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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La contribución del petróleo y el carbón a la economía regional de Colombia, 1990-2011]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this paper is to determine the impact of oil and coal production on the Colombian economy for the period 1990-2011 and assess how the differences in endowments of these factors of production are explanatory of gross value added per employee differences observed between different regions in Colombia. The results obtained by the technique of panel data show that the oil and coal endowment contributes positively to Colombian production, their different endowment of oil and coal between regions explains 814% and 3.32% of the differences in gross value added per employee between the Colombian regions, respectively.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>La contribuci&oacute;n del petr&oacute;leo y el carb&oacute;n a la econom&iacute;a regional de Colombia, 1990&#45;2011<sup>*</sup></b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>The Contribution of Oil and Coal to the Regional Economy of Colombia, 1990&#45;2011</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Jos&eacute; L. Benavides T&eacute;llez,<strong><font face="verdana" size="2"><sup>*</sup></font></strong><strong><font face="verdana" size="2"><sup>*</sup></font></strong> M. Palma G&oacute;mez&#45;Calero<strong><font face="verdana" size="2"><sup>*</sup></font></strong><strong><font face="verdana" size="2"><sup>*</sup></font></strong><strong><font face="verdana" size="2"><sup>*</sup></font></strong> y Mar&iacute;a del P. Pablo&#45;Romero<strong><font face="verdana" size="2"><sup>*</sup></font></strong><strong><font face="verdana" size="2"><sup>*</sup></font></strong><strong><font face="verdana" size="2"><sup>*</sup></font></strong><strong><font face="verdana" size="2"><sup>*</sup></font></strong></b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>** Consultor de desarrollo de Solimpeks Solar.</i> Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:jlbenavides@live.com">jlbenavides@live.com</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>*** Profesora titular del Departamento de An&aacute;lisis Econ&oacute;mico y Econom&iacute;a Pol&iacute;tica de la Universidad de Sevilla.</i> Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:mdepalma@us.es">mdepalma@us.es</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>**** Profesora titular del Departamento de An&aacute;lisis Econ&oacute;mico y Econom&iacute;a Pol&iacute;tica de la Universidad de Sevilla.</i> Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:mpablorom@us.es">mpablorom@us.es</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Fecha de recepci&oacute;n: 07/06/2013.    <br> 	Fecha de aprobaci&oacute;n: 22/12/2014.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este trabajo es determinar el impacto en la econom&iacute;a colombiana de la producci&oacute;n de petr&oacute;leo y carb&oacute;n durante el periodo 1990&#45;2011 y valorar de qu&eacute; modo la diferente especializaci&oacute;n en su aprovechamiento explica los desniveles del valor agregado bruto por persona ocupada observados entre las distintas regiones colombianas. Los resultados, obtenidos mediante la t&eacute;cnica de datos de panel, ponen de manifiesto que la dotaci&oacute;n de petr&oacute;leo y carb&oacute;n contribuye positivamente a la producci&oacute;n colombiana y que su distinta especializaci&oacute;n entre regiones explica 8.14% y 3.32%, respectivamente, de las diferencias del valor agregado bruto por persona ocupada entre las regiones colombianas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> crecimiento econ&oacute;mico, petr&oacute;leo, carb&oacute;n, recursos naturales, Colombia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Clasificaci&oacute;n</b> <b>JEL:</b> L72, O47, R11.</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">The aim of this paper is to determine the impact of oil and coal production on the Colombian economy for the period 1990&#45;2011 and assess how the differences in endowments of these factors of production are explanatory of gross value added per employee differences observed between different regions in Colombia. The results obtained by the technique of panel data show that the oil and coal endowment contributes positively to Colombian production, their different endowment of oil and coal between regions explains 814% and 3.32% of the differences in gross&#160;value added per employee between the Colombian regions, respectively.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> economic growth, oil, coal, natural resources, Colombia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>JEL</b> <b>classification:</b> L72, O47, R11.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	<hr>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde 2004, y como ya ocurri&oacute; a comienzos del siglo XX (Ocampo, 2011), Am&eacute;rica Latina ha experimentado un importante crecimiento econ&oacute;mico debido a la vuelta al sector primario de su estructura exportadora, con base en la explotaci&oacute;n y exportaci&oacute;n de recursos naturales. Esta especializaci&oacute;n de las econom&iacute;as orientada a los recursos naturales es, sin embargo, intensamente discutida por los estudiosos, pues mientras algunos consideran que es positiva para la econom&iacute;a, otros opinan que acaba por generar un menor crecimiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El debate sobre este modelo adoptado por muchos pa&iacute;ses especialmente dotados de recursos naturales tiene sus or&iacute;genes en la econom&iacute;a cl&aacute;sica del siglo XVIII. Seg&uacute;n Mideksa (2013), esta discusi&oacute;n se ha concentrado recientemente en el an&aacute;lisis del efecto que tiene para un pa&iacute;s la dotaci&oacute;n y explotaci&oacute;n de recursos naturales mineros o energ&eacute;ticos, como el carb&oacute;n o el petr&oacute;leo. Entre los estudios realizados se encuentran algunos de car&aacute;cter emp&iacute;rico que concluyen que la especializaci&oacute;n en el aprovechamiento de recursos naturales favorece el crecimiento de los pa&iacute;ses (Weitzman, 1999; Brunnschweiler y Bulte, 2008), mientras otros llegan a resultados opuestos (Sachs y Warner, 1997; Hausman y Rigobon, 2002; Sala&#45;I&#45;Martin y Subramanian, 2003) reforzando la tesis de <i>la maldici&oacute;n de los recursos</i> (Auty, 1993; Murshed, 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para algunos autores, esta relaci&oacute;n negativa est&aacute; asociada a los propios factores, considerando que existe una asociaci&oacute;n inversa entre la especializaci&oacute;n en estos recursos y el crecimiento de la econom&iacute;a (Sachs y Warner, 1997). Esta relaci&oacute;n negativa se asocia, como afirma Ocampo (2011), tanto con la llamada <i>enfermedad holandesa</i> como con los cambios en los precios relativos, que inducen decisiones de inversi&oacute;n tendientes a modificar la estructura econ&oacute;mica, perjudicando a algunos sectores, especialmente la industria manufacturera. En este sentido, las distintas ramas productivas tienen diferente capacidad de generaci&oacute;n del progreso t&eacute;cnico y tambi&eacute;n diferente capacidad de transmitir ese progreso, mediante eslabonamientos o externalidades positivas, a otras industrias o sectores para aumentar la productividad de la econom&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para otros, la mera especializaci&oacute;n en los recursos naturales no es negativa por s&iacute; misma, sino que la concentraci&oacute;n de las exportaciones en estos productos es lo que puede ralentizar su econom&iacute;a (Lederman y Maloney, 2003). As&iacute;, en el estudio realizado por Murshed y Serino (2011), en el que se comparan econom&iacute;as de pa&iacute;ses con patrones de especializaci&oacute;n comercial basados en recursos naturales, unos, y con otros que no lo est&aacute;n, el resultado es que las econom&iacute;as que se especializan en la producci&oacute;n de bienes y servicios distintos a la explotaci&oacute;n de los recursos naturales y que diversifican su estructura exportadora obtienen un mejor crecimiento econ&oacute;mico debido a la generaci&oacute;n de mayor valor agregado. En este sentido, la especializaci&oacute;n en sectores concretos puede empeorar el crecimiento, pues de acuerdo con la teor&iacute;a evolucionista de Nelson y Winter (1982), los cambios t&eacute;cnicos en un sector pueden mejorar las t&eacute;cnicas de producci&oacute;n en el mismo, pero sin ning&uacute;n, o poco, efecto de derrame en las de los sectores aleda&ntilde;os. As&iacute; pues, de acuerdo con Ocampo (2011), la clave del crecimiento din&aacute;mico es la sincron&iacute;a entre desarrollo exportador, encadenamientos productivos y, en particular, acumulaci&oacute;n de capacidades tecnol&oacute;gicas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su lado, un conjunto de otros autores asocia la especializaci&oacute;n con una gran inestabilidad pol&iacute;tica y mayor n&uacute;mero de conflictos, que afectan negativamente al crecimiento econ&oacute;mico; entre sus estudios cabe citar los de Mansoorian (1991), Collier, Hoeffler y Rohner (2004) y Fearon (2005). En esta misma l&iacute;nea, Bjorvantn, Farzanegan y Schneider (2012), en una investigaci&oacute;n sobre pa&iacute;ses del norte de &Aacute;frica y Medio Oriente, concluyen que el fraccionamiento del poder pol&iacute;tico es el factor que influye negativamente a la hora de que estas econom&iacute;as puedan beneficiarse de su riqueza petrolera.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, de acuerdo con Mideksa (2013), los resultados son divergentes y esta diferencia puede estar asociada a diversos problemas metodol&oacute;gicos, uno de los cuales, dice, es el hecho de que la mayor&iacute;a de estudios est&aacute;n basados en an&aacute;lisis de datos transversales. Adem&aacute;s, cita como uno de los problemas fundamentales, la imposibilidad de conocer a ciencia cierta lo que hubiera ocurrido en una determinada econom&iacute;a en ausencia de recursos naturales, pues dicha circunstancia s&oacute;lo puede estimarse mediante la comparaci&oacute;n con econom&iacute;as que en efecto carezcan de ellos, de las cuales existen pocas, sobre todo cuando se considera la dotaci&oacute;n conjunta de tales recursos. Por esta raz&oacute;n, considera este autor, es m&aacute;s conveniente analizar el efecto de un solo tipo de recurso natural en un pa&iacute;s determinado con el fin de solventar algunos de los problemas de investigaciones anteriores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio, se propone seguir el camino marcado por Mideksa (2013) y realizar, por ello, el an&aacute;lisis de un recurso espec&iacute;fico en un pa&iacute;s concreto. De acuerdo con este enfoque, se aborda el efecto del petr&oacute;leo y el carb&oacute;n en la econom&iacute;a colombiana, aunque en lugar de analizar ese efecto sobre el total de &eacute;sta y construir un conjunto de econom&iacute;as comparables sin estos recursos, como hace el autor citado, se compara el efecto que tienen en las regiones de Colombia explotadoras de petr&oacute;leo y carb&oacute;n con respecto a aquellas que no lo son.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con este fin, se estima una funci&oacute;n de producci&oacute;n tipo Cobb&#45;Douglas, ampliada de acuerdo con los modelos neocl&aacute;sicos de crecimiento end&oacute;genos (Romer, 1986; Lucas, 1988; Rebelo, 1991; Barro, 1991), en la que se incluye como factores explicativos de la producci&oacute;n la disponibilidad de capital f&iacute;sico, el empleo y el progreso tecnol&oacute;gico, que depende entre otros factores del capital humano y de la especializaci&oacute;n en la producci&oacute;n de petr&oacute;leo y de carb&oacute;n. Esta funci&oacute;n se estima para el conjunto de las regiones de Colombia en el periodo 1990&#45;2011. De acuerdo con Ocampo <i>et al</i>. (2004), el inicio de este lapso coincide con el comienzo de la apertura econ&oacute;mica en este pa&iacute;s y la creaci&oacute;n de una nueva constituci&oacute;n pol&iacute;tica basada en la inclusi&oacute;n social de todos los sectores. Por eso, este trabajo se encuadra dentro del supuesto de un mejor escenario, seg&uacute;n la metodolog&iacute;a utilizada por Sachs y Warner (1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto de estos recursos naturales en la econom&iacute;a de Colombia ha sido analizado previamente por Perry y Olivera (2009), en un periodo comprendido entre 2000 y 2008, desde un punto de vista regional y local. Estos autores encuentran un efecto negativo de la producci&oacute;n de petr&oacute;leo sobre el crecimiento regional, pero positivo en el caso de la producci&oacute;n de carb&oacute;n. No obstante, las estimaciones realizadas en su trabajo no consideran otros factores de crecimiento, como la disponibilidad de capital productivo, de empleo o de capital humano. En ese sentido, la presente investigaci&oacute;n supone un avance al incluir estas variables explicativas del crecimiento, mediante la estimaci&oacute;n de la funci&oacute;n de crecimiento end&oacute;gena mencionada. La exposici&oacute;n se hace como sigue: la primera secci&oacute;n describe la metodolog&iacute;a utilizada, mientras que en la siguiente se presentan los datos de la econom&iacute;a colombiana utilizados en la estimaci&oacute;n de la funci&oacute;n de producci&oacute;n regional. En la tercera secci&oacute;n, se exponen los resultados y la &uacute;ltima parte se ocupa de las conclusiones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>I.</b> <b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el fin de analizar los factores determinantes del crecimiento regional en Colombia y el efecto de la producci&oacute;n de petr&oacute;leo y carb&oacute;n en tal crecimiento, se parte de una funci&oacute;n de producci&oacute;n Cobb&#45;Douglas, en la cual se incluyen como factores productivos el capital f&iacute;sico (<i>K</i>), el empleo (<i>L</i>) y una variable ex&oacute;gena (<i>A</i>), que incluye otros factores determinantes de la producci&oacute;n, tales como el progreso tecnol&oacute;gico, el capital humano, las externalidades positivas, la especializaci&oacute;n productiva o la situaci&oacute;n geoecon&oacute;mica de la regi&oacute;n. Anal&iacute;ticamente, esa funci&oacute;n se expresa del siguiente modo:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3i1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde</font></p>  	    <blockquote> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Y</i> = valor agregado bruto</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>A</i> = variable ex&oacute;gena que incluye otros factores determinantes de la producci&oacute;n</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>L</i> = poblaci&oacute;n ocupada</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>K</i> = disponibilidad de capital f&iacute;sico</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>h</i> = capital humano</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>p</i> = especializaci&oacute;n de la regi&oacute;n en la producci&oacute;n de petr&oacute;leo</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>c</i> = especializaci&oacute;n de la regi&oacute;n en la producci&oacute;n de carb&oacute;n</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>i</i> = 33 regiones de Colombia</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>t</i> = a&ntilde;os, desde 1990 a 2011</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>a</i> = constante que muestra los efectos fijos de las regiones e incluye otros factores de la producci&oacute;n.</font></p> 	</blockquote>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos logar&iacute;tmicos y por persona ocupada, la expresi&oacute;n anterior puede escribirse as&iacute;:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3i2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dado que no puede rechazarse la hip&oacute;tesis de rendimientos constantes de escala (&#951;= 0) para el capital productivo y el empleo, dado que la prueba de Fisher, <i>F</i>(1, 720), da por resultado 5.13, la ecuaci&oacute;n (1) se formula como sigue:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3i3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde las variables en min&uacute;sculas denotan los valores por persona ocupada. En este caso, la funci&oacute;n se estima utilizando datos de panel para las treinta y tres regiones de Colombia durante el periodo comprendido entre 1990 y 2011, para el cual existen suficientes datos disponibles. La introducci&oacute;n en el modelo de efectos fijos (<i>a<sub>i</sub></i>) se realiza con base en los resultados de la prueba de Hausman. Este econometrista demostr&oacute; que la diferencia entre los coeficientes de efectos fijos y aleatorios puede ser usada para probar la hip&oacute;tesis nula de que los efectos individuales y las variables ex&oacute;genas no est&aacute;n correlacionadas. As&iacute; pues, la hip&oacute;tesis nula (H0) de la prueba de Hausman (1978) es que los estimadores de efectos aleatorios y de efectos fijos no difieren sustancialmente. Si se rechaza la H0, los estimadores s&iacute; difieren, y la conclusi&oacute;n es que los efectos fijos son m&aacute;s convenientes que los efectos aleatorios. En nuestro caso, la diferencia entre los coeficientes de ambos puede considerarse sistem&aacute;tica al ser <i>X</i>2(4) = 31.01, por lo que la inclusi&oacute;n de modelos individuales resulta conveniente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En primer lugar se hace la estimaci&oacute;n por el m&eacute;todo de m&iacute;nimos cuadrados generalizados (MCG), el cual permite realizar estimaciones consistentes y m&aacute;s eficientes que el de m&iacute;nimos cuadrados ordinarios (MCO) en presencia de heterocedasticidad y autocorrelaci&oacute;n. El modelo de MCG, en su versi&oacute;n matricial, ser&iacute;a el siguiente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3i4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>X</i> hace referencia a las variables independientes del modelo y y al valor agregado bruto (VAB). La matriz de varianzas y covarianzas, <i>&#937;</i>, del modelo permite cualquier tipo de estructura en los residuos sin asumir forma funcional alguna. El resultado de la minimizaci&oacute;n de estos residuos se conoce con el nombre de m&iacute;nimos cuadrados generalizados, cuyos par&aacute;metros a estimar ( <i>&#947;</i>, <i>&#948;</i>, <i>&#945;</i> y <i>&#946;</i>) est&aacute;n definidos de la siguiente manera:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3i5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde el estimador reemplaza las varianzas por sus estimaciones consistentes de ellas. La forma de estimar la matriz de varianzas y covarianzas depende de si la causa de su no escalaridad es la heterocedasticidad y/o la autocorrelaci&oacute;n. En presencia de heterocedasticidad y autocorrelaci&oacute;n, <i>&#937;</i> queda definida en su forma general como el producto de dos matrices:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>&#937;</i> &#45; 1 = <i>G'G</i>,</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">quedando</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3i6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>&#961;</i> es el valor estimado de la regresi&oacute;n de los residuos sobre los del periodo anterior.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute; pues, este m&eacute;todo resulta adecuado cuando las varianzas de las observaciones son desiguales (presencia de heterocedasticidad) y/o cuando existe una cierta correlaci&oacute;n entre las observaciones. La prueba de Wooldridge (2002) en datos de panel permite detectar problemas de autocorrelaci&oacute;n. Este m&eacute;todo utiliza los residuales de una regresi&oacute;n de primeras diferencias, observando que si no est&aacute;n correlacionados serialmente, entonces la correlaci&oacute;n entre los errores diferenciados para el periodo <i>t</i> y <i>t</i> &#45;1 es igual a &#45; 0.5. La prueba modificada de Wald para la heterocedasticidad comprueba la hip&oacute;tesis nula de que no existe ning&uacute;n problema de heteroscedasticidad, es decir, <img src="/img/revistas/etp/n42/a3i7.jpg"> para toda <i>i</i> = 1&#8230;33 regiones colombianas en nuestro estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La estimaci&oacute;n del modelo no es consistente en ausencia de exogeneidad de los regresores, lo que sugiere la necesidad de modelar la variable no ex&oacute;gena como predeterminada para que la estimaci&oacute;n sea insesgada. Este problema se ha tratado empleando variables instrumentales y estimando sus resultados mediante el m&eacute;todo generalizado de momentos (MGM).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este procedimiento consiste en realizar la estimaci&oacute;n mediante el uso combinado de diversos instrumentos en torno a un &uacute;nico vector num&eacute;rico de coeficientes que logre correlaciones muestrales m&iacute;nimas entre el t&eacute;rmino de error y cada uno de los instrumentos. El GMM es un caso especial de estimaci&oacute;n por variables instrumentales, en el cu&aacute;l el sistema de ecuaciones e instrumentos est&aacute; sobreidentificado. En esta circunstancia, para la estimaci&oacute;n de un par&aacute;metro hay m&aacute;s de una restricci&oacute;n de momentos (<i>condiciones de ortogonalidad</i>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dicho proceso de estimaci&oacute;n se realiza en dos etapas. En la primera se lleva a cabo una estimaci&oacute;n de la variable que causa problemas de endogeneidad respecto a los instrumentos utilizados y al resto de covariables. El valor resultante se utiliza en la segunda etapa en lugar de la variable que produc&iacute;a la endogeneidad. En concreto, si se considera que la variable de capital humano causa problemas de endogeneidad y se toman como instrumentos los retardos en uno y dos periodos de dicha variable, la regresi&oacute;n a estimar en la primera etapa ser&iacute;a la siguiente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3i8.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>dlnh<sub>it</sub></i> y <i>d2lnh<sub>it</sub></i> son las variables retardadas y utilizadas como instrumentos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la segunda etapa, se estima la regresi&oacute;n</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3i9.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>lnh<sub>it</sub></i> son los valores resultantes de la regresi&oacute;n de la primera estimaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>II. Informaci&oacute;n estad&iacute;stica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A continuaci&oacute;n, se rese&ntilde;an las fuentes de datos empleadas para estimar la funci&oacute;n de producci&oacute;n (1).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. <i>Valor agregado bruto</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos sobre el VAB proceden del Departamento Administrativo Nacional de Estad&iacute;stica (DANE, 2013 a). Dicha instituci&oacute;n es la encargada oficial de recopilar, administrar y difundir las estad&iacute;sticas econ&oacute;micas y sociales de Colombia. Se toman los valores de la series regionales expresados en pesos colombianos (COP) constantes de 1994.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. <i>Disponibilidad de capital f&iacute;sico</i>    <br> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Debido a la falta de informaci&oacute;n estad&iacute;stica del valor del capital f&iacute;sico acumulado en Colombia por regiones, este valor se ha medido indirectamente a partir de los datos de la disponibilidad de capital f&iacute;sico p&uacute;blico para cada regi&oacute;n ofrecidos por la Contadur&iacute;a General de la Nacional (CGN, 2013) para el periodo de 2005 a 2011, as&iacute; como de los datos suministrados por el DANE (2013 a) sobre inversi&oacute;n anual en infraestructura, construcci&oacute;n de edificaciones, planta y equipo. A partir de estos datos de inversi&oacute;n, se obtiene una estimaci&oacute;n retrospectiva de los valores de capital p&uacute;blico acumulado del periodo de 1990 a 2004, con el fin de completar la serie. Posteriormente, se a&ntilde;aden a los datos de reservas de capital p&uacute;blico, la inversi&oacute;n anual en construcciones, planta y equipo del periodo, lo que nos da un indicador de la disponibilidad de capital f&iacute;sico de las regiones colombianas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a la carencia de informaci&oacute;n m&aacute;s precisa sobre la formaci&oacute;n bruta de capital f&iacute;sico por regi&oacute;n, es imposible aproximar con mayor detalle este indicador. Los datos usados aqu&iacute; no han sido ofrecidos anteriormente en ninguna publicaci&oacute;n, lo que supone una primera estimaci&oacute;n de su valor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. <i>Poblaci&oacute;n ocupada</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para medir el n&uacute;mero de personas ocupadas de la poblaci&oacute;n econ&oacute;micamente activa, se tom&oacute; la tasa de ocupaci&oacute;n de cada regi&oacute;n, suministrada por el DANE (2013 b), y se multiplic&oacute; por el n&uacute;mero de personas comprendidas entre 15 y 64 a&ntilde;os (DANE, 2013 a). Sin embargo, en el caso de las regiones de Amazonia, Arauca, San Andr&eacute;s, Vaup&eacute;s y Vichada se utiliz&oacute; el promedio de la tasa de ocupaci&oacute;n nacional, ya que no hay datos disponibles para estas regiones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. <i>Capital humano</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n por la falta de disponibilidad de datos regionales para todo el periodo analizado, el capital humano se midi&oacute; indirectamente mediante los niveles promedio de escolarizaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n. Siguiendo la metodolog&iacute;a establecida por el Departamento Nacional de Planeaci&oacute;n (DNP, 2013), el n&uacute;mero de personas matriculadas en cada grado de educaci&oacute;n primaria y secundaria de cada regi&oacute;n, suministrado por el DANE (2013 a), se dividi&oacute; entre la cantidad de personas en edad de cursarlos (DANE, 2013 b), es decir, la poblaci&oacute;n entre cinco y 19 a&ntilde;os. De este modo, se obtuvo un &iacute;ndice de escolaridad de dicha poblaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el fin de ajustar este valor al n&uacute;mero promedio de a&ntilde;os de estudio, se multiplic&oacute; dicho &iacute;ndice por los 11 grados de primaria y secundaria sumados. El valor hallado supone una medici&oacute;n indirecta del n&uacute;mero promedio de a&ntilde;os escolares de la poblaci&oacute;n, que se centra en los a&ntilde;os de educaci&oacute;n formal y que se ha desarrollado en trabajos emp&iacute;ricos como los de Mankiw, Romer y Weil, (1992); Serrano (1996); Barro y Lee (2001), y De la Fuente (2002), entre otros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. <i>Especializaci&oacute;n en la producci&oacute;n de petr&oacute;leo</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La especializaci&oacute;n de una regi&oacute;n en la producci&oacute;n de petr&oacute;leo est&aacute; determinada por el porcentaje de participaci&oacute;n en el VAB regional, dato suministrado por el DANE (2013a). Existen regiones que no est&aacute;n especializadas en la producci&oacute;n petr&oacute;leo, en cuyo caso su valor es cero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#f1">figura 1</a> muestra los valores porcentuales promedio de especializaci&oacute;n regional en producci&oacute;n de petr&oacute;leo para el periodo de an&aacute;lisis de este estudio. Las regiones especializadas son, en orden descendente: Arauca, Casanare, Meta, Putumayo, Huila, Tolima, La Guajira, Santander, Boyac&aacute;, Bol&iacute;var, Norte de Santander, Vichada, Antioquia, Cesar, Cauca, Sucre, Cundinamarca, Nari&ntilde;o, Magdalena y C&oacute;rdoba. Es decir, 20 de las 33 regiones colombianas produjeron petr&oacute;leo en el periodo de an&aacute;lisis. No obstante, en la actualidad, Magdalena no explota hidrocarburos, pues &uacute;nicamente tuvo producci&oacute;n durante 1990 y 1991. Por su parte, Vichada s&oacute;lo empez&oacute; a producir petr&oacute;leo desde 2010.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. <i>Especializaci&oacute;n en la producci&oacute;n de carb&oacute;n</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La especializaci&oacute;n de una regi&oacute;n en la producci&oacute;n de carb&oacute;n est&aacute; determinada por su porcentaje de participaci&oacute;n en el VAB regional, dato proporcionado por el DANE (2013a). Existen regiones que no producen carb&oacute;n, en cuyo caso el indicador toma el valor de cero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#f2">figura 2</a> muestra los valores porcentuales promedio de especializaci&oacute;n regional en producci&oacute;n de carb&oacute;n para el periodo de an&aacute;lisis de este estudio. Las regiones especializadas en este rubro son, en orden descendente: La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyac&aacute;, Cundinamarca, C&oacute;rdoba, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Esta &uacute;ltima empez&oacute; su extracci&oacute;n de carb&oacute;n en el a&ntilde;o 2000 y la regi&oacute;n de Valle del Cauca dej&oacute; de producirlo en 2009.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">7. <i>An&aacute;lisis descriptivo</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/etp/n42/a3c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a>, se muestran los valores promedio de las variables descritas para cada regi&oacute;n, en el lapso 1990&#45;2011. Tanto las variables del VAB, como las del capital f&iacute;sico, est&aacute;n expresadas por persona ocupada. En la &uacute;ltima fila se muestra que el valor medio global del VAB por ocupado (es decir, el n&uacute;mero trabajadores empleados para producirlo) es de COP 5 820 042.99 constantes de 1994. La regi&oacute;n con un mayor VAB por ocupado es Casanare, seguida por la de Arauca. Estas dos regiones tienen una alta especializaci&oacute;n en petr&oacute;leo: 52.75% y 60.30%, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, las regiones de menor VAB por ocupado son Choc&oacute; y Nari&ntilde;o, ya que no cuentan con especializaci&oacute;n en los recursos analizados. El valor medio global de capital f&iacute;sico por persona ocupada es de COP 7 222 991.58 constantes de 1994. Casanare y Arauca presentan un alto nivel en este rengl&oacute;n, s&oacute;lo por detr&aacute;s de Antioquia, la cual tiene el mayor valor, mientras que las regiones con menor nivel de capital f&iacute;sico son Caquet&aacute;, Sucre y Putumayo, debido en parte a la falta de continuidad en la inversi&oacute;n en obras civiles a lo largo del periodo estudiado (DANE, 2013 b). Por su parte, la tasa de ocupaci&oacute;n oscila entre 47.77% de Sucre como valor m&iacute;nimo y 57.84% de Cauca, en el otro extremo, mientras que el promedio nacional de ocupaci&oacute;n es de 52.17%.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto al capital humano, el valor medio global es de 7.06 a&ntilde;os promedio de escolaridad, observ&aacute;ndose una gran diferencia entre los valores m&aacute;ximos y los m&iacute;nimos regionales. Sucre presenta el mayor valor en el indicador de capital humano, con 9.23 a&ntilde;os de escolaridad, mientras que Choc&oacute; muestra el m&aacute;s bajo, 5.14 a&ntilde;os, lo que implica que la escolarizaci&oacute;n de la primera regi&oacute;n es 44% superior a la de la segunda.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>III. Resultados</b> &nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. <i>Funci&oacute;n de producci&oacute;n regional</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <a href="#c2">cuadro 2</a> muestra la estimaci&oacute;n de la funci&oacute;n de producci&oacute;n (1) por diversos procedimientos. En la columna a se muestran los resultados de la estimaci&oacute;n por MCG para corregir problemas de autocorrelaci&oacute;n y heteroscedasticidad, debido a que la prueba de Wooldridge en datos de panel es <i>F</i>(1, 32) = 42.33 (0.0000) y la prueba modificada de Wald para heteroscedasticidad presenta un valor de <i>X</i><sup>2</sup>(33) = 11086.89. La estimaci&oacute;n del modelo no es consistente en ausencia de exogeneidad de las variables independientes. Este problema se ha tratado empleando variables instrumentales y estimando sus resultados mediante el MGM. En las columnas B, C, D y E se presentan los resultados de los coeficientes estimados y los valores de las distintas pruebas que permiten contrastar la consistencia de estimar mediante variables instrumentales en este caso.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3c2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la columna B se presentan los resultados de las estimaciones por MGM utilizando como instrumento la variable de capital humano, retardada en uno y dos periodos. La columna C agrupa los resultados al tomar el capital productivo como variable instrumental, retardada tambi&eacute;n en uno y dos niveles. Para la columna D se utilizaron los retardos del indicador de especializaci&oacute;n de petr&oacute;leo y en la E, los retardos del correspondiente al carb&oacute;n. De acuerdo con lo que muestran, en la parte baja del <a href="#c2">cuadro 2</a>, las pruebas realizadas para cada una de las estimaciones B, C, D y E, resulta m&aacute;s conveniente estimar por MCG, ya que los instrumentos utilizados no son suficientemente v&aacute;lidos, de manera que se considera m&aacute;s adecuada la estimaci&oacute;n presentada en la columna A.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Atendiendo a los valores de dicha columna, se tienen coeficientes aproximados de 0.39 para el capital productivo, de 0.20 para el capital humano, de 0.005 para el indicador de especializaci&oacute;n en petr&oacute;leo y de 0.006 para el indicador de especializaci&oacute;n en carb&oacute;n, con un nivel de significaci&oacute;n inferior a 15 en todas las variables. La elasticidad del capital f&iacute;sico es consistente con los resultados del Grupo de Estudios del Crecimiento Econ&oacute;mico (GRECO (2011), que reporta 0.43.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No obstante, resulta algo inferior respecto a los de Gaviria (2005) que estima que la elasticidad de capital en Colombia fluct&uacute;a entre 0.49 y 0.67. El resultado de la elasticidad de capital humano es semejante al obtenido por Posada (1993), que la sit&uacute;a en 0.2. Asimismo, es similar al de Gaviria (2005), ya que tras eliminar el efecto de la interacci&oacute;n del capital humano con el cambio t&eacute;cnico, la elasticidad se estima en 0.28. No obstante, es algo inferior al reportado en el trabajo de Villamil (2011), de 0.42. El signo positivo de los indicadores respectivos se&ntilde;ala que la especializaci&oacute;n regional en el aprovechamiento del petr&oacute;leo y el carb&oacute;n influye de manera positiva en su producci&oacute;n por persona ocupada, es decir, en su productividad.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este sentido, no resultan corroborados los resultados obtenidos en los trabajos previos de Bjorvantn, Farzanegan y Schneider (2012); Lederman y Maloney (2003), y Sachs y Warner (1997). Estas investigaciones se realizaron a partir de la comparaci&oacute;n entre un conjunto de econom&iacute;as nacionales y dan cuenta de elasticidades negativas entre el producto interno bruto (PIB) y la producci&oacute;n de hidrocarburos; es por esta raz&oacute;n que en sus conclusiones sostienen la tesis de la maldici&oacute;n de los recursos naturales. Tampoco se corroboran los resultados a nivel regional obtenidos por el estudio de Perry y Olivera (2009), quienes muestran una relaci&oacute;n negativa entre el PIB per c&aacute;pita regional y la producci&oacute;n de petr&oacute;leo, aunque cabe aclarar que en su trabajo no tienen en cuenta otros factores productivos para determinar la relaci&oacute;n entre las variables analizadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las modelos por regi&oacute;n estiman los valores de los efectos para cada una de ellas y reflejan las circunstancias particulares que influyen en la producci&oacute;n regional pero que no se explican por las variables independientes consideradas. Estos valores van desde un m&iacute;nimo de 8.43 para Guain&iacute;a a un m&aacute;ximo de 9.79 para San Andr&eacute;s y muestran el importante peso que tienen factores de escala, tales como el progreso tecnol&oacute;gico, las econom&iacute;as de aglomeraci&oacute;n, la situaci&oacute;n geoecon&oacute;mica y otros que no recoge el modelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. <i>Diferencias de productividad entre regiones</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos resaltan que las diferencias de productividad (medida a trav&eacute;s del VAB por ocupado) entre regiones tienen dos or&iacute;genes: en primer lugar, una distinta especializaci&oacute;n en cualquiera de los cuatro factores considerados y, en segundo lugar, otras circunstancias propias de cada regi&oacute;n que se reflejan en los distintos valores que alcanzan sus coeficientes individuales, como la situaci&oacute;n geoecon&oacute;mica, el grado de aglomeraci&oacute;n, la estructura productiva y la capacidad de innovaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el fin de analizar cu&aacute;l ha sido el origen de las diferencias del VAB por ocupado entre las regiones colombianas y en qu&eacute; grado incidi&oacute; la especializaci&oacute;n regional en la producci&oacute;n de petr&oacute;leo y de carb&oacute;n sobre dichas diferencias durante el periodo 1990&#45;2011, se ha rastreado, siguiendo la metodolog&iacute;a de Pablo&#45;Romero y G&oacute;mez&#45;Calero (2008), la contribuci&oacute;n de cada factor productivo a la diferencia de productividad regional respecto a la media nacional. Es decir, se ha calculado en qu&eacute; medida la especializaci&oacute;n en cada factor productivo en una regi&oacute;n es explicativa del diferente nivel de VAB por ocupado que se observa en las regiones colombianas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para ello, se han multiplicado las distintas elasticidades estimadas por el valor de la variable representativa de cada factor productivo para cada a&ntilde;o y provincia. A continuaci&oacute;n, se ha calculado en qu&eacute; medida cada aportaci&oacute;n por factor productivo y regi&oacute;n difiere del correspondiente valor medio nacional para cada a&ntilde;o. Tambi&eacute;n se efectu&oacute; el mismo c&aacute;lculo para el VAB por ocupado regional y el efecto fijo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta manera se obtiene para cada regi&oacute;n, a&ntilde;o y variable un valor que puede expresarse del siguiente modo:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3i10.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de la diferencia entre el valor <i>y<sup>0</sup><sub>it</sub></i> y la suma de los dem&aacute;s valores calculados se genera un t&eacute;rmino de error, <i>e<sub>i</sub></i>, para cada a&ntilde;o y provincia. Para cada regi&oacute;n se obtiene, en primer lugar, un valor que indica la diferencia de productividad de cada una de ellas respecto a la media nacional. A continuaci&oacute;n, se obtiene, para cada factor productivo y efecto fijo, la diferencia de las aportaciones de cada uno de &eacute;stos a la diferencia de productividad regional, as&iacute; como la aportaci&oacute;n del t&eacute;rmino de error. Estos resultados se consignan en la parte superior de cada celda del <a href="#c3">cuadro 3</a>, de modo que el valor de la columna que corresponde al VAB es la diferencia de productividad de cada regi&oacute;n respecto a la media nacional y es igual a la suma de los valores de las columnas siguientes. Por consiguiente, &eacute;stos reflejan la contribuci&oacute;n de cada factor a la diferencia de productividad regional. A su vez, las cifras entre par&eacute;ntesis muestran de qu&eacute; modo la divergencia de aportaci&oacute;n media de cada factor y efecto fijo contribuye a la diferencia del VAB por ocupado, expresado en t&eacute;rminos porcentuales. Dada la diferencia de signos de los valores para cada regi&oacute;n, el porcentaje respectivo no puede hallarse de forma directa, por lo cual se calcula mediante el valor absoluto de cada contribuci&oacute;n sobre la suma de valores absolutos de las contribuciones de todos los factores, del efecto fijo y del t&eacute;rmino de error, Q<sub>i</sub>. As&iacute;, por ejemplo, la contribuci&oacute;n porcentual del capital humano para la regi&oacute;n <i>i</i> es igual a</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">| <i>h<sup>0</sup><sub>i</sub></i> | / <i>Q<sub>i</sub></i>, siendo <i>Q<sub>i</sub></i> = | <i>h<sup>0</sup><sub>i</sub></i> | + | <i>k<sup>0</sup><sub>i</sub></i> | + | <i>p<sup>0</sup><sub>i</sub></i> | + | <i>c<sup>0</sup><sub>i</sub></i> | + | <i>E.F<sup>0</sup><sub>i</sub></i> | + |<i>e<sub>i</sub></i>|</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3c3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la &uacute;ltima fila del <a href="#c3">cuadro 3</a>, se muestran la contribuci&oacute;n de cada factor, los efectos fijos y el error para el conjunto de la muestra. Estos resultados reflejan que la distinta disponibilidad de capital humano entre regiones colombianas explican 3.85% de la diferencia de productividad que se observa entre ellas, mientras que los desniveles de capital f&iacute;sico explican 40.46%. Las distintas caracter&iacute;sticas espec&iacute;ficas regionales (medidas por el efecto fijo) explican 41.96% de las diferencias de productividad y la desigual especializaci&oacute;n en la producci&oacute;n de petr&oacute;leo y en la de carb&oacute;n explica 8.14% y 3.32%, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta manera, se infiere que la menor o mayor dotaci&oacute;n de recursos productivos, tales como capital f&iacute;sico y capital humano, repercute decisivamente en las diferencias de productividad entre las regiones, aunque la mera igualaci&oacute;n de ellos es insuficiente para que desaparezcan las diferencias entre las regiones, pues las circunstancias espec&iacute;ficas de cada una determinan en un alto porcentaje dichas diferencias. Esta investigaci&oacute;n pone de manifiesto que, como parte de esas circunstancias, la especializaci&oacute;n en la producci&oacute;n de petr&oacute;leo y de carb&oacute;n determina un claro desnivel de productividad entre las regiones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esto puede estar asociado, como afirma Sachs (2007), a que las ventas de la producci&oacute;n petrolera o carbon&iacute;fera pueden ser un importante recurso para promover el desarrollo econ&oacute;mico de la regi&oacute;n, permitiendo la importaci&oacute;n de bienes de capital m&aacute;s productivos. Asimismo, tambi&eacute;n puede asociarse a las ventajas que conllevan las externalidades positivas que estas industrias pueden generar, al permitir un mayor desarrollo de econom&iacute;as de aglomeraci&oacute;n. Asimismo, el <a href="#c3">cuadro 3</a> muestra que la diferencia de productividad en el caso de las regiones que cuentan con una especializaci&oacute;n petrol&iacute;fera m&aacute;s acusada (Arauca, Casanare y Meta) se explica en 30.08%, 23.08% y 33.61%, respectivamente debido precisamente a esa especializaci&oacute;n. Estas regiones tienen un VAB por ocupado que supera la media nacional, siendo Meta la regi&oacute;n con mayor diferencia de productividad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su lado, Putumayo y Huila, aunque est&aacute;n especializadas en producci&oacute;n de petr&oacute;leo, muestran una productividad inferior a la media. Esta diferencia se explica, en el caso de Putumayo, en 76.12% por la escasa dotaci&oacute;n de capital f&iacute;sico con que cuenta. En cambio, para la regi&oacute;n de Huila, se explica en 56.85% por sus caracter&iacute;sticas individuales recogidas en los efectos fijos, que est&aacute;n por debajo de la media nacional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asimismo, se observa que La Guajira y Cesar tienen una productividad superior a la media nacional, lo que se explica en 30.33% y 27.87%, respectivamente, por su especializaci&oacute;n en la producci&oacute;n de carb&oacute;n. Otro factor que explica en 23.10% el alto nivel de productividad de La Guajira es su capital f&iacute;sico. En Cesar, adem&aacute;s de la importante especializaci&oacute;n en producci&oacute;n carbon&iacute;fera, sus caracter&iacute;sticas individuales explican en 34.04% su diferencial positivo de productividad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. <i>Crecimiento de la productividad regional</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el fin de completar este an&aacute;lisis, se establece la contribuci&oacute;n de cada factor productivo al crecimiento regional en el periodo 1990&#45;2011. Dicha contribuci&oacute;n se obtiene multiplicando las tasas de crecimiento de cada factor por regi&oacute;n (<i>&#916;</i>p<i><sub>it</sub></i>, <i>&#916;</i>c<i><sub>it</sub></i>, <i>&#916;k<sub>it</sub></i>, <i>&#916;h<sub>it</sub></i>) por los coeficientes estimados de la funci&oacute;n (1) &#947; (<i>&#947;&#916;</i>p<i><sub>it</sub></i>, <i>&#948;&#916;</i>c<i><sub>it</sub></i>, <i>&#946;&#916;k<sub>it</sub></i>, <i>&#945;&#916;h<sub>it</sub></i>). Mediante la suma de estas contribuciones se halla la productividad total de los factores (PTF) a modo de residuo de Solow. El valor porcentual de la contribuci&oacute;n de cada factor y la PTF al crecimiento del VAB por ocupado se calcula, para reducir el peso de las estimaciones at&iacute;picas, mediante una regresi&oacute;n que toma la forma <i>cp<sub>it</sub></i> = <i>aQ<sub>it</sub></i> + <i>u<sub>it</sub></i>en el caso de la especializaci&oacute;n petrol&iacute;fera y otras equivalentes para cada uno de los dem&aacute;s factores, siendo <i>Q<sub>it</sub></i> = <i>|&#947;&#916;</i>p<i><sub>it</sub></i>| + <i>|&#948;&#916;</i>c<i><sub>it</sub></i>| + <i>|&#946;&#916;k<sub>it</sub></i>| + <i>|&#945;&#916;h<sub>it</sub></i>| + |<i>PTF<sub>it</sub></i>|</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos valores porcentuales se muestran en el <a href="#c4">cuadro 4</a>. De acuerdo con ellos, el crecimiento de la productividad para el conjunto de las regiones colombianas queda explicado en 21.52% por el incremento de la especializaci&oacute;n en la producci&oacute;n de petr&oacute;leo, en 0.22% por la mayor especializaci&oacute;n en carb&oacute;n, en 4.59% por el capital humano, en 23.98% por el capital f&iacute;sico y, finalmente, en 49.61% por la PTF.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/etp/n42/a3c4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se analiza de qu&eacute; modo la especializaci&oacute;n en la producci&oacute;n de petr&oacute;leo y de carb&oacute;n ha contribuido a la producci&oacute;n regional de Colombia desde 1990 hasta 2011. Para ello, se estim&oacute; una funci&oacute;n de producci&oacute;n con rendimientos constantes a escala considerada en niveles por el m&eacute;todo de m&iacute;nimos cuadrados generalizados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los coeficientes obtenidos para los factores utilizados en la funci&oacute;n son: 0.0053 para la especializaci&oacute;n en petr&oacute;leo, 0.0060 para la especializaci&oacute;n en carb&oacute;n, 0.20 para el capital humano y 0.39 para el capital f&iacute;sico. Los respectivos signos positivos en los casos de la especializaci&oacute;n en petr&oacute;leo y en carb&oacute;n determinan que la explotaci&oacute;n de estas materias primas beneficia la productividad de las regiones especializadas en ello. En este sentido, no se corroboran los resultados obtenidos por Sachs y Warner (1997); Lederman y Maloney (2003), Bjorvantn, Farzanegan y Schneider (2012) y Perry y Olivera (2009), los cuales reportan elasticidades negativas entre el VAB y la producci&oacute;n de hidrocarburos, sosteniendo la tesis de la maldici&oacute;n de los recursos naturales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las regiones de Casanare, Arauca y Meta cuentan con los valores m&aacute;s altos de especializaci&oacute;n en petr&oacute;leo y es este factor el que explica en 23.08%, 30.12% y 33.61, respectivamente, su diferencia en productividad, que tiene un valor superior al promedio nacional, al igual que su capital humano y su capital f&iacute;sico. La Guajira y Cesar son las regiones m&aacute;s especializadas en producci&oacute;n carbon&iacute;fera, lo que explica en 30.33% y 27.87%, respectivamente, su diferencia en productividad, que tambi&eacute;n es superior al promedio nacional. La regi&oacute;n de Putumayo cuenta con una especializaci&oacute;n de 21% en producci&oacute;n de petr&oacute;leo. Dicho factor explica en 13% su diferencia en productividad, sin embargo, &eacute;sta se encuentra por debajo del promedio nacional, debido a su escasa dotaci&oacute;n de capital humano y de capital f&iacute;sico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos globales, la distinta especializaci&oacute;n en producci&oacute;n petr&oacute;leo de las regiones explica en 8.14% la diferencia de productividad entre ellas, mientras que el desnivel en especializaci&oacute;n carbon&iacute;fera lo hace en 3.32%, el de capital humano en 3.85%, el de capital f&iacute;sico en 40.21% y las particulares caracter&iacute;sticas regionales en 41.96%. Con estos resultados, se puede concluir que la menor especializaci&oacute;n en petr&oacute;leo y en carb&oacute;n repercute significativamente en las diferencias de productividad de cada regi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El crecimiento de la productividad para el conjunto de las regiones colombianas queda explicado en 21.52% por la especializaci&oacute;n en petr&oacute;leo, en 0.22% por la especializaci&oacute;n en carb&oacute;n, en 23.98% por el capital f&iacute;sico, en 4.59% por el capital humano y en 49.61% por la PTF. En futuras investigaciones puede resultar conveniente realizar an&aacute;lisis sobre las relaciones entre factores productivos y su contribuci&oacute;n al crecimiento. En este sentido, la estimaci&oacute;n con funciones trascendentes logar&iacute;tmicas puede ser conveniente.</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>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Auty, Richard (1993), <i>Sustaining Development in Mineral economies: the resource curse thesis</i>, Londres, Routledge.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941856&pid=S0188-3380201500010000300001&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">Barro, Robert (1991), "Economics growth in a cross section of countries", <i>Quaterly Journal of Economies</i>, 106 (2), pp. 407&#45;444.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941858&pid=S0188-3380201500010000300002&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">Barro, Robert, y Lee, Jong&#45;Wha (2001), "Internacional measures of educational attainement updates and implications", <i>Oxford Economics Papers</i>, 53 (3), pp. 541&#45;563.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941860&pid=S0188-3380201500010000300003&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">Bjorvantn, Kjetil; Farzanegan, Mohammad, y Schneider, Friedrich (2012), "Resource curse and power balance: Evidence from oil&#45;rich countries", <i>World Development</i>, 40 (7), pp. 1308&#45;1316.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941862&pid=S0188-3380201500010000300004&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">Brunnschweiler, Christa, y Bulte, Erwin (2008), "The resource curse revisited and revised: a tale of paradoxes and red herrings", <i>Journal of Environmental Economics and Management</i>, 55 (3), pp. 248&#45;264.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941864&pid=S0188-3380201500010000300005&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">CGN (2013), "Series hist&oacute;ricas", en <i>Contadur&iacute;a General de la Naci&oacute;n</i>. Consultado el 19 de diciembre de 2014, en: <a href="http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/inicio/!ut/p/b1/04/" target="_blank">www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/inicio/!ut/p/b1/04/</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=2941866&pid=S0188-3380201500010000300006&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">Collier, Paul; Hoeffler, Ankem, y Rohner, Dominic (2004), "Greed and grievance in civil war", <i>Oxford Economic Papers</i>, 56 (4), pp. 563&#45;595.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941867&pid=S0188-3380201500010000300007&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">DANE (2013a), "Cuentas nacionales, econ&oacute;micas y sociales", en <i>Departamento Administrativo Nacional de Estad&iacute;stica</i>. Consultado el 19 de diciembre de 2014, en: <a href="http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=99&amp;Itemid=74" target="_blank">www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=99&amp;Itemid=74</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=2941869&pid=S0188-3380201500010000300008&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">DANE (2013b), "Informe de coyuntura econ&oacute;mica regional&#45;ICER&#45;2011", en <i>Departamento Administrativo Nacional de Estad&iacute;stica</i>. Consultado el 19 de diciembre de 2014, en: <a href="http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=99&amp;Itemid=74" target="_blank">www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=99&amp;Itemid=74</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=2941870&pid=S0188-3380201500010000300009&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">DNP (2013), "La educaci&oacute;n en cifras", en <i>Departamento Nacional de Planeaci&oacute;n</i>. Consultado el 19 de diciembre de 2014, en: <a href="http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDS/SISD/boletin33.pdf" target="_blank">www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDS/SISD/boletin33.pdf</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=2941871&pid=S0188-3380201500010000300010&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">Fearon, James (2005), "Primary commodity exports and civil war", <i>Journal of Conflict Resolution</i>, 49 (agosto), pp. 483&#45;506.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941872&pid=S0188-3380201500010000300011&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">Fuente, &Aacute;ngel de la (2002), "Capital humano y crecimiento: nuevas series de escolarizaci&oacute;n y algunos resultados para la OCDE", <i>Econom&iacute;a Industrial</i>, 0 (348), pp. 41&#45;52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941874&pid=S0188-3380201500010000300012&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">Gaviria, Mario (2005), "Comercio exterior, capital humano y crecimiento econ&oacute;mico en Colombia", tesis de Maestr&iacute;a en Ciencias Econ&oacute;micas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medell&iacute;n.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941876&pid=S0188-3380201500010000300013&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">GRECO (2002), <i>El crecimiento econ&oacute;mico colombiano en el siglo XX</i>, Bogot&aacute;, Fondo de Cultura Econ&oacute;mica.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941878&pid=S0188-3380201500010000300014&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">Hausman, Jerry A. (1978), "Specification Tests in Econometrics", <i>Econometrica</i>, 46 (6), pp. 1251&#45;1271.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941880&pid=S0188-3380201500010000300015&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">Hausman, Ricardo, y Rigobon, Roberto (2002), "An Alternative Interpretation of the Resource Curse: Theory and Policy Implications", NBER Working Paper Series 9424.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941882&pid=S0188-3380201500010000300016&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">Lederman, Daniel, y Maloney, William (2003), <i>Trade Structure and Growth</i>, Washington, DC, Office of the Chief Economist for Latin America and the Caribbean/The World Bank.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941884&pid=S0188-3380201500010000300017&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">Lucas, Robert (1988), "On the mechanics of economic development", <i>Journal of Monetary Economics</i>, 22 (1), pp. 3&#45;42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941886&pid=S0188-3380201500010000300018&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">Mankiw, Gregory; Romer, David, y Weil, David (1992), "A contribution to the empirics of economic growth", <i>Quaterly Journal of Economics</i>, 107 (2), pp. 407&#45;437.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941888&pid=S0188-3380201500010000300019&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">Mansoorian, Arman (1991), "Resource discoveries and excessive external borrowing", <i>Economic Journal</i>, 101 (409), pp. 1497&#45;1509.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941890&pid=S0188-3380201500010000300020&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">Mideksa, Torben (2013), "The economic impact of natural resources", <i>Journal of Environmental Economics and Management</i>, 65 (2), pp. 277&#45;289.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941892&pid=S0188-3380201500010000300021&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">Murshed, Syed (2004), "When does natural resource abundance lead to a resource curse?", EEP Discussion Paper 04&#45;01, International Institute for Environment and Development, Londres.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941894&pid=S0188-3380201500010000300022&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">Murshed, Syed, y Serino, Leandro (2011), "The pattern of specialization and economic growth: The resource curse hypothesis revisited", <i>Structural Change and Economic Dynamics</i>, 22 (2), pp. 151&#45;161.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941896&pid=S0188-3380201500010000300023&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">Nelson, Richard, y Winter, Sidney (1982), <i>An Evolutionary Theory of Economic Change</i>, Cambridge, Belknap Press/Harvard 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=2941898&pid=S0188-3380201500010000300024&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">Ocampo, Jos&eacute; (2011), "El auge de los precios de productos b&aacute;sicos y el riesgo de enfermedad holandesa en Am&eacute;rica Latina", <i>Bolet&iacute;n Informativo Techint</i>, 0 (336), pp. 25&#45;48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941900&pid=S0188-3380201500010000300025&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">Ocampo, Jos&eacute;; S&aacute;nchez, Fabio; Hern&aacute;ndez, Gustavo, y Prada, Mar&iacute;a (2004), <i>Crecimiento de las exportaciones y sus efectos sobre el empleo, la desigualdad y la pobreza en Colombia</i>, Bogot&aacute;, DC, Universidad de los Andes.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941902&pid=S0188-3380201500010000300026&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">Pablo&#45;Romero, Mar&iacute;a, y G&oacute;mez&#45;Calero, Mar&iacute;a (2008), "An&aacute;lisis por provincias de la contribuci&oacute;n del capital humano a la producci&oacute;n en la d&eacute;cada de los noventa", <i>Investigaciones Econ&oacute;micas</i>, 32 (1), pp. 27&#45;52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941904&pid=S0188-3380201500010000300027&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">Perry, Guillermo, y Olivera, Mauricio (2009), "El impacto del petr&oacute;leo y la miner&iacute;a en el desarrollo regional y local en Colombia", CAF Documentos de Trabajo 2009/06.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941906&pid=S0188-3380201500010000300028&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">Posada, Carlos (1993), "Crecimiento econ&oacute;mico, capital humano y educaci&oacute;n: la teor&iacute;a y el caso colombiano posterior a 1945", <i>Revista Planeaci&oacute;n y Desarrollo</i>, 24 (1), pp. 1&#45;23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941908&pid=S0188-3380201500010000300029&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">Rebelo, Sergio (1991), "Long run policy analysis and long run growth", <i>Journal of Political Economy</i>, 99 (3), pp. 500&#45;521.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941910&pid=S0188-3380201500010000300030&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">Romer, Paul (1986), "Increasing returns and long run growth", <i>Journal of Political Economy</i>, 94 (5), pp. 1002&#45;1037.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941912&pid=S0188-3380201500010000300031&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">Sachs, Jeffrey (2007), "How to handle the macroeconomics of oil wealth", en M. Humphreys, J. Sachs y J. Stiglitz (eds.), <i>Escaping the Resource Curse</i>, New York, Columbia University Press, pp. 173&#45;193.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941914&pid=S0188-3380201500010000300032&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">Sachs, Jeffrey, y Warner, Andrew (1997), <i>Natural resource abundance and economic growth</i>, Cambridge, Harvard University.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941916&pid=S0188-3380201500010000300033&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">Sala&#45;I&#45;Martin, Xavier, y Subramanian, Arvind (2003), "Addressing the natural resource curse: An illustration from Nigeria", IMF Working Paper wp/03/139.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941918&pid=S0188-3380201500010000300034&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">Serrano, Lorenzo (1996), "Indicadores de capital humano y productividad", <i>Revista de Econom&iacute;a Aplicada</i>, 4 (10), pp. 177&#45;190.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941920&pid=S0188-3380201500010000300035&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">Solow, Robert (1956), "A contribution to the theory of economic growth", <i>The Quaterly Journal of economics</i>, 70 (1), pp. 65&#45;94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941922&pid=S0188-3380201500010000300036&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">Villamil, H&eacute;ctor (2011), "El capital humano como impulsor del crecimiento econ&oacute;mico en Colombia", <i>Administraci&oacute;n &amp; Desarrollo</i>, 39 (54), pp. 151&#45;166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941924&pid=S0188-3380201500010000300037&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">Wooldridge, Jeffrey (2002), <i>Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data</i>, Cambridge, MIT 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=2941926&pid=S0188-3380201500010000300038&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">Weitzman, Martin (1999), "Pricing the limits to growth from minerals depletion", <i>Quarterly Journal of Economics</i>, 114 (2), pp. 691&#45;706.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2941928&pid=S0188-3380201500010000300039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nota</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen la financiaci&oacute;n recibida de la Cat&eacute;dra de Econom&iacute;a de la Energ&iacute;a y del Medio Ambiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Informaci&oacute;n sobre los autores</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Jos&eacute; Leonardo Benavides T&eacute;llez.</b> M&aacute;ster en Econom&iacute;a y Desarrollo por la Universidad de Sevilla. Recibi&oacute; el grado de economista de la Universidad Aut&oacute;noma de Colombia, con una especializaci&oacute;n en Marketing y Negocios Internacionales. Ha sido asesor de proyectos, coordinador de exportaciones y coordinador administrativo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Mar&iacute;a de la Palma G&oacute;mez&#45;Calero Vald&eacute;s.</b> Doctora en Econom&iacute;a y licenciada en Ciencias Econ&oacute;micas y Empresariales por la Universidad de Sevilla (US). Profesora titular de esta instituci&oacute;n, en donde imparte Macroeconom&iacute;a y An&aacute;lisis del Crecimiento Econ&oacute;mico. Sus principales l&iacute;neas de investigaci&oacute;n y publicaciones est&aacute;n relacionadas con el tema de crecimiento econ&oacute;mico y capital humano, y con el pensamiento econ&oacute;mico espa&ntilde;ol. Al menos cuatro de sus art&iacute;culos internacionales relacionados con el crecimiento econ&oacute;mico regional han sido recogidos por el <i>Journal Citation Reports.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Mar&iacute;a del P&oacute;pulo Pablo&#45;Romero Gil&#45;Delgado.</b> Doctora en Econom&iacute;a por la Universidad de Sevilla (US), en la que es profesora titular del Departamento de An&aacute;lisis Econ&oacute;mico y Econom&iacute;a Pol&iacute;tica. Imparte las asignaturas de Macroeconom&iacute;a y Crecimiento Econ&oacute;mico y pertenece a la C&aacute;tedra de Econom&iacute;a de la Energ&iacute;a y Medioambiente, donde realiza tareas de investigaci&oacute;n relacionadas con la energ&iacute;a y el crecimiento econ&oacute;mico. Autora de varios cap&iacute;tulos de libros internacionales, el <i>Journal Citation Reports</i> ha recogido m&aacute;s de 12 art&iacute;culos que ha publicado en revistas como <i>Economic Modelling, Energy Policy, Renewable and Sustainable Energy Reviews</i> y <i>Annals of Regional</i> Science.</font></p>      ]]></body><back>
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<year>1993</year>
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