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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La madera de Trema micrantha (L.) Blume de Veracruz, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The microscopic anatomy, hydraulic and mechanical indices of the wood of 28 trees of the species Trema micrantha of four localities in the municipalities of Xico and Coatepec in Veracruz State, Mexico were studied. In addition, macroscopic characteristics such as relative density and moisture content were determined. Results showed that T. micrantha has a mesomorphic xylem characterized by low resistance to cavitation, low values of relative density, low indices for vessel and fiber collapse and a high index of vulnerability. An analysis of variance shows that of all the characteristics studied, only the rate of collapse of the vessels is similar between individuals and populations. Multiple comparison tests show that wall thickness and the number of rays separate populations Bola de Oro and Barrales from the other sites of study. Carpentry tests reveal that wood from T. micrantha is resistant to splitting when nailed, is well suited to assemblage, and thus, it is recommended for use in carpentry in rural areas.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culo de investigaci&oacute;n</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>La madera de <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume de Veracruz, 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>Wood of <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume from Veracruz, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Alejandra Quintanar&#45;Isa&iacute;as<sup>1</sup>, Marco A. Jacobo&#45;Villa<sup>2</sup>, Citlalli L&oacute;pez&#45;Binnq&uuml;ist<sup>3</sup>, No&eacute; Flores&#45;Hern&aacute;ndez<sup>1</sup>, Ana Teresa Jaramillo&#45;P&eacute;rez<sup>1</sup> y Carmen de la Paz P&eacute;rez&#45;Olvera<sup>1</sup></b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Departamento de Biolog&iacute;a. Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana. Av. San Rafael Atlixco 186, Colonia Vicentina, Iztapalapa.</i> C.e.: <a href="mailto:aqi@xanum.uam.mx">aqi@xanum.uam.mx</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup> <i>Departamento de Ingenier&iacute;a de Procesos e Hidr&aacute;ulica. Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana. Av. San Rafael Atlixco 186, Colonia Vicentina, Iztapalapa.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>3</i></sup> <i>Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana.</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido el 15 de febrero de 2012.    <br> 	Aceptado el 10 de agosto de 2012.</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 estudi&oacute; la anatom&iacute;a microsc&oacute;pica, los &iacute;ndices hidr&aacute;ulicos y mec&aacute;nicos de la madera de 28 &aacute;rboles de <i>Trema micrantha</i> de cuatro localidades ubicadas en los municipios de Xico y Coatepec en el estado de Veracruz. Adicionalmente, se determinaron las caracter&iacute;sticas macrosc&oacute;picas, la densidad relativa, el contenido de humedad y algunas pruebas de carpinter&iacute;a en probetas de diferentes tama&ntilde;os de la madera de tres &aacute;rboles, con el fin de proponer usos alternativos en zonas rurales. Los resultados mostraron que <i>T. micrantha</i> presenta un xilema mesom&oacute;rfico, poco resistente a la cavitaci&oacute;n, de baja densidad relativa, con valores bajos de &iacute;ndices de colapso de vaso y fibras y altos para el &iacute;ndice de vulnerabilidad. Los an&aacute;lisis de varianza confirman que de todas las caracter&iacute;sticas estudiadas solamente el &iacute;ndice de colapso de los vasos es similar entre indiv&iacute;duos y poblaciones. Las comparaciones m&uacute;ltiples arrojan que los caracteres que separan a las localidades Bola de Oro y Los Barrales de las otras son el grosor de la pared y el n&uacute;mero de radios. Las pruebas tecnol&oacute;gicas describen una madera que no se raja al clavado, responde bien al ensamblado y al torneado por lo que se recomienda para su uso en la carpinter&iacute;a rural.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Anatom&iacute;a de la madera, carpinter&iacute;a, densidad relativa, tecnolog&iacute;a de la madera, zonas rurales.</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>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The microscopic anatomy, hydraulic and mechanical indices of the wood of 28 trees of the species <i>Trema micrantha</i> of four localities in the municipalities of Xico and Coatepec in Veracruz State, Mexico were studied. In addition, macroscopic characteristics such as relative density and moisture content were determined. Results showed that <i>T. micrantha</i> has a mesomorphic xylem characterized by low resistance to cavitation, low values of relative density, low indices for vessel and fiber collapse and a high index of vulnerability. An analysis of variance shows that of all the characteristics studied, only the rate of collapse of the vessels is similar between individuals and populations. Multiple comparison tests show that wall thickness and the number of rays separate populations Bola de Oro and Barrales from the other sites of study. Carpentry tests reveal that wood from <i>T. micrantha</i> is resistant to splitting when nailed, is well suited to assemblage, and thus, it is recommended for use in carpentry in rural areas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Wood anatomy, carpentry, specific gravity, wood technology, rural areas.</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">El g&eacute;nero <i>Trema</i> se considera pantropical, contiene entre 14 y 55 especies (V&aacute;zquez&#45;Yanes <i>et al.,</i> 1999). <i>T. micrantha</i> (Ulmaceae), tiene muy amplia distribuci&oacute;n, desde el sur de Florida, EUA hasta el norte de Argentina. En M&eacute;xico crece desde el Sur de Tamaulipas hasta Yucat&aacute;n y Quintana Roo y en la vertiente del Pac&iacute;fico desde Sonora y Sinaloa hasta Chiapas. A lo largo de su distribuci&oacute;n recibe una gran diversidad de nombres locales. En Chiapas se conoce como capul&iacute;n, capul&iacute;n cimarr&oacute;n, colorada, pellejo de vieja; en Oaxaca como cuero; en Michoac&aacute;n como equipal; en la Sierra Norte de Puebla como jonote o chac&aacute;; y en Veracruz como checait, guacimilla e ixpepe (Guti&eacute;rrez y Dorantes, 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, los &aacute;rboles de esta especie pueden encontrarse en varios tipos de vegetaci&oacute;n, desde selvas bajas de diversa caducidad y medianas y altas perennifolias hasta bosques mes&oacute;filos de monta&ntilde;a (V&aacute;zquez&#45;Yanes <i>et al.,</i> 1999) y pueden alcanzar hasta 20 m de alto en 7 a&ntilde;os, son heli&oacute;fitos y de r&aacute;pido crecimiento (Ackerly, 1997; V&aacute;zquez&#45;Yanes <i>et al.,</i> 1999). <i>Trema micrantha</i> produce abundante inflorescencia con peque&ntilde;as flores monoicas una vez al a&ntilde;o, lo que explica que se considere como la segunda especie despu&eacute;s de <i>Ficus</i> spp., para alimentar a una gran cantidad de aves migratorias que son veh&iacute;culo de dispersi&oacute;n (Ackerly, 1997). Cuando los &aacute;rboles crecen en bosques secundarios y llegan aproximadamente a los 30 a&ntilde;os de edad, son reemplazados naturalmente por &aacute;rboles de otros taxa m&aacute;s longevos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta especie produce una gran cantidad de materia org&aacute;nica debido al r&aacute;pido crecimiento de su follaje, lo que promueve mejores condiciones del micro&#45;clima y calidad del suelo, que lo hace muy estable y con buenas condiciones de humedad (V&aacute;zquez&#45;Yanes <i>et al.,</i> 1999), por lo que ha sido recomendada en la reforestaci&oacute;n de &aacute;reas perturbadas (National Academy of Sciences, 1980; V&aacute;zquez&#45;Yanes <i>et al.,</i> 1999). Al respecto, en Brasil, <i>T. micrantha</i> es utilizada como una de las especies clave en la recuperaci&oacute;n de &aacute;reas erosionadas o degradadas (V&aacute;zquez&#45;Yanes <i>et al.,</i> 1999; Carvalho, 1994). Se considera una especie con alto valor ecol&oacute;gico pues constituye una fuente de alimento clave para varias especies de aves en plant&iacute;os forestales (Ferreira <i>et al.,</i> 1976), en la preservaci&oacute;n de &aacute;reas sujetas a inundaciones y en la estabilizaci&oacute;n de dunas (Amorim <i>et al.,</i> 1997). Selaya <i>et al.</i> (2008) observaron que en sucesiones secundarias en selvas tropicales de la amazonia boliviana, <i>T. micrantha</i> es la primera en dominar la cubierta vegetal. En un estudio de dendrometr&iacute;a, Ferreira <i>et al.</i> (2009), demostraron que <i>T. micrantha</i> es una de las m&aacute;s productoras de hojarasca, pues encontraron que la producci&oacute;n de &eacute;sta se relaciona directamente con la altura y el di&aacute;metro de los troncos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se conoce que en pa&iacute;ses centroamericanos <i>T. micrantha</i> es subutilizada, aunque en Guatemala, esta especie es la que presenta mayor variedad de usos actuales y potenciales, tales como: pilotes, postes, madera en rollo, le&ntilde;a, forrajes, como sombra, para conservaci&oacute;n de suelos y aguas e incluso para la producci&oacute;n de pulpa y papel (Melgar, 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gelder <i>et al.</i> (2006) realizaron un estudio sobre las relaciones entre la mec&aacute;nica de la madera, la alometr&iacute;a y la historia de vida de varias especies de bosques tropicales lluviosos de Bolivia. Estos autores registraron para <i>T. micrantha</i> valores de densidad (pa/vm, g cm<sup>&#45;3</sup>: pa = peso anhidro; vm = volumen al momento de la prueba) en estado saturado y seco para ramas (0,75; 0,23; respectivamente) y para tronco (0,74; 0,20; respectivamente). Tambi&eacute;n determinaron valores de resistencia en flexi&oacute;n (M&oacute;dulo de ruptura, MOR 25,1 N mm<sup>&#45;2</sup>), resistencia a la compresi&oacute;n (11,4 N mm<sup>&#45;2</sup>), m&oacute;dulo de elasticidad (MOE 3533 N mm<sup>&#45;2</sup>)y otros valores mec&aacute;nicos asociados a las resistencias de las ramas en &aacute;rboles en pie. De acuerdo con IAWA (1989) la densidad relativa de esta madera en seco ser&iacute;a ligera o baja (<u>&lt;</u> 0,40).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Williams (1992) estudi&oacute; el crecimiento diam&eacute;trico de varias especies arb&oacute;reas del bosque de neblina de los alrededores de Xalapa encontrando que los de <i>T. micrantha</i> se enmarcan en la clase diam&eacute;trica 20 cm &#45; 29 cm. Hasta entonces su madera no recib&iacute;a ning&uacute;n uso industrial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">B&aacute;rcenas y Ord&oacute;&ntilde;ez (2008) estudiaron la calidad de la madera de <i>T. micrantha</i> y otras especies utilizadas como sombra de cafetales en el centro de Veracruz. Los autores calificaron la madera de esta especie como con densidad relativa moderadamente ligera (0,42), muy r&aacute;pida para secarse, con severas deformaciones, de contracciones moderadas y de resistencia mec&aacute;nica baja. Con relaci&oacute;n al maquinado y la trabajabilidad, la sit&uacute;an como una madera f&aacute;cil de trabajar pero regular para el cepillado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Trema micrantha</i> se ha usado para la producci&oacute;n de papel amate en la Sierra Norte de Puebla, en sustituci&oacute;n de especies de <i>Ficus</i> y <i>Morus,</i> tradicionalmente utilizadas para esta labor. <i>T. micrantha</i> es la &uacute;nica que puede descortezarse durante todo el a&ntilde;o y es tambi&eacute;n la que crece de manera m&aacute;s r&aacute;pida y extensa, siendo uno de los &aacute;rboles preferidos para la sombra de cafetales, cercas, postes construcciones ligeras y eventualmente como le&ntilde;a y planta medicinal (Sangalli <i>et al.,</i> 2002; L&oacute;pez, 2003; Toledo y Salick, 2006; Mart&iacute;nez <i>et al.,</i> 2007). Durante los &uacute;ltimos 30 a&ntilde;os los cosechadores de corteza en el estado de Puebla, M&eacute;xico, han empleado &aacute;rboles de esta especie con di&aacute;metros menores a 20 cm, pues es la edad del &aacute;rbol ideal para obtener las fibras de su corteza para la elaboraci&oacute;n del papel amate. Sin embargo, recientemente las poblaciones se han visto mermadas por una sobrexplotaci&oacute;n de los individuos m&aacute;s j&oacute;venes. Adem&aacute;s, despu&eacute;s de la cosecha, la madera de estos &aacute;rboles queda en pie y expuesta directamente al ambiente, por lo que r&aacute;pidamente pierde su valor como material maderable comercializable y s&oacute;lo puede emplearse para le&ntilde;a o reincorporarse al suelo (Quintanar <i>et al.,</i> 2010; L&oacute;pez <i>et al.,</i> 2012). Esto plantea una alternativa metodol&oacute;gica para la valoraci&oacute;n tecnol&oacute;gica, si el fin que se persigue es buscar y promocionar nuevos usos para <i>T. micrantha</i> con di&aacute;metros menores a 20 cm, como una forma opcional para la econom&iacute;a y subsistencia de las poblaciones rurales. Uno de los usos promisorios de la madera de esta especie es en la carpinter&iacute;a rural.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>OBJETIVOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Evaluar las caracter&iacute;sticas anat&oacute;micas e &iacute;ndices hidr&aacute;ulicos y mec&aacute;nicos de la madera de &aacute;rboles j&oacute;venes de <i>Trema micrantha,</i> para conocer la variaci&oacute;n entre individuos y entre localidades, con el fin de entender su respuesta tecnol&oacute;gica. De esta manera se pretende contribuir al conocimiento de sus caracter&iacute;sticas tecnol&oacute;gicas para considerarla como una especie potencial en la carpinter&iacute;a rural en las zonas rurales cafetaleras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sitios de muestreo. </b>La madera procede de 28 &aacute;rboles de <i>Trema micrantha</i> de los predios: El Grande (localidad 1), municipio de Coatepec; Bola de Oro (localidad 2), Plan de Lago Preso (localidad 3) y Los Barrales (localidad 4) del municipio de Xico (<a href="#f1">Fig.1</a>), todos en el estado de Veracruz, M&eacute;xico. En cada predio se muestrearon siete &aacute;rboles. En El Grande, el clima es templado, con temperatura promedio de 19,2 &deg;C; precipitaci&oacute;n pluvial media anual de 1926 mm; lo irrigan cuatro arroyos tributarios del r&iacute;o de Los Pescados o La Antigua: El Pixquiac, Los Pintores, El Sordo y El Hueyapan. Bola de Oro, Plan de Lago Preso y los Barrales pertenecen al municipio de Xico, en el que el intervalo altitudinal va de 1100 msnm a 1400 msnm. Se registra un clima templado, con temperatura media anual de 19&deg; C; con precipitaci&oacute;n total anual de 1200 mm a 1500 mm; la temperatura del mes m&aacute;s fr&iacute;o var&iacute;a entre 3 &deg;C y 18 &deg;C (G&oacute;mez, 1991). Los suelos que se desarrollan pueden ser de tipo ferral&iacute;ticos, profundos, arcillosos y poco porosos, as&iacute; como andosoles diferenciados y h&uacute;micos, profundos, muy porosos y limosos. En las barrancas profundas se avizoran afloramientos rocosos, aunque los suelos se muestran poco erosionados.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mb/v18n2/a5f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La reserva de agua m&aacute;s importante del centro del estado se encuentra en la franja oriental del Volc&aacute;n Cofre de Perote, pues alimenta los r&iacute;os Bobo, Actopan y Los Pescados. Los r&iacute;os Calpixcan, Hueyapan, La Funda y el Matlac&oacute;batl son los m&aacute;s importantes de la zona y tributarios todos ellos del r&iacute;o Los Pescados. El r&iacute;o Matlac&oacute;batl es de los m&aacute;s grandes en longitud en el municipio y da origen a las cascadas La Monja y Texolo (G&oacute;mez, 1991).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Procesamiento de material</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Anatom&iacute;a microsc&oacute;pica, &iacute;ndices de vulnerabilidad (I.V.), de colapso (I.C.) y conductividad hidr&aacute;ulica te&oacute;rica K<sub>h</sub> <sub>&#45;te&oacute;rica</sub>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los fustes de los 28 &aacute;rboles seleccionados de hasta 20 cm de DAP, se obtuvieron piezas de madera de 5 cm de profundidad y 5 cm de ancho y largo. Estas piezas se dimensionaron para obtener tres cubos de 2 cm por lado. Cada cubo se abland&oacute; usando una soluci&oacute;n de alcohol&#45;glicerol&#45;agua (a.g.a.), infiltr&aacute;ndola al vac&iacute;o durante una semana. Despu&eacute;s, los cubos se colocaron en una soluci&oacute;n de PEG al 5% para elaborar cortes transversales, tangenciales y radiales en un criostato marca Leica a &#45;20 &deg;C. Las muestras se pegaron en portaobjetos con adhesivo de Haup. Para la tinci&oacute;n se us&oacute; azul de toluidina, lavando los cortes y dej&aacute;ndolos secar. Se a&ntilde;adieron gotas de xilol y se montaron en resina Entellan. Adicionalmente, se prepar&oacute; el material disociado de cada de cubo de acuerdo con los protocolos de Johansen (1940).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la secci&oacute;n transversal se midieron: di&aacute;metro de los vasos y n&uacute;mero por mil&iacute;metro cuadrado; en la secci&oacute;n tangencial: altura y anchura de radios, as&iacute; como n&uacute;mero de radios por mil&iacute;metro. En el material disociado se midieron longitud, grosor y di&aacute;metro de fibras y longitud de vasos. En la secci&oacute;n radial se midieron altura y achura de las punteaduras intervasculares. Se hicieron al menos 30 mediciones por cada car&aacute;cter. La clasificaci&oacute;n de los tama&ntilde;os se hizo de acuerdo con Chattaway (1932). Los caracteres cualitativos se describieron de acuerdo con IAWA (1989). Por otro lado, se determinaron los contenidos celulares de acuerdo con Quintanar <i>et al.</i> (2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el c&aacute;lculo del &iacute;ndice de vulnerabilidad <i>(I.V.)</i> se us&oacute; la ecuaci&oacute;n 1 de (Carlquist, 1997).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mb/v18n2/a5ec1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>dv</i> di&aacute;metro de vaso</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">n: n&uacute;mero de vasos/mm<sup>2</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para calcular el &iacute;ndice de colapso (I.C.) se us&oacute; la ecuaci&oacute;n 2 (Hacke <i>et al.,</i> 2001).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mb/v18n2/a5ec2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>gp:</i> grosor de la pared de la c&eacute;lula (vaso o fibra)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>d:</i> di&aacute;metro de la pared de la c&eacute;lula (vaso o fibra)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La conductividad hidr&aacute;ulica (k<sub>h</sub>) te&oacute;rica se obtuvo aplicando la ecuaci&oacute;n 3 (Streeter y Wyllie, 1985).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mb/v18n2/a5ec3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>m:&nbsp;</i>masa del fluido</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>t:&nbsp;</i>tiempo</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>dP</i>:&nbsp;cambio de la presi&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>dl:&nbsp;</i>cambio de longitud</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>D</i>:&nbsp;di&aacute;metro de la secci&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>r</i>:&nbsp;radio de la secci&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#956;:&nbsp;</i>viscosidad din&aacute;mica del fluido</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#961;</i>:<b>&nbsp;</b>densidad del fluido</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se calcul&oacute; el di&aacute;metro y el radio de la secci&oacute;n del segmento estudiado. Con los datos de di&aacute;metro y n&uacute;mero de vasos/mm<sup>2</sup>, se obtuvo el &aacute;rea efectiva te&oacute;rica de conducci&oacute;n para el c&aacute;lculo de k<sub>h&#45;area</sub> y el di&aacute;metro equivalente del flujo para calcular k<sub>h&#45;vaso</sub>. Las unidades para k<sub>h</sub> son: m kg MPa s<sup>&#45;1</sup> y los &iacute;ndices se consideran adimensionales (Quintanar, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se estimaron las medias y las desviaciones est&aacute;ndar con las que se obtuvieron las categor&iacute;as num&eacute;ricas y la clasificaci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas anat&oacute;micas mensurables. Para evaluar las diferencias de est&aacute;s &uacute;ltimas, se realizaron an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) de K<sub>h</sub>, I.V., I.C.<sub>vaso</sub> e I.C.<sub>fibras</sub>, considerando a las localidades y los &aacute;rboles como variables categ&oacute;ricas. Tambi&eacute;n se analiz&oacute; la correlaci&oacute;n de Pearson de todas las variables.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s, se hizo la prueba de comparaci&oacute;n m&uacute;ltiple Tukey&#45;Kramer (p&lt; 0,05) para separar a las localidades considerando a los caracteres anat&oacute;micos y un an&aacute;lisis discriminante, con el prop&oacute;sito de detectar diferencias de los caracteres microsc&oacute;picos mensurables en los siguientes niveles: <i>1)</i> entre &aacute;rboles y <i>2)</i> entre localidades. Se realizaron an&aacute;lisis discriminantes m&uacute;ltiples (ADM) sobre una matriz de 699 muestras, 28 &aacute;rboles y 10 variables anat&oacute;micas. El criterio utilizado para evaluar las diferencias entre los grupos fue la &#955; de Wilks, que tiende a tomar valores cercanos a cero cuando los grupos est&aacute;n bien definidos en funci&oacute;n de las variables consideradas y tiende a uno cuando los grupos no est&aacute;n bien definidos (Tatsuoka, 1970). Se realizaron dos an&aacute;lisis discriminantes: (i) considerando a los siete &aacute;rboles muestreados por localidad, haciendo un total de 28 &aacute;rboles; (ii) separando a las muestras por localidades, haciendo un total de cuatro. Se extrajeron las funciones discriminantes correspondientes y se identificaron aquellas variables que m&aacute;s contribuyen a la separaci&oacute;n entre grupos. Para todos los an&aacute;lisis se us&oacute; el programa Stata 7 (StataCorp., 2001).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Anatom&iacute;a macrosc&oacute;pica, densidad relativa (&#961;<sub>r</sub>) y contenido de humedad (C.H.).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el predio El Grande se seleccionaron y derribaron tres &aacute;rboles de di&aacute;metro no mayor a 20 cm, de los que se obtuvieron tablillas longitudinales de 15 cm x 7 cm x 1 cm, para la determinaci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas macrosc&oacute;picas (tipo de hilo, textura y veteado), de acuerdo con Tortorelli (1956), y el color con las Tablas de Munsell (Munsell Color Co., 1954). Adicionalmente, a una altura de 1,30 m se cortaron, hacia el &aacute;pice del individuo, tres rodajas de 5 cm de grueso para muestrear al azar cubos de 3 cm de lado abarcando toda la superficie transversal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A los cubos se les determin&oacute; volumen en verde (por desplazamiento de agua), peso fresco y peso anhidro (peso seco constante) para calcular densidad relativa y C.H. al corte. Para tal efecto se emplearon las ecuaciones 4 y 5 respectivamente.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mb/v18n2/a5ec4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#961;<sub>r</sub></i> : densidad relativa</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>pa:</i> peso anhidro</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>vv:</i> peso del volumen desplazado.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mb/v18n2/a5ec5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>pv:</i> peso fresco de las muestras</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>pa:</i> peso anhidro de las muestras</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La clasificaci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas de la madera se hizo de acuerdo con la IAWA (1989). Se estimaron las medias y las desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de estos caracteres.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Pruebas tecnol&oacute;gicas: secado, contenido de humedad de 12% (C.H<sub>12%</sub>), contracciones, cepillado, clavado, ensamblado y torneado. Elaboraci&oacute;n de objetos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estas pruebas se realizaron para demostrar que la madera de <i>T. micrantha,</i> si es secada al aire libre y cuidada en el proceso, puede ser una alternativa para producir objetos de uso rural a bajo costo, con herramientas manufacturadas por los mismos productores. Las pruebas tecnol&oacute;gicas se efectuaron en la UNAM&#45;I, en una regi&oacute;n donde el contenido de humedad en equilibrio es cercano a 12%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los &aacute;rboles derribados se elaboraron tablones de 30 cm, 60 cm y 80 cm de largo y 5 cm de grosor, que fueron las dimensiones alcanzadas debido al di&aacute;metro. Del tabl&oacute;n de 30 cm se obtuvieron 10 cubos de 5 cm de arista para pesarlos en fresco. Simult&aacute;neamente, los cubos y los tablones se dejaron secar al aire libre, bajo techo. Diariamente los cubos se pesaron hasta que alcanzaron un peso constante. Los cubos se emplearon para determinar la contracci&oacute;n volum&eacute;trica, registr&aacute;ndose los cambios en las dimensiones transversales y longitudinal, cuando se alcanz&oacute; el peso anhidro al secarlos en un horno. Cuando los cubos alcanzaron el C.H<sub>12%</sub>, se presumi&oacute; que tambi&eacute;n lo hicieron las tablas; esto se corrobor&oacute; con un esp&eacute;cimen de cada tabl&oacute;n, encontr&aacute;ndose similitudes en los C.H. Para el c&aacute;lculo de esta variable, se aplic&oacute; la ecuaci&oacute;n 5. Se hizo un ANOVA para observar diferencias entre la densidad relativa, los contenidos de humedad y las contracciones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con las tablas al 12% de C.H., se hicieron pruebas de cepillado, clavado, ensamblado y torneado. Se manufacturaron varios objetos: un banco, varios percheros y objetos torneados como patas de mesa. Las pruebas de cepillado consistieron en pasar sobre las superficies longitudinales al hilo y en contra una garlopa o cepillo de madera rudimentario. El clavado consisti&oacute; en introducir clavos de varios tama&ntilde;os a trav&eacute;s de superficies transversales y longitudinales. Se hicieron tres tipos de ensamblado: de cruz, de 45 grados y de espiga con escolopo. Para ello se utilizaron herramientas como gurbias rudimentarias, formones y serruchos peque&ntilde;os. El torneado se prob&oacute; en un taller local de carpinter&iacute;a para mostrar su respuesta al astillamiento y estabilidad como pieza de soporte. Se elaboraron objetos de peque&ntilde;o formato para poder ser transladados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de las pruebas de uso en carpinter&iacute;a se llevaron a la comunidad de productores en donde se desarrollaron talleres de carpinter&iacute;a en varias localidades del municipio de Pahuatl&aacute;n, en la Sierra Norte de Puebla.</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Anatom&iacute;a de la madera de <i>T. micrantha</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Caracter&iacute;sticas macrosc&oacute;picas.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La madera no presenta zonas de crecimiento definidas, ni diferencias entre albura y duramen. Es de color casta&ntilde;o claro (7,5 YR 6/4), el hilo es entrecruzado, la textura es mediana marcada por los vasos, el veteado suave, no presenta olor ni sabor. No presenta anillos o zonas de crecimiento. Los vasos son visibles a simple vista, el par&eacute;nquima axial y radial s&oacute;lo son visibles con lupa (<a href="#f2">Fig. 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/mb/v18n2/a5f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Caracter&iacute;sticas microsc&oacute;picas (<a href="#f2">Fig. 2A&#45;G</a>, <a href="#t1">Tabla 1</a>).</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mb/v18n2/a5t1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La porosidad es difusa, los elementos de vaso son m&uacute;ltiples radiales de dos a cuatro, solitarios, moderadamente pocos 7(3&#45;10)/mm<sup>2</sup>, medianos en longitud, 556 (353&#45;759) &#956;m y de di&aacute;metro tangencial mediano 197 (150&#45;240) &#956;m. Las punteaduras intervasculares son areoladas alternas y las de campo de cruzamiento vaso&#45;radio tienen rebordes internos reducidos pero distinguibles. Las punteaduras de campo miden de alto 7,5 (6&#45;8,2) &#956;m y de ancho 12 (10&#45;15) &#956;m y las intervasculares miden de alto 7 (6&#45;8) &#956;m y de ancho 11 (10&#45;12,4) &#956;m; se presentan tanto en caras radiales como tangenciales, ambos tipos se consideran medianas. La conexi&oacute;n de dos punteaduras areoladas en secci&oacute;n lateral, se aprecia como un disco central con dos estructuras tubulares hacia las cavidades de los vasos (<a href="#f2">Fig. 2D</a>). De frente, la apertura interna de estas punteaduras es lisa (<a href="#f2">Fig. 2F</a>); la conexi&oacute;n entre las punteaduras de vaso&#45;par&eacute;nquima s&oacute;lo muestra una cavidad en semidisco. Las cavidades de los vasos se bloquean con t&iacute;lides de paredes delgadas. Las t&iacute;lides provienen del par&eacute;nquima axial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El par&eacute;nquima axial es vasic&eacute;ntrico de una hilera de c&eacute;lulas. En caras tangenciales se presentan en cordones de m&aacute;s de 8 c&eacute;lulas de longitud. Presenta muchos almidones hacia la periferia y algunos contenidos de origen polifen&oacute;lico hacia el centro.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los radios son triseriados 3(1&#45;4) series, angostos 53 (41&#45;78) &#956;m, bajos 340 (230&#45;441) &#956;m y moderadamente numerosos 6 (5&#45;7)/mm. Contienen almidones en albura y pocos contenidos de origen polifen&oacute;lico hacia el centro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las fibras son de tipo libriforme, de longitud mediana 1047 (839&#45;1254) &#956;m, de di&aacute;metro fino 23(18&#45;28) &#956;m y paredes gruesas 2(1&#45;3) &#956;m. No presentan contenidos de ning&uacute;n tipo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Variaci&oacute;n anat&oacute;mica y correlaciones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los ANOVA de las caracter&iacute;sticas anat&oacute;micas se&ntilde;alan que el &uacute;nico car&aacute;cter similar entre individuos y poblaciones fue el grosor de la pared de los vasos y el resto fue significativamente diferente (<a href="#t2">Tabla 2</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mb/v18n2/a5t2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para los &iacute;ndices mec&aacute;nicos el I.C. de las fibras fue similar entre individuos y el I.C. de vasos entre poblaciones. Los &iacute;ndices hidr&aacute;ulicos son significativamente diferentes entre individuos y entre poblaciones (<a href="#t3">Tabla 3</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mb/v18n2/a5t3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las correlaciones (r) entre las caracter&iacute;sticas anat&oacute;micas (p&lt;0,05) fueron:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El di&aacute;metro y la longitud de vaso (r = &#45;0,06); el di&aacute;metro de vaso y la anchura de radio (0,11). El n&uacute;mero de poros con la longitud de vaso (0,10) y &eacute;sta &uacute;ltima con la anchura de radio (0,10). El di&aacute;metro de fibras con el di&aacute;metro de vaso (0,10), con la longitud de vaso (0,14) y con la anchura de radio (0,18).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. An&aacute;lisis discriminante y comparaciones m&uacute;ltiples</b> (<a href="/img/revistas/mb/v18n2/a5t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a>, <a href="#f3">Fig. 3</a>)</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/mb/v18n2/a5f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f3">figura 3</a> se presenta la dispersi&oacute;n de las 699 muestras de 28 &aacute;rboles de las 4 localidades en un espacio definido por las dos primeras funciones del an&aacute;lisis discriminante, que explican 89,79% de la variabilidad observada donde ambas funciones son significativas (p&lt;0,0001). La &#955; de Wilks para las dos primeras funciones es relativamente baja (0,353) pero significativa (p&lt;0,0001). Se puede observar que existe heterogeneidad dentro de las localidades y entre las variables consideradas, sin embargo, algunas localidades se separan claramente entre ellas en el espacio discriminante, tales son los casos de las localidades Bola de Oro y Los Barrales (<a href="#f3">Fig. 3</a>). La discriminaci&oacute;n est&aacute; dada por las variables "grosor de la pared de las fibras y por el "n&uacute;mero de radios" para ambas funciones discriminantes, ya que representa los mayores valores obtenidos en los vectores caracter&iacute;sticos (eigenvectores) (<a href="/img/revistas/mb/v18n2/a5t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las comparaciones m&uacute;ltiples de Tukey&#45;Kramer confirman que el "grosor de la pared de la fibra" es la car&aacute;cter anat&oacute;mico que separa (R<sup>2</sup>= 0,32) a la localidad Bola de Oro de las otras tres. En el mismo sentido se confirma que "el n&uacute;mero de radios/mm" separa a la localidad Los Barrales de las otras tres. Para la mayor&iacute;a de los caracteres anat&oacute;micos, los ANOVA muestran diferencias significativas entre &aacute;rboles y entre poblaciones, sin embargo, las R<sup>2</sup> son muy peque&ntilde;as, por lo que las diferencias apenas se perciben.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Densidad relativa (&#961;<sub>r</sub>), contenido de humedad (C. H.) y contracciones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La densidad relativa fue mediana (0,453). El contenido de humedad en estado verde fue de 48%. El porcentaje de la contracci&oacute;n volum&eacute;trica fue 11,47 (&plusmn; 0,72);</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los an&aacute;lisis de varianza mostraron que s&oacute;lo hubo diferencias significativas en los valores del C.H. de los cubos (R<sup>2</sup>= 0,248; F=6,61; P&lt;0,01)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Pruebas tecnol&oacute;gicas</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La madera fue f&aacute;cil de cepillar, la superficie terminada fue suave sin p&eacute;rdida de madera, levant&oacute; fibrosidad contra el hilo, pero se resolvi&oacute; con lija sin perder material (<a href="#f4">Fig. 4A</a>). El clavado en los sentidos transversal y axial no produjo rajadura; el clavo qued&oacute; sujeto en la estructura del xilema (<a href="#f4">Figs. 4B&#45;D</a>). Los ensambles, aunque elaborados con herramientas rudimentarias fueron de f&aacute;cil manufactura y bajo costo, y demostraron que la madera responde bien al pegamento y al clavado en los tres casos de ensambles.</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/mb/v18n2/a5f4.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El torneado produjo una pieza estable y sin astillamiento.</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">Las caracter&iacute;sticas anat&oacute;micas que presenta <i>T. micrantha</i> como: porosidad difusa, poros medianos y los valores de I.V. corresponden un xilema mesom&oacute;rfico (Carlquist 1977). Asimismo, aunado a los valores de I.C.<sub>vaso</sub>, I.C.<sub>fibra</sub> y de densidad relativa sugieren una estrategia xilem&aacute;tica de especie de r&aacute;pido crecimiento que sacrifica masa por volumen (<a href="#t1">tablas 1</a>, <a href="#t2">2</a> y <a href="#t3">3</a>). Esto &uacute;ltimo tambi&eacute;n se observa por la presencia de t&iacute;lides en vasos, que antecede a un fen&oacute;meno de cavitaci&oacute;n previo al embolismo. Esto significa una reposici&oacute;n continua de vasos nuevos ante un riesgo de disfunci&oacute;n del xilema (Quintanar, 2009 y Quintanar <i>et al.,</i> 2009). En este sentido, Sperry (2003) mencion&oacute; que la tasa de intercambio de mol&eacute;culas de agua por una de CO<sub>2</sub> es aproximadamente de 300 de agua. Esto se vincula estrechamente con las estrategias hidr&aacute;ulicas de conducci&oacute;n y los valores de las propiedades f&iacute;sicas y mec&aacute;nicas del xilema que tiene cada especie para fijar este gas y garantizar el crecimiento y producci&oacute;n de madera. Lo anterior significa que el xilema de <i>T. micrantha</i> est&aacute; en continuo requerimiento h&iacute;drico para formar masa foliar, que sugiere el ascenso de grandes cantidades de agua. En este sentido, los datos de Ferreira <i>et al.</i> (2009) predicen un sistema vascular secundario de gran capacidad hidr&aacute;ulica, pero de baja densidad debido a la producci&oacute;n de hojarasca y las grandes tallas que alcanzan los &aacute;rboles de esta especie y su capacidad de intercepci&oacute;n de la luz por volumen foliar. Lo anterior explica la alta productividad de biomasa registrada para esta especie en t&eacute;rminos de su tasa foto&#45;sint&eacute;tica, asociada a valores altos de &iacute;ndice de &aacute;rea foliar, pues intercepta mayor cantidad de luz que otras especies pioneras (Selaya <i>et al.,</i> 2008) y registra la mayor producci&oacute;n de hojarasca, lo que la caracteriza como una especie de r&aacute;pido crecimiento y no longeva, (Gelder <i>et al.,</i> 2006; Selaya <i>et al.,</i> 2008; Ferreira <i>et</i> al., 2009 y Markesteijn, <i>et al.,</i> 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Variaci&oacute;n anat&oacute;mica.</b> Los ANOVA muestran que aunque las R<sup>2</sup> son bajas, en general los caracteres anat&oacute;micos son sensibles al efecto de los factores f&iacute;sicos de los sitios de estudio. Resaltan las relacionados con las propiedades hidr&aacute;ulicas que sugieren que el ajuste en las dimensiones y el n&uacute;mero de los vasos est&aacute; relacionado con los requerimientos h&iacute;dricos propios de esta especie (<a href="#t2">tablas 2</a> y <a href="#t3">3</a>). Las correlaciones muestran que entre m&aacute;s anchos son los vasos, la longitud es menor, aunque esta tendencia s&oacute;lo se explica en un 6%. Se observa que tambi&eacute;n los radios son caracteres sensibles, aunque la anchura de estos es el rasgo m&aacute;s correlacionado con los vasos y las fibras. Es decir, a mayor di&aacute;metro y longitud de vaso, la anchura de los radios se incrementa, aunque este incremento s&oacute;lo se explica en 10% a 11 %. Las dimensiones de las fibras son tan sensibles como los elementos de vaso y responden de manera correlacionada con el di&aacute;metro y longitud de vasos y con la anchura de radio. Es decir, conforme incrementan las dimensiones de las fibras incrementan los otros caracteres. Sin embargo, estos incrementos en las dimensiones s&oacute;lo se explican en 10%, 14% y 18%, respectivamente. Los an&aacute;lisis ANOVA, de ADM y de Tukey&#45;Kramer muestran que las localidades Los Barrales y Bola de Oro se separan por caracteres no relacionados con estrategias hidr&aacute;ulicas o de densidad (<a href="#t2">tablas 2</a>, <a href="#t3">3</a> y <a href="/img/revistas/mb/v18n2/a5t4.jpg" target="_blank">4</a> y <a href="#f3">Fig. 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndices mec&aacute;nicos e hidr&aacute;ulicos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha se&ntilde;alado que los &iacute;ndices mec&aacute;nicos de vasos y de fibra que dependen del grosor de sus paredes, miden la resistencia a la implosi&oacute;n cuando estas c&eacute;lulas est&aacute;n bajo funcionamiento (Hacke <i>et al.,</i> 2001; Baas <i>et al.,</i> 2004). En esta especie ambos tipos celulares presentan &iacute;ndices muy bajos, lo que est&aacute; asociado a la densidad relativa caracter&iacute;stica de <i>T. micrantha</i> (Hacke <i>et al.,</i> 2001; Gelder <i>et al.,</i> 2006; Swenson y Enquist, 2007; B&aacute;rcenas y Ord&oacute;&ntilde;ez, 2008). Los valores de I.C., predicen una deformaci&oacute;n de las pared de los vasos suficiente para colapsarlos, lo que se relaciona con los datos de Selaya <i>et al.</i> (2008) que encuentran que esta especie desarrolla su dosel con mayor velocidad que otras especies pioneras. Si, como se&ntilde;alan estos autores, la tasa evaporativa es alta, entonces la tasa de colapso de vasos podr&iacute;a ser tambi&eacute;n alta, lo que tambi&eacute;n explica la presencia de grandes cantidades de t&iacute;lides incluso cercanas al cambium vascular, que se producen despu&eacute;s de un evento de embolismo. Este comportamiento tambi&eacute;n se observ&oacute; en el xilema de <i>Gliciridia sepium</i> (Quintanar, 2009).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Quintanar <i>et al.</i> (2009) se argumenta que en <i>G. sepium</i> el &iacute;ndice de vulnerabilidad est&aacute; representando pocos vasos en relaci&oacute;n con el n&uacute;mero/mm<sup>2</sup>, de manera que si un vaso cavita debido a su di&aacute;metro, entonces el &aacute;rea conductora del xilema se reduce. Por otro lado, esta planta tiene vasos medianos en promedio (180 &#956;m), valores altos de densidad relativa (0,82), es de lento crecimiento y tiene bajos potenciales h&iacute;dricos (&#936;= &#45;2,4 MPa) en sitios tropicales secos o perturbados (Quintanar, 2009). Al respecto Markesteijn <i>et al.</i> (2010) registran los valores de potenciales h&iacute;dricos del suelo (&#936;= &#45;0.16 MPa) y de las hojas de <i>T. micrantha</i> (&#936;= &#45;1.67 MPa) de un bosque tropical lluvioso boliviano, lo que significa que hay un esfuerzo de ascenso de agua de esta especie mucho menor que en <i>G. sepium.</i> El xilema de estas especies es similar en el tama&ntilde;o de vasos y el n&uacute;mero de poros y diferentes en sus densidades relativas, sin embargo, en ambas se considera mesom&oacute;rfico. El valor del estatus h&iacute;drico del xilema podr&aacute; revelar la mejor compresi&oacute;n de la respuesta del xilema de <i>T. micrantha</i> en relaci&oacute;n con el uso del agua, su velocidad de crecimiento y longevidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de K<sub>h</sub> <sub>&aacute;rea</sub>/k<sub>h</sub> <sub>vaso</sub> en <i>T. micrantha</i> son del orden de 63 (36&#45;104) que, comparado con los de <i>G. sepium</i> (5) <i>Prosopis laevigata</i> (67) o <i>Piptadenia flava</i> (183), procedentes de selvas secas de Veracruz y Oaxaca (Quintanar <i>et al.,</i> 2009), sugieren el impacto del n&uacute;mero de vasos en el flujo m&aacute;sico del agua, considerando las diferencias de los par&aacute;metros f&iacute;sicos de los sitios en los que habita. Al comparar las precipitaciones registradas para ambas localidades, se observa que en el municipio de Coatepec (El Grande) se registra mayor precipitaci&oacute;n pluvial que en el municipio de Xico (Bola de Oro localidad, Plan de Lago Preso y Los Barrales). De acuerdo con los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos (<a href="#t1">tablas 1</a>, <a href="#t2">2</a>, <a href="#t3">3</a> y <a href="/img/revistas/mb/v18n2/a5t4.jpg" target="_blank">4</a>) y los datos de precipitaci&oacute;n y temperatura de las localidades estudiadas, es posible que las variables que componen el medio f&iacute;sico (Gobierno del Estado de Veracruz, 2008) no se vean tan marcadas en la estructura anat&oacute;mica e hidr&aacute;ulica. De cualquier forma se sugiere que en estudios futuros se correlacionen las caracter&iacute;sticas de la madera estudiada con estudios hidrol&oacute;gicos y clim&aacute;ticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La transferencia de los resultados a las comunidades rurales cafetaleras en la Sierra Norte de Puebla, detect&oacute; un inter&eacute;s en la comunidad para que se desarrollaran talleres continuos para el procesamiento de la madera de <i>T. micrantha.</i> Se destacan las siguientes caracter&iacute;sticas de esta madera:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La madera de <i>T. micrantha</i> de espec&iacute;menes j&oacute;venes present&oacute; caracter&iacute;sticas de cepillado que resultaron en un terminado fibroso, pero con el lijado se lograron superficies m&aacute;s suaves (<a href="#f4">Fig. 4B</a>). Aunque la caracter&iacute;stica fibrosa puede ser un defecto por el r&aacute;pido crecimiento de la madera, resaltan las cualidades de no rajarse ni producir astillas Esto la hizo f&aacute;cil para ensamblar, clavar y tornear (<a href="#f4">Fig. 4B&#45;D</a>). Por sus caracter&iacute;sticas est&eacute;ticas se sugiri&oacute; como sustituta de especies como la caobilla, el cedro rosado o especies de mediana densidad, reconociendo que no presenta las propiedades mec&aacute;nicas o de resistencia para usos en los que se requiere m&aacute;s que una buena est&eacute;tica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido al r&aacute;pido crecimiento que registra esta especie, la densidad y la estructura celular est&aacute;n asociadas a los valores altos de contracci&oacute;n (B&aacute;rcenas y Ord&oacute;&ntilde;ez 2008) por lo que se abren las posibilidades para introducir tecnolog&iacute;a de secado para &aacute;reas rurales que permitan controlar las deformaciones derivadas de esta propiedad. A pesar de esto, los objetos terminados tuvieron caracter&iacute;sticas que los campesinos cafetaleros supieron apreciar. En condiciones de buen secado fue f&aacute;cil de tallar, por lo que se recomend&oacute; para esculturas, artesan&iacute;as, para muebles de todo tipo, caseros, individuales, para oficina o como ornamento y bancos para escuelas principalmente mobiliario de nivel preprimaria (<a href="#f4">figs. 4G&#45;H</a>). Su color claro acept&oacute; tintes y barnices que pueden adaptarse para cualquier uso. Por sus resultados en la talla y el torneado se recomend&oacute; en la elaboraci&oacute;n de patas de mesas, soportes de perchero, agarraderas o jaladeras, balastros para barandales de escaleras o redondeo para palos de escoba y juguetes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque Gelder <i>et al.</i> (2006) y B&aacute;rcenas y Ord&oacute;nez (2008) mencionan que no es resistente a varias pruebas, se recomend&oacute; en la elaboraci&oacute;n de marcos para puertas, ventanas, bastidores, cuadros sencillos, cuadros de serigraf&iacute;a, base de mesas. Tambi&eacute;n para molduras, ensambles de zoclos o rodapi&eacute;s.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Trema micrantha</i> presenta un xilema poco resistente a la cavitaci&oacute;n, como lo sugieren los bajos valores de I.C.<sub>fibra</sub> e I.C.<sub>vaso</sub> asociado a altos valores de I.V.; las densidades bajas y las altas contracciones. Asimismo, los valores de K<sub>harea</sub> / k<sub>hvaso</sub> muestran que los flujos m&aacute;sicos de agua son abundantes, lo que la caracterizar&iacute;a como una especie pionera. Present&oacute; diferencias significativas de sus caracter&iacute;sticas anat&oacute;micas entre &aacute;rboles y poblaciones, pero sus valores de R<sup>2</sup> fueron muy peque&ntilde;os, lo que sugiere un estudio sobre el impacto del medio f&iacute;sico en los valores anat&oacute;micos asociados a las caracter&iacute;sticas hidr&aacute;ulicas. Los an&aacute;lisis de comparaci&oacute;n m&uacute;ltiple y de ADM, por su sensibilidad, mostraron que el grosor de la pared y el n&uacute;mero de radios separaron a las localidades Bola de Oro y Los Barrales de las otras. Los resultados de las propiedades de secado, clavado, ensamblado y torneado sugieren una asociaci&oacute;n con el r&aacute;pido crecimiento y la baja longevidad de esta especie que caracteriza a su xilema, con resultados potenciales hacia usos diversos que pueden beneficiar a las poblaciones rurales cafetaleras, por lo que resulta una especie que puede ser promovida en planes de reforestaci&oacute;n o restauraci&oacute;n ecol&oacute;gica y ser una alternativa en la econom&iacute;a rural de estas regiones de M&eacute;xico.</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>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen al se&ntilde;or ebanista David Garc&iacute;a por las pruebas tecnol&oacute;gicas y las demostraciones de la madera para la carpinter&iacute;a en las zonas rurales. A los pobladores de Loma Bonita de la Sierra Norte de Puebla que permitieron las demostraciones y a los &aacute;rbitros an&oacute;nimos por sus acertadas observaciones. Esta investigaci&oacute;n fue financiada por la Divisi&oacute;n de Ciencias Biol&oacute;gicas y de la Salud de la Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana&#45;Iztapalapa y por el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Amorim, I.L., A.C. Davide, M.F. Chaves M. 1997. Morfologia do fruto e da semente, e germina&ccedil;&atilde;o da semente de <i>Trema micrantha</i> (L.) Blum. Revista Cerne, Lavras 3(1 ):129&#45;142.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171039&pid=S1405-0471201200020000500001&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">Ackerly, D., S 1997. <i>Trema micrantha</i> (capul&iacute;n). <i>In:</i> E. Gonz&aacute;lez, R. Dirzo y C.R. Vogt. eds. Historia natural de Los Tuxtlas. Conabio&#45;UNAM. M&eacute;xico. p:156&#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=5171041&pid=S1405-0471201200020000500002&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">Baas, P., F.W. Ewers, S.D. Davis y E. Wheeler. 2004. Evolution of xylem physiology. In: The evolution of plant physiology. Great Britain. Elsevier. p:275&#45;295.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171043&pid=S1405-0471201200020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">B&aacute;rcenas Pazos, G.M y V.R. Ord&oacute;&ntilde;ez Candelaria. 2008. Calidad de la madera de los &aacute;rboles de sombra. In: R. H. Manson, V. Hern&aacute;ndez&#45;Ortiz, S. Gallina y K. Mehltreter, eds. Agroecosistemas cafetaleros de Veracruz: Biodiversidad, Manejo y Conservaci&oacute;n. INE&#45;Inecol, M&eacute;xico, D.F. p:235&#45;246.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171045&pid=S1405-0471201200020000500004&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">Carlquist, S. 1977. Ecological factors in wood evolution: a floristic approach. Amer. J. Bot. 64(7):887&#45;896.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171047&pid=S1405-0471201200020000500005&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">Carvalho, P.E.R. 1994. Esp&eacute;cies florestais brasileiras: recomenda&ccedil;&otilde;es silviculturais, potencialidades e uso da madeira. Colombo: EMBRAPA/CNPF; Bras&iacute;lia: EMBRAPA/SPI. 640 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=5171049&pid=S1405-0471201200020000500006&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">Chattaway, M. 1932. Proposed standards for numerical values used in describing woods. Trop. Woods 29: 20&#45;28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171051&pid=S1405-0471201200020000500007&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">Ferreira, M.B., V. Gomes y M. Losada. 1976 Subs&iacute;dios para o estudo de <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume. Cerrado, Brasilia. 8(32):30&#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=5171053&pid=S1405-0471201200020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ferreira, G.B., G.C. Coelho, J. Schimer y O.A. Lucchese. 2009. Dendrometry and litterfall of neotropical pioneer and early secondary tree species. Biota Neotrop. 9(1):65&#45;71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171055&pid=S1405-0471201200020000500009&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">G&oacute;mez, C.M.1991. Atlas clim&aacute;tico del municipio de Xico. Serie Estudios Clim&aacute;ticos n&uacute;m. 7. Instituto de Ecolog&iacute;a, A.C. 47 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=5171057&pid=S1405-0471201200020000500010&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">Gobierno del Estado de Veracruz. 2008. Municipio de Coatepec. <a href="http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=315,3923649&_dad=portal&_schema=PORTAL" target="_blank">http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=315,3923649&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL</a>. Febrero 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171059&pid=S1405-0471201200020000500011&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">Gelder, H.A., L. Poorter y F.J. Sterck. 2006. Wood mechanics, allometry, and life&#45;history variation in a tropical rain forest tree community. New Phytologist 171:367&#45;378.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171061&pid=S1405-0471201200020000500012&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, C.L. y L.J. Dorantes. 2004. Especies forestales de uso tradicional del estado de Veracruz. Potencialidades de especies con uso tradicional del estado de Veracruz, como opci&oacute;n para establecer Plantaciones Forestales Comerciales. Conafor&#45;Conacyt&#45;UV. <a href="http://www.verarboles.com/Izpepe/izpepe.html" target="_blank">http://www.verarboles.com/Izpepe/izpepe.html</a>. Febrero 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171063&pid=S1405-0471201200020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hacke, U.G., J. Sperry, W.T Pockman, S.D. Davis y K.A. McCulloh. 2001. Trends in wood density and structure are linked to prevention of xylem implosion by negative pressure. Oecologia 126:457&#45;461.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171065&pid=S1405-0471201200020000500014&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">IAWA Committee.1989. IAWA list of microscopic features for hardwood identification. IAWA Bull. n. s. 10(3):219&#45;332.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171067&pid=S1405-0471201200020000500015&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">Johansen, D.A. 1940. Plant microtechnique. McGraw Hill. Nueva York. 523 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=5171069&pid=S1405-0471201200020000500016&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">L&oacute;pez, C. 2003. The endurance of Mexican Amate paper: Exploring additional dimensions to the sustainable development concept. Tesis doctoral. CSTM&#45;Twente University Press. Pa&iacute;ses Bajos. 330 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=5171071&pid=S1405-0471201200020000500017&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">L&oacute;pez, C., A. Quintanar&#45;Isa&iacute;as y M. Vander Meeren. 2012. Mexican bark paper: Evidence of history of tree species used and their fiber characteristics. Economic Botany. 66:138&#45;148.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171073&pid=S1405-0471201200020000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Markesteijn, L.J. Iraipit, F. Bongers y L. Pooter. 2010. Seasonal variation in soil and plant water potentials in Bolivian tropical moist and dry forest. Journal of Tropical Ecology 26:497&#45;508.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171075&pid=S1405-0471201200020000500019&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, M.A., V. Evangelista, F. Basurto, M. Mendoza y A. Cruz&#45;Rivas. 2007. Flora &uacute;til de los cafetales en la Sierra Norte de Puebla, M&eacute;xico. Revista Mexicana de Biodiversidad 78(1): 15&#45;40.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171077&pid=S1405-0471201200020000500020&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">Munsell Color Company. 1954. Munsell soil color charts. Baltimore. Maryland. 17 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=5171079&pid=S1405-0471201200020000500021&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">Melgar, W. 2003. Estado de la diversidad biol&oacute;gica de los &aacute;rboles y bosques de Guatemala. Documentos de Trabajo: Recursos Gen&eacute;ticos Forestales. FGR/53S Servicio de Desarrollo de Recursos Forestales, Direcci&oacute;n de Recursos Forestales, FAO, Roma, in&eacute;dito. <a href="http://www.fao.org/docrep/007/j0605s/j0605s00.htm.Febrero2012" target="_blank">http://www.fao.org/docrep/007/j0605s/j0605s00.htm.Febrero2012</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171081&pid=S1405-0471201200020000500022&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">National Academy of Sciences. 1980. Trema species. <i>In:</i> Firewood Crops. Shrub and tree species for energy production. Report of an <i>Ad Hoc</i> Panel of the Advisory Committee on Technology Innovation Board of Science and Technology for International Development Commission on International Relations. p:68&#45;69</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171083&pid=S1405-0471201200020000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Quintanar&#45;Isa&iacute;as, A., J.L. Z&aacute;rate Castrej&oacute;n, C. L&oacute;pez, e I.H. Salgado&#45;Ugarte. 2004. Anatom&iacute;a e histoqu&iacute;mica de la corteza de cinco especies de Moraceae. Polibot&aacute;nica 17:15&#45;38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171084&pid=S1405-0471201200020000500024&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">Quintanar I.A. 2009. Efecto de la inducci&oacute;n de t&iacute;lides por cavitaci&oacute;n en la arquitectura hidr&aacute;ulica del cocuite, <i>Gliricidiasepium</i> (Fabaceae). Tesis de Doctorado. UAM. 146 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=5171086&pid=S1405-0471201200020000500025&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">Quintanar I., A., G &Aacute;ngeles&#45;&Aacute;lvarez y J.A. Zavala&#45;Hurtado. 2009. Anatom&iacute;a, &iacute;ndices f&iacute;sicos e hidr&aacute;ulicos de la madera de <i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Steud. Madera y Bosques 15(2):71&#45;91.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171088&pid=S1405-0471201200020000500026&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">Quintanar I., A., M.B. Jarqu&iacute;n Pacheco, A.T. Jaramillo P&eacute;rez, G. Guti&eacute;rrez P., J. Sep&uacute;lveda S. y M.A. Jacobo V. 2010. Procesos limpios para el ablandamiento de fibras. San Pablito. Producci&oacute;n sustentable de papel amate en la Sierra Norte de Puebla. Informe T&eacute;cnico Final. UAM, Fonart, IAIP, UV. 52 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=5171090&pid=S1405-0471201200020000500027&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">Selaya G., R.J. Oomen, J.J.C. Netten, M.J.A. Werger y N.P.R. Anten. 2008. Biomass allocation and leaf life span in relation to light interception by tropical forest plants during the first years of secondary succession. Journal of Ecology 96:1211&#45;1221.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171092&pid=S1405-0471201200020000500028&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">Sangalli, A., M.C. Vieira y N.A.H. Z&aacute;rate. 2002. Levantamento e caracteriza&ccedil;&atilde;o de plantas medicinais nativas com propriedades medicinais em fragmentos florestais e de cerrado, em Dourados&#45;MS, numa vis&atilde;o etnobot&acirc;nica. Acta Horticulturae, The Hague (569):173&#45;184.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171094&pid=S1405-0471201200020000500029&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">Sperry, J.S. 2003. Evolution of water transport and xylem structure. Int. J. Plant Sci. 164(3 Suppl.):S115&#45;S127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171096&pid=S1405-0471201200020000500030&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">StataCorp. 2001. Stata Statistical Software: Release 7.0. College Station, TX: Stata Corporation.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171098&pid=S1405-0471201200020000500031&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">Streeter, V.L. y Wyllie, E.B. 1985. Fluid mechanics. McGraw Hill. Nueva York. 560 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=5171100&pid=S1405-0471201200020000500032&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">Swenson, N.G. y B.J. Enquist. 2007. Ecological and evolutionary determinants of a key plant functional trait: wood density and its community&#45;wide variation across latitude and elevation. American Journal of Botany 94(3): 451&#45;459.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171102&pid=S1405-0471201200020000500033&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">Tatsuoka, M.M. 1970. Discriminant analysis. The study of group differences. IPAT. Champaign, Ill. 130 p</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171104&pid=S1405-0471201200020000500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tortorelli, L.A. 1956. Maderas y Bosques Argentinos. ACME. 910 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=5171105&pid=S1405-0471201200020000500035&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">Toledo, M. y J. Salick. 2006. secondary succession and indigenous management in semideciduous forest fallows of the Amazon basin. Biotropica 38(2):1&#45;10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171107&pid=S1405-0471201200020000500036&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;zquez&#45;Yanes, C., A.I. B&aacute;tiz M., M.I. Alcocer S., M. Gual D.y C. S&aacute;nchez D. 1999. &Aacute;rboles y arbustos potencialmente valiosos para la restauraci&oacute;n ecol&oacute;gica y reforestaci&oacute;n. Reporte t&eacute;cnico del proyecto J084. Conabio&#45;Instituto de Ecolog&iacute;a, UNAM. &#91;en l&iacute;nea&#93;: <a href="http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/indice_especies.html#Z" target="_blank">http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/indice_especies.html#Z</a>. Febrero 2012</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171109&pid=S1405-0471201200020000500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Williams&#45;Linera, G. 1996. Crecimiento diam&eacute;trico de &aacute;rboles caducifolios y perennifolios del bosque mes&oacute;filo de monta&ntilde;a en los alrededores de Xalapa. Madera y Bosques 2(2):53&#45;65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5171110&pid=S1405-0471201200020000500038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nota</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este documento se debe citar como: Quintanar&#45;Isa&iacute;as, A., M.A. Jacobo&#45;Villa, C. L&oacute;pez&#45;Binnq&uuml;ist, N. Flores&#45;Hern&aacute;ndez, A.T. Jaramillo&#45;P&eacute;rez y C. de la Paz P&eacute;rez&#45;Olvera. 2012. La madera de <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume de Veracruz, M&eacute;xico. <i>Madera y Bosques</i> 18(2):73&#45;91.</font></p>     ]]></body>
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