J. Cort&eacute;s&#45;Flores, P. Coba y G. Ibarra&#45;Manr&iacute;quez. 2013. Estructura y diversidad de los bosques estacionales desaparecidos por la construcci&oacute;n de la presa Gral. Francisco J. M&uacute;gica, en la Depresi&oacute;n del Balsas, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico. Revista Mexicana de Biodiversidad 84:1216&#45;1234.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695527&pid=S1870-3453201400050001300032&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&#45;Yr&iacute;zar, A., J. Sarukh&aacute;n, A. P&eacute;rez&#45;Jim&eacute;nez, E. Rinc&oacute;n, J. M. Maass, A. Solis&#45;Magallanes y L. Cervantes. 1992. Above&#45;ground phytomass of a tropical deciduous forest on the coast of Jalisco, Mexico. Journal of Tropical Ecology 8:87&#45;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=7695529&pid=S1870-3453201400050001300033&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&#45;Yr&iacute;zar, A., J. M. Maass, L. A. P&eacute;rez&#45;Jim&eacute;nez y J. Sarukh&aacute;n. 1996. Net primary productivity of a tropical deciduous forest ecosystem in western Mexico. Journal of Tropical Ecology 12:169&#45;175.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695531&pid=S1870-3453201400050001300034&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&#45;Yr&iacute;zar, A., A. B&uacute;rquez, M. Maass, R. Robichaux y D. Yetman. 2000. Structure and functioning of tropical deciduous forest in western Mexico. <i>In</i> The tropical deciduous forest of Alamos. Biodiversity of a threatened ecosystem in Mexico, R. H. Robichaux y D. A. Yetmans (eds.). University of Arizona, Tucson. p. 19&#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=7695533&pid=S1870-3453201400050001300035&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">McGill, B. J., B. J. Enquist, E. Weiher y M. Westoby. 2006. Rebuilding community ecology from functional traits. Trends in Ecology and Evolution 21:178&#45;185.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695535&pid=S1870-3453201400050001300036&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">McLaren, K. P., M. A. McDonald, J. B. Hall y J. R. Healey. 2005. Predicting species response to disturbance from size class distributions of adults and saplings in a Jamaican tropical dry forest. Plant Ecology 181:69&#45;84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695537&pid=S1870-3453201400050001300037&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">Miranda, F. 1947. Estudios sobre la vegetaci&oacute;n de M&eacute;xico. V. Rasgos de la vegetaci&oacute;n en la cuenca del r&iacute;o Balsas. Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural 8:95&#45;114.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695539&pid=S1870-3453201400050001300038&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">Miranda, F. y E. Hern&aacute;ndez. 1963. Los tipos de vegetaci&oacute;n de M&eacute;xico y su clasificaci&oacute;n. Boletin de la Sociedad Bot&aacute;nica de M&eacute;xico 28:29&#45;179.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695541&pid=S1870-3453201400050001300039&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">Morrone, J. 2005. Hacia una s&iacute;ntesis biogeogr&aacute;fica de M&eacute;xico. Revista Mexicana de Biodiversidad 76:207&#45;252.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695543&pid=S1870-3453201400050001300040&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">Mueller&#45;Dombois, D. y H. Ellenberg. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley and Sons, New York. 547 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695545&pid=S1870-3453201400050001300041&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">Murphy, P. G. y A. E. Lugo. 1986. Structure and biomass of a subtropical dry forest in Puerto Rico. Biotropica 18:89&#45;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=7695547&pid=S1870-3453201400050001300042&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">Nava, R., C. Jim&eacute;nez, M. S&aacute;nchez y A. Jim&eacute;nez. 1998. Listado flor&iacute;stico de la cuenca del r&iacute;o Balsas, M&eacute;xico. Polibot&aacute;nica 9:1&#45;151.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695549&pid=S1870-3453201400050001300043&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">Olson, D. y E. Dinerstein. 2002. The global 2000: priority ecoregions for global conservation. Annals of the Missouri Botanical Garden 89:199&#45;224.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695551&pid=S1870-3453201400050001300044&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">Pavoine, S. y M. B. Bonsall. 2011. Measuring biodiversity to explain community assembly: a unified approach. Biological Reviews 86:792&#45;812.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695553&pid=S1870-3453201400050001300045&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">P&eacute;rez&#45;Garc&iacute;a, E. A. y J. A. Meave. 2004. Heterogeneity of xerophytic vegetation of limestone outcrops in a tropical deciduous forest region in southern M&eacute;xico. Plant Ecology 175:147&#45;163.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695555&pid=S1870-3453201400050001300046&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">P&eacute;rez&#45;Garc&iacute;a, E. A., J. A. Meave, J. L. Villase&ntilde;or, J. A. Gallardo&#45;Cruz y E. E. Lebrija&#45;Trejos 2010. Vegetation heterogeneity and life&#45;strategy diversity in the flora of the heterogeneous landscape of Nizanda, Oaxaca, Mexico. Folia Geobotanica 45:143&#45;161.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695557&pid=S1870-3453201400050001300047&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">P&eacute;rez&#45;Garc&iacute;a, E. A., J. A. Meave y S. R. S. Cevallos&#45;Ferriz. 2012. Flora and vegetation of the seasonally dry tropics in Mexico: origin and biogeographical implications. Acta Botanica Mexicana 100:149&#45;193.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695559&pid=S1870-3453201400050001300048&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">Phillips, O. y J. S. Miller. 2002. Global patterns of plant diversity: Alwyn H. Gentry's forest transect data set. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 89:1&#45;319.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695561&pid=S1870-3453201400050001300049&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">Pineda&#45;Garc&iacute;a, F., L. Arredondo&#45;Amezcua y G. Ibarra&#45;Manr&iacute;quez. 2007. Riqueza y diversidad de especies le&ntilde;osas del bosque tropical caducifolio El Tarimo, cuenca del Balsas, Guerrero. Revista Mexicana de Biodiversidad 78:129&#45;139.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695563&pid=S1870-3453201400050001300050&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">Reich, R., C. Bonham, C. Aguirre&#45;Bravo y M. Chazaro&#45;Basa&ntilde;eza. 2010. Patterns of tree species richness in Jalisco, Mexico: relation to topography, climate and forest structure. Plant Ecology 210:67&#45;84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695565&pid=S1870-3453201400050001300051&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">Rico&#45;Gray, V., J. Garc&iacute;a&#45;Franco, A. Puch y P. Sima. 1988. Composition and structure of a tropical dry forest in Yucat&aacute;n, Mexico. International Journal of Ecology and Environmental Sciences 14:21&#45;29.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695567&pid=S1870-3453201400050001300052&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">Robert, A. y M. Marie&#45;Agn&egrave;s. 2003. Topographic variation and stand heterogeneity in a wet evergreen forest of India. Journal of Tropical Ecology 19:697&#45;707.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695569&pid=S1870-3453201400050001300053&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">Rocha&#45;Loredo, A. G., N. Ram&iacute;rez&#45;Marcial y M. Gonz&aacute;lez&#45;Espinosa. 2010. Riqueza y diversidad de &aacute;rboles del bosque tropical caducifolio en la Depresi&oacute;n Central de Chiapas. Bolet&iacute;n de la Sociedad Bot&aacute;nica de M&eacute;xico 87:89&#45;113.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695571&pid=S1870-3453201400050001300054&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&#45;Jim&eacute;nez, C., R. Fern&aacute;ndez&#45;Nava, M. L. Arregu&iacute;n&#45;S&aacute;nchez y A. Rodr&iacute;guez&#45;Jim&eacute;nez. 2005. Plantas vasculares end&eacute;micas de la cuenca del r&iacute;o Balsas, M&eacute;xico. Polibot&aacute;nica 20:73&#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=7695573&pid=S1870-3453201400050001300055&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">Ruiz, J., M. C. Fandino y R. L. Chazdon. 2005. Vegetation structure, composition, and species richness across a 56&#45;year chronosequence of dry tropical forest on Providencia Island, Colombia. Biotropica 37:520&#45;530.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695575&pid=S1870-3453201400050001300056&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">Rzedowski, J. 1978. Vegetaci&oacute;n de M&eacute;xico. Limusa, M&eacute;xico, D. F. 432 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695577&pid=S1870-3453201400050001300057&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">Rzedowski, J. 1991. Diversidad y or&iacute;genes de la flora fanerog&aacute;mica de M&eacute;xico. Acta Botanica Mexicana 14:3&#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=7695579&pid=S1870-3453201400050001300058&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">Rzedowski, J., R. Medina&#45;Lemos y G. Calder&oacute;n&#45;de Rzedowski. 2005. Inventario del conocimiento taxon&oacute;mico, as&iacute; como de la diversidad y del endemismo regionales de las especies mexicanas de <i>Bursera</i> (Burseraceae). Acta Botanica Mexicana 70:85&#45;111.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695581&pid=S1870-3453201400050001300059&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">Rzedowski, J. y G. Calder&oacute;n&#45;de Rzedowski. 2013. Datos para la apreciaci&oacute;n de la flora fanerog&aacute;mica del bosque tropical caducifolio de M&eacute;xico. Acta Botanica Mexicana 102:1&#45;23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695583&pid=S1870-3453201400050001300060&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">Salas&#45;Morales, S. H. 2002. Relaciones entre la heterogeneidad ambiental y la variabilidad estructural de las selvas tropicales secas de la costa de Oaxaca, M&eacute;xico. Tesis, Fac. de Ciencias, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. M&eacute;xico, D. F. 101 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695585&pid=S1870-3453201400050001300061&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">Segura, G., P. Balvanera, E. Dur&aacute;n y A. P&eacute;rez. 2002. Tree community structure and stem mortality along a water availability gradient in a Mexican tropical dry forest. Plant Ecology 169:259&#45;271.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695587&pid=S1870-3453201400050001300062&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">Sousa, M. 2010. Centros de endemismo: las leguminosas. <i>In</i> Diversidad, amenazas y &aacute;reas prioritarias para la conservaci&oacute;n de las selvas secas del Pac&iacute;fico de M&eacute;xico, G. Ceballos, L. Mart&iacute;nez, A. Garc&iacute;a, E. Espinoza, J. Bezaury y R. Dirzo (eds.). Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, M&eacute;xico, D. 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Mechanisms driving understory evergreen herb distributions across slope aspects: as derived from landscape position. Plant Ecology 198:297&#45;308.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695595&pid=S1870-3453201400050001300066&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">Warren, R. J. 2010. An experimental test of well&#45;described vegetation patterns across slope aspects using woodland herb transplants and manipulated abiotic drivers. New Phytologist 185:1038&#45;1049.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695597&pid=S1870-3453201400050001300067&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">White, D. A. y C. S. Hood. 2004. Vegetation patterns and environmental gradients in tropical dry forests of the northern Yucatan peninsula. Journal of Vegetation Science 15:151&#45;160.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7695599&pid=S1870-3453201400050001300068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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