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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Actions are being taken worldwide to evaluate greenhouse gas (GHG) emissions in different countries. According to reports by the National Development Plan in Mexico, several national GHG inventories have been performed by different sectors. The present work quantifies the emissions and absorption of GHG resulting from land use changes in the state of Durango. The IPCC method was applied using the Greenhouse Gas Inventory Software, version 1.3.1. Emissions of gases other than CO2 produced by burning were calculated. Coniferous vegetation lost the largest amount of biomass and therefore emitted the most CO2, while abandoned agricultural land resulted in a capture of CO2, mostly from the recuperation of xeric shrubs and hardwoods. Most of the GHG emissions (other than CO2 produced by burning) were emitted in regions containing coniferous vegetation.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Cambios de uso de suelo y sus efectos sobre la din&aacute;mica de GEI en el estado</b> <b>de Durango, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Land Use Changes and their Effects on GHG Dynamics in the state of Durango</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Palmira Bueno&#45;Hurtado*</b>     <br> 	<i>Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias, M&eacute;xico</i>    <br> 	*Autor de correspondencia</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Armando L&oacute;pez&#45;Santos</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	<i>Universidad Aut&oacute;noma Chapingo, M&eacute;xico</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Ignacio S&aacute;nchez&#45;Cohen, Miguel Agust&iacute;n Vel&aacute;squez&#45;Valle, Jos&eacute; Luis Gonz&aacute;lez&#45;Barrios</b>    <br> 	<i>Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias, M&eacute;xico</i></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n institucional de los autores</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>M.C. Palmira Bueno Hurtado</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias    <br> 	Centro Nacional de Investigaci&oacute;n Disciplinaria en Relaciones Agua&#45;Suelo&#45;Planta&#45;Atm&oacute;sfera    <br> 	Km 6.5 margen derecha Canal Sacramento    <br> 	G&oacute;mez Palacio, Durango, M&eacute;xico    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	<a href="mailto:bueno.palmira@inifap.gob.mx">bueno.palmira@inifap.gob.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Armando L&oacute;pez Santos</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Universidad Aut&oacute;noma Chapingo    <br> 	Unidad Regional Universitaria de Zonas &Aacute;ridas    <br> 	25330 Bermejillo, Durango, M&eacute;xico    <br> 	<a href="mailto:armando.lopezsantos@gmail.com">armando.lopezsantos@gmail.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Ignacio S&aacute;nchez Cohen</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias    <br> 	Centro Nacional de Investigaci&oacute;n Disciplinaria en Relaciones Agua&#45;Suelo&#45;Planta&#45;Atm&oacute;sfera    <br> 	Km 6.5 margen derecha Canal Sacramento    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	G&oacute;mez Palacio, Durango, M&eacute;xico    <br> 	<a href="mailto:sanchez.ignacio@inifap.gob.mx">sanchez.ignacio@inifap.gob.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Miguel Agust&iacute;n Vel&aacute;squez Valle</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias    <br> 	Centro Nacional de Investigaci&oacute;n Disciplinaria en Relaciones Agua&#45;Suelo&#45;Planta&#45;Atm&oacute;sfera    <br> 	Km 6.5 margen derecha Canal Sacramento    <br> 	G&oacute;mez Palacio, Durango, M&eacute;xico    <br> 	<a href="mailto:velasquez.agustin@inifap.gob.mx">velasquez.agustin@inifap.gob.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Jos&eacute; Luis Gonz&aacute;lez Barrios</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Centro Nacional de Investigaci&oacute;n Disciplinaria en Relaciones Agua&#45;Suelo&#45;Planta&#45;Atm&oacute;sfera    <br> 	Km 6.5 margen derecha Canal Sacramento    <br> 	G&oacute;mez Palacio, Durango, M&eacute;xico    <br> 	<a href="mailto:gonzalez.barrios@inifap.gob.mx">gonzalez.barrios@inifap.gob.mx</a></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 14/05/2014.    <br> 	Aceptado: 09/04/2015.</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">En el mundo se est&aacute;n tomando acciones para evaluar las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en distintos pa&iacute;ses. Acorde a lo indicado en el Plan Nacional de Desarrollo en M&eacute;xico se han realizado ya varios inventarios nacionales de GEI en distintos sectores. En el presente trabajo se realiz&oacute; una cuantificaci&oacute;n de las emisiones y absorciones de GEI debido al cambio de uso de suelo en el estado de Durango. Se aplic&oacute; la metodolog&iacute;a del IPCC, mediante el programa <i>Greenhouse Gas Inventory Software</i> versi&oacute;n 1.3.1. Se calcularon las emisiones de gases distintos al CO<sub>2</sub> producto de quema. El grupo de vegetaci&oacute;n que perdi&oacute; la mayor cantidad de biomasa y por ende emiti&oacute; mayor CO<sub>2</sub> fue con&iacute;feras, por otro lado, el abandono de tierras agr&iacute;colas provoc&oacute; la captura de CO<sub>2</sub> en mayor medida por la recuperaci&oacute;n de matorral xer&oacute;filo y latifoliadas. En cuanto a las emisiones de GEI distintas al CO<sub>2</sub> producto de quema, las mayores cantidades se emiten en las zonas donde se encuentran con&iacute;feras.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> conversi&oacute;n, bosques, agricultura, quema.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Actions are being taken worldwide to evaluate greenhouse gas (GHG) emissions in different countries. According to reports by the National Development Plan in Mexico, several national GHG inventories have been performed by different sectors. The present work quantifies the emissions and absorption of GHG resulting from land use changes in the state of Durango. The IPCC method was applied using the Greenhouse Gas Inventory Software, version 1.3.1. Emissions of gases other than CO<sub>2</sub> produced by burning were calculated. Coniferous vegetation lost the largest amount of biomass and therefore emitted the most CO<sub>2</sub>, while abandoned agricultural land resulted in a capture of CO<sub>2</sub>, mostly from the recuperation of xeric shrubs and hardwoods. Most of the GHG emissions (other than CO<sub>2</sub> produced by burning) were emitted in regions containing coniferous vegetation.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> conversion, forest, agriculture, burning.</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">Los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) se encuentran en el Art&iacute;culo 12 del protocolo de Kyoto de la Convenci&oacute;n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim&aacute;tico (CMNUCC), cuyo objetivo es asistir a los pa&iacute;ses no Anexo I, que en esencia son pa&iacute;ses en desarrollo. Los proyectos de MDL son m&aacute;s de 7 450, de los cuales 53 se refieren a proyectos de forestaci&oacute;n y reforestaci&oacute;n, que son pocos si se comparan con los de agricultura (219), manejo de residuos (944) o emisiones derivadas de combustibles f&oacute;siles (236) (UNFCCC, 2014). Los MDL se enfocan en reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), lo que implica en primera instancia, realizar una cuantificaci&oacute;n de gases emitidos hacia la atm&oacute;sfera, por lo que el Panel Intergubernamental para el Cambio Clim&aacute;tico (PICC), genera metodolog&iacute;as; una de estas metodolog&iacute;as es la que se expone en las Directrices del IPCC para los inventarios de GEI, versi&oacute;n revisada en 1996. Estas Directrices del IPCC exponen la realizaci&oacute;n de inventarios de GEI en 5 M&oacute;dulos, uno de los cuales es el Cambio de uso de suelo y silvicultura.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cambios de uso del suelo y en particular la deforestaci&oacute;n, contribuyen en la emisi&oacute;n de GEI (Mas y Flamenco&#45;Sandoval, 2011), que se refleja en el sector cambio de uso de suelo y silvicultura al emitir alrededor de 1.6 Gt de carbono (C) anualmente (CGE, 2005). Cabe resaltar, que las actividades de cambios de uso de suelo no solo originan emisiones sino tambi&eacute;n secuestro (Rootz&eacute;n <i>et al.</i>, 2010). Adem&aacute;s de CO<sub>2</sub>, el cambio de uso de suelo tambi&eacute;n implica liberaci&oacute;n de metano (CH<sub>4</sub>), &oacute;xido nitroso (N<sub>2</sub>O) &oacute;xidos de nitr&oacute;geno (NO<sub>x</sub>) y mon&oacute;xido de carbono (CO) (EPA, 2010; Manso, 2003; PNUMA, 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, la Ley General de Cambio Clim&aacute;tico (2012) establece la integraci&oacute;n y actualizaci&oacute;n de inventarios de GEI, tanto a nivel nacional como estatal, esto para las distintas categor&iacute;as emisoras, dentro de las que se encuentra la categor&iacute;a de bosques y usos de suelo. Es por esto, que el objetivo del presente estudio es realizar un inventario de la emisi&oacute;n y captura de GEI debido a los cambios de uso de suelo, mediante la metodolog&iacute;a del IPCC en el estado de Durango.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<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">El presente trabajo se realiz&oacute; para el estado de Durango, que se encuentra ubicado entre los paralelos 22&deg; 19&rsquo; y 26&deg; 48&rsquo; de latitud norte y entre los meridianos 107&deg; 11&rsquo; y 102&deg; 28&rsquo; de longitud oeste. Se utiliz&oacute; el programa <i>Greenhouse Gas Inventory Software</i> versi&oacute;n 1.3.1; la metodolog&iacute;a de c&aacute;lculo fue la propuesta en las Directrices del IPCC para los inventarios de gases efecto invernadero, versi&oacute;n revisada en 1996 (IPCC, 1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se consider&oacute; que el cambio de uso de suelo emite y captura GEI, la emisi&oacute;n se produce a partir del cambio de bosques y selvas hacia tierras de cultivo y pastizal inducido, y la captura a partir de tierras de cultivo abandonas con regeneraci&oacute;n de vegetaci&oacute;n le&ntilde;osa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para calcular la superficie de las existencias de vegetaci&oacute;n, se procesaron las cartas de INEGI de Uso de Suelo y Vegetaci&oacute;n (USyV) serie IV (2007), serie III (2002), serie II (1993) y serie I (1985) escala 1:250000 con el programa <i>ArcMap</i> <i>9.3</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el c&aacute;lculo se utilizaron algunos valores por defecto que se muestran en el <a href="/img/revistas/tca/v6n4/a5c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>, obtenidos del INEGEI, 2006 y de la gu&iacute;a de las buenas practicas del IPCC (SEMARNAT e INE, 2006; GPG&#45;LULUCF, 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a del IPCC calcula la din&aacute;mica de GEI como se describe a continuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CO<sub>2</sub> liberado por conversi&oacute;n de tierras forestal a otros usos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estimaci&oacute;n de la p&eacute;rdida de biomasa:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>PB= SC</i> <i>* (BAC BDC)</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde <i>PB</i> = p&eacute;rdida anual de biomasa (kt ms); <i>SC</i> = superficie convertida anualmente (kha); <i>BAC</i> = biomasa antes de la conversi&oacute;n (t ms ha<sup>&#45;1</sup>); <i>BDC</i> = biomasa despu&eacute;s de la conversi&oacute;n (t ms ha<sup>&#45;1</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estimaci&oacute;n del carbono liberado por la quema de biomasa a&eacute;rea in situ:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&#916;<i>CI = ((PB*FQI )*FOI )*CF</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde &#916;<i>CI</i> = cantidad de carbono liberado de la biomasa quemada <i>in situ</i> (kt C); <i>PB</i> = p&eacute;rdida anual de biomasa (kt ms); <i>FQI</i> = fracci&oacute;n de biomasa quemada <i>in situ</i>; <i>FOI</i> = fracci&oacute;n de biomasa oxidada <i>in situ</i>; <i>CF</i> = fracci&oacute;n de carbono de la biomasa a&eacute;rea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estimaci&oacute;n del carbono liberado por la quema de la biomasa a&eacute;rea fuera del bosque:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>BQF = PB * fbq</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde <i>BQF</i> = cantidad de biomasa quemada fuera del bosque (kt ms); <i>PB</i> = p&eacute;rdida anual de biomasa (kt ms); <i>fbq</i> = fracci&oacute;n de biomasa quemada fuera del bosque.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carbono liberado debido a la quema fuera del bosque:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&#916;<i>CF=(BQF * fbo )+ CF</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde &#916;<i>CF</i> = cantidad de carbono liberado de la biomasa quemada fuera del bosque (kt C); <i>BQF</i> = cantidad de biomasa quemada fuera del bosque (kt ms); <i>fbo</i> = fracci&oacute;n de biomasa oxidada fuera del bosque; <i>CF</i> = fracci&oacute;n de carbono de la biomasa a&eacute;rea quemada fuera del bosque.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estimaci&oacute;n del carbono total liberado por la combusti&oacute;n de la biomasa a&eacute;rea <i>in situ</i> y fuera del bosque:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&#916;<i>CIF</i> = &#916;<i>CI</i> + &#916;<i>CF</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde &#916;<i>CIF</i> = carbono total liberado de la quema <i>in situ</i> y fuera del bosque (kt C); &#916;<i>CI</i> = cantidad de carbono liberado por quema <i>in situ</i> (kt C); &#916;<i>CF</i> = cantidad de carbono liberado de la biomasa quemada fuera del bosque (kt C).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estimaci&oacute;n del CO<sub>2</sub> liberado por la descomposici&oacute;n de la biomasa a&eacute;rea:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&#916;<i>CD</i>=((<i>SM</i>*(<i>BAC&#45; BDC</i>))*<i>FAD</i>)*<i>CF</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde &#916;<i>CD</i> = carbono liberado de la biomasa a&eacute;rea por descomposici&oacute;n (kt C); <i>SM</i> = superficie media convertida (promedio de 10 a&ntilde;os) (kha); <i>BAC</i> = biomasa antes de la conversi&oacute;n (t ms ha<sup>&#45;1</sup>); <i>BDC</i> = biomasa despu&eacute;s de la conversi&oacute;n (t ms ha<sup>&#45;1</sup>); <i>FAD</i> = fracci&oacute;n abandonada que se descompone; <i>CF</i> = fracci&oacute;n de carbono de la biomasa a&eacute;rea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estimaci&oacute;n del total de emisiones de CO<sub>2</sub> procedentes de la conversi&oacute;n de bosques y praderas:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&#916;<i>CTC</i> =(&#916;<i>CIF</i> + &#916;<i>CD</i>) * (44/12)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde &#916;<i>CTC</i> = total anual de CO<sub>2</sub> liberado por causa de conversi&oacute;n de bosques y praderas (Gg de CO<sub>2</sub>); &#916;<i>CIF</i> = carbono liberado por quema <i>in situ</i> y fuera del bosque (kt C); &#916;<i>CD</i> = carbono liberado de la biomasa a&eacute;rea por descomposici&oacute;n (kt C); 44/12 es la relaci&oacute;n entre el peso molecular del CO<sub>2</sub> y el C.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CO<sub>2</sub> capturado por conversi&oacute;n debido al abandono de tierras agr&iacute;colas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las tasas de regeneraci&oacute;n disminuyen con el tiempo, es por eso que se consideran los periodos de los 20 a&ntilde;os anteriores al del inventario y de 20 a 100 a&ntilde;os atr&aacute;s.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">C&aacute;lculo de la absorci&oacute;n anual de carbono en la biomasa a&eacute;rea (tierras abandonadas en los &uacute;ltimos veinte a&ntilde;os):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nabla;<i>BA</i> =(<i>SA * TC</i>)*<i>CF</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde &nabla;<i>BA</i> = absorci&oacute;n anual de carbono en la biomasa a&eacute;rea (kt C); <i>SA</i> = superficie total abandonada y en etapa de regeneraci&oacute;n en los &uacute;ltimos 20 a&ntilde;os (k ha); <i>TC</i> = tasa anual de crecimiento de la biomasa a&eacute;rea (t ms ha<sup>&#45;1</sup>); <i>CF</i> = fracci&oacute;n de carbono de la biomasa a&eacute;rea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para realizar el c&aacute;lculo de la superficie abandonada en los &uacute;ltimos 20 a&ntilde;os, se compararon las superficies de vegetaci&oacute;n de las cartas de Uso de Suelo y Vegetaci&oacute;n series II y IV de INEGI; la tasa anual de crecimiento de la biomasa por regeneraci&oacute;n natural se obtuvo del INEGI (2010) (Semarnat &amp; INE, 2009) y se muestra en el <a href="/img/revistas/tca/v6n4/a5c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">C&aacute;lculo de la absorci&oacute;n anual de carbono de la biomasa a&eacute;rea (tierras abandonadas durante m&aacute;s de veinte a&ntilde;os):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nabla;<i>BA</i><sub><sub>&gt;20</sub></sub> = (<i>SA</i><sub><sub>&gt;20</sub></sub> * <i>TC</i>) * <i>CF</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde &nabla;<i>BA</i><sub><sub>&gt;20</sub></sub> = absorci&oacute;n anual de carbono en la biomasa a&eacute;rea en tierras con m&aacute;s de 20 a&ntilde;os de abandono (kt C); <i>SA</i><sub>&gt;20</sub> = superficie total abandonada y en etapa de regeneraci&oacute;n durante m&aacute;s de 20 a&ntilde;os (k ha); <i>TC</i> = tasa anual de crecimiento de la biomasa a&eacute;rea (t ms ha<sup>&#45;1</sup>); <i>CF</i> = fracci&oacute;n de carbono de la biomasa a&eacute;rea.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el caso de las tierras abandonadas en m&aacute;s de 20 a&ntilde;os se tom&oacute; como referencia las superficies de vegetaci&oacute;n de las cartas de Uso de Suelo y Vegetaci&oacute;n series I y IV del INEGI. La tasa anual de crecimiento se muestra en el <a href="/img/revistas/tca/v6n4/a5c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">C&aacute;lculo del total de las remociones de CO<sub>2</sub> en las tierras abandonadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Solo se suman los resultados obtenidos de las formulas anteriores, tal como lo indica la f&oacute;rmula siguiente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nabla;<i>CTA</i> = &nabla;<i>BA</i>+ &nabla;<i>BA</i><sub><sub>&gt;2</sub>0</sub></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde &nabla;<i>CTA</i> = absorci&oacute;n total de carbono de las tierras abandonadas (kt C); &nabla;<i>BA</i> = absorci&oacute;n anual de carbono de la biomasa a&eacute;rea en los primeros 20 a&ntilde;os (kt C); &nabla;<i>BA</i><sub>&gt;20</sub> = absorci&oacute;n anual de carbono de la biomasa a&eacute;rea durante m&aacute;s de 20 a&ntilde;os (kt C).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Gases distintos al CO<sub>2</sub> liberados por quema</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estimaci&oacute;n de nitr&oacute;geno liberado:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&#916;N= &#916;<i>CIF</i> *N:C</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde &#916;N = total de nitr&oacute;geno liberado (kt N); &#916;<i>CIF</i> = carbono total liberado de la quema <i>in situ</i> y fuera del bosque (kt C); N:C = relaci&oacute;n nitr&oacute;geno&#45;carbono. La relaci&oacute;n N:C es de 0.01 de acuerdo con el valor por defecto propuesto en el libro de trabajo del IPCC (IPCC, 1996).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estimaci&oacute;n de las emisiones de gases distintos del CO<sub>2</sub>:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&#916;<i>GD</i> = &#916;<i>CIF</i> * <i>RE</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde: &#916;<i>GD</i> = emisiones de gases distintos de CO<sub>2</sub> (Kt C); &#916;<i>CIF</i> = carbono liberado de la quema <i>in situ</i> y fuera del bosque (kt C); <i>RE</i> = relaciones de emisi&oacute;n de gases distintos del CO<sub>2</sub>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las relaciones de emisi&oacute;n se obtuvieron del libro de trabajo (IPCC, 1996) y son de 0.012 para CH<sub>4</sub>, 0.06 para CO, 0.007 para N<sub>2</sub>O y de 0.121 para NO<sub>x</sub>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, para calcular las emisiones distintas del CO<sub>2</sub>, se realiza una conversi&oacute;n de acuerdo a las distintas relaciones de conversi&oacute;n que tiene cada tipo de gas.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&#916;<i>Q</i> = &#916;<i>GD</i> * <i>RC</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde &#916;Q = emisiones de la quema bosques (Gg CH<sub>4</sub>, Gg CO, Gg N<sub>2</sub>O, NO<sub>x</sub>); &#916;GD = emisiones de gases distintos de CO<sub>2</sub> (Kt C); <i>RC</i> = relaci&oacute;n de conversi&oacute;n; CO (28/12), CH<sub>4</sub> (16/12) N<sub>2</sub>O (44/28), NO<sub>x</sub> (46/12).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de incertidumbre</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El porcentaje de incertidumbre se calcul&oacute; con las siguientes ecuaciones, la primera se aplic&oacute; a las cantidades inciertas que se combinaron por multiplicaci&oacute;n y la segunda cuando las cantidades inciertas se combinaron por adici&oacute;n y sin correlacionarse:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n4/a5e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde <i>U</i><sub>total</sub> = incertidumbre porcentual en el producto de las cantidades (la mitad del intervalo de confianza de 95% dividida entre el total); <i>U</i><sub>i</sub> = incertidumbres porcentuales asociadas con cada una de las cantidades:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n4/a5e2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde <i>U</i><sub>total</sub> = incertidumbre porcentual en la suma de las cantidades (la mitad del intervalo de confianza del 95% dividido entre el total; <i>X</i><sub>i</sub> = cantidades inciertas, y <i>U</i><sub>i</sub> = incertidumbres porcentuales asociadas con ellas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debe se&ntilde;alarse que las incertidumbres de los valores por defecto les corresponde una incertidumbre que se cita en las gu&iacute;as de buenas pr&aacute;cticas del IPCC (GPG&#45;LULUCF, 2003), en cuanto a las incertidumbres de los datos en los que se tom&oacute; como referencia el nivel nacional, estas se obtuvieron del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (Semarnat &amp; INE, 2006). Respecto a la incertidumbre del c&aacute;lculo de las superficies de uso de suelo, se obtuvo con la ecuaci&oacute;n siguiente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v6n4/a5e3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde &#963; = desviaci&oacute;n est&aacute;ndar; &micro; = media de la distribuci&oacute;n.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>CO<sub>2</sub> liberado por conversi&oacute;n de tierras forestal a otros usos</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La superficie con vegetaci&oacute;n le&ntilde;osa y que cambi&oacute; a un uso agr&iacute;cola en el estado de Durango se muestra en la <a href="/img/revistas/tca/v6n4/a5f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>, lo cual equivale a una p&eacute;rdida anual de biomasa de 8 292.52 kt de materia seca (ms), de este total, 4 146.25 kt ms se quema y 3 731.65 kt ms se oxida <i>in situ</i>. El grupo de vegetaci&oacute;n en la que se present&oacute; mayor p&eacute;rdida de biomasa fue con&iacute;feras, en contraparte selva subcaducifolia perdi&oacute; la menor cantidad de biomasa (<a href="/img/revistas/tca/v6n4/a5c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las p&eacute;rdidas de biomasa mencionadas en el p&aacute;rrafo anterior, significan una liberaci&oacute;n total de carbono producto de la descomposici&oacute;n de 2 067.7 kt C (7 581.52 Gg de CO<sub>2</sub>) y 3 731.65 kt C (13 682.67 Gg de CO<sub>2</sub>) por concepto de quema (<a href="/img/revistas/tca/v6n4/a5f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al respecto, en el pa&iacute;s se emiten 52 180 Gg de CO<sub>2</sub> y 62 321 Gg CO<sub>2</sub> por combusti&oacute;n y descomposici&oacute;n de biomasa (Semarnat &amp; INE, 2009); es decir, que el estado de Durango contribuye en un 26.22% con emisiones producidas por quema y con 12.16% debido a la descomposici&oacute;n. Al respecto, el estado de Sinaloa, emite 664.47 Gg de CO<sub>2</sub> por quema y 1 993.38 Gg de CO<sub>2</sub> por descomposici&oacute;n (IEGEIE&#45;Sinaloa, 2005), esto es, 4.85% y 26.29%, de las emisiones de Durango. Otro estado con resultados sobre emisiones de CO<sub>2</sub> por cambio de uso de suelo es Chiapas, que presenta emisiones de 2 133 Gg, producto del cambio de tierras agr&iacute;colas y praderas a uso forestal (IEGEIC, 2011), que significan un 10% de total de emisiones de Durango.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se debe tener en cuenta que en las comparaciones del p&aacute;rrafo anterior, los estados cuentan con distintas proporciones de vegetaci&oacute;n; en Durango, 31% del territorio estatal, est&aacute; constituido por bosques de con&iacute;feras y encinos, en Sinaloa dominan las selvas secas y en Chiapas predominan las selvas h&uacute;medas (INEGI, 2014).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Gases distintos al CO<sub>2</sub> liberados por quema</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por concepto de quema de biomasa, los gases distintos al CO<sub>2</sub> liberados fueron de 261.21 Gg de CO, 0.21 Gg de N<sub>2</sub>O, 7.42 Gg de NO<sub>x</sub> y 29.85 Gg de CH<sub>4</sub> (<a href="/img/revistas/tca/v6n4/a5f3.jpg" target="_blank">figura 3</a>). Al comparar estos resultados, el estado de Sinaloa emite 10% de CH<sub>4</sub>, 10% de CO, 9.52% de N<sub>2</sub>O y 10.24% de NO<sub>x</sub> de los totales emitidos por Durango (IEGEI&#45;Sinaloa, 2005). El estado de Guanajuato emite 2.88% de CH<sub>4</sub>, 2.87% de CO, 4.76% de N<sub>2</sub>O y 2.83% de NO<sub>x</sub> de los totales emitidos por el estado de Durango (IEGEI&#45;Guanajuato). Lo anterior se debe a que aparentemente existe mayor quema en Durango que en los otros dos estados.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CO<sub>2</sub> capturado por conversi&oacute;n debido al abandono de tierras agr&iacute;colas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los grupos de vegetaci&oacute;n en regeneraci&oacute;n debido a superficies abandonadas a partir del a&ntilde;o 1985 fueron matorral xer&oacute;filo con 324.44 kha y latifoliadas con 85.57 kha, mientras que a partir de 1993, fueron latifoliadas con 117.76 kha seguido de matorral xer&oacute;filo con 70.95 kha (<a href="/img/revistas/tca/v6n4/a5c3.jpg" target="_blank">cuadro 3</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El total de absorci&oacute;n de CO<sub>2</sub> para Durango fue de 872.06 Gg de CO<sub>2</sub>, estas absorciones son 52% menores en el estado de Chiapas y del orden del 200% y 300% m&aacute;s en Guanajuato y Sinaloa, respectivamente (IEGEIC, 2011; IEGEI&#45; Guanajuato, 2005; IEGEIE&#45;Sinaloa, 2005).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen de din&aacute;mica de CO<sub>2</sub></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por concepto de cambio de uso de suelo forestal y agr&iacute;cola, se capturan anualmente en el estado de Durango 872.06 Gg de CO<sub>2</sub> y se liberan hacia la atm&oacute;sfera 21 264.2 Gg de CO<sub>2</sub> (<a href="/img/revistas/tca/v6n4/a5f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>). La incertidumbre asociada a los resultados de abandono de tierra agr&iacute;colas y de conversi&oacute;n de tierras forestales de fueron de 20.57% y 36.94%, respectivamente.</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">Se realiz&oacute; una estimaci&oacute;n de la emisi&oacute;n y captura de GEI debido al cambio de uso de suelo forestal y agr&iacute;cola en el estado de Durango. El grupo de vegetaci&oacute;n que perdi&oacute; la mayor cantidad de biomasa y por ende emiti&oacute; la mayor cantidad de CO<sub>2</sub> fue el de con&iacute;feras seguido de matorral xer&oacute;filo, latifoliadas, selva baja y selva subcaducifolia. Las mayores cantidades emitidas de CO<sub>2</sub> son por el concepto de quema y las menores por la descomposici&oacute;n de la biomasa. Por otro lado, el abandono de tierras agr&iacute;colas provoca en mayor medida la captura de CO<sub>2</sub> por la recuperaci&oacute;n de matorral xer&oacute;filoy latifoliadas. En cuanto a las emisiones de GEI distintas al CO<sub>2</sub> producto de quema, las mayores cantidades se emiten en las zonas donde se encuentran con&iacute;feras.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CGE (2005). <i>Handbook on Land&#45;Use Change and Forestry Sector</i> (600 pp.). Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to the Convention. United Nations Framework Convention on Climate Change.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9772491&pid=S2007-2422201500040000500001&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">EPA (2010). Methane and Nitrous Oxide Emissions from Natural Source &#91;on line&#93;. Washington, DC: United States Environmental Protection Agency. Officof Atmospheric Programs. Citado el 1 de septiembre de 2011. Recuperado de World Wide Web: <a href="http://www.epa.gov/outreach/pdfs/Methane&#45;and&#45;Nitrous&#45;Oxide&#45;Emissions&#45;FromNatural&#45;Sources.pdf" target="_blank">http://www.epa.gov/outreach/pdfs/Methane&#45;and&#45;Nitrous&#45;Oxide&#45;Emissions&#45;FromNatural&#45;Sources.pdf</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=9772493&pid=S2007-2422201500040000500002&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">GPG&#45;LULUCF (2003). <i>Good Practice Guidance for Land Use, Land&#45;Use Change and Forestry</i> (600 pp.). Intergovernmental Panel on Climate Change.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9772495&pid=S2007-2422201500040000500003&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">IEGEI (2005). <i>Guanajuato. Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero del Estado de Guanajuato</i>. Guanajuato.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9772497&pid=S2007-2422201500040000500004&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">IEGEIC (2011). <i>Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero del Estado de Chiapas. Programa de Acci&oacute;n ante el Cambio Clim&aacute;tico del Estado de Chiapas</i> (72 pp.). 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Culiac&aacute;n, M&eacute;xico: Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a, Universidad Aut&oacute;noma de Sinaloa, Direcci&oacute;n General de Educaci&oacute;n en Ciencia y Tecnolog&iacute;a del Mar, Universidad Polit&eacute;cnica de Sinaloa.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9772501&pid=S2007-2422201500040000500006&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 (2011). <i>Flora y fauna de Durango</i>. Citado el 3 de mayo 2011. 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Panel Intergubernamental de Cambio Clim&aacute;tico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9772507&pid=S2007-2422201500040000500009&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">Kaul, M., Dadhwal, V. K., &amp; Mohren, G. M. J. (2009). Land Use Change and Net C flux in Indian Forests. <i>Forest Ecology and Management, 258</i>, 100&#45;108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9772509&pid=S2007-2422201500040000500010&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">Mas, J. F., &amp; Flamenco&#45;Sandoval, A. (2011). Modelaci&oacute;n de los cambios de coberturas/uso del suelo en una regi&oacute;n tropical de M&eacute;xico. <i>GeoTr&oacute;pico, 5</i>(1), 1&#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=9772511&pid=S2007-2422201500040000500011&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">Manso, J. R. (2003). Emisiones de gases y part&iacute;culas producto de los incendios forestales en Cuba entre 1989 y 1999. Sitio Argentino de Producci&oacute;n Animal. Citado el 1 de mayo de 2011. 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Ginebra: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inter&#45;Organization Programme for the Sound Management of Chemicals.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9772515&pid=S2007-2422201500040000500013&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">Rootz&eacute;n, J. M., Berndes, G., Ravindranath, N. H., Somashekar, H. I., Murthy, I. K., Sudha, P., &amp; Ostwald, M. (2010). Carbon Sequestration versus Bioenergy: A Case Study from South India Exploring the Relative Land&#45;Use Efficiency of Two Options for Climate Change Mitigation. <i>Biomass and Bioenergy, 34,</i> 116&#45;123.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9772517&pid=S2007-2422201500040000500014&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">Semarnat&#45;INE (2006). <i>M&eacute;xico Tercera Comunicaci&oacute;n Nacional ante la Convenci&oacute;n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim&aacute;tico</i> (254 pp.). M&eacute;xico, DF: Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecolog&iacute;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=9772519&pid=S2007-2422201500040000500015&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">Semarnat&#45;INE (2009). <i>Cuarta Comunicaci&oacute;n Nacional ante la Convenci&oacute;n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim&aacute;tico</i> (274 pp.). Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales. M&eacute;xico, DF: Instituto Nacional de Ecolog&iacute;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=9772521&pid=S2007-2422201500040000500016&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">Semarnat (2009). <i>Cambios en el uso del suelo en M&eacute;xico.</i> Citado el 1 de septiembre de 2011. 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Recuperado de <a href="http://cdm.unfccc.int/" target="_blank">http://cdm.unfccc.int/</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=9772525&pid=S2007-2422201500040000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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