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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Índice de sitio y producción maderable en plantaciones forestales de Gmelina arborea en Tabasco, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Site index is a graphical representation of the productivity of a forest area and describes the relationship between dominant height and age of a tree stand or individual of a particular species. In this study, the growth models of Von Bertalanffy, Chapman, Monomolecular, Logistic, Gompertz, Weibull, Hossfeld IV, Levakovic III, Korf and Sloboda were fitted to generate anamorphic curves of site index for Gmelina arborea Roxb., using age-dominant height data obtained from the measurements and re-measurements from sampling plots within commercial forest plantations in the state of Tabasco, México. The guide curve method was used; the growth parameters of the fitted models were obtained by non-lineal regression using SAS. In accordance with the goodness of fit, residual analysis, efficient validation, mean error and mean absolute difference of the model, six models were satisfactory. Five site index curves were determined, using 10 years as the base age, and were classified as poor (14.5 m), fair (19.5 m), good (24.5 m), very good (29.5 m) and excellent (34.5 m). Equations for quantifying the site index on the basis of the basal area and plantation age were fitted. The evolution of the quadratic mean diameter, the timber volume of the plantations in relation to age and the generated value for the site index were modelled; these were useful until the plantation reached an age of 5 years or 19 m² ha-1 basal area. These equations will be beneficial in defining the quality of forest plantations, predicting timber production (m³ ha-1 año-1) and the turn wherein a determined cut diameter is attained.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Ensayo Cient&iacute;fico</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>&Iacute;ndice de sitio y producci&oacute;n maderable en plantaciones forestales de <i>Gmelina arborea</i> en Tabasco, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Site index and timber production in forest plantations of <i>Gmelina arborea</i> in Tabasco, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Pablo Mart&iacute;nez&#45;Zurimendi<sup>1, 2</sup>, Marivel Dom&iacute;nguez&#45;Dom&iacute;nguez*<sup>3</sup>, Alfonso Ju&aacute;rez&#45;Garc&iacute;a<sup>1, 4</sup>, Leydi M. L&oacute;pez&#45;L&oacute;pez<sup>1</sup>, Ver&oacute;nica de&#45;la&#45;Cruz&#45;Arias<sup>1</sup> y Jorge &Aacute;lvarez&#45;Mart&iacute;nez<sup>1, 4</sup></b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>El Colegio de la Frontera Sur. Km. 15.5 carr. Villahermosa&#45;Reforma. 86280, R. Guineo, 2&#170; secc, Villahermosa, Tabasco, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup> <i>Instituto Universitario de Gesti&oacute;n Forestal Sostenible, Universidad de Valladolid. Av. de Madrid 57. 34071, Palencia, Espa&ntilde;a.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>3</i></sup> <i>Campus Tabasco, Colegio de Postgraduados. Perif. Carlos A. Molina, Km 3.5 carr. C&aacute;rdenas&#45;Huimanguillo, AP 24. 86500, H. C&aacute;rdenas, Tabasco, M&eacute;xico</i>. *Autora para correspondencia (<a href="mailto:mdguez@colpos.mx">mdguez@colpos.mx</a>)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>4</i></sup> <i>Instituto Tecnol&oacute;gico Superior de Jes&uacute;s Carranza, Prolongaci&oacute;n Miguel Hidalgo 1519. 96950, Col. Centro, Jes&uacute;s Carranza, Veracruz.</i></font></p>  	    <p>&nbsp;</p> 	    <p><font face="verdana" size="2">Recibido: 22 de Julio del 2014    <br> Aceptado: 1 de Junio de 2015</font></p> 	    <p>&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice de sitio es una representaci&oacute;n gr&aacute;fica de la capacidad productiva de un &aacute;rea forestal, que describe la relaci&oacute;n entre la altura dominante y la edad de un rodal (bosquete de caracter&iacute;sticas homog&eacute;neas), o &aacute;rbol individual de una especie determinada. En este estudio se ajustaron los modelos de crecimiento de Von Bertalanffy, Chapman, Monomolecular, Log&iacute;stico, Gompertz, Weibull, Hossfeld IV, Levakovic III, Korf y Sloboda para generar curvas anam&oacute;rficas de &iacute;ndice de sitio para <i>Gmelina arborea</i> Roxb., con base en datos edad&#45;altura dominante obtenidos de mediciones y remediciones en parcelas de muestreo de plantaciones forestales comerciales en el estado de Tabasco, M&eacute;xico. Se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de la curva gu&iacute;a; los par&aacute;metros de crecimiento de los modelos ajustados se obtuvieron con SAS, mediante regresi&oacute;n no lineal. De acuerdo con la bondad de ajuste, el an&aacute;lisis de residuales y su validaci&oacute;n con la eficiencia, el error medio del modelo y la diferencia absoluta media, seis modelos resultaron satisfactorios. Se determinaron cinco curvas de &iacute;ndices de sitio con edad base de 10 a&ntilde;os, las cuales se clasificaron en mala (14.5 m), regular (19.5 m), buena (24.5 m), muy buena (29.5 m) y excelente (34.5 m). Se ajustaron ecuaciones que cuantifican el &iacute;ndice de sitio en funci&oacute;n del &aacute;rea basal y la edad de la plantaci&oacute;n, &uacute;tiles para definir la calidad de sitio hasta que la plantaci&oacute;n alcance 5 a&ntilde;os de edad o 19 m<sup>2</sup> ha<sup>&#45;1</sup> de &aacute;rea basal. Se identificaron modelos de la evoluci&oacute;n del di&aacute;metro medio cuadr&aacute;tico y el volumen de madera en las plantaciones en funci&oacute;n de la edad, y el valor generado de &iacute;ndice de sitio. Estos modelos servir&aacute;n para predecir la producci&oacute;n de madera (m<sup>3</sup> ha<sup>&#45;1</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>) y el turno en el que se alcanzar&aacute; un di&aacute;metro de corta determinado, en funci&oacute;n del &iacute;ndice de sitio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Melina, curvas anam&oacute;rficas, modelos de crecimiento, tr&oacute;pico h&uacute;medo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Site index is a graphical representation of the productivity of a forest area and describes the relationship between dominant height and age of a tree stand or individual of a particular species. In this study, the growth models of Von Bertalanffy, Chapman, Monomolecular, Logistic, Gompertz, Weibull, Hossfeld IV, Levakovic III, Korf and Sloboda were fitted to generate anamorphic curves of site index for <i>Gmelina arborea</i> Roxb., using age&#45;dominant height data obtained from the measurements and re&#45;measurements from sampling plots within commercial forest plantations in the state of Tabasco, M&eacute;xico. The guide curve method was used; the growth parameters of the fitted models were obtained by non&#45;lineal regression using SAS. In accordance with the goodness of fit, residual analysis, efficient validation, mean error and mean absolute difference of the model, six models were satisfactory. Five site index curves were determined, using 10 years as the base age, and were classified as poor (14.5 m), fair (19.5 m), good (24.5 m), very good (29.5 m) and excellent (34.5 m). Equations for quantifying the site index on the basis of the basal area and plantation age were fitted. The evolution of the quadratic mean diameter, the timber volume of the plantations in relation to age and the generated value for the site index were modelled; these were useful until the plantation reached an age of 5 years or 19 m<sup>2</sup> ha<sup>&#45;1</sup> basal area. These equations will be beneficial in defining the quality of forest plantations, predicting timber production (m<sup>3</sup> ha<sup>&#45;1</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>) and the turn wherein a determined cut diameter is attained.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b>Gmelina, anamorphic curves, growth models, humid tropics.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las plantaciones forestales comerciales y los bosques generan a la sociedad productos importantes maderables (<i>i. e</i>., madera para aserr&iacute;o, para tableros y para pulpa de papel) y no maderables (como miel, forraje y medicinas), as&iacute; como muchos beneficios al ambiente (paisaj&iacute;sticos, conservaci&oacute;n de suelos, captura de carbono y de agua atmosf&eacute;rica, entre otros). El estado de Tabasco tiene una superficie de 24,731 km<sup>2</sup>, concentra 19.2 % de las plantaciones forestales comerciales con especies maderables de M&eacute;xico, o sea 26,109 ha (CONAFOR&#45;CP, 2011; CONAFOR, 2012), cuyas especies m&aacute;s representativas son cedro (<i>Cedrela odorata</i> L.), caoba (<i>Swietenia macrophylla</i> King) y macuil&iacute;s (<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) DC) entre las nativas, y melina (<i>Gmelina arborea</i> Roxb.), teca (<i>Tectona grandis</i> L.f.), hule (<i>Hevea brasiliensis</i> Muell. Arg.), acacia (<i>Acacia mangium</i> Willd.) y eucaliptos (<i>Eucaliptus grandis</i> Hill ex Maiden, <i>E. urophylla</i> S. T. Blake y sus h&iacute;bridos) entre las introducidas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>G. arborea</i> es nativa del sureste asi&aacute;tico, capaz de crecer en una amplia variedad de climas y suelos (Hossain, 1999) y se ha adaptado f&aacute;cilmente al tr&oacute;pico h&uacute;medo y subh&uacute;medo de M&eacute;xico, especialmente en el sureste del pa&iacute;s. Es necesario conocer el potencial productivo de las especies arb&oacute;reas y desarrollar programas eficientes de manejo, sobre todo en esta &eacute;poca de auge de las plantaciones forestales comerciales (Garc&iacute;a <i>et al.,</i> 1998; CONAFOR&#45;CP, 2011), para lo cual se requiere clasificar la capacidad productiva de los terrenos forestales. La productividad es un concepto biol&oacute;gico integrador que se representa a trav&eacute;s de un &iacute;ndice de sitio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se entiende por calidad de sitio a la capacidad productiva de un &aacute;rea, y com&uacute;nmente se refiere al volumen de madera producido por una masa forestal cuando llega a la edad del turno. Se puede cuantificar mediante el &iacute;ndice de sitio, que es una representaci&oacute;n gr&aacute;fica que describe la relaci&oacute;n entre la altura dominante y la edad de un rodal o &aacute;rbol individual (Prodan <i>et al.,</i> 1997). La altura dominante se define como la altura promedio de los 100 &aacute;rboles con mayor di&aacute;metro por hect&aacute;rea (Assmann, 1970), y se estima con el promedio de la altura de los 10 &aacute;rboles de mayor di&aacute;metro de la parcela (Bengoa, 1999), ya que esta variable resulta independiente de la densidad y del manejo (Prodan <i>et al.,</i> 1997). Para determinar las funciones matem&aacute;ticas que representen adecuadamente el crecimiento en altura de los &aacute;rboles, se requiere evaluar diversos modelos como el de Chapman&#150;Richards (Bertalanffy, 1957) y la funci&oacute;n Weibull (1939).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los m&eacute;todos m&aacute;s empleados para generar ecuaciones de &iacute;ndice de sitio de tipo anam&oacute;rfico es el de la curva gu&iacute;a, que consiste en ajustar una curva promedio (curva gu&iacute;a) en todo el intervalo de observaciones altura&#45;edad, y alrededor de dicha curva gu&iacute;a se construye una familia de curvas, las cuales representan distintos &iacute;ndices de sitio (P&eacute;rez&#45;Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2012). Las familias de curvas anam&oacute;rficas se construyen al despejar los par&aacute;metros de valor asint&oacute;tico o de forma de los modelos, y su expresi&oacute;n se sustituye en la ecuaci&oacute;n original. El valor asint&oacute;tico se considera impl&iacute;cito y los par&aacute;metros de forma son comunes para todos los sitios (Clutter <i>et al.,</i> 1983; Garc&iacute;a <i>et al.</i>, 1998); al variar la edad y el &iacute;ndice de sitio deseado y mantener constante la edad base se genera la familia de curvas anam&oacute;rficas. El n&uacute;mero de curvas y la amplitud de intervalo entre &eacute;stas se determinan en funci&oacute;n de la dispersi&oacute;n de los datos edad&#45;altura dominante.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Gmelina arborea</i> es una especie caducifolia de r&aacute;pido crecimiento de la familia Verbenaceae, oportunista en bosques h&uacute;medos que se clasifica como pionera de vida larga. Se cultiva ampliamente en el sudeste de Colombia, en Costa Rica, Brasil, Venezuela, Trinidad, Belice, Cuba, M&eacute;xico y otros pa&iacute;ses tropicales (V&aacute;squez y Ugalde, 1995; Vallejos, 1996; Hossain, 1999). Crece en climas con periodos de sequ&iacute;a de 2 hasta 8 meses al a&ntilde;o, con temperatura media anual de 21 a 28 &#176;C, precipitaci&oacute;n promedio anual de 762 a 5000 mm/a&ntilde;o y altitud de 0 a 1300 m (Rojas&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al.,</i> 2004; Mu&ntilde;oz <i>et al.,</i> 2010). Se desarrolla en suelos h&uacute;medos de al menos 50 cm de profundidad, con textura arcillosa, ligeramente arenosa y franca con buen drenaje, pH ligeramente &aacute;cido, neutro o alcalino, sin sales y f&eacute;rtil (Mu&ntilde;oz <i>et al.,</i> 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Su madera se utiliza para aserr&iacute;o, construcciones rurales y construcci&oacute;n en general, para generar tarimas, le&ntilde;a, muebles, artesan&iacute;a, cajoner&iacute;a, pulpa para papel, contrachapados, embalajes, postes, tableros, carpinter&iacute;a y tableros aglomerados (Rojas&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al.,</i> 2004). Los productores con mayor superficie de plantaci&oacute;n utilizan semilla proveniente de huertos semilleros del Centro Agron&oacute;mico Tropical de Investigaci&oacute;n y Ense&ntilde;anza (CATIE) de Costa Rica (desde 2012, el CATIE produce semillas en huertos gen&eacute;ticamente probados), y los productores de menor superficie la obtienen de rodales semilleros (bosquetes en que se seleccionan los &aacute;rboles parentales por su fenotipo, y se maneja una espesura adecuada para floraci&oacute;n y producci&oacute;n de semilla) de melina de la misma instituci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estudios de aptitud de suelos indican que en Tabasco existen 964,100 ha aptas para establecer plantaciones de <i>G. arborea</i> (SEDAFOP&#45;COMESFOR, 2006), especie que se considera de r&aacute;pido crecimiento y con buena calidad de la madera. Las plantaciones de melina en Tabasco se establecen predominantemente a marco real de 3 x 3 m. En esta situaci&oacute;n el &aacute;rea basal (m<sup>2</sup> ha<sup>&#45;1</sup>) se considera un buen predictor del &iacute;ndice de sitio y, si se comprueba que est&aacute; correlacionado con la altura dominante, podr&aacute;n utilizarse indistintamente en las primeras edades de la plantaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea basal se ha utilizado como factor predictor del &iacute;ndice de sitio en especies plantadas a marco definitivo, como <i>Populus x euroamericana</i> Dode (Guinier) (Bravo <i>et al</i>., 1995) y en montes bajos de <i>Quercus pyrenaica</i> Willd., ambos en la cuenca del Duero, Espa&ntilde;a (Bengoa, 1993a). El &aacute;rea basal (G) o el crecimiento en di&aacute;metro se consideran m&aacute;s sensibles a la variaci&oacute;n de los cambios ambientales que el crecimiento en altura y, adem&aacute;s, G es mejor predictor de la producci&oacute;n que la altura (Guti&eacute;rrez y Lopera, 2002; Crespo&#45;Rodrigo y Garc&iacute;a&#45;Quintana, 2013). Sin embargo, tiene algunas desventajas que han reducido su uso como &iacute;ndice de sitio (Bengoa, 1993b): es muy sensible a tratamientos silv&iacute;colas, s&oacute;lo es posible su utilizaci&oacute;n en masas no aclaradas, y son necesarias mediciones peri&oacute;dicas en parcelas permanentes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los objetivos de este trabajo fueron: determinar la capacidad productiva de los terrenos donde se han establecido plantaciones forestales comerciales de <i>G. arborea</i> en Tabasco, a trav&eacute;s del m&eacute;todo de &iacute;ndice de sitio estimado con la altura dominante a una edad base, mediante la comparaci&oacute;n de modelos de crecimiento; explorar la utilidad del &aacute;rea basal para determinar el &iacute;ndice de sitio en edades j&oacute;venes (T&lt; 5 a&ntilde;os) de la plantaci&oacute;n; y estimar la producci&oacute;n de las plantaciones en funci&oacute;n del &iacute;ndice de sitio y de modelos de crecimiento. La aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica del trabajo ser&aacute; determinar la edad en que los &aacute;rboles alcanzar&aacute;n el di&aacute;metro de corta y las producciones esperadas.</font></p>  	    <p>&nbsp;</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"><b>&Aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El trabajo se realiz&oacute; en el estado de Tabasco, ubicado en el sureste de M&eacute;xico, en plantaciones forestales comerciales de <i>G. arborea</i>. Tabasco est&aacute; situado entre las coordenadas 17&#176; 19' 00'' y 18&#176; 39' 00'' N y 90&#176; 57' 00'' y 94&#176; 08' 00'' O (INEGI, 2012). El grupo de suelos m&aacute;s abundante corresponde a gleysoles, vertisoles, fluvisoles y luvisoles (Palma&#45;L&oacute;pez <i>et al.</i>, 2007). El clima predominante es c&aacute;lido h&uacute;medo y subh&uacute;medo, con temperatura media anual de 27 &#176;C, precipitaci&oacute;n media de 2550 mm anuales que se presenta durante todo el a&ntilde;o, con mayor abundancia en los meses de junio a octubre (INEGI, 2012).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Muestreo en las plantaciones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se midieron 137 parcelas de 1000 m<sup>2</sup> de superficie, en 31 plantaciones ubicadas en los municipios de Cunduac&aacute;n, Nacajuca, Jalapa, Centro, Huimanguillo, Emiliano Zapata, Tenosique y Balanc&aacute;n (<a href="/img/revistas/rfm/v38n4/a10f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), de 1 a 10 a&ntilde;os de edad (<a href="/img/revistas/rfm/v38n4/a10c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>), establecidas en suelos de tipo gleysol, vertisol y cambisol, de textura media a fina. El clima predominante es c&aacute;lido h&uacute;medo con 10 a 11 meses de periodo lluvioso. En los &aacute;rboles de cada parcela se midi&oacute; el di&aacute;metro normal (cm) con forc&iacute;pula (Haglof&#174;, Mantax 80 cm, Suecia) y la altura total (m) con clin&oacute;metro (Brunton&#174;, Clinomaster, Suecia); se recab&oacute; la edad de la plantaci&oacute;n (a&ntilde;os) y el sistema (Ugalde&#45;Arias, 2003): 26 plantaciones estaban establecidas a marco real 3 x 3 m, y cinco con marcos diferentes (2 x 2, dos de 2 x 4, 4 x 4 y 4 x 5 m).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta base de datos, 93 parcelas rectangulares las midi&oacute; un equipo de trabajo y se usaron para modelar la altura dominante en funci&oacute;n de la edad; otras 40 parcelas circulares, medidas por otro equipo de trabajo, se emplearon para validar esos modelos. La semilla de las cuatro plantaciones de mayor superficie proced&iacute;a de huertos semilleros clonales con una ganancia esperada en crecimiento de 30 % sobre las 27 plantaciones restantes cuyo material gen&eacute;tico proven&iacute;a de rodales semilleros. La altura dominante se calcul&oacute; como la altura media de los 10 &aacute;rboles m&aacute;s gruesos de cada parcela, que es un par&aacute;metro independiente de la historia silv&iacute;cola del rodal (Assmann, 1970; Prodan <i>et al.,</i> 1997; Bengoa, 1999).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para los modelos de di&aacute;metro medio cuadr&aacute;tico (Dg), existencias en volumen de madera (V), y la evaluaci&oacute;n del &aacute;rea basal (G) como estimador del IS se constituy&oacute; una nueva base de datos de 223 parcelas, de las cuales 93 fueron de la base inicial, y 130 fueron nuevas parcelas circulares de 1000 m<sup>2</sup> establecidas en cuatro grandes plantaciones del sureste del estado (Balanc&aacute;n y Tenosique), entre 1 y 3 a&ntilde;os de edad y con espaciamiento de 3 x 3 m, facilitadas por el Ing. Felipe Vera Gaxiola. De estos datos, 80 % se utilizaron para la modelaci&oacute;n y 20 % restante para la validaci&oacute;n (seleccionados aleatoriamente).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Determinaci&oacute;n de la capacidad productiva de los</b> <b>terrenos mediante el &iacute;ndice de sitio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la modelaci&oacute;n de la altura dominante en funci&oacute;n de la edad, se seleccionaron y evaluaron 10 modelos, propuestos con base en trabajos realizados con la especie en diferentes sitios, y por ser modelos generales y validados para predecir el crecimiento de &aacute;rboles y masas forestales (<a href="/img/revistas/rfm/v38n4/a10c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). La base de datos de 93 parcelas se proces&oacute; con la versi&oacute;n 9.1.3 de SAS (2003), y se obtuvieron los par&aacute;metros de crecimiento de los modelos y los ajustes de correlaci&oacute;n. Se emple&oacute; el procedimiento NLIN (regresi&oacute;n no lineal) y el m&eacute;todo GAUSS.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para validar los modelos de &iacute;ndice de sitio <b>s</b>e usaron las 44 parcelas medidas por el segundo equipo de trabajo, por lo que la bondad de ajuste de los modelos se midi&oacute; de manera independiente. Estas parcelas se ubicaron en los Municipios de Balanc&aacute;n y Tenosique. Se estudiaron los errores a trav&eacute;s de los par&aacute;metros MRES (error medio del modelo) y AMRES (diferencia absoluta media) (P&eacute;rez&#150;Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2012). La eficiencia de los modelos (EF), considerada por muchos autores (Huang <i>et al</i>., 2003) como un buen estimador para evaluar la confiabilidad de los modelos ajustados, se obtuvo mediante regresi&oacute;n no lineal. Se obtuvo el coeficiente de determinaci&oacute;n ajustado (R<sup>2</sup>ajust) del an&aacute;lisis de regresi&oacute;n aplicado (Dom&iacute;nguez&#45;Dom&iacute;nguez <i>et al.,</i> 2006). Con base en los valores de eficiencia del modelo, error medio del modelo, diferencia absoluta media y coeficiente de determinaci&oacute;n ajustado se defini&oacute; el modelo con mejor ajuste.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v38n4/a10e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: <i>y<sub>i</sub></i> = valor observado o real; <i>&#375;<sub>i</sub></i> = valor estimado con el modelo; <i>n</i> = n&uacute;mero de observaciones en la validaci&oacute;n de los modelos; <i>&#563;</i> = valor promedio de los valores observados o reales; <i>SSC</i> = suma de cuadrados total; y <i>SSR</i> = suma de cuadrados medios de los residuos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Utilidad del &aacute;rea basal (G) para determinar el &iacute;ndice de sitio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la base de datos completa (223 parcelas), se seleccionaron las 209 parcelas de edad igual o inferior a 5 a&ntilde;os y con espaciamiento 3 x 3 m. Se analiz&oacute; la correlaci&oacute;n y se realiz&oacute; la regresi&oacute;n lineal entre G y altura dominante. Asimismo se analiz&oacute; la relaci&oacute;n de G con la supervivencia de las parcelas.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Modelaci&oacute;n del Dg y V en funci&oacute;n del &iacute;ndice</b> <b>de sitio y del tiempo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ajustaron modelos de evoluci&oacute;n del Dg (cm) y de las existencias de madera (V, m<sup>3</sup> ha<sup>&#45;1</sup>) en funci&oacute;n del &iacute;ndice de sitio y la edad, como producto de una potencia del IS obtenido para la parcela a trav&eacute;s de su edad y altura dominante y de una funci&oacute;n de crecimiento (<a href="/img/revistas/rfm/v38n4/a10c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v38n4/a10e2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: <i>T</i> = edad de medici&oacute;n; <i>B<sub>0</sub></i> = par&aacute;metros ajustados; <i>IS</i> = valor que toma la abscisa a los 10 a&ntilde;os de edad, en la curva anam&oacute;rfica que atraviesa los valores de altura dominante y edad de cada parcela; <i>IS = f (H<sub>dom</sub>, T);</i> <i>f<sub>1</sub>(T)</i> y <i>f<sub>2</sub>(T)</i> son funciones de crecimiento. Como ejemplo, para el modelo de Von Bertalanffy: <i>Dg = IS<sup>B0</sup> x A<sub>0</sub> x (1 &#45; EXP(&#45;A<sub>1</sub> x T))<sup>3</sup>.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para cada variable (<i>Dg, V</i>) se seleccion&oacute; el modelo que obtuvo mejores resultados, al valorar conjuntamente los estad&iacute;sticos de la validaci&oacute;n, eficiencia, diferencia media absoluta y error absoluto medio.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Edad en que se alcanza el di&aacute;metro de corta y</b> <b>producciones esperadas en cada condici&oacute;n de sitio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el modelo de <i>Dg</i> en funci&oacute;n de <i>IS</i> y <i>T,</i> se calcul&oacute; a qu&eacute; edad el <i>Dg</i> alcanza 20 cm en cada condici&oacute;n de sitio. Tambi&eacute;n se calcularon los <i>Dg</i> predichos en cada calidad de sitio, con los turnos comunes utilizados para la especie (6, 10 y 15 a&ntilde;os). El modelo de volumen se utiliz&oacute; para determinar el incremento medio anual en volumen (<i>IMA)</i> y el incremento corriente anual (<i>ICA</i>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v38n4/a10e3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: <i>IMA</i>=incremento medio anual (m<sup>3</sup> ha<sup>&#45;1</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>); <i>ICA</i>=incremento corriente anual (m<sup>3</sup> ha<sup>&#45;1</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>); <i>V(T)</i> = volumen predicho para un <i>IS</i> y una edad determinada; <i>T</i> = edad de la plantaci&oacute;n (a&ntilde;os).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las producciones esperadas de las plantaciones se calcularon para los turnos comunes enumerados anteriormente y para cada condici&oacute;n de sitio.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Determinaci&oacute;n de la capacidad productiva de los terrenos mediante el &iacute;ndice de sitio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Modelos de altura dominante</b>. La mayor&iacute;a de los modelos probados para determinar el &iacute;ndice de sitio en las plantaciones de <i>G. arborea</i> mostraron buen ajuste en cuanto al diagrama de dispersi&oacute;n de los datos edad&#45;altura dominante; en el an&aacute;lisis estad&iacute;stico los modelos de Hossfeld IV, Levakovic III, Sloboda, Chapman, Weibull, Gompertz, Log&iacute;stico, y Von Bertalanffy resultaron convergentes y significativos (<a href="#c3">Cuadro 3</a>).</font></p> 	    <p align="center"><a name="c3"></a></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/rfm/v38n4/a10c3.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en los estad&iacute;sticos de validaci&oacute;n, eficiencia, error medio y diferencia absoluta media, los modelos presentaron diferencias num&eacute;ricas a partir del tercer decimal, pero todos produjeron resultados similares. De acuerdo con estos resultados, los modelos Hossfeld IV, Weibull, Monomolecular, Levakovic III, Sloboda y Chapman, se pueden aplicar con la misma confiabilidad, y por ello aqu&iacute; se proporcionan los par&aacute;metros y estad&iacute;sticos de los 6 modelos (<a href="/img/revistas/rfm/v38n4/a10c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>). El modelo de Hossfeld IV estim&oacute; una altura dominante de 24.5 m a una edad base de 10 a&ntilde;os, cuya ecuaci&oacute;n qued&oacute; de la siguiente manera:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v38n4/a10e4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: <i>H<sub>dom</sub></i> = altura dominante (m), y <i>T</i> = edad de la plantaci&oacute;n (a&ntilde;os).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Curvas de &iacute;ndice de siti</b>o. Los &iacute;ndices de sitio determinados fueron cinco, que se clasificaron en bajo (14.5 m), regular (19.5 m), medio (24.5 m), alto (29.5 m) y excelente (34.5 m) (<a href="#f2">Figura 2</a>).</font></p>  	    <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/rfm/v38n4/a10f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ecuaci&oacute;n general para calcular el &iacute;ndice de sitio de una parcela a partir de los valores de su edad y su altura dominante fue:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v38n4/a10e5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: <i>IS</i> = &iacute;ndice de sitio, <i>H<sub>dom</sub></i> = altura dominante (m), y <i>T</i> = edad de la plantaci&oacute;n (a&ntilde;os).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Utilidad del &aacute;rea basal para determinar</b> <b>el &iacute;ndice de sitio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hubo una fuerte correlaci&oacute;n (R<sup>2</sup> = 0.90) entre la altura dominante y el &aacute;rea basal en las edades juveniles de la plantaci&oacute;n (menos de 5 a&ntilde;os, <a href="#f3">Figura 3</a>). El &aacute;rea basal puede utilizarse como un buen predictor del &iacute;ndice de sitio en las plantaciones establecidas a marco real 3 x 3 m y hasta el primer raleo (usualmente entre 3 y 5 a&ntilde;os), ya que las mediciones de altura requieren m&aacute;s tiempo de trabajo en campo. Una aproximaci&oacute;n de la altura dominante puede calcularse mediante la ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v38n4/a10e6.jpg"></font></p>          	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: <i>H<sub>dom</sub></i> = altura dominante (m) y <i>G</i> = &aacute;rea basal (m<sup>2</sup> ha<sup>&#45;1</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/rfm/v38n4/a10f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La supervivencia promedio fue de 93 % y la m&iacute;nima de 63 %. En &aacute;reas basales peque&ntilde;as (menores de 20 m<sup>2</sup> ha<sup>&#45;1</sup>) la supervivencia es creciente con el &aacute;rea basal (a mayor supervivencia, mayor &aacute;rea basal). Cuando el &aacute;rea basal es mayor de 20 m<sup>2</sup> ha<sup>&#45;1</sup> la supervivencia presenta valores m&aacute;s bajos por efecto de la competencia porque se produce el autoaclareo.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Modelos de evoluci&oacute;n del di&aacute;metro medio</b> <b>cuadr&aacute;tico (Dg) y del volumen de madera (V)</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para Dg los modelos que mejor se ajustaron a los datos fueron Chapman, Weibull y Hossfeld IV, para los cuales se proporcionan los par&aacute;metros y estad&iacute;sticos de ajuste de estos tres modelos (<a href="/img/revistas/rfm/v38n4/a10c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>), con diferencias m&iacute;nimas en los par&aacute;metros de validaci&oacute;n EF, MRES % y AMRES % (<a href="/img/revistas/rfm/v38n4/a10c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>). El modelo de Chapman qued&oacute; ajustado como sigue:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v38n4/a10e7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde<i>: Dg</i> = di&aacute;metro medio cuadr&aacute;tico (cm); <i>IS</i> = &iacute;ndice de sitio evaluado por la altura dominante (m) a la edad base 10 a&ntilde;os; <i>T</i> = edad de la plantaci&oacute;n (a&ntilde;os).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El volumen de madera se ajust&oacute; adecuadamente con los modelos de Hossfeld IV, Chapman y Gompertz (<a href="/img/revistas/rfm/v38n4/a10c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>), con diferencias m&iacute;nimas en los par&aacute;metros de validaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/rfm/v38n4/a10c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>). El modelo de Hossfeld IV qued&oacute; ajustado como sigue:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v38n4/a10e8.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: <i>V =</i> existencias de volumen de madera de la plantaci&oacute;n (m<sup>3</sup> ha<sup>&#45;1</sup>); <i>IS</i> = &iacute;ndice de sitio evaluado por la altura dominante (m) a la edad base 10 a&ntilde;os; <i>T</i> = edad de la plantaci&oacute;n (a&ntilde;os).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Determinaci&oacute;n de edades para el di&aacute;metro de</b> <b>corta y producciones esperadas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&aacute;ximo rendimiento medio anual de volumen de madera en las plantaciones de <i>G. arborea</i> en la regi&oacute;n de estudio se alcanza a los 6 a&ntilde;os, edad en que el incremento medio anual (IMA) iguala al incremento corriente anual (ICA) (<a href="/img/revistas/rfm/v38n4/a10f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). Este ser&iacute;a el turno &oacute;ptimo para producci&oacute;n de celulosa porque los &aacute;rboles a esa edad no tendr&iacute;an dimensiones suficientes para madera de aserr&iacute;o. Los turnos que deben aplicarse en cada plantaci&oacute;n dependen del &iacute;ndice de sitio y del destino preferente de la madera; los turnos de 10 a&ntilde;os permiten obtener una proporci&oacute;n importante de madera para aserr&iacute;o en los terrenos con mayor calidad de sitio (<a href="/img/revistas/rfm/v38n4/a10c6.jpg" target="_blank">Cuadro 6</a>). La producci&oacute;n que se obtiene con el turno de 10 a&ntilde;os es 10.5 m<sup>3</sup> ha<sup>&#45;1</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en sitios de calidad baja (<i>IS</i> = 14.5), que se incrementa con el &iacute;ndice de sitio hasta alcanzar 46.5 m<sup>3</sup> ha<sup>&#45;1</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en sitios de calidad excelente (<i>IS</i> = 34.5).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los productores abandonan las plantaciones en lugares con &iacute;ndices de sitio bajos porque no resultan rentables, al cortarlas antes del turno y sustituir <i>G. arborea</i> por especies m&aacute;s adecuadas para esas zonas. Las &aacute;reas con <i>IS</i> de calidades medias son poco productivas y en ellas los productores aplican turnos de 15 o m&aacute;s a&ntilde;os para obtener madera de aserr&iacute;o, con producci&oacute;n media anual baja (12.5 m<sup>3</sup> ha<sup>&#45;1</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>). En las &aacute;reas con <i>IS</i> de alta, muy alta y excelente calidad los productores aplican turnos de 10 a&ntilde;os y obtienen proporciones altas de madera de aserr&iacute;o y producciones entre 25.8 y 46.5 m<sup>3</sup> ha<sup>&#45;1</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos evaluados, los modelos de altura dominante presentan ajustes aceptables, generados por una amplia variabilidad en el &iacute;ndice de sitio de las plantaciones. Las calidades de sitio propuestas son similares a las tres clases que V&aacute;squez y Ugalde (1995) definieron en Costa Rica a una edad base de 10 a&ntilde;os: alta &#8805; 26.71 m, media 19.7 a 26.7 m, y baja &#8804; 19.69 m. Tambi&eacute;n en Costa Rica Vallejos (1996) relacion&oacute; el &iacute;ndice de sitio con variables fisiogr&aacute;ficas, edafoclim&aacute;ticas y foliares, y determin&oacute; cinco calidades a la misma edad base: marginal &#8804; 12.10 m, bajo 12.11 a 20.92 m, medio 20.93 a 22.67 m, alto 22.68 a 27.79 m y excelente &#8805; 27.80 m. En Guatemala, Cifuentes (2010) report&oacute; cuatro clases de &iacute;ndice de sitio a la misma edad base: bajo 14 m, medio 18 m, alto 22 m, y excelente 26 m de altura.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La informaci&oacute;n dasom&eacute;trica que se emple&oacute; para la construcci&oacute;n de las calidades de sitio fue muy diversa; en algunas parcelas de muestreo se reportaron alturas dominantes excelentes, y en otras bajas o regulares. Los crecimientos excelentes posiblemente se deban a las buenas condiciones de humedad, temperatura y suelos, similares a lo que mencionan Rojas&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al</i>. (2004), y los mejores sitios para el establecimiento de <i>G. arborea</i> se ubican en las partes de los terrenos donde hay mayor disponibilidad de agua y nutrientes. La altura dominante a una determinada edad es buen predictor de la calidad productiva del sitio, cuando el material gen&eacute;tico utilizado y el manejo aplicado en las plantaciones son similares.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la calidad de la plantaci&oacute;n intervienen otros factores, como el material gen&eacute;tico, la preparaci&oacute;n del terreno y el manejo de la plantaci&oacute;n, adem&aacute;s de la calidad del sitio. Si se utiliza germoplasma con mayor capacidad de crecimiento en altura el resultado ser&aacute; que la calificaci&oacute;n del <i>IS</i> de las plantaciones ser&aacute; superior para un mismo clima y suelo. Algo similar ocurrir&aacute; si se mejora el manejo silv&iacute;cola; por ejemplo, la mejor preparaci&oacute;n del terreno, fertilizaci&oacute;n m&aacute;s adecuada y uso de in&oacute;culos micorr&iacute;cicos, pueden incrementar la altura de los &aacute;rboles y su producci&oacute;n. En la determinaci&oacute;n del &iacute;ndice de sitio se encontraron cuatro plantaciones que por su potencial gen&eacute;tico manifestaron mayores crecimientos, lo cual debe considerarse al interpretar estos valores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El valor del &aacute;rea basal como predictor del &iacute;ndice de sitio se comprob&oacute; en los primeros 5 a&ntilde;os de vida de las plantaciones, y hasta alcanzar &aacute;reas basales de 18.6 m<sup>2</sup> ha<sup>&#45;1</sup>. Por su parte, la altura dominante tiene dos importantes limitaciones: en primer lugar es un indicador que agrupa los efectos de ambiente y genotipo; en segundo lugar es un &iacute;ndice cuantitativo pero no predictivo, pues las condiciones &oacute;ptimas del suelo y clima para el establecimiento de la especie son indicadores de mayor <i>IS</i>, pero s&oacute;lo la medici&oacute;n del crecimiento en una plantaci&oacute;n instalada puede confirmarlo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al conocer el &iacute;ndice de sitio se puede saber a qu&eacute; edad los &aacute;rboles alcanzar&aacute;n un di&aacute;metro determinado y que producciones se pueden esperar en funci&oacute;n de la edad de corta. Estos par&aacute;metros son elementos fundamentales para establecer la rentabilidad financiera y estimar el retorno esperado. Los resultados aqu&iacute; obtenidos sirven para definir las &aacute;reas de mejor calidad para establecer plantaciones forestales de <i>G. arborea</i>, as&iacute; como predecir el crecimiento y rendimiento, y tomar decisiones de manejo como el turno &oacute;ptimo aplicable.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La capacidad productiva de los terrenos para <i>Gmelina arborea</i> se determin&oacute; mediante cinco curvas anam&oacute;rficas de &iacute;ndices de sitio a una edad base de 10 a&ntilde;os, y se clasific&oacute; en cinco calidades, con una diferencia de 20 m entre la altura dominante del &iacute;ndice de sitio malo y el excelente. Los modelos de crecimiento de Chapman, Monomolecular, Weibull, Hossfeld IV, Levakovic III y Sloboda son &uacute;tiles para predecir crecimiento en altura, di&aacute;metro y existencias en volumen de madera. El &aacute;rea basal a una edad determinada (hasta 5 a&ntilde;os) puede utilizarse tambi&eacute;n para estimar el &iacute;ndice de sitio en plantaciones establecidas a 3 x 3 m. Los modelos de crecimiento de Chapman, Weibull, Hossfeld IV y Gompertz son buenos predictores del di&aacute;metro medio cuadr&aacute;tico y de los vol&uacute;menes de madera, de una plantaci&oacute;n a una edad determinada cuando se conoce su &iacute;ndice de sitio.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A Felipe Vera Gaxiola y Adriana P&eacute;rez L&oacute;pez que aportaron informaci&oacute;n de las plantaciones que se usaron para la validaci&oacute;n. La Comisi&oacute;n Estatal Forestal del estado de Tabasco proporcion&oacute; datos de la red de parcelas. Fondos Mixtos de Fomento a la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y Tecnol&oacute;gica CONACyT&#45;Tabasco financi&oacute; el proyecto "Diagn&oacute;stico del estado silv&iacute;cola y desarrollo de plan de manejo en plantaciones de teca (<i>Tectona grandis</i> L. f.) y melina (<i>Gmelina arborea</i> Roxb.) en Tabasco".</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Assmann E. (1970) The Principles of Forest Yield Study. Oxford Pergamon Press. New York, USA. 506 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=7141370&pid=S0187-7380201500040001000001&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">Bengoa J. L. (1993a) Crecimiento de las masas de rebollo de La Rioja: bases para su modelizaci&oacute;n. <i>In:</i> I Congreso Forestal Espa&ntilde;ol. F. J. Silva&#45;Pando y G. Vega (eds.). SECF V. II. Pontevedra, Espa&ntilde;a. pp:467&#45;472.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7141372&pid=S0187-7380201500040001000002&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">Bengoa J. L. (1993b) Calidad de estaci&oacute;n en rebollares de La Rioja: alternativas al &iacute;ndice de sitio. <i>In:</i> I Congreso Forestal Espa&ntilde;ol. F. J. Silva&#45;Pando y G. Vega (eds.). SECF V. II. Pontevedra, Espa&ntilde;a. pp:473&#45;477.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7141374&pid=S0187-7380201500040001000003&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">Bengoa J. L. (1999) Estimaci&oacute;n de la altura dominante de la masa a partir de la "altura dominante de parcela". Ventajas frente a la altura dominante de Assman. <i>Investigaci&oacute;n Agraria: Sistemas y Recursos Forestales</i>, Fuera de Serie 1:311&#45;321.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7141376&pid=S0187-7380201500040001000004&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">Bertalanffy L. von (1957) Quantitative laws in metabolism and growth. <i>The Quarterly Review of Biology</i> 32:217&#45;231.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7141378&pid=S0187-7380201500040001000005&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">Bravo F., J. M. Grau y F. Gonz&aacute;lez&#45;Anto&ntilde;anzas (1995) Curvas de calidad y tablas de producci&oacute;n para <i>Populus x euramericana</i> en la cuenca del Duero. <i>Montes</i> 44:43&#45;46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7141380&pid=S0187-7380201500040001000006&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">Cifuentes J. G. (2010) Evaluaci&oacute;n y Monitoreo de Plantaciones Forestales en Guatemala. Instituto Nacional de Bosques. Guatemala de la Asuncion, Guatemala. 134 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=7141382&pid=S0187-7380201500040001000007&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">CONAFOR&#45;CP, Comisi&oacute;n Nacional Forestal&#45;Colegio de Postgraduados (2011) Situaci&oacute;n Actual y Perspectivas de las Plantaciones Forestales Comerciales en M&eacute;xico. CONAFOR. Zapopan, Jalisco, M&eacute;xico. 448 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=7141384&pid=S0187-7380201500040001000008&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">CONAFOR, Comisi&oacute;n Nacional Forestal (2012) Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, a 15 A&ntilde;os de su Creaci&oacute;n. A. Fierros G. M. CONAFOR. Zapopan, Jalisco, M&eacute;xico. 152 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=7141386&pid=S0187-7380201500040001000009&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">Clutter J. L., J. Forston, L. Pienaar, G. Brister and R. Bailey (1983) Timber Management: a Quantitative Approach. Wiley. Nueva York, EUA. 333 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=7141388&pid=S0187-7380201500040001000010&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">Crespo&#45;Rodrigo A. e I. Garc&iacute;a&#45;Quintana (2013) Manual de Tipificaci&oacute;n, Inventario y Gesti&oacute;n de Rebollares. Junta de Castilla y Le&oacute;n. Soria, Espa&ntilde;a. 53 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=7141390&pid=S0187-7380201500040001000011&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">Dom&iacute;nguez&#45;Dom&iacute;nguez M., F. Bravo&#45;Oviedo y M. Del&#45;R&iacute;o&#45;Gaztelurrutia (2006) Modelo de tama&ntilde;o de copa en <i>Pinus sylvestis</i> L., en bosques del centro de Espa&ntilde;a. <i>Interciencia</i> 31:168&#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=7141392&pid=S0187-7380201500040001000012&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 X., H. Ram&iacute;rez, C. Rodr&iacute;guez, J. Jasso y C. A. Ortiz (1998) &Iacute;ndice de sitio para caoba (<i>Swietenia</i> <i>macrophylla</i> King) en Quintana Roo, M&eacute;xico. <i>Ciencia Forestal en M&eacute;xico</i> 23:9&#45;18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7141394&pid=S0187-7380201500040001000013&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">Guti&eacute;rrez V.H. y G.J. Lopera (2002) El &aacute;rbol de &aacute;rea basal promedio como predictor del volumen de madera por usos del rodal. <i>Revista Facultad Nacional de Agricultura Medell&iacute;n</i> 55:1683&#45;1693.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7141396&pid=S0187-7380201500040001000014&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">Hossain M. K. (1999) <i>Gmelina arborea</i>: A Popular Plantation Species in the Tropics. FACT sheet. Quick Guide Multipurpose Trees from Around the World. FACT 99 &#45; 05. Forest, Farm and Community Tree Network. Arkansas, USA. 3 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=7141398&pid=S0187-7380201500040001000015&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">Huang S., Y. Yang and Y. Wang (2003) A critical look at procedures for validating growth and yield models. <i>In</i>: Modelling Forest Systems. A. Amaro, D. Redd and P. Soares (eds.) CAB International, Oxfordshire, UK. pp:271&#45;293.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7141400&pid=S0187-7380201500040001000016&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">INEGI, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a (2012) Perspectiva Estad&iacute;stica Tabasco. 94 p. <a href="http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/estd_perspect/tab/pers-tab.pdf" target="_blank">http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/estd_perspect/tab/pers&#45;tab.pdf</a>. (Enero 2014).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7141402&pid=S0187-7380201500040001000017&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">Mu&ntilde;oz H. J., J. T. S&aacute;enz, G. Orozco, J. D. Benavides y A. R. Prieto (2010) Evaluaci&oacute;n de Plantaciones Forestales Comerciales en el Tr&oacute;pico Seco del Estado de Michoac&aacute;n. Folleto T&eacute;cnico N&uacute;m. 21. SAGARPA. INIFAP. CIRPAC. Campo Experimental Uruapan, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico. 54 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=7141404&pid=S0187-7380201500040001000018&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">Palma&#45;L&oacute;pez D. J., J. Cisneros, E. Moreno y J. A. Rinc&oacute;n (2007) Suelos de Tabasco: su Uso y Manejo Sustentable. Colegio de Postgraduados&#45;ISPROTAB&#45;FUPROTAB. Villahermosa, Tab. M&eacute;xico. 175 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=7141406&pid=S0187-7380201500040001000019&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;Gonz&aacute;lez G., M. Dom&iacute;nguez&#45;Dom&iacute;nguez, P. Mart&iacute;nez&#45;Zurimendi y J. D. Etchevers&#45;Barra (2012) Caracterizaci&oacute;n dasom&eacute;trica e &iacute;ndice de sitio en plantaciones de caoba en Tabasco, M&eacute;xico. <i>Madera y Bosques</i> 18:7&#45;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7141408&pid=S0187-7380201500040001000020&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">Prodan M., R. Peters, F. Cox y P. Real (1997) Mensura Forestal. Serie Investigaci&oacute;n y Educaci&oacute;n en Desarrollo Sostenible. Proyecto IICA/GTZ Sobre Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible. San Jos&eacute;, Costa Rica. 561 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=7141410&pid=S0187-7380201500040001000021&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">Rojas&#45;Rodr&iacute;guez F., D. Arias&#45;Aguilar, R. Moya&#45;Roque, A. Meza&#45;Montoya, O. Murillo&#45;Gamboa y M. Arguedas&#45;Gamboa (2004) Manual para Productores de Melina (<i>Gmelina arborea</i>) en Costa Rica. Cartago, Costa Rica. 314 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=7141412&pid=S0187-7380201500040001000022&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">SAS (2003) SAS Institute Inc. User's Guide, version (9.1.3). Cary, North Carolina, USA. s/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=7141414&pid=S0187-7380201500040001000023&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">SEDAFOP&#45;COMESFOR, Secretar&iacute;a de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero&#45;Comisi&oacute;n Estatal Forestal (2006) Mapas de Aptitud de Suelos para Plantaciones de Melina en Tabasco. OEIDRUS&#45;TAB, SEDAFOP. Villahermosa, Tabasco.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7141416&pid=S0187-7380201500040001000024&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">Ugalde&#45;Arias L. (2003) Gu&iacute;a para el Establecimiento y Medici&oacute;n de Parcelas para el Monitoreo y Evaluaci&oacute;n del Crecimiento de &Aacute;rboles en Investigaci&oacute;n y en Programas de Reforestaci&oacute;n con la Metodolog&iacute;a del Sistema MIRA&#45;SILV. Turrialba, Costa Rica.CATIE.14 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=7141418&pid=S0187-7380201500040001000025&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">Vallejos O. (1996) Productividad y Relaciones de &Iacute;ndice de Sitio con Variables Fisiogr&aacute;ficas, Edafoclim&aacute;ticas y Foliares para <i>Tectona grandis</i> L., <i>Bombacopsis</i> <i>quinatum</i> (Jacq) Dugand y <i>Gmelina</i> <i>arborea</i> Roxb en Costa Rica. Turrialba, Costa Rica. CATIE. 147 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=7141420&pid=S0187-7380201500040001000026&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">Vanclay J. K. (1995) Growth models for tropical forest: a synthesis of models and methods. <i>Forest Science</i> 41:7&#45;42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7141422&pid=S0187-7380201500040001000027&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">V&aacute;squez W. y L. Ugalde (1995) Rendimiento y Calidad de Sitio para <i>Gmelina arborea, Tectona grandis</i>, <i>Bombacopsis quinatum</i> y <i>Pinus caribaea</i> en Guanacaste, Costa Rica. CATIE. Turrialba, Costa Rica. 33 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=7141424&pid=S0187-7380201500040001000028&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">Weibull W. (1939) A Statistical Theory of the Strenght of Material. Ingeniors Vetenskaps Akademies Handligar. Stockholm. 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