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<journal-title><![CDATA[Revista Chapingo serie ciencias forestales y del ambiente]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Universidad Autónoma Chapingo, Coordinación de Revistas Institucionales]]></publisher-name>
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<article-id pub-id-type="doi">10.5154/r.rchscfa.2011.12.091</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Génesis de los incendios forestales]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Genesis of forest fires]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma Chapingo. División de Ciencias Forestales. ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Forest fires began on our planet nearly 470 million years ago, during the Silurian Period. Their activity has experienced highs and lows throughout the Earth's history, mainly related to the changes in the concentration of atmospheric oxygen and humidity levels that have characterized the evolution of the climate. High levels of wildfires were present during the Carboniferous, Jurassic and Cretaceous Periods as well as in the Quaternary, with the appearance of man. The first fire adaptations took place at approximately the same time as the colonization of the earth by plants. With the separation of Pangea during the Triassic Period, the climate began to evolve toward the present patterns and thus define the annual forest fire seasons along with the configuration of fire regimes similar to those of the present.]]></p></abstract>
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<kwd lng="en"><![CDATA[fire ecology]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>G&eacute;nesis de los incendios forestales</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Genesis of forest fires</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Dante A. Rodr&iacute;guez&#45;Trejo</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Divisi&oacute;n de Ciencias Forestales, Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. km 38.5, Carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco. C. P. 56230. Chapingo, Texcoco,Estado de M&eacute;xico. Correo&#45;e:</i> <a href="mailto:dantearturo@yahoo.com">dantearturo@yahoo.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 13 de diciembre de 2011    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Aceptado: 10 de julio 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">Hace casi 470 millones de a&ntilde;os, durante el periodo Sil&uacute;rico, comenzaron los incendios forestales en el planeta. La actividad de los incendios ha experimentado altas y bajas en la historia de la Tierra, principalmente relacionadas con cambios en la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno atmosf&eacute;rico y los niveles de humedad que han caracterizado la evoluci&oacute;n del clima. La presencia de los incendios ha tenido picos en el Carbon&iacute;fero, Jur&aacute;sico y el Cret&aacute;cico, as&iacute; como en el Cuaternario, en particular luego de la aparici&oacute;n del hombre. Las primeras adaptaciones al fuego se remontan casi al mismo tiempo en que las plantas colonizaron la superficie terrestre. Con la separaci&oacute;n de la Pangea, en el Tri&aacute;sico, el clima inicia su marcha hacia los patrones actuales y ello comienza a perfilar las temporadas de incendios anuales y la configuraci&oacute;n de reg&iacute;menes de fuego parecidos a los de la actualidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras Clave:</b> Origen de incendios forestales, fuego, incendios antiguos, ecolog&iacute;a del fuego.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Forest fires began on our planet nearly 470 million years ago, during the Silurian Period. Their activity has experienced highs and lows throughout the Earth's history, mainly related to the changes in the concentration of atmospheric oxygen and humidity levels that have characterized the evolution of the climate. High levels of wildfires were present during the Carboniferous, Jurassic and Cretaceous Periods as well as in the Quaternary, with the appearance of man. The first fire adaptations took place at approximately the same time as the colonization of the earth by plants. With the separation of Pangea during the Triassic Period, the climate began to evolve toward the present patterns and thus define the annual forest fire seasons along with the configuration of fire regimes similar to those of the present.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Origin of wildfires, fire, ancient wildfires, forest fires, fire ecology.</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>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad es ampliamente reconocido que el fuego es un factor ecol&oacute;gico en una gran diversidad de ecosistemas a lo largo y ancho del planeta (Agee, 1993; Waring &amp; Running, 1998; Whelan, 1997). Incluso, el fuego se ha abordado como un proceso ecol&oacute;gico a nivel global y se han realizado esfuerzos para estimar los reg&iacute;menes de fuego y su condici&oacute;n a escala mundial (Shlisky et al., 2007). No obstante, todav&iacute;a son pocos los trabajos encaminados a comprender c&oacute;mo se iniciaron los incendios en el planeta que, desde hace millones de a&ntilde;os (Ma) han mantenido una gran cantidad de ecosistemas o los han remodelado. Tambi&eacute;n los incendios han influido, como cualquier otro factor ecol&oacute;gico, en la selecci&oacute;n y adaptaci&oacute;n de las especies, adem&aacute;s de contribuir a la biodiversidad. La presencia de fuego en eras remotas ha sido comprobada o analizada por paleont&oacute;logos como Wolbach et al. (2002), Falcon&#45;Lang (2000), Scott (2000), Glasspool et al. (2004) y Glaspool y Scott (2010), entre muchos otros que se han fundamentado en los registros f&oacute;siles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con Glaspool y Scott (2010), la presencia del fuego ha sido muy variada, respondiendo en gran medida a cambios en la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno atmosf&eacute;rico en la Tierra. Debido a la dificultad para obtener evidencia cient&iacute;fica y a que la evidencia f&oacute;sil se va hallando lentamente en este campo, han sido pocos los esfuerzos por tratar de comprender los incendios en eras remotas, bajo la &oacute;ptica de su ecolog&iacute;a. Con este &uacute;ltimo enfoque destacan los trabajos de Pyne (2001) y de Pausas y Keeley (2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los incendios forestales no siempre han sido como son hoy. Hubo &eacute;pocas en que fueron m&aacute;s intensos y severos que cualquier incendio en la historia de la humanidad, pero tambi&eacute;n hubo tiempos en los que su presencia fue m&iacute;nima y en moderadas intensidades (Pyne, 2001). En la actualidad, el cambio clim&aacute;tico global y otras acciones como la exclusi&oacute;n del fuego trastocan los reg&iacute;menes de fuego, y se est&aacute;n observando alteraciones que en diversas regiones del planeta incluyen incendios de mayor extensi&oacute;n, duraci&oacute;n, intensidad y severidad; los mega&#45;incendios forestales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo anterior, resulta de inter&eacute;s conocer el origen de los incendios, as&iacute; como las variaciones que ha tenido el comportamiento del fuego, sus reg&iacute;menes a lo largo de la historia del planeta y las implicaciones ecol&oacute;gicas; puntos que representan el objetivo del presente trabajo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>EL ORIGEN DE LA COMBUSTI&Oacute;N</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Calor.</b> El primero de los elementos necesarios (calor, comburente y combustibles) que existi&oacute; en el planeta para que el fuego se produzca, fue el calor; la energ&iacute;a. Nuestro planeta se form&oacute; por acreci&oacute;n hace unos 4,600 Ma a causa del choque de incontables aerolitos que se fueron sumando hasta que alcanz&oacute; las dimensiones actuales (Palmer, 2011). Tales impactos, as&iacute; como la actividad volc&aacute;nica, los rayos, la ca&iacute;da de rocas, y tal vez la combusti&oacute;n espont&aacute;nea liberan energ&iacute;a suficiente para la combusti&oacute;n, pero a&uacute;n no exist&iacute;an las plantas, y la pr&iacute;stina atm&oacute;sfera ten&iacute;a muy poco ox&iacute;geno, por lo que todav&iacute;a no pod&iacute;a darse la combusti&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Producci&oacute;n de ox&iacute;geno.</b> Despu&eacute;s de la creaci&oacute;n de la tierra por acreci&oacute;n, algunos gases fueron liberados por la colisi&oacute;n de los aerolitos formando una delgada atm&oacute;sfera provisional, pero estos gases pronto escaparon al espacio. Luego, la actividad volc&aacute;nica liber&oacute; enormes cantidades de mon&oacute;xido y bi&oacute;xido de carbono, metano, amoniaco e hidr&oacute;geno que conformaron la atm&oacute;sfera primigenia, hace 4,300 Ma (Elsom, 1992). Con tanto CO<sub>2</sub>, el efecto invernadero era fuerte y el clima bastante c&aacute;lido. Por ello, mucha agua estaba en forma de vapor. La combinaci&oacute;n del gas carb&oacute;nico con el &oacute;xido de calcio contribuy&oacute; a producir roca caliza y a reducir el bioxido de carbono y la temperatura, lo que implic&oacute; condensaci&oacute;n y lluvias abundantes que aumentaron los oc&eacute;anos donde se dio la vida (Pelt et al., 2001).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los mares antiguos exist&iacute;an sustancias org&aacute;nicas simples como C, H y O, que terminaron formando prote&iacute;nas y otras sustancias org&aacute;nicas que exist&iacute;an disueltas en el agua (Oparin, 1975). Bajo el influjo de la radiaci&oacute;n ultravioleta, a lo largo de mil millones de a&ntilde;os, las sustancias org&aacute;nicas terminaron formando mol&eacute;culas de &aacute;cido nucleico de doble cord&oacute;n que eventualmente se duplic&oacute;. As&iacute;, aparecieron genes de vida libre o virus en el mar arcaico comenzando su lenta evoluci&oacute;n y selecci&oacute;n (Asimov, 1988). Se han sugerido diversos escenarios para la aparici&oacute;n de la vida, como alg&uacute;n sitio en el oc&eacute;ano (Oparin, 1975), las &aacute;reas donde las super&#45;mareas acarrearon materiales de la superficie terrestre (teor&iacute;a de Harris) o las ventilas hidrot&eacute;rmicas en el fondo del mar (Corliss, Baross, &amp; Hoffmann, 1981). Independientemente del escenario de origen, lo cierto es que de estos precursores de los organismos derivaron las bacterias quimiosint&eacute;ticas. &Eacute;stas a trav&eacute;s de millones de a&ntilde;os se diferenciaron y utilizaron clorofila para consumir bi&oacute;xido de carbono y as&iacute; producir az&uacute;cares y ox&iacute;geno, gas que gracias a esta naciente fotos&iacute;ntesis habr&iacute;a de acumularse en el mar y la atm&oacute;sfera (Pelt et al., 2001). Los f&oacute;siles estromatolitos, encontrados en Australia y Sud&aacute;frica, son grupos de algas oce&aacute;nicas primitivas fosilizadas, las cuales se han considerado la evidencia m&aacute;s antigua de vida (<a href="/img/revistas/rcscfa/v18n3/a8f1.jpg" target="_blank">Figura 1A</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Pre&#45;incendios.</b> Cuando ya exist&iacute;an las bacterias quimiosint&eacute;ticas (4,000 Ma), sin duda hubo rayos que cayeron en el oc&eacute;ano y las calcinaron. En este medio acu&aacute;tico se comenz&oacute; a gestar el futuro tri&aacute;ngulo del fuego con microsc&oacute;picos combustibles y calor, pero faltaba el ox&iacute;geno. Adem&aacute;s, a&uacute;n no hab&iacute;a organismos m&aacute;s grandes ni acumulaci&oacute;n de combustibles, y no viv&iacute;an en un ambiente seco para que pudieran arder. Por su parte, Pyne (2001) razona que las erupciones, los rayos, la ca&iacute;da de alg&uacute;n peque&ntilde;o aerolito o de rocas y la combusti&oacute;n espont&aacute;nea produjeron las primeras combustiones, cuando ya se tuvo ox&iacute;geno en la atm&oacute;sfera y las tormentas llevaron mantas de algas a la superficie terrestre (a&uacute;n no colonizada por las plantas) o cuando se secaron en el inicial ambiente pantanoso. El tri&aacute;ngulo del fuego se hab&iacute;a completado pero a&uacute;n era endeble y temporal, pues estos pre&#45;incendios carec&iacute;an de funci&oacute;n ecol&oacute;gica y no estaban configurados como reg&iacute;menes, no hab&iacute;a especies terrestres ni adaptaciones al fuego.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Se forman los combustibles.</b> Toda la vegetaci&oacute;n terrestre actual se deriva de las algas verdes que hace millones de a&ntilde;os salieron del mar. La superficie terrestre constaba s&oacute;lo de roca, sin suelo ni vida. En las costas se fue dando una gradaci&oacute;n del mar a la zona poco profunda y de mareas. En esta &uacute;ltima zona prevalec&iacute;an las algas verdes, las m&aacute;s adecuadas para desplazarse tierra adentro. La producci&oacute;n de ox&iacute;geno suficiente y su derivado, el ozono, limit&oacute; la radiaci&oacute;n ultravioleta y permiti&oacute; la colonizaci&oacute;n terrestre por las plantas. Esto ocurri&oacute; en el periodo Sil&uacute;rico, hace unos 470 Ma. Las primeras plantas vasculares con tallo y madera, que ahora podr&iacute;an conducir agua a partes m&aacute;s altas y captar mejor la radiaci&oacute;n solar, aparecieron 10 Ma m&aacute;s tarde. <i>Cooksonia</i> es considerada la primera planta vascular con una altura de pocos cent&iacute;metros y cuyos f&oacute;siles se han hallado en Irlanda (Pelt et al., 2001) (<a href="/img/revistas/rcscfa/v18n3/a8f1.jpg" target="_blank">Figura 1B</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/rcscfa/v18n3/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a> se muestra un diagrama cronol&oacute;gico que sintetiza el presente trabajo. El diagrama inicia con los primeros incendios e incluye su transformaci&oacute;n, paralela a la de los combustibles forestales. Adem&aacute;s, incorpora eventos sustentados con hallazgos f&oacute;siles, y la reconfiguraci&oacute;n de los reg&iacute;menes de fuego debido a la zonaci&oacute;n acorde con los climas. Todos estos eventos son discutidos a lo largo del trabajo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>SURGEN LOS PRIMEROS INCENDIOS DE VEGETACI&Oacute;N EN EL SIL&Uacute;RICO</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Glasspool et al. (2004) refieren que los restos f&oacute;siles quemados m&aacute;s antiguos corresponden a las plantas bajas datantes de hace 440 Ma, de fines del Sil&uacute;rico, cuando los niveles de ox&iacute;geno eran de 19 %, superiores al m&iacute;nimo requerido (13 %) para la combusti&oacute;n que los mismos autores reportan. Tambi&eacute;n corresponden a este tiempo los vegetales quemados y fosilizados &iacute;ntegramente, pues en el carb&oacute;n mineral se han hallado numerosos f&oacute;siles vegetales. Esto obedece a que la combusti&oacute;n no afecta muchas caracter&iacute;sticas anat&oacute;micas de las plantas, incluso de las m&aacute;s finas. Adem&aacute;s, el proceso de fosilizaci&oacute;n no las altera, pues se trata de carb&oacute;n casi puro, por lo que si las plantas no son aplastadas se mantienen. Los f&oacute;siles m&aacute;s antiguos de este tipo datan de 419 Ma (The Field Museum, 2011). No obstante, Scott (2000) destaca que estas evidencias son escasas y que hay dep&oacute;sitos m&aacute;s abundantes del Dev&oacute;nico, hace 345 Ma.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Volviendo al Sil&uacute;rico, en diversas regiones prevaleci&oacute; un clima des&eacute;rtico, con el que pudo haber recesiones de algunos de los nuevos ecosistemas terrestres, aisl&aacute;ndose hacia partes m&aacute;s h&uacute;medas, pero sin duda, con condiciones secas de transici&oacute;n que permitieron la presencia relativamente com&uacute;n del fuego. En esas &eacute;pocas, el tri&aacute;ngulo del fuego se hab&iacute;a establecido y la vegetaci&oacute;n terrestre ya ofrec&iacute;a continuidad y momentos con limitaciones de humedad. Estas condiciones dieron p&aacute;bulo a los primeros incendios, los cuales al principio s&oacute;lo debieron afectar peque&ntilde;as superficies al ser limitados por la humedad (Pyne, 2001). Conforme la vegetaci&oacute;n ganaba mayor superficie terrestre, el fuego ocasionado por rayos u otros agentes naturales comenz&oacute; a ser m&aacute;s extenso, com&uacute;n y, poco a poco, se constituy&oacute; como un factor ecol&oacute;gico que empez&oacute; a participar en la evoluci&oacute;n de las plantas. Los primeros incendios fueron superficiales y poco intensos, dadas las bajas concentraciones de ox&iacute;geno (16 %) de la &eacute;poca (Glasspool &amp; Scott, 2010). Estos ocurrieron sobre algas, psil&oacute;psidas (antecesoras de las faner&oacute;gamas) y cooksonias secas, en un ambiente pantanoso. La velocidad de propagaci&oacute;n tambi&eacute;n debi&oacute; ser baja, dada la humedad de las localidades donde la vida se acababa de instalar en su conquista por la superficie terrestre y tambi&eacute;n debido al poco ox&iacute;geno.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tales fuegos probablemente afectaron poblaciones de la planta acu&aacute;tica <i>Dawsonites.</i> Las estructuras superficiales de esta planta formaban continuidad horizontal, tal como sucede hoy en d&iacute;a en los tulares y popales, siempre que la humedad atmosf&eacute;rica y la de los combustibles fuese lo suficientemente baja.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En &aacute;reas secas con algas y otras plantas rastreras, la acumulaci&oacute;n de materiales o su parcial descomposici&oacute;n ofreci&oacute; material para los primeros incendios subterr&aacute;neos, a&uacute;n m&aacute;s lentos en los primeros suelos pantanosos de la &eacute;poca que se hab&iacute;an secado. Al principio, a pesar de la baja intensidad de estos incendios, su severidad debi&oacute; ser letal para las plantas terrestres primigenias que carec&iacute;an de adaptaciones para sobrevivir al fuego. Los incendios se hicieron gradualmente m&aacute;s extensos e intensos, en la medida en que la vegetaci&oacute;n ascend&iacute;a sobre las monta&ntilde;as hacia ambientes m&aacute;s frescos y secos o m&aacute;s lejos de acumulaciones de agua, y conforme la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno incrementaba en el aire. No obstante, la elevada mortalidad que los incendios debieron implicar ante la falta de adaptaciones de las primeras plantas terrestres; la localidad quemada, como hoy, ofrec&iacute;a cenizas, nutrimentos y espacio de crecimiento libre, es decir, un ambiente propicio para la expansi&oacute;n de los vegetales. <i>Cooksonia</i> probablemente rebrotaba de sus rizomas rastreros cuando el fuego no fue lo suficientemente severo para matarlos. El rebrote se daba en la orilla del &aacute;rea quemada, donde las llamas fueron detenidas por la humedad acumulada, por las rocas o por la lluvia. Tambi&eacute;n pudo rebrotar despu&eacute;s de los embates de los vientos. Por consiguiente, las primeras adaptaciones al fuego pudieron ser la recolonizaci&oacute;n de &aacute;reas quemadas mediante rebrotes por rizomas y la dispersi&oacute;n de esporas de plantas como <i>Cooksonia</i> sobre localidades incendiadas. A&uacute;n no exist&iacute;an las cortezas para proteger los tejidos, ni ra&iacute;ces con reservas ni semillas; futuras alternativas de recolonizaci&oacute;n en dichos sitios.</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>DEV&Oacute;NICO: EL FUEGO ACOMPA&Ntilde;A LA CREACI&Oacute;N DE LOS BOSQUES</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hasta entonces la vegetaci&oacute;n era rala, lacustre, todav&iacute;a no exist&iacute;an las hojas y la fotos&iacute;ntesis se hac&iacute;a en el tallo; es en el Dev&oacute;nico, hace 360 Ma, cuando aparecen las primeras hojas (Pelt et al., 2001). Esto marca otro cambio en el comportamiento del fuego. Cualquiera que fuese el tiempo de vida de las hojas, &#45;pues su car&aacute;cter caducifolio apareci&oacute; despu&eacute;s de muchos millones de a&ntilde;os&#45; &eacute;stas comenzaron a acumular un nuevo tipo de material combustible sobre el piso, ligero pero m&aacute;s compactado. Las hojas al incendiarse producir&iacute;an llamas m&aacute;s cortas, aunque emitir&iacute;an m&aacute;s calor al suelo, a la base de las plantas y a sus partes subterr&aacute;neas, originando mayor mortalidad. La evoluci&oacute;n a especies m&aacute;s altas, de tipo arb&oacute;reo, marc&oacute; el inicio de los incendios de copa. Dicha evoluci&oacute;n de las plantas para alcanzar varios metros de altura, a partir de unos cuantos cent&iacute;metros, fue lenta. El proceso estuvo acompa&ntilde;ado por los incendios forestales. De esta forma, los incendios tend&iacute;an a consumir combustibles m&aacute;s y m&aacute;s altos y a ser m&aacute;s intensos, debido tambi&eacute;n a la creciente disponibilidad de ox&iacute;geno. En &aacute;reas poco densas y ante la continuidad vertical de combustibles, los incendios fueron pasivos. En &aacute;reas densas, donde las frondas se entrelazaban, surgieron los incendios activos de copa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si se considera a la le&ntilde;osa <i>Cooksonia</i> como un primer arbusto, a pesar de su peque&ntilde;a altura, la quema de sus comunidades fue entonces por incendios enanos de copa. Durante la separaci&oacute;n de lo que ser&iacute;an los &aacute;rboles y las plantas m&aacute;s bajas, lleg&oacute; un punto en que los incendios de baja intensidad no consumieron a las plantas m&aacute;s altas, pero s&iacute; al nuevo sotobosque. Hab&iacute;an nacido entonces los incendios superficiales bajo el dosel de los ancestros de los &aacute;rboles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los f&oacute;siles m&aacute;s antiguos de &aacute;rboles pertenecen al periodo Dev&oacute;nico y al g&eacute;nero <i>Wattieza,</i> con altura de 12 m y con un fenotipo similar al de una palma (385 Ma). Despu&eacute;s aparece <i>Archaeopteris,</i> progimnosperma con apariencia entre &aacute;rboles y helechos arborescentes, ramificado, alcanz&oacute; 8 m de altura y di&aacute;metros de hasta 1.5 m. Hay evidencia de que mudaba frondas completas peri&oacute;dicamente, habit&oacute; suelos inundables y fue el &aacute;rbol dominante de su tiempo (Burnie et al., 2011) (<a href="/img/revistas/rcscfa/v18n3/a8f1.jpg" target="_blank">Figura 1C</a>). En bosques densos, las frondas debieron formar camas de combustibles que alimentaron incendios de poca intensidad, ante la baja concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno atmosf&eacute;rico de ese tiempo. El &aacute;rbol tambi&eacute;n existi&oacute; durante periodos con m&aacute;s ox&iacute;geno, implicando incendios m&aacute;s intensos y severos.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Pensilvania, en un corte de carretera, fueron localizadas capas de carb&oacute;n intercaladas con f&oacute;siles de <i>Rhacophyton,</i> indicando que quiz&aacute;s hubo incendios frecuentes y de baja intensidad durante la &eacute;poca de sequ&iacute;a. Al parecer algunas gimnospermas tempranas y <i>Gillespiea,</i> seguidas por <i>Rhacophyton,</i> colonizaban &aacute;reas incendiadas (Cressler, 1999).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las primeras semillas pertenec&iacute;an a plantas de hace 385 a 365 Ma conocidas como "helechos con semillas", aunque no eran helechos y este grupo se extingui&oacute;. Las semillas m&aacute;s antiguas que se han encontrado estaban protegidas por una c&aacute;psula y pertenec&iacute;an a <i>Elkinsia polymorpha</i> (University of California, 2001), pero tambi&eacute;n se han encontrado en <i>Archaeosperma, Lagenostoma, Moresnetia</i> y <i>Lyginopteris,</i> todas de la misma &eacute;poca (Leubner, 2009; Linkies et al., 2010). Con la aparici&oacute;n de las semillas, la recolonizaci&oacute;n de &aacute;reas quemadas por este medio se comienza a erigir como una adaptaci&oacute;n m&aacute;s al fuego. Las semillas al principio eran relativamente peque&ntilde;as, por lo que el viento pudo ayudar en alguna medida en su dispersi&oacute;n. La evoluci&oacute;n continu&oacute; y en otros periodos hubo semillas a&uacute;n m&aacute;s peque&ntilde;as o aladas, lo que facilit&oacute; su dispersi&oacute;n anem&oacute;fila y la repoblaci&oacute;n de &aacute;reas incendiadas. Las semillas m&aacute;s grandes arribaban a las &aacute;reas quemadas por gravedad (en &aacute;reas aleda&ntilde;as).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CL&Iacute;MAX DE LOS BOSQUES DEL CARBON&Iacute;FERO Y SUS INCENDIOS FORESTALES</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hace unos 380 Ma, los incendios eran escasos por las condiciones h&uacute;medas y los bajos niveles de ox&iacute;geno que alcanzaron un marginal de 13 %. Conforme el Carbon&iacute;fero avanz&oacute;, los niveles de ox&iacute;geno se hicieron cada vez m&aacute;s altos, hasta que a finales de este periodo llegaron a 35 % (Glasspool &amp; Scott, 2010; Scott &amp; Glasspool, 2006)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los grandes bosques se formaron hace 350 Ma, durante el Carbon&iacute;fero, con clima templado en casi todo el mundo. La vida se diversific&oacute;, hubo licopodios con 40 m de altura, helechos de 25 m y colas de caballo que alcanzaron 15 m. Tambi&eacute;n hab&iacute;a musgos en estos bosques que, enterrados en las orillas de grandes lagos, formaron los yacimientos de carb&oacute;n mineral que actualmente son explotados (Elsom, 1992; Farb, 2004). Aunque en parte de la Era Paleozoica (355&#45;295 Ma) prevaleci&oacute; un clima c&aacute;lido y h&uacute;medo en el planeta, Falcon&#45;Lang (2000) ofrece unas de las m&aacute;s antiguas evidencias de dos reg&iacute;menes de fuego contrastantes para el periodo Carbon&iacute;fero (345 Ma). Dicho autor estim&oacute;, a partir de la estratificaci&oacute;n vertical de capas de carb&oacute;n fosilizado, que los incendios en bosques de progimnospermas pudieron ocurrir cada 3&#45;35 a&ntilde;os, cuando prevalec&iacute;a un clima estacional tropical. Tambi&eacute;n considera que el ambiente de dichos bosques pudo ser similar al de las sabanas actuales. El fuego tambi&eacute;n afect&oacute; vegetaci&oacute;n de pantanos con lepiendroides, pteridospermas y conifer&oacute;psidas, con frecuencias estimadas de 105 a 1,085 a&ntilde;os. El autor refiere partes a&eacute;reas quemadas de esos espec&iacute;menes, evidenciando incendios de copa. De acuerdo con Pausas y Keeley (2009), algunos de los reg&iacute;menes antiguos de fuego fueron equiparables a los modernos. Belcher et al. (2010), simularon la inflamabilidad de combustibles modernos en ambientes con diferentes concentraciones de ox&iacute;geno y, con base en ello, estimaron la inflamabilidad en diferentes &eacute;pocas. Como resultado hallaron que el fuego reduce mucho su actividad con menos de 18.5 % de ox&iacute;geno y que bajo 16 % no hubo fuego, pero su actividad se promovi&oacute; a partir de 19&#45;22 %, concluyendo que la actividad de los incendios debi&oacute; ser alta en el Carbon&iacute;fero (350&#45;300 Ma).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los helechos fueron un combustible superficial com&uacute;n, que ante la todav&iacute;a lejana existencia de pastos, representaron otra piedra angular para los incendios. Si las propiedades de inflamabilidad de los helechos eran similares a las actuales (por ejemplo, <i>Pteridium</i> spp.) y si se suman los niveles altos de ox&iacute;geno, momentos de sequ&iacute;a o localidades con un umbral de humedad permisible para la producci&oacute;n de fuego, el resultado ser&iacute;a el de fuegos superficiales r&aacute;pidos e intensos, en especial si eran alimentados por el viento. Tal vez, los fuegos no fueron muy severos para los helechos que rebrotaban despu&eacute;s de ser quemados, como ocurre actualmente, y as&iacute; cumpl&iacute;an un ciclo de autofavorecimiento y asociaci&oacute;n con el fuego, cuyo peligro se reduc&iacute;a en tanto los rebrotes ganaban tama&ntilde;o (Figuras 3A y 3B). En la sequ&iacute;a, los helechales pudieron quemarse peri&oacute;dicamente con un r&eacute;gimen de fuego destructivo y frecuente o relativamente frecuente, seg&uacute;n las condiciones de humedad lo permitiesen, semejante al de los modernos palmares. Adem&aacute;s de la rebrotaci&oacute;n, las esporas representaron un medio para recolonizar estos helechales incendiados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DECLINACI&Oacute;N TEMPORAL DEL FUEGO EN EL P&Eacute;RMICO Y EL TRI&Aacute;SICO</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el P&eacute;rmico aumenta el fr&iacute;o a escala global y las zonas de vegetaci&oacute;n quedan atrapadas entre hielos. Los bosques de helechos, colas de caballo y licopodios desaparecen. En este periodo dominan las con&iacute;feras, que se hicieron &aacute;rboles hace 280 Ma. A partir de las simulaciones a diferentes concentraciones de ox&iacute;geno en combustibles modernos, Belcher et al, (2010), coincidiendo con Pyne (2001), se&ntilde;alan que la actividad de los incendios debi&oacute; ser intermedia en el P&eacute;rmico (299&#45;251 Ma) y el Tri&aacute;sico (285&#45;201 Ma), y muy baja o carente a mediados de esta &uacute;ltima etapa (250&#45;240 Ma) (<a href="/img/revistas/rcscfa/v18n3/a8f1.jpg" target="_blank">Figura 1D</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>FLORECEN LOS DINOSAURIOS Y RESURGE EL FUEGO</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la Era Mesozoica (Tri&aacute;sico, Jur&aacute;sico y Cret&aacute;cico) predominan condiciones c&aacute;lidas y h&uacute;medas, con levantamientos generalizados de monta&ntilde;as que implicaron climas m&aacute;s fr&iacute;os y secos. Tambi&eacute;n hubo zonas des&eacute;rticas y se presentaron glaciaciones (Pearl, 1979; Pelt et al., 2001; Rodd &amp; Stackhouse, 2008). En el Jur&aacute;sico hab&iacute;a parientes de las magnolias, sicomoros y laur&aacute;ceas. Un ancestro de la araucaria fue el &aacute;rbol de mayor altura jam&aacute;s hallado. Su tronco f&oacute;sil incompleto tiene una longitud de 116 m y se estima que tuvo una longitud de 140 m, mayor a cualquier &aacute;rbol conocido. Se han localizado sitios f&oacute;siles de la &eacute;poca con 60 % de las especies correspondientes a peque&ntilde;as plantas con flores, pero su abundancia fue menor de 15 %, igual que en otras localidades. En el Jur&aacute;sico dominaban tambi&eacute;n los helechos, c&iacute;cadas y con&iacute;feras. Se han encontrado restos de bosques de con&iacute;feras con un sotobosque de helechos, todos con un clima similar al del Tri&aacute;sico (Horner &amp; Lessem, 1994; Wicander &amp; Monroe, 1993). Durante el Cret&aacute;cico prevalecen &aacute;rboles perennes como araucarias, secoyas, cipreses de los pantanos con hojas o con ac&iacute;culas, adem&aacute;s de ginkgos, cicad&aacute;ceas, magnolias con flor, y encinos, sobre un estrato herb&aacute;ceo de helechos y juncos. En el Cret&aacute;cico aparecen &aacute;rboles caducifolios que se mezclan con ancestros de las sequoias (Pearl, 1979; Pelt et al., 2001; Rodd &amp; Stackhouse, 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hacia el Mesozoico (Jur&aacute;sico y Cret&aacute;cico), la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno y la actividad del fuego volvi&oacute; a ser importante, aumentando del Jur&aacute;sico (201&#45;145 Ma) al Cret&aacute;cico (145&#45;65 Ma) seg&uacute;n la estimaci&oacute;n de los dep&oacute;sitos de carb&oacute;n (Scott, 2000). Esto se sustenta con simulaciones de inflamabilidad (Belcher et al., 2010). Durante el Jur&aacute;sico y Cret&aacute;cico aparecen hierbas semejantes a las que conocemos actualmente (Oparin, 1975) y los incendios comienzan a parecerse a los de hoy en d&iacute;a (<a href="/img/revistas/rcscfa/v18n3/a8f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los polos se han encontrado f&oacute;siles de helechos y con&iacute;feras, lo que evidencia que no siempre fueron tan fr&iacute;os. Los investigadores teorizan que el cambio de clima ocurri&oacute; hace 200 Ma, cuando se comenz&oacute; a separar el supercontinente Pangea que dio lugar a los continentes contempor&aacute;neos. Un ancestral oc&eacute;ano Pac&iacute;fico estabilizaba el clima, pero tal separaci&oacute;n implic&oacute; cambios radicales en los patrones de corrientes de aire, flujo circumpolar y corrientes marinas, comenz&aacute;ndose a producir el patr&oacute;n actual de los climas (Ley, 2003; Wicander &amp; Monroe, 1993).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el Cret&aacute;cico, inicia la zonaci&oacute;n de climas de Norte a Sur, aunque todav&iacute;a no de forma marcada. El clima se hace m&aacute;s estacional y fr&iacute;o a fines del periodo. Las angiospermas evolucionan y se diversifican (Wicander &amp; Monroe, 1993). De esta manera, la temporada de incendios se comienza a gestar, determinada por la &eacute;poca seca del a&ntilde;o en diversas regiones del globo terr&aacute;queo. Adem&aacute;s, las zonaciones clim&aacute;ticas iniciaron su ruta hacia donde hoy se encuentran y marcaron &aacute;reas m&aacute;s proclives al fuego; por ejemplo, las futuras regiones templadas con climas estacionales. En estas regiones, la mayor frecuencia de incendios favorecer&iacute;a la selecci&oacute;n de especies tolerantes y resistentes al fuego, y el desarrollo de m&aacute;s adaptaciones a este factor.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los ancestros del orden Cycadales datan del Cret&aacute;cico. La investigaci&oacute;n de especies de tal orden, como <i>Macrozamia</i> spp., puede dar pista de c&oacute;mo aquellas plantas respond&iacute;an al fuego. Acorde con Asmussen (2009), en Australia los adultos de <i>Macrozamia</i> spp. resisten al fuego y, en las &aacute;reas quemadas, emiten rebrotes de hojas y pueden presentar regeneraci&oacute;n por semilla. En las &aacute;reas quemadas se reduce la competencia, aumenta la radiaci&oacute;n y hay mayor mineralizaci&oacute;n de nitr&oacute;geno (<a href="#a8f4">Figura 4</a>), propiciando el crecimiento de <i>Macrozamia</i> spp.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="a8f4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rcscfa/v18n3/a8f4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto a las adaptaciones al fuego en esa &eacute;poca, Pausas y Keeley (2009) se&ntilde;alan que hay evidencia f&oacute;sil de restos de conos quemados, presumiblemente ser&oacute;tinos, del Cret&aacute;cico (Allen et al., 1998). Anteriormente se pensaba que los pastos, que hoy son un combustible forestal com&uacute;n en las zonas templadas, semi&aacute;ridas y tropicales del planeta, s&oacute;lo hab&iacute;an existido desde hace unos 40&#45;50 Ma (Elsom, 1992). Sin embargo, hallazgos recientes en la India demuestran que estas monocotiled&oacute;neas convivieron con los dinosaurios hace 70 Ma. En dicho lugar se encontraron coprolitos de dinosaurios conteniendo fitolitos, los cuales son cristales microsc&oacute;picos de s&iacute;lice de las c&eacute;lulas vegetales, con formas t&iacute;picas para las distintas especies. Estos fitolitos son como los de las gram&iacute;neas modernas, y se piensa que los dinosaurios pudieron tener a los pastos como parte de su dieta alimenticia, y que quiz&aacute;s tuvieron varios metros de altura. Debido a esta evidencia, junto con el hallazgo de polen de pastos de la misma &eacute;poca, se comienza a considerar que este tipo de plantas ya exist&iacute;a en el Cret&aacute;cico (Prasad et al., 2005).Estos pastos tambi&eacute;n alimentaron incendios.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hace 64 Ma, un aerolito con 10 km de anchura impact&oacute; el planeta en lo que hoy es la pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n y form&oacute; un gigantesco cr&aacute;ter, el de Chixkulub, peque&ntilde;o pueblo pesquero en la zona del impacto. El b&oacute;lido gener&oacute; lluvia de materiales candentes, incendios forestales globales, tsunamis, y levant&oacute; nubes de polvo que tardaron meses en volver a tierra. Todo esto mat&oacute; directamente o colaps&oacute; las poblaciones de los dinosaurios (&Aacute;lvarez, 1998). Venkatesan y Dahl (1989) encontraron hidrocarburos polic&iacute;clicos arom&aacute;ticos en la frontera K/T, lo cual evidencia combusti&oacute;n de materiales org&aacute;nicos al impacto. A su vez, Wolbach et al. (2002) hallaron carbono elemental en varias partes del planeta, principalmente en forma de holl&iacute;n aparentemente procedente de un solo incendio global. El holl&iacute;n se encontr&oacute; en la capa de iridio, cuya fuente fue el aerolito. Acorde con Durda y Kring (2004), la cantidad global de holl&iacute;n derivada del fen&oacute;meno alcanz&oacute; 70,000,000 t. Junto con las otras cat&aacute;strofes generadas por el impacto, estos incendios globales han sido los m&aacute;s devastadores que ha visto el planeta y, sin embargo, a pesar de las numerosas extinciones producidas, la vida continu&oacute;. Las plantas se recuperaron, lo que evidencia la val&iacute;a de las adaptaciones al fuego. La recolonizaci&oacute;n de inacabables extensiones debi&oacute; comenzar lentamente, quiz&aacute; casi al ritmo en que las plantas se adentraron en la tierra cuando la conquistaron. Este proceso lo llevaron a cabo especies adaptadas al fuego, probablemente con mayor rapidez, como las no adaptadas a este factor, m&aacute;s lentamente, al avanzar la sucesi&oacute;n ecol&oacute;gica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LOS INCENDIOS LUEGO DE LA DEBACLE DE LOS DINOSAURIOS</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s de la cat&aacute;strofe de Chixculub se abri&oacute; el nicho ecol&oacute;gico para los mam&iacute;feros, que de ser unos peque&ntilde;os animales semejantes a musara&ntilde;as, se diversificaron y numerosas especies alcanzaron enormes proporciones. Ahora el mundo estaba dominado por los mam&iacute;feros (Wicander &amp; Monroe, 1993). En la Era Cenozoica (cuya &uacute;ltima etapa es el periodo Cuaternario), se levantan abundantes cordilleras, con lo que el clima se hace variado en el planeta. En muchas zonas de esos tiempos prevalecen los climas c&aacute;lidos y h&uacute;medos. El acontecimiento m&aacute;s significativo para el mundo vegetal de esta Era aconteci&oacute; en el Mioceno, cuando los pastos y cereales se expanden por todo el orbe. Estos redujeron la erosi&oacute;n y suministraron alimento a los mam&iacute;feros, como los marsupiales, primates, roedores, caballos enanos, rinocerontes gigantes, camellos y mamuts, entre muchos otros (Pearl, 1979). Acorde con Pausas y Keeley (2009), la diversificaci&oacute;n y dominio del planeta por las plantas C4 y los pastos, definir&iacute;an los nuevos reg&iacute;menes de fuegos superficiales frecuentes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La extinci&oacute;n masiva del P&eacute;rmico&#45;Tri&aacute;sico implic&oacute; reducci&oacute;n en el ox&iacute;geno atmosf&eacute;rico, pero en el Mesozoico (Tri&aacute;sico y Jur&aacute;sico) hubo oscilaciones, y en el Cret&aacute;cico se present&oacute; otro m&aacute;ximo durante unos 100 Ma. Desde entonces, la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno descendi&oacute; y se ha mantenido estable en 21 % durante los &uacute;ltimos 40 Ma (Glasspool &amp; Scott, 2010), suficiente para favorecer una amplia presencia de incendios forestales.</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>EL HOMBRE RECONFIGURA LOS REG&Iacute;MENES DEL FUEGO</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La humanidad ha tenido un largo linaje. En su peregrinar evolutivo pas&oacute; por un desconocido eslab&oacute;n perdido entre los primates y los antepasados humanoides. Los ancestros del hombre utilizaron el fuego: <i>Homo erectus,</i> el hombre de Cromagn&oacute;n <i>(H. sapiens),</i> as&iacute; como sus extintos hermanos el hombre de Neanderthal <i>(H. neander&#45;thalensis)</i> y los diminutos <i>H. floresiensis</i> en Java. Probablemente, el antepasado inmediato de <i>H. erectus,</i> el <i>H. habilis</i> que hac&iacute;a herramientas de piedra rudimentarias, tom&oacute; alguna rama ardiendo de un &aacute;rea incendiada y, por curiosidad y con asombro, la aplic&oacute; a la vegetaci&oacute;n aleda&ntilde;a produciendo otro incendio forestal. Si pod&iacute;an labrar piedras, ten&iacute;an el potencial para tomar una rama ardiendo y transmitir el fuego. Quiz&aacute;, est&eacute;n pendientes los descubrimientos de f&oacute;siles del uso del fuego por <i>H. habilis.</i> La vegetaci&oacute;n en la que habitaban estos ancestros, los tipos de clima existentes en el planeta, la topograf&iacute;a, as&iacute; como la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno atmosf&eacute;rico, en general, eran similares a los de nuestros tiempos, como semejantes eran los incendios forestales a los actuales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El ancestro <i>H. erectus</i> tom&oacute; el fuego del incendio forestal en una sabana africana (<a href="#a8f5">Figura 5</a>) y, finalmente, logr&oacute; trasladarlo para prender una fogata en su caverna, hace m&aacute;s de un mill&oacute;n de a&ntilde;os (Hilton&#45;Barber &amp; Berger, 2004). El poderoso elemento ahuyentar&iacute;a a los depredadores y la lumbre tambi&eacute;n alejar&iacute;a la oscuridad. Junto al fuego, estos antiguos hombres pudieron comunicar las an&eacute;cdotas del d&iacute;a a se&ntilde;as o con un rudimentario lenguaje, planificar, asar sus alimentos, y gradualmente fue desarrollando actividades mentales m&aacute;s complejas y un lenguaje. El fuego apoy&oacute; la evoluci&oacute;n de la inteligencia de estos antiguos hombres, la misma que les permiti&oacute; visualizar que la lumbre aplicada sobre la vegetaci&oacute;n producir&iacute;a un incendio, que avanzar&iacute;a con el viento y que les pod&iacute;a ayudar para acorralar animales y cazarlos. Las garrapatas se reduc&iacute;an en la sabana quemada, donde era m&aacute;s f&aacute;cil y seguro desplazarse, pues los depredadores o las v&iacute;boras no pod&iacute;an ocultarse en las &aacute;reas quemadas y el forraje de dichas &aacute;reas atra&iacute;a a los animales de caza.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="a8f5" id="a8f5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rcscfa/v18n3/a8f5.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Poco a poco, el fuego antr&oacute;pico gan&oacute; terreno el nomadismo del hombre y el aumento de su poblaci&oacute;n; el descubrimiento de la agricultura; la aplicaci&oacute;n del fuego en la misma; el establecimiento de poblados, zonas agr&iacute;colas y el usufructo de los bosques. El ser humano intercal&oacute; sus propios reg&iacute;menes de fuego, establecidos de manera intencional (con un prop&oacute;sito o no); accidental o negligente; con los reg&iacute;menes naturales de incendios; incrementando su cantidad, extensi&oacute;n y frecuencia; cambiando su &eacute;poca de ocurrencia; alterando los combustibles y la vegetaci&oacute;n mantenida o sensible al fuego.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&aacute;s recientemente, el hombre excluy&oacute; el fuego de ecosistemas que lo requieren con la prevenci&oacute;n y el combate, y gener&oacute; el cambio clim&aacute;tico global con sus industrias y actividades, dando paso con estos dos &uacute;ltimos cambios a mayores superficies afectadas, e incendios m&aacute;s intensos y severos. De esta manera, comenzaron los reg&iacute;menes de fuego antr&oacute;picos que en la actualidad dominan el planeta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo es parte del Proyecto Ajusco de la Universidad Aut&oacute;noma Chapingo, sobre ecolog&iacute;a del fuego, manejo integral del fuego y restauraci&oacute;n de &aacute;reas incendiadas.</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">Agee, J. K. (1993). <i>Fire ecology of the Pacific Northwest.</i> Washington, D.C.: Island Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620922&pid=S2007-4018201200030000800001&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">Allen, P., Alvin, K. L., Andrews, J. E., Batten, D. J., Charlton, W. A., Cleevely, R. J., . . . Banham, G. H. (1998). Purbeck&#45;Wealden (early Cretaceous) climates. <i>Proceedings of the Geologists' Association, 109(3),</i> 197&#45;236. doi: 10.1016/s0016&#45;7878(98)80066&#45;7</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=6620924&pid=S2007-4018201200030000800002&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">&Aacute;lvarez, W. (1998). <i>T. rex and the crater of doom.</i> New York, USA: Vintage books.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620925&pid=S2007-4018201200030000800003&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">Asimov, I. (1988). <i>Las fuentes de la vida.</i> M&eacute;xico, D. F.: Limusa.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620927&pid=S2007-4018201200030000800004&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">Asmussen, B. (2009). Another burning question: Hunter&#45;gatherer exploitation of <i>Macrozamia</i> spp. <i>Archaeology Oceanica, 44,</i> 142&#45;149.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620929&pid=S2007-4018201200030000800005&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">Belcher, C. M., Yearsley, J. M., Adden, R. M., McElwain, J. C., &amp; Rein, G. (2010). Baseline intrinsic flammability of Earth's ecosystems estimated from paleoatmospheric oxygen over the past 350 million years. <i>Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,</i> 107(52), 22448&#45;22453. doi: 10.1073/pnas.1011974107</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=6620931&pid=S2007-4018201200030000800006&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">Burnie, D., Cleal, C., Crane, P., &amp; Thomas, B. A. (2011). Dev&oacute;nico. In P. G. Mendiola (Ed.), <i>Prehistoria</i> (pp. 108&#45;139). Londres, UK: D. K.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620932&pid=S2007-4018201200030000800007&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">Corliss, J. B., Baross, J. A., &amp; Hoffmann, S. E. (1981). A hypothesis concerning the relationship between submarine hot springs and the origin of life on Earth. <i>Oceanologica Acta, Special number,</i> 59&#45;69. doi: citeulike&#45;article&#45;id:6493049</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=6620934&pid=S2007-4018201200030000800008&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">Cressler, W. L. (1999). <i>Site&#45;analysis and floristic of the late Devonian Red Hill locality, Pennsylvania, and Archaeopteris&#45;dominated plant community and early tetrapod site.</i> Ph. D. Dissertation, University of Pennsylvania. Pennsylvania, United States.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620935&pid=S2007-4018201200030000800009&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">Durda, D. D., &amp; Kring, D. (2004). El episodio de impacto de Chicxulub. <i>Scientific American. Latinoam&eacute;rica, 19,</i> 24&#45;31. Obtenido de <a href="http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=786068" target="_blank">http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=786068</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620937&pid=S2007-4018201200030000800010&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">Elsom, D. (1992). <i>Earth.</i> New York, USA: MacMillan Pub. Co.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620938&pid=S2007-4018201200030000800011&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">Falcon&#45;Lang, H. J. (2000). Fire ecology in the Carboniferous tropical zone. <i>Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,</i> 164, 355&#45;371. doi: 10.1016/s0031&#45;0182(00)00193&#45;0</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=6620940&pid=S2007-4018201200030000800012&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">Farb, P. (2004). <i>El bosque.</i> M&eacute;xico, D.F.: Time&#45;Life.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620941&pid=S2007-4018201200030000800013&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">Glasspool, I. J., Edwards, D., &amp; Axe, L. (2004). Charcoal in the Silurian as evidence for the earliest wildfire. <i>Geology, 32,</i> 381&#45;383. doi: 10.1130/G20363.1</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=6620943&pid=S2007-4018201200030000800014&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">Glasspool, I. J., &amp; Scott, A. C. (2010). Phanerozoic concentrations of atmospheric oxygen reconstructed from sedimentary charcoal. <i>Nature Geoscience, 3,</i> 627&#45;630. doi: 10.1038/ngeo923</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=6620944&pid=S2007-4018201200030000800015&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">Hilton&#45;Barber, B., &amp; Berger, L. R. (2004). <i>Field guide to the cradle of humankind: Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai &amp; Environs World Heritage Site.</i> Singapore: Struik Publishers.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620945&pid=S2007-4018201200030000800016&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">Horner, J. R., &amp; Lessem, D. (1994). <i>The complete T. rex.</i> New York, USA: Simon and Schuster.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620947&pid=S2007-4018201200030000800017&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">Leubner, G. (2009). <i>The seed biology place.</i> Freiburg: University of Freiburg. Consultado 10&#45;10&#45;2011 en <a href="http://www.seedbiology.de/evolution.asp#fossils" target="_blank">www.seedbiology.de/evolution.asp#fossils</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620949&pid=S2007-4018201200030000800018&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">Ley, W. (2003). <i>Los polos</i> (2a ed.). M&eacute;xico, D.F.: Time&#45;Life.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620950&pid=S2007-4018201200030000800019&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">Linkies, A., Graeber, K., Knight, C., &amp; Leubner&#45;Metzger, G. (2010). The evolution of seeds. <i>New Phytologist, 186 ,</i> 817&#45;831. doi: 10.1111/j.1469&#45;8137.2010.03249.x.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620952&pid=S2007-4018201200030000800020&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">Miguasha National Park. (2011). Consultado 10&#45;09&#45;2011 en <a href="http://www.miguasha.ca/mig-fr/archaeopteris.php" target="_blank">http://www.miguasha.ca/mig&#45;fr/archaeopteris.php</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620954&pid=S2007-4018201200030000800021&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">Oparin, A. I. (1975). <i>El origen de la vida.</i> M&eacute;xico, D.F.: Grijalbo.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620955&pid=S2007-4018201200030000800022&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">Palmer, D. (2011). La tierra primitiva. In P. G. Mendiola (Ed.), <i>Prehistoria</i> (pp. 10&#45;47). Londres, UK: D.K.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620957&pid=S2007-4018201200030000800023&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">Pausas, J., &amp; Keeley, J. E. (2009). A burning story: The role of fire in the history of life. <i>BioScience,</i> 59(7), 593&#45;601. doi: 10.1525/bio.2009.59.7.10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620959&pid=S2007-4018201200030000800024&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">Pearl, R. M. (1979). <i>Geolog&iacute;a.</i> M&eacute;xico, D.F.: CECSA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620961&pid=S2007-4018201200030000800025&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">Pelt, J. M., Mazoyer, M., Mond, T., &amp; Girardon, J. (2001). <i>La historia m&aacute;s bella de las plantas.</i> Barcelona, Espa&ntilde;a: Ed. Anagrama.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620963&pid=S2007-4018201200030000800026&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">Prasad, V., Str&ouml;mberg, C. A. E., Alimohammadian, H., &amp; Sahni, A. (2005). Dinosaur coprolites and the early evolution of grasses and grazers. <i>Science,</i> 18(5751), 1177&#45;1180. doi: 10.1126/science.1118806</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=6620965&pid=S2007-4018201200030000800027&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">Pyne, S. J. (2001). <i>Fire. A brief history.</i> Seattle, USA: University of Washington Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620966&pid=S2007-4018201200030000800028&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">Rodd, T., &amp; Stackhouse, J. (2008). &Aacute;rboles. Monterrey, M&eacute;xico: Milenio.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620968&pid=S2007-4018201200030000800029&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">Scott, A. C. (2000). Pre&#45;Quaternary history of fire. <i>Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 164,</i> 297&#45;345. doi: 10.1016/s0031&#45;0182(00)00192&#45;9</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=6620970&pid=S2007-4018201200030000800030&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">Scott, A. C., &amp; Glasspool, I. J. (2006). The diversification of Paleozoic fire systems and fluctuations in atmospheric oxygen concentration. <i>Proceedings of the National Academy of Sciences, 103,</i> 10861&#45;10865. doi: 10.1073/pnas.0604090103</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=6620971&pid=S2007-4018201200030000800031&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">Shlisky, A., Waugh, J., Gonz&aacute;lez, P., Gonz&aacute;lez, M., Manta, M., Santoso, H.,... Fulks, W. (2007). <i>Fire ecosystems and people: Threats and strategies for global biodiversity conservation.</i> Arlington, VA, USA: The Nature Conservancy.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620972&pid=S2007-4018201200030000800032&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">The Field Museum. (2011). <i>Fire and atmospheric oxygen.</i> Consultado 14&#45;09&#45;2011 en <a href="http://fieldmuseum.org/explore/fire&#45;and&#45;atmos&#45;pheric&#45;oxygen" target="_blank">http://fieldmuseum.org/explore/fire&#45;and&#45;atmos&#45;pheric&#45;oxygen</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620974&pid=S2007-4018201200030000800033&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">University of California. (2011). <i>Seed plants: Fossil record.</i> Consultado 18&#45;11&#45;2011 en <a href="http://www.ucmp.berkeley.edu/seedplants/seedplantsfr.html" target="_blank">www.ucmp.berkeley.edu/seedplants/seedplantsfr.html</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620975&pid=S2007-4018201200030000800034&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">Venkatessan, M. I., Dahl, J. (1989). Organical geochemical evidence for global fires at the Cretaceous/Tertiary boundary, Nature, 338, 57&#45;60. doi:10.1038/338057a0</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=6620976&pid=S2007-4018201200030000800035&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">Waring, R. H., &amp; Running, S. W. (1998). <i>Forest ecosystems</i> (2a ed.). San Diego, USA: Academic Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620977&pid=S2007-4018201200030000800036&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">Whelan, R. J. (1997). <i>The ecology of fire.</i> United Kingdom: Cambridge University Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620979&pid=S2007-4018201200030000800037&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">Wicander, R., &amp; Monroe, J. S. (1993). <i>Historical geology</i> (2a ed.). USA: West Publishing Co.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6620981&pid=S2007-4018201200030000800038&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">Wolbach, W. S., Gilmour, I., Anders, E., Orth, C. J., &amp; Brooks, R. R. (2002). Global fire at the Cretaceous&#45;Tertiary boundary. <i>Nature,</i> 334, 665&#45;669. doi: 10.1038/334665a0</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=6620983&pid=S2007-4018201200030000800039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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