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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de la micorrización en el establecimiento de Pinus pseudostrobus en cárcavas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The establishment of Pinus pseudostrobus Lindl. was evaluated in three conditions of propagation and transplantation in gullies devoid of vegetation in the locality of Atécuaro, Municipality of Morelia, Michoacán. The first condition correspond to plants of known provenance, germinated and propagated under controlled conditions (stratified at 4 °C, germinated at 25 °C with 12 h of light and watered every other day), with the aim of having plants without mycorrhizae and with the ectomycorrhizal fungus Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker et Couch. As a second condition, both groups where transplanted at 15 months of age with the addition of a fertile substrate (coconut fiber, bark and agrolite). In a nearby site, a third condition was a reforestation with plants of the same species but without controlling the aforementioned variables. The results show that the pine trees that were planted in the first condition performed better and had a higher survival than plants in the second reforestation (third condition) (P < 000,1). The survival of inoculated pines was 86%, in the absence of the fungus was 62% and 30% in the second reforestation. Inoculation is a good strategy for restoration projects in severely degraded and eroded sites, although it increases the costs it also increases survival and growth.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos de investigaci&oacute;n</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Efecto de la micorrizaci&oacute;n en el establecimiento de <i>Pinus pseudostrobus</i> en c&aacute;rcavas</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Effect of mycorrhyzation in the establishment of <i>Pinus pseudostrobus</i> in gullies</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Mariela G&oacute;mez&#45;Romero,*<sup>1</sup> Javier Villegas,<sup>2</sup> Cuauht&eacute;moc S&aacute;enz&#45;Romero<sup>3</sup> y Roberto Lindig&#45;Cisneros<sup>4</sup></b><sup></sup></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><i><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> Doctorado Institucional en Ciencias Biol&oacute;gicas. Instituto de Investigaciones Qu&iacute;mico Biol&oacute;gicas. Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo (UMSNH), Morelia, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico.</font></i> <i><font face="verdana" size="2">* Autor para correspondencia:</font></i><font face="verdana" size="2"> C.e.: <a href="mailto:mariela_gomez@enesmorelia.unam.mx">mariela_gomez@enesmorelia.unam.mx</a>; <a href="mailto:margrbio13@hotmail.com">margrbio13@hotmail.com</a></font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><i><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> Instituto de Investigaciones Qu&iacute;mico Biol&oacute;gicas, UMSNH, Morelia, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico.</font></i></p>         <p align="justify"><i><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. UMSNH, Morelia, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico.</font></i></p>         <p align="justify"><i><font face="verdana" size="2"><sup>4</sup> Laboratorio de Ecolog&iacute;a de Restauraci&oacute;n. Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco), Morelia, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico.</font></i><font face="verdana" size="2"></font></p>         <p align="justify">&nbsp;</p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido el 22 de junio de 2012.     <br>     Aceptado el 29 de mayo de 2013.</font></p>         <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se evalu&oacute; el establecimiento de <i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl., en tres condiciones de propagaci&oacute;n y trasplante en c&aacute;rcavas desprovistas de vegetaci&oacute;n en la localidad de At&eacute;cuaro, municipio de Morelia, Michoac&aacute;n. La primera condici&oacute;n corresponde a plantas de procedencia conocida, germinadas y propagadas en condiciones controladas (estratificadas a 4 &deg;C, germinadas a 25 &deg;C con 12 h luz y propagadas con riego cada tercer d&iacute;a), para contar con dos lotes de plantas, uno con in&oacute;culo y otro sin in&oacute;culo del hongo ectomicorr&iacute;cico <i>Pisolithus tinctorius</i> (Pers.) Coker <i>et</i> Couch. Como una segunda condici&oacute;n, ambos lotes fueron trasplantados al sitio de plantaci&oacute;n a los 15 meses de edad con adici&oacute;n de sustrato f&eacute;rtil (fibra de coco, corteza de &aacute;rbol y agrolita) en las cepas. En otro sitio muy cercano, una tercera condici&oacute;n fue una reforestaci&oacute;n convencional con plantas de la misma especie pero sin controlar las variables antes descritas. Se evalu&oacute; altura, di&aacute;metro a la altura de la base, cobertura, n&uacute;mero de ramas y porcentaje de supervivencia. Los resultados muestran que los pinos que fueron plantados bajo las primeras condiciones presentaron mayor crecimiento y supervivencia que los pinos de la segunda reforestaci&oacute;n (tercera condici&oacute;n) (<i>P &lt; 000,1</i>). La supervivencia de los pinos inoculados fue de 86&#37;, la de la misma plantaci&oacute;n sin in&oacute;culo 62&#37; y la de la segunda reforestaci&oacute;n 30&#37;. La inoculaci&oacute;n se plantea como una estrategia a aplicar en proyectos de restauraci&oacute;n de sitios severamente degradados y erosionados, plante&aacute;ndose la necesidad de una inversi&oacute;n que incremente el &eacute;xito en los programas de reforestaci&oacute;n.</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Erosi&oacute;n, <i>Pisolithus tinctorius,</i> propagaci&oacute;n, reforestaci&oacute;n, restauraci&oacute;n ecol&oacute;gica.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The establishment of <i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl. was evaluated in three conditions of propagation and transplantation in gullies devoid of vegetation in the locality of At&eacute;cuaro, Municipality of Morelia, Michoac&aacute;n. The first condition correspond to plants of known provenance, germinated and propagated under controlled conditions (stratified at 4 &deg;C, germinated at 25 &deg;C with 12 h of light and watered every other day), with the aim of having plants without mycorrhizae and with the ectomycorrhizal fungus <i>Pisolithus tinctorius</i> (Pers.) Coker <i>et</i> Couch. As a second condition, both groups where transplanted at 15 months of age with the addition of a fertile substrate (coconut fiber, bark and agrolite). In a nearby site, a third condition was a reforestation with plants of the same species but without controlling the aforementioned variables. The results show that the pine trees that were planted in the first condition performed better and had a higher survival than plants in the second reforestation (third condition) (<i>P &lt; 000,1</i>). The survival of inoculated pines was 86&#37;, in the absence of the fungus was 62&#37; and 30&#37; in the second reforestation. Inoculation is a good strategy for restoration projects in severely degraded and eroded sites, although it increases the costs it also increases survival and growth.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="verdana" size="2">Keywords:</font></b><font face="verdana" size="2"> Erosion, <i>Pisolithus tinctorius,</i> propagation, reforestation, ecological restoration.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por el creciente deterioro de los recursos forestales en M&eacute;xico, existe la necesidad de reforestar y restaurar eficientemente, tanto con fines comerciales como para recuperaci&oacute;n de suelos (Cetina&#45;Alcal&aacute; <i>et al.,</i> 1999). El estado de Michoac&aacute;n posee importantes recursos forestales por su cantidad, diversidad e importancia econ&oacute;mica. Ocupa el tercer lugar nacional en producci&oacute;n de madera (aproximadamente 1 x 10<sup>6</sup> m<sup>3</sup>/a&ntilde;o, despu&eacute;s de Chihuahua y Durango) y el primer lugar nacional en producci&oacute;n de resina (35 000 t/a&ntilde;o), no obstante que ocupa el sexto lugar nacional en existencias maderables (COFOM, 2001). En cuanto a riqueza de especies, Michoac&aacute;n tiene el quinto lugar nacional en biodiversidad (COFOM, 2001) con 4831 especies vegetales. Destaca, entre otros, el g&eacute;nero <i>Pinus</i> con 16 especies (Conabio <i>et al.,</i> 2005). Se ha publicado que <i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl., es una de las especies forestales de mayor importancia en M&eacute;xico. Es un &aacute;rbol de 15 m a 25 m, se encuentra en laderas con elevaciones de 1600 msnm a 3200 msnm con temperatura de 9 &deg;C a 40 &deg;C con media de 14 &deg;C, con precipitaciones de 500 mm a 2000 mm con media de 1000 mm (Cruz de Le&oacute;n, 1991). Se utiliza para la restauraci&oacute;n de suelos degradados (Conafor, 2006), es buen productor de resina, ampliamente aprovechada en los estados del centro y sur del pa&iacute;s. La madera es de buena calidad. Es una especie recomendable para plantaciones comerciales, tambi&eacute;n para su uso ornamental (Eguiluz, 1978). Por otro lado, en el estado de Michoac&aacute;n existen serios problemas de deforestaci&oacute;n; se calcula que se pierden entre 30 000 ha y 40 000 ha de bosque por a&ntilde;o. Las principales causas de la deforestaci&oacute;n son: cambio de uso del suelo, incendios forestales y tala ilegal (COFOM, 2001). En un estudio realizado con la finalidad de hacer una evaluaci&oacute;n sobre los programas de reforestaci&oacute;n en Michoac&aacute;n y proponer estrategias que aumenten el &eacute;xito de establecimiento (S&aacute;enz&#45;Romero y Lindig&#45;Cisneros, 2004), se menciona que existen serios problemas en cuanto al proceso de plantaci&oacute;n y mantenimiento de las reforestaciones (Lindig&#45;Cisneros <i>et al.,</i> 2005), disminuyendo significativamente la supervivencia de las plantas. Entre los principales problemas detectados se encuentran la t&eacute;cnica de plantaci&oacute;n (falta de capacitaci&oacute;n del personal de campo, falta de herramientas adecuadas y falta de preparaci&oacute;n del terreno previo a la plantaci&oacute;n), fecha inadecuada de plantaci&oacute;n (temporada de lluvias avanzada, limitando a las plantas para establecer un sistema radical suficiente, antes del inicio de la temporada de sequ&iacute;a) y a la pobre calidad de la planta, que representa hasta 15&#37; de la mortalidad (Nienstaedt, 1994; S&aacute;enz&#45;Romero y Mart&iacute;nez&#45;Palacios, 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, se ha documentado que en la restauraci&oacute;n ecol&oacute;gica se debe dirigir al ecosistema a trav&eacute;s de una serie de fases hasta recuperar su estructura, la composici&oacute;n de especies y su funci&oacute;n original (Mart&iacute;nez, 1996). En las estrategias de restauraci&oacute;n de suelos degradados, es determinante el uso de la microbiota del suelo (Haselwandter, 1997; Requena <i>et al.,</i> 2001; &Aacute;lvarez, 2009), en especial de hongos formadores de micorrizas, ya que previenen la erosi&oacute;n del suelo al ser un factor en la formaci&oacute;n de agregados y en la acumulaci&oacute;n de materia org&aacute;nica. De esta manera, le dan estructura al suelo y reducen o evitan el efecto de la erosi&oacute;n tanto h&iacute;drica como e&oacute;lica, as&iacute; como la consecuente p&eacute;rdida de nutrientes. Adem&aacute;s, la asociaci&oacute;n micorr&iacute;cica otorga ventajas para el establecimiento de las plantas ante condiciones estresantes, como la habilidad de la planta hospedera para resistir a las condiciones de sequ&iacute;a (Haselwandter, 1997; &Aacute;lvarez, 2009). La micorrizaci&oacute;n de varias especies de angiospermas y gimnospermas con hongos ectomicorr&iacute;cicos ha tenido &eacute;xito, sobre todo en experimentos <i>in vitro</i> y, en menor cantidad, en condiciones de vivero. Entre los g&eacute;neros m&aacute;s utilizados se encuentran <i>Hebeloma, Laccaria, Rhizophogon, Scleroderma, Suillus</i> y <i>Pisolithus</i> (Pera y Parlad&eacute; 2005). Por otra parte, la inoculaci&oacute;n en vivero para plantas destinadas a la repoblaci&oacute;n, se ha realizado con especies cosmopolitas, como <i>Sclerodema sp.</i> y <i>Pisolitus tinctorius</i> (Vald&eacute;s <i>et al.,</i> 2010). El inter&eacute;s en utilizar <i>Pisolithus tinctorius,</i> se deriva de su &eacute;xito en la inoculaci&oacute;n de plantas forestales en pa&iacute;ses de los cinco continentes. Las plantas con las que <i>P. tinctorius</i> establece simbiosis ectomicorr&iacute;cica incluyen m&aacute;s de veinte g&eacute;neros de gimnospermas y angiospermas con distribuci&oacute;n mundial; incluyendo especies forestales de las familias <i>Casuarinaceae, Dipterocarpaceae, Pinaceae, Myrtaceae</i> y <i>Oleaceae</i> (P&eacute;rez&#45;Moreno y Read, 2004; Ambriz <i>et al.,</i> 2010). El cuerpo fruct&iacute;fero de este hongo mide entre 5 cm y 20 cm de altura y hasta 10 cm de di&aacute;metro, fibroso de color pardo amarillento, esporas de color marr&oacute;n canela, globosas de 7 &#181; a 12 &#181; y espinas de hasta 2 &#181; de largo. Fructifica al comienzo del oto&ntilde;o. Un aspecto muy importante es que puede sobrevivir en suelos empobrecidos o terrenos perturbados, as&iacute; como en suelos de alta acidez, o con altas concentraciones de metales pesados y resiste periodos de estr&eacute;s por sequ&iacute;a (Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al.,</i> 2009).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>OBJETIVOS</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Evaluar las plantas de <i>Pinus pseudostrobus</i> en un experimento en condiciones de restauraci&oacute;n ecol&oacute;gica en presencia/ ausencia de inoculaci&oacute;n del hongo ectomicorr&iacute;cico <i>Pisolithus tinctorius.</i> Comparar las plantas en condiciones de restauraci&oacute;n con las de una reforestaci&oacute;n convencional, con la finalidad de identificar las estrategias que mejoren la supervivencia y desempe&ntilde;o de las plantas para su establecimiento en un sitio severamente degradado y de esa forma recuperar una cobertura vegetal.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODO </b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;rea de estudio</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea de estudio se ubica en el paraje conocido como Huertitas, ejido de At&eacute;cuaro, municipio de Morelia en Michoac&aacute;n (<a href="/img/revistas/mb/v19n3/a5f1.jpg" target="_blank">Fig. 1a</a>), lugar desprovisto de vegetaci&oacute;n en donde se dan altas tasas de erosi&oacute;n en suelos acrisoles (acrisol &oacute;crico), y existen numerosas c&aacute;rcavas en al menos 6&#37; de la superficie total. Presenta pendientes de 18&#37; en promedio, por lo que es muy sensible a la erosi&oacute;n h&iacute;drica. El resto del paisaje est&aacute; calculado en 46&#37; de pastizales y 28&#37; de tierras de cultivo (Duvert <i>et al.,</i> 2010). La erosi&oacute;n en c&aacute;rcavas, como consecuencia de la deforestaci&oacute;n y t&eacute;cnicas de cultivo inadecuadas, han sido identificadas en m&aacute;s de 65&#37; de la superficie de los suelos del pa&iacute;s (Covaleda, 2008), por lo que las consecuencias de la degradaci&oacute;n acelerada ha dado como resultado suelos sin capacidad de mantener la vida vegetal. Un ejemplo claro se presenta en los suelos acrisoles; seg&uacute;n la FAO&#45;ISRIC (2006), estos suelos han sido clasificados como suelos evolucionados, que se han desarrollado principalmente sobre rocas muy &aacute;cidas o arcillas muy meteorizadas, que sufren posterior degradaci&oacute;n. Se caracterizan por presentar un contenido mayor de arcillas en los horizontes m&aacute;s profundos como resultado de procesos pedogen&eacute;ticos. Los acrisoles tienen, a ciertas profundidades, una baja saturaci&oacute;n de bases y arcillas de baja actividad. Por lo general, estos suelos son arcillosos y tienden a compactarse cuando carecen de cobertura vegetal, impidiendo la infiltraci&oacute;n del agua (Covaleda, 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona presenta un clima subh&uacute;medo, con lluvias en verano, temperatura media anual de 13,8 &deg;C y precipitaci&oacute;n media anual de 1000 mm con una descarga media durante la &eacute;poca de secas de 0,05 ls<sup>&#45;1</sup> &#45;1,0 ls<sup>&#45;1</sup> y en la &eacute;poca de lluvias de 10 ls<sup>&#45;1</sup> &#45; 30 ls<sup>&#45;1</sup>, una altitud de 2150 msnm &#45; 2450 msnm (Duvert <i>et al.,</i> 2010).</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Establecimiento de pruebas de restauraci&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Plantaci&oacute;n sitio A</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el a&ntilde;o 2009 se estableci&oacute; un experimento con fines de restauraci&oacute;n con <i>Pinus pseudostrobus.</i> Las semillas procedentes de la regi&oacute;n (Nuevo San Juan Parangaricutiro) se estratificaron a 4 &deg;C (como tratamiento pregerminativo) en condiciones controladas, fueron desinfectadas previamente con hipoclorito de sodio comercial al 20&#37; (NaClO 20 ml: 80 ml H<sub>2</sub>O), y posteriormente se colocaron en cajas de Petri con papel filtro como sustrato humedecido con 2 ml de agua destilada. Las cajas fueron selladas con parafilm (R) y permanecieron durante 15 d&iacute;as a una temperatura de 4 &deg;C. Una vez transcurrido este tiempo, se trasladaron a una c&aacute;mara de crecimiento a una temperatura constante de 25 &deg;C con 12 horas luz, manteniendo la humedad constante durante el proceso de germinaci&oacute;n que fue de 21 d&iacute;as. Despu&eacute;s de este periodo, se realiz&oacute; el trasplante una vez que la rad&iacute;cula ya estaba emergida. Las pl&aacute;ntulas fueron propagadas en una casa de sombra en contenedores r&iacute;gidos de pl&aacute;stico medianos (350 cm<sup>3</sup>), se utiliz&oacute; un sustrato comercial a base de fibra de coco, corteza de &aacute;rbol y agrolita mezclado con arena en combinaci&oacute;n 1:1 y esterilizado. A las cuatro semanas de edad, la mitad de las plantas de pinos fueron inoculadas con 500 000 esporas del hongo ectomicorr&iacute;cico <i>Pisolithus tinctorius</i> (el in&oacute;culo fue adquirido de manera comercial Biosyneterra Solutions Inc. L'Assomption, Quebec, Canad&aacute;) por cada planta. Formando dos tratamientos, uno de plantas inoculadas y otro de plantas sin inoculaci&oacute;n, se consideraron 90 r&eacute;plicas por cada tratamiento en un dise&ntilde;o completamente al azar. Posteriormente, a los tres meses de edad, se realiz&oacute; un trasplante a bolsa de vivero de 600 cm<sup>3</sup>, con mayor cantidad de sustrato y se mantuvieron en casa de sombra durante 11 meses m&aacute;s, con riego constante cada tercer d&iacute;a. Posteriormente, las plantas se sacaron de la casa de sombra para su endurecimiento durante quince d&iacute;as antes de ser llevadas a campo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez que inici&oacute; la &eacute;poca de lluvias, las plantas fueron transportadas a campo en cajas perforadas de pl&aacute;stico para facilitar el traslado hasta el sitio de estudio, donde permanecieron durante un d&iacute;a antes de ser trasplantadas. En la cepa de 40 cm<sup>3</sup> se adicion&oacute; &frac12; litro del medio de cultivo antes descrito y se realiz&oacute; el trasplante a los 15 meses de edad de las plantas, con el cuidado suficiente para que las ra&iacute;ces no quedaran dobladas o expuestas y se cubri&oacute; bien la cepa con sustrato del sitio en un dise&ntilde;o completamente al azar con 90 r&eacute;plicas por tratamiento.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Plantaci&oacute;n sitio B</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el mismo a&ntilde;o se localiz&oacute; otra plantaci&oacute;n en una c&aacute;rcava aleda&ntilde;a muy cercana (177 m) con condiciones muy similares de pendientes, en el mismo tipo de sustrato y plantadas al mismo tiempo (<a href="/img/revistas/mb/v19n3/a5f1.jpg" target="_blank">Fig. 1b</a>). La plantaci&oacute;n con <i>Pinus pseudostrobus</i> se trataba de una reforestaci&oacute;n convencional, de las que se hacen anualmente en la regi&oacute;n. Sin embargo, se desconoce la edad de las plantas al tiempo del trasplante, as&iacute; como las condiciones de almacenamiento de la semilla, germinaci&oacute;n, propagaci&oacute;n o endurecimiento de la planta previo a la reforestaci&oacute;n, incluso, la procedencia de las semillas (mismas condiciones de los programas de reforestaci&oacute;n anuales). Se evaluaron tambi&eacute;n 90 plantas para que fueran comparables con las del experimento de restauraci&oacute;n. Se sabe que, dadas las condiciones de las plantaciones en dos sitios diferentes, ocurre que si se consideraran todos los datos como un solo experimento, un tratamiento completo (Sitio B) se encuentra en un sitio diferente, lo que corresponde a una pseudorr&eacute;plica <i>sensu</i> Hurlbert (1984). A pesar de lo anterior se incluyeron los datos del sitio B por ser una comparaci&oacute;n &uacute;til (como testigo), pero se debe reconocer que las diferencias podr&iacute;an deberse a factores inherentes a los dos sitios y no a otras diferencias.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Evaluaciones</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; la evaluaci&oacute;n de altura total, di&aacute;metro a la altura de la base (DAB) con un vernier tomada en cent&iacute;metros, cobertura en cm<sup>2</sup> obtenida a partir de la evaluaci&oacute;n de dos di&aacute;metros de la copa e inferida mediante la f&oacute;rmula de la elipse (r<sub>1</sub>r<sub>2</sub>&#960;), n&uacute;mero de ramas y supervivencia a las plantas al tercer a&ntilde;o de edad de establecidas las plantaciones de restauraci&oacute;n en presencia/ausencia de inoculaci&oacute;n con <i>Pisolithus tinctorius</i> (sitio A), y a las plantas de la reforestaci&oacute;n convencional (sitio B). Los datos fueron analizados mediante An&aacute;lisis de Varianza (ANOVA) en el paquete estad&iacute;stico R (R Development Core Team, 2011). El an&aacute;lisis principal se realiz&oacute; tomando en cuenta inicialmente s&oacute;lo los datos del experimento del sitio A, al ser &eacute;ste un dise&ntilde;o estad&iacute;sticamente robusto y, de manera adicional, un segundo an&aacute;lisis, consisti&oacute; en comparar una plantaci&oacute;n de reforestaci&oacute;n convencional con la de restauraci&oacute;n. Para analizar la supervivencia se sigui&oacute; la misma estrategia, pero a trav&eacute;s de an&aacute;lisis de modelos lineales generalizados (GLM) para datos con distribuci&oacute;n binomial.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las plantas se desempe&ntilde;aron de manera diferente dependiendo de la forma en que fueron propagadas y trasplantadas en el sitio. Al comparar las plantas de la reforestaci&oacute;n en el sitio A, en funci&oacute;n de la presencia/ausencia de in&oacute;culaci&oacute;n con el hongo ectomicorr&iacute;zico <i>Pisolithus tinctorius,</i> no se obtuvieron diferencias significativas para variables de crecimiento (altura <i>F<sub>(1267)</sub> = 0,27, P = 0,604,</i> di&aacute;metro a la altura  de la base <i>F<sub>(1267)</sub> = 2,45, P = 0,119,</i> cobertura <i>F<sub>(1267)</sub></i> <i>= 0,782, P = 0,779</i> y ramas <i>= 2,42, P = 0,12).</i> Sin embargo, para la supervivencia s&iacute; se presenta un incremento significativo en las plantas inoculadas. Por otro lado, al hacer la comparaci&oacute;n de las plantaciones de los sitios A y B se presentaron diferencias estad&iacute;sticamente significativas en todas las variables de crecimiento y en supervivencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos de la altura, cuando se analizan s&oacute;lo los tratamientos del experimento de inoculaci&oacute;n no hay diferencias significativas, pero cuando se incluyen los datos de las plantas de la reforestaci&oacute;n convencional (sitio B), s&iacute; se presentan diferencias estad&iacute;sticamente significativas <i>(F<sub>(2267)</sub> = 87,87, P &lt; 0,0001).</i> La altura de los tratamientos de restauraci&oacute;n en presencia/ausencia de hongos micorr&iacute;cicos (80 cm), contrasta con las plantas de la reforestaci&oacute;n convencional (40 cm) (<a href="/img/revistas/mb/v19n3/a5f2.jpg" target="_blank">Fig. 2</a>)&nbsp;. Para el DAB se present&oacute; un patr&oacute;n similar, entre tratamientos de inoculaci&oacute;n no se presentaron diferencias, pero s&iacute; entre las plantas del sitio A y las del sitio B <i>(F<sub>(2267)</sub> = 233,75, P&lt; 0,00001).</i> Los valores de las plantas de la restauraci&oacute;n son de alrededor de 3 cm, mientras que para las de la reforestaci&oacute;n es menor a 1 cm (<a href="/img/revistas/mb/v19n3/a5f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>)&nbsp;. Para la cobertura, se presentan diferencias altamente significativas entre los tratamientos del experimento de inoculaci&oacute;n con los de la reforestaci&oacute;n en el sitio B <i>(F<sub>(2267)</sub> = 147,07, P &lt; 0,0001),</i> con tendencias muy similares a las de la altura, con valores similares entre las plantas de los tratamientos de restauraci&oacute;n (40 cm<sup>2</sup>) pero muy diferentes a las plantas de la reforestaci&oacute;n (10 cm<sup>2</sup>) (<a href="/img/revistas/mb/v19n3/a5f4.jpg" target="_blank">Fig. 4</a>). Para el n&uacute;mero de ramas, se presentan tendencias muy similares, con valores mayores en las plantas del experimento en el sitio A en ausencia de hongos micorr&iacute;cicos, no siendo diferente de los que se encuentran en presencia de hongos micorr&iacute;cicos, pero s&iacute; estos dos de las plantas de la reforestaci&oacute;n en el sitio B <i>(F<sub>(2267)</sub> = 232,78, P&lt; 0,0001)</i> (<a href="/img/revistas/mb/v19n3/a5f5.jpg" target="_blank">Fig. 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El resultado m&aacute;s interesante se da en t&eacute;rminos de los porcentajes de supervivencia; para el experimento de inoculaci&oacute;n, las plantas inoculadas presentaron 86&#37; de supervivencia, en ausencia de in&oacute;culo 62&#37;, siendo una diferencia en supervivencia estad&iacute;sticamente significativa <i>(X<sup>2</sup>=13,053, g.l.=1; P=0,0003).</i> Si se incluye en el an&aacute;lisis a las plantas presentes en el sitio B correspondientes a las de una reforestaci&oacute;n convencional, &eacute;stas presentaron 30&#37; de supervivencia al tercer a&ntilde;o del trasplante. Al comparar con los tratamientos de inoculaci&oacute;n, existe una diferencia altamente significativa entre los tres <i>(X<sup>2</sup>=61,366, g.l.=2; P&lt;0,0001;</i> <a href="/img/revistas/mb/v19n3/a5f6.jpg" target="_blank">Fig. 6</a>).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados del experimento sugieren que, en condiciones de restauraci&oacute;n, con estr&eacute;s nutricional e h&iacute;drico, en cuanto a las variables estudiadas, las plantas inoculadas con el hongo ectomicorr&iacute;cico <i>Pisolithus tinctorius,</i> no responden de manera diferente que las plantas sin in&oacute;culo. Sin embargo, s&iacute; les confiere beneficios para la adquisici&oacute;n de nutrientes que les provee de mayor supervivencia (86&#37;), lo cual implica una gran ventaja para el establecimiento de las plantas ante estas condiciones. Las plantas en ausencia del in&oacute;culo presentaron 62&#37;. Por otro lado, aun cuando la asociaci&oacute;n simbi&oacute;tica puede representar un gasto energ&eacute;tico para los pinos, debido a que tienen que intercambiar hidratos de carbono (Choi <i>et al.,</i> 2005), la relaci&oacute;n es positiva, ya que los hongos micorr&iacute;cicos proveen de nutrientes y agua a la planta, adem&aacute;s de que le ayudan a amortiguar cambios bruscos de temperatura (Smith y Read, 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La disponibilidad de agua tiene el efecto directo de disminuir la turgencia, e indirectamente limita el incremento de biomasa, por lo que una cantidad adecuada de agua disponible es esencial para mantener la productividad de las plantas (Montoya, 2000), de modo que la presencia de micorrizas puede influir de manera importante para tener disponibilidad de agua e incrementar la biomasa, sobre todo en la parte radical. El sustrato, rico en materia org&aacute;nica que se adicion&oacute; a las plantas del experimento de restauraci&oacute;n, muy probablemente tambi&eacute;n contribuy&oacute; a generar los patrones observados, ya que a las plantas de la reforestaci&oacute;n convencional no se les suministr&oacute; ning&uacute;n sustrato adicional y la materia org&aacute;nica del suelo contribuye a un mejor desempe&ntilde;o de las micorrizas. En estas condiciones de reforestaci&oacute;n convencional las plantas presentaron 30&#37; de supervivencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Arias (1992), menciona que <i>P. pseudostrobus</i> plantado bajo buenas condiciones de fertilidad, presenta alta tasa de crecimiento, pero tambi&eacute;n se ha publicado que no puede prosperar en sitios con condiciones ed&aacute;ficas adversas (Dom&iacute;nguez&#45;Caballero <i>et al.,</i> 2001). El presente estudio sugiere que aplicando estrategias adecuadas, esta especie puede mostrar un buen desempe&ntilde;o temprano, aun sobre c&aacute;rcavas. Pera y Parlad&eacute; (2005) sugieren que la utilizaci&oacute;n de plantas micorrizadas pueden jugar un papel importante en la reforestaci&oacute;n de zonas fuertemente alteradas. La inoculaci&oacute;n con hongos micorr&iacute;cicos puede incrementar significativamente la supervivencia de <i>Pinus pseudostrobus</i> como se muestra en este experimento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vald&eacute;s <i>et al.</i> (2010) mencionan que la inoculaci&oacute;n con <i>Pisolithus tinctorius</i> (cepa 202) a los 18 meses puede incrementar significativamente el volumen y biomasa (2,93 cm<sup>3</sup> y 3,68 g) de <i>P. pseudostrobus</i> con respecto al control (2,3 cm<sup>3</sup> y 3,39 g). Por otro lado, se han realizado experimentos con esta especie de hongo ectomicorr&iacute;cico <i>(P. tinctorius)</i> inoculando plantas de <i>Cistus albidus</i> en condiciones de campo y mencionan que la inoculaci&oacute;n tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de las plantas, obteniendo hasta 30&#37; mayor crecimiento que en las plantas control (Alguacil <i>et al.,</i> 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En experimentos con <i>Pinus greggii</i> inoculados con los hongos ectomicorr&iacute;cicos <i>Laccaria laccata, Suillus pseudobrevipes, Boletus pinophilus</i> y <i>Pisolithus tincorius,</i> Carrera&#45;Nieva y L&oacute;pez&#45;R&iacute;os (2004) encontraron diferencias estad&iacute;sticamente significativas a los nueve meses de inoculaci&oacute;n en la altura y biomasa en peso seco de la planta, independientemente del hongo que utilizaron, para la variable di&aacute;metro, el hongo que present&oacute; un mayor efecto fue <i>B. pinophilus.</i> En el mismo estudio, para la especie <i>Pinus patula</i> utilizaron las especies <i>Laccaria laccata, Suillus pseudobrevipes, Boletus clavipes, Amanita fulva</i> y <i>Amanita caesarea,</i> encontrando que <i>L. laccata</i> es el hongo que presenta un mayor efecto en las variables altura, di&aacute;metro y biomasa en peso seco. Por otro lado, en estudios con <i>Pinus ponderosa</i> inoculados con los hongos micorr&iacute;cicos <i>Suillus luteus, Hebeloma mesophaeum</i> y <i>Rhizopogon roseolus,</i> Barroetave&ntilde;a <i>et al.</i> (2012) no encontraron diferencias estad&iacute;sticamente significativas en el di&aacute;metro ni en el largo del v&aacute;stago, comparativamente con las plantas control.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La respuesta puede deberse tanto a la especie del hongo ectomicorr&iacute;cico, como a la especie de la planta hospedera debido al reconocimiento en la asociaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a que ambos sitios se encuentran a una corta distancia (177 m en l&iacute;nea recta), los resultados sugieren que las diferencias entre las plantas del sitio A, el experimento de inoculaci&oacute;n y del sitio B se deben a los tratamientos aplicados, aun cuando es posible que se deban a diferencias microambientales como la temperatura, la luz disponible o la humedad (Prince <i>et al.,</i> 2001), que no fue posible medir en el presente estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomar en cuenta todos los aspectos que se mencionan tanto para la germinaci&oacute;n como para la propagaci&oacute;n, implica una inversi&oacute;n adicional de recursos econ&oacute;micos que, sin embargo, se compensa por la mejor supervivencia y desempe&ntilde;o general de la plantaci&oacute;n y que incluso puede ser calculado (Garc&iacute;a&#45;Frapolli y Lindig&#45;Cisneros, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si no se cuenta con recursos adicionales, se puede reducir el &aacute;rea reforestada y asignar los recursos ahorrados a estas medidas adicionales; esta estrategia incluso permitir&iacute;a contar con una mayor &aacute;rea reforestada en el largo plazo (S&aacute;enz&#45;Romero y Lindig&#45;Cisneros, 2004).</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La inoculaci&oacute;n con el hongo ectomicorr&iacute;cico <i>Pisolithus tinctorius</i> incrementa la supervivencia de <i>Pinus pseudostrobus</i> en sitios desprovistos de vegetaci&oacute;n, con numerosas c&aacute;rcavas y graves problemas de erosi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, el conjunto de condiciones a las que son sometidas las plantas durante la germinaci&oacute;n (tratamiento pregerminativo), propagaci&oacute;n (sustrato, endurecimiento) y trasplante (edad de las plantas, fecha y m&eacute;todo de plantaci&oacute;n) son de vital importancia para lograr el &eacute;xito en su establecimiento, supervivencia y crecimiento. El desempe&ntilde;o de las plantas (altura, di&aacute;metro, cobertura y n&uacute;mero de ramas) independientemente de si las plantas fueron inoculadas o no, fue superior a las de la reforestaci&oacute;n convencional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo m&aacute;s sobresaliente del presente ensayo fue que las plantas inoculadas, presentaron un porcentaje de supervivencia mayor, seguidas de las plantas no inoculadas pero propagadas bajo las mismas condiciones que las primeras y muy por debajo los pinos de la reforestaci&oacute;n convencional. <i>Pinus pseudostrobus</i> inoculado con <i>Pisolithus tinctorius</i> tiene potencial para reforestar sitios severamente degradados con problemas de erosi&oacute;n y formaci&oacute;n de c&aacute;rcavas, como es el caso en este sitio de estudio. El conjunto de estrategias representan un gran potencial de restauraci&oacute;n ecol&oacute;gica y, si las tasas de crecimiento a mediano plazo fueran satisfactorias, tambi&eacute;n para el establecimiento de plantaciones con fines de producci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Alguacil, M.M., F. Caravaca, R. Azc&oacute;n, J. Pera, G. D&iacute;az y A. Rold&aacute;n. 2003. Improvements in soil quality and performance of mycorrhizal <i>Cistus albus</i> L. seedlings resulting from addition of microbially treated sugar beet residue to a degraded semiarid Meditarranean soil. Soil Use and Management 19:277&#45;283.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175349&pid=S1405-0471201300030000500001&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">&Aacute;lvarez, J.F. 2009. Ecolog&iacute;a de micorrizas arbusculares y restauraci&oacute;n de ecosistemas. Las prensas de ciencias. Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. M&eacute;xico. 360 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175351&pid=S1405-0471201300030000500002&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">Ambr&iacute;z, E., A.L B&aacute;ez&#45;P&eacute;rez, J.M. S&aacute;nchez&#45;Y&aacute;&ntilde;ez, P. Moutoglis y J. Villegas. 2010. <i>Fraxinus&#45;Glomus&#45;Pisolithus symbiosis:</i> Plant growth and soil aggregation effects. Pedobiolog&iacute;a 53:369&#45;373.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175353&pid=S1405-0471201300030000500003&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">Arias, H. 1992. Evaluaci&oacute;n de la reforestaci&oacute;n sobre tepetates en la zona oriente de la cuenca de M&eacute;xico. Tierra. N&uacute;mero especial: Suelos volc&aacute;nicos endurecidos. M&eacute;xico. 10:309&#45;317.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175355&pid=S1405-0471201300030000500004&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">Barroetave&ntilde;a, C., V.N. Bassani y M. Rajchenberg. 2012. Inoculaci&oacute;n micorr&iacute;cica de <i>Pinus ponderosa</i> en la Patagonia Argentina: colonizaci&oacute;n de las ra&iacute;ces, descripci&oacute;n de morfotipos y crecimiento de las pl&aacute;ntulas en vivero. Bosque 33(2):163&#45;169.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175357&pid=S1405-0471201300030000500005&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">Cetina&#45;Alcal&aacute;, V., V. Gonz&aacute;lez&#45;Hern&aacute;ndez y J. Vargas&#45;Hern&aacute;ndez. 1999. Manejo en vivero de <i>Pinus greggii</i> Engelm. y la calidad de planta. Agrociencia 33(4):423&#45;430.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175359&pid=S1405-0471201300030000500006&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">Choi, D.S., A.M. Quoreshi, Y. Maruyama, H.O. Jin y T. Koike. 2005. Effect of ectomycorrhizal infection on growth and photosynthetic characteristics of <i>Pinus densiflora</i> seedlings grown under elevated CO<sub>2</sub> concentrations. Photosynthetica 43 (2):223&#45;229.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175361&pid=S1405-0471201300030000500007&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">COFOM (Comisi&oacute;n Forestal del Estado de Michoac&aacute;n). 2001. Atlas Forestal del Estado de Michoac&aacute;n. Morelia, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico, 97 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175363&pid=S1405-0471201300030000500008&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">Conabio (Comisi&oacute;n Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). Gobierno del Estado de Michoac&aacute;n, SUMA (Secretar&iacute;a de Urbanismo y Medio Ambiente) y UMSNH (Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo). 2005. La Biodiversidad en Michoac&aacute;n. Estudio de Estado. 266 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175365&pid=S1405-0471201300030000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Conafor (Comisi&oacute;n Nacional Forestal). 2006. <i>Pinus pseudostrobus</i> <a href="http://www.conafor.gob.mx/programas_nacionales_forestales/pronare/Fichas%20Tecnicas/Pinus%20pseu-dostrobus.pdf" target="_blank">http://www.conafor.gob.mx/programas_nacionales_forestales/pronare/Fichas&#37;20Tecnicas/Pinus&#37;20pseu&#45;dostrobus.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175367&pid=S1405-0471201300030000500010&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">Carrera&#45;Nieva, A. y G.F. L&oacute;pez&#45;R&iacute;os. 2004. Manejo y evaluaci&oacute;n de ectomicorrizas en especies forestales. Revista Chapingo. Serie Ciencias Forestales y del Ambiente. 10(2):93&#45;98.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175369&pid=S1405-0471201300030000500011&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">Covaleda, O.S. 2008. Influencia de diferentes impactos antr&oacute;picos en la din&aacute;mica del carbono y la fertilidad de suelos volc&aacute;nicos mexicanos, implicaciones sobre el secuestro de carbono. Tesis doctoral. Escuela T&eacute;cnica Superior de Ingenier&iacute;as Agrarias, Departamento de Ciencias Agroforestales. Universidad de Valladolid. Palencia, Espa&ntilde;a. 367 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175371&pid=S1405-0471201300030000500012&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">Cruz de Le&oacute;n, J. 1991. Untersuchung des technologischen Gebrauchswertes der mexikanischen Kiefernart <i>Pinus pseudostrobus</i> Lindley. G&ouml;ttinger Beitr&auml;ge Zur Land &#45; und Forstwirtschaft in den Tropen und Subtropen 66:1&#45;185.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175373&pid=S1405-0471201300030000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dom&iacute;nguez&#45;Caballero, P.A., J.J. Navar&#45;Chaidez y J.A. Loera&#45;Ortiz. 2001. Comparaci&oacute;n del rendimiento de pinos en la reforestaci&oacute;n de sitios marginales en Nuevo Le&oacute;n. Madera y Bosques 7(1):27&#45;35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175375&pid=S1405-0471201300030000500014&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">Duvert, C., N. Gratiot, O. Evrard, O. Navratil, J. N&eacute;mery, C. Prat y M. Esteves. 2010.&nbsp;Drivers of erosion and suspended sediment transport in three headwater catchments of the Mexican Central Highlands. Geomorphology 123:243&#45;256.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175377&pid=S1405-0471201300030000500015&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">Eguiluz, T. 1978. Ensayo de integraci&oacute;n de conocimientos sobre el g&eacute;nero <i>Pinus</i> en M&eacute;xico. Tesis de Licenciatura para obtener el t&iacute;tulo de Ingeniero Agr&oacute;nomo. Escuela Nacional de Agricultura. Chapingo, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175379&pid=S1405-0471201300030000500016&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">FAO&#45;ISRIC. 2006. World reference base for soil resources. A framework for international classification correlation and communication. 125 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175381&pid=S1405-0471201300030000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Frapolli, E. y R. Lindig&#45;Cisneros. 2011.&nbsp;Barreras e incentivos econ&oacute;micos para la restauraci&oacute;n de la biodiversidad. Acta Biol&oacute;gica Colombiana 16:269&#45;280.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175383&pid=S1405-0471201300030000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez, J.L., J. P&eacute;rez&#45;Moreno, A. Aldrete, V.M. Cetina&#45;Alcal&aacute;, y H. Vaquera&#45;Huerta. 2009. Caracterizaci&oacute;n del hongo silvestre ectomicorr&iacute;zico <i>Pisolithus tinctorius</i> (Pers.) Coker <i>et</i> Couch en cultivo y en simbiosis con eucalipto y pino. Agrociencia 40:665&#45;676.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175385&pid=S1405-0471201300030000500019&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">Haselwandter, K. 1997. Soil micro&#45;organisms, mycorrhiza and restoration ecology. <i>In:</i> K.M. Urbanska, N.R. Webb y P.J. Edwards, eds. Restoration ecology and sustainable development. Cambridge University Press. Reino Unido. p:65&#45;80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175387&pid=S1405-0471201300030000500020&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">Hurlbert, S.H. 1984. Pseudoreplication and the design of ecological field experiments. Ecological Monographs 54(2):187&#45;211.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175389&pid=S1405-0471201300030000500021&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">Lindig&#45;Cisneros, R., A. Blanco&#45;Garc&iacute;a y C. S&aacute;enz&#45;Romero. 2005. Estrategias para la restauraci&oacute;n ecol&oacute;gica de bosques. Biol&oacute;gicas 7:13&#45;21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175391&pid=S1405-0471201300030000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mart&iacute;nez, R.E. 1996. La restauraci&oacute;n ecol&oacute;gica. Ciencias. 43:56&#45;61.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175393&pid=S1405-0471201300030000500023&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">Montoya, F. 2000. Mejoramiento de la productividad de <i>Eucalyptus nitens</i> (Deane &amp; Maiden) Maiden, al primer a&ntilde;o de establecimiento a trav&eacute;s del riego y fertilizaci&oacute;n en un suelo rojo arcilloso del valle central de la VIII regi&oacute;n. Tesis de licenciatura para la obtenci&oacute;n del t&iacute;tulo de Ingeniero Forestal. Universidad Cat&oacute;lica de Temuco. Escuela de Ciencias Forestales. Temuco, Chile. 60 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175395&pid=S1405-0471201300030000500024&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">Nienstaedt, H. 1994. Reforestaci&oacute;n en M&eacute;xico con semilla mejorada. Bolet&iacute;n Mendel Sociedad Mexicana de Gen&eacute;tica. 3(1):3&#45;6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175397&pid=S1405-0471201300030000500025&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">Pera, J. y J. Parlad&eacute;. 2005. Inoculaci&oacute;n controlada con hongos ectomicorr&iacute;cicos en la producci&oacute;n de planta destinada a repoblaciones forestales: estado actual en Espa&ntilde;a. Investigaci&oacute;n Agraria, Sistemas y Recursos Forestales 14(3):419&#45;433.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175399&pid=S1405-0471201300030000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez&#45;Moreno, J. y D. Read. 2004. Los hongos ectomicorr&iacute;zicos, lazos vivientes que conectan y nutren a los &aacute;rboles en la naturaleza. Interciencia 29:239&#45;247.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175401&pid=S1405-0471201300030000500027&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">Prince, T.D., N.E. Zimmermann, P. Van Der, M.J. Lexermeer, P. Leadley, I.T. Jorristsma, J. Schaber, D.F. Clark, P. Lasch, S. Mcnulty, J. Wu y B. Smith. 2001. Regeneration in gap models: Priority issues for studying forest responses to climate change. Climatic Change 3&#45;4(51):475&#45;508.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175403&pid=S1405-0471201300030000500028&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">R Development Core Team. 2011. R: <i>A</i> Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3&#45;900051&#45;07&#45;0. URL: <a href="http://www.R-project.org" target="_blank">http://www.R&#45;project.org</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175405&pid=S1405-0471201300030000500029&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">Requena, N., E. P&eacute;rez&#45;Sol&iacute;s, C. Azc&oacute;n&#45;Aguilar, P. Jeffries y J.M. Barea. 2001. Management of indigenous plant&#45;microbe symbioses aids restoration of desertified ecosystems. Applied and Environmental Microbiology 67:495&#45;498.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175407&pid=S1405-0471201300030000500030&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">S&aacute;enz&#45;Romero, C. y A. Mart&iacute;nez&#45;Palacios. 2000. Variaci&oacute;n gen&eacute;tica altitudinal de pinos. Nuestro Bosque 1(2):10&#45;11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175409&pid=S1405-0471201300030000500031&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">S&aacute;enz&#45;Romero, C. y R. Lindig&#45;Cisneros. 2004. Evaluaci&oacute;n y propuestas para el programa de reforestaci&oacute;n en Michoac&aacute;n, M&eacute;xico. Ciencia Nicolaita 37:107&#45;122.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175411&pid=S1405-0471201300030000500032&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">Smith, A.E. y D.J. Read. 2000. Mycorrhizal Symbiosis. 2a. ed. Academic Press. Londres. 605 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175413&pid=S1405-0471201300030000500033&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">Vald&eacute;s, M., E. Ambriz, A. Camacho y A. M. Fierros. 2010. Inoculaci&oacute;n de pl&aacute;ntulas de pinos con diferentes hongos e identificaci&oacute;n visual de la ectomicorriza. Revista Mexicana de Ciencias Forestales 2(1):53&#45;64.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5175415&pid=S1405-0471201300030000500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nota</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este documento se debe citar como: G&oacute;mez&#45;Romero, M., J. Villegas, C. S&aacute;enz&#45;Romero y R. Lindig&#45;Cisneros. 2013. Efecto de la micorrizaci&oacute;n en el establecimiento de <i>Pinus pseudostrobus</i> en c&aacute;rcavas. Madera y Bosques 19(3):51&#45;63.</font></p>      ]]></body><back>
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