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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Factores edáficos-fisiográficos y calidad de sitio del Pinus occidentalis Sw.]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Vicerrectoría de Investigación e Innovación Programa de Investigaciones Silviculturales, Ambientales y Cambio Climático]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Site quality estimation for forest production is normally accomplished by estimating height growth potential of forest stands, by developing equations that relate height and age of sample trees. However, there are places devoid of trees where investment in productive forests is feasible; better yet if quality potential of regenerating certain forest species can be estimated a priori. We have developed regressive mathematical models to estimate site index in natural stands of Pinus occidentalis, in major productive regions in the Dominican Republic, and established the relationship between index site and edaphic and physiographical variables. Developed models allow the assessment of the productive potential in places without trees. There were no significant differences (&#945; = 0.05) between the site indexes averaged per plot in each locality, but a significant correlation was obtained among site index, height above sea level and aspect (0.273, P = 0.000 and 0.207, P = 0.003) respectively. There were also significant correlations between site index and soil organic matter content within the soil, sodium and potassium . The variables "height above sea level" and azimuth were statistically significant, and can be used to predict the productive potential of places where there are no trees within this region. The estimate of the productive potential by edaphic and physiographical variables for natural stands of P. occidentalis in productive areas constitutes an essential tool in the sustainable management of these forested areas.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos cient&iacute;ficos</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Factores ed&aacute;ficos&#45;fisiogr&aacute;ficos y calidad de sitio del <i>Pinus occidentalis</i> Sw.</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4">&nbsp;</font></p>    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Edaphic&#45;physiographic factors and site quality of <i>Pinus occidentalis</i> Sw.</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Santiago W. Bueno&#45;L&oacute;pez<sup>1</sup>*, Juan Gilberto Torres Herrera<sup>1</sup> y Milton Garc&iacute;a<sup>1</sup></b><sup></sup></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1 </i></sup><i>Programa de Investigaciones Silviculturales, Ambientales y Cambio Clim&aacute;tico. Vicerrector&iacute;a de Investigaci&oacute;n e Innovaci&oacute;n. Pontificia Universidad Cat&oacute;lica Madre y Maestra. Santiago. Rep&uacute;blica Dominicana.</i> <a href="mailto:mgarcia@gmail.com">mgarcia@gmail.com</a>. <i>* Autor para correspondencia:</i> <a href="mailto:sbueno@pucmm.edu.do">sbueno@pucmm.edu.do</a>, <a href="mailto:swbueno@gmail.com">swbueno@gmail.com</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">Manuscrito recibido el 30 de abril de 2014.     <br> Aceptado el 15 de junio de 2015.</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">La estimaci&oacute;n de la calidad de sitios para la producci&oacute;n forestal normalmente se logra aprovechando la presencia de &aacute;rboles que exhiben diferentes patrones de crecimiento en altura y desarrollando ecuaciones que relacionan su altura y edad. Sin embargo, hay lugares desprovistos de &aacute;rboles donde la inversi&oacute;n en bosques productivos es factible; m&aacute;s a&uacute;n si se puede estimar <i>a priori</i> la calidad potencial de regenerar determinadas especies forestales. Se desarrollaron modelos matem&aacute;ticos regresivos para estimar el &iacute;ndice de sitio en rodales naturales de <i>Pinus occidentalis</i> Sw., en las principales regiones productivas de Republica Dominicana, estableciendo tambi&eacute;n la relaci&oacute;n entre el &iacute;ndice de sitio y variables ed&aacute;ficas y fisiogr&aacute;ficas. Los modelos permiten evaluar el potencial productivo en lugares desprovistos de &aacute;rboles. No se encontraron diferencias significativas (&#945; 0.01) entre los &iacute;ndices de sitio promediados por parcela en cada localidad, pero s&iacute; se obtuvo una correlaci&oacute;n significativa entre el &iacute;ndice de sitio, altura sobre el nivel del mar y exposici&oacute;n de la respectivamente. Una correlaci&oacute;n significativa fue tambi&eacute;n encontrada entre &iacute;ndice de sitio y contenido de materia org&aacute;nica , sodio y potasio . Las variables elevaci&oacute;n sobre el nivel del mar y azimut resultaron estad&iacute;sticamente significativas y pueden utilizarse para predecir el potencial productivo de lugares donde no existen &aacute;rboles. La estimaci&oacute;n del potencial productivo mediante variables ed&aacute;ficas y fisiogr&aacute;ficas para los rodales naturales de <i>P. occidentalis</i> Sw. en las regiones productivas, constituye una herramienta indispensable en el manejo sostenible de estas &aacute;reas boscosas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> curvas gu&iacute;a anam&oacute;rficas, modelos matem&aacute;ticos regresivos, <i>Pinus occidentalis Sw.,</i> gesti&oacute;n sostenible, productividad potencial.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Site quality estimation for forest production is normally accomplished by estimating height growth potential of forest stands, by developing equations that relate height and age of sample trees. However, there are places devoid of trees where investment in productive forests is feasible; better yet if quality potential of regenerating certain forest species can be estimated a priori. We have developed regressive mathematical models to estimate site index in natural stands of <i>Pinus occidentalis,</i> in major productive regions in the Dominican Republic, and established the relationship between index site and edaphic and physiographical variables. Developed models allow the assessment of the productive potential in places without trees. There were no significant differences (&#945; = 0.05) between the site indexes averaged per plot in each locality, but a significant correlation was obtained among site index, height above sea level and aspect (0.273, P = 0.000 and 0.207, P = 0.003) respectively. There were also significant correlations between site index and soil organic matter content within the soil, sodium and potassium . The variables "height above sea level" and azimuth were statistically significant, and can be used to predict the productive potential of places where there are no trees within this region. The estimate of the productive potential by edaphic and physiographical variables for natural stands of <i>P. occidentalis</i> in productive areas constitutes an essential tool in the sustainable management of these forested areas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> anamorphic guide curves, regressive mathematical models, <i>Pinus occidentalis</i> Sw., sustainable management, potential forest productivity.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El pino criollo o pino de cuaba <i>Pinus occidentalis</i> Sw. es end&eacute;mico de La Espa&ntilde;ola. Se encuentran en poblaciones mixtas con &aacute;rboles de hoja ancha, por debajo de los 2100 m snm y en rodales puros por encima de estas elevaciones (Farjon <i>et al.,</i> 1997). Este tipo de bosque se desarrolla adecuadamente por encima de los 800 m snm y son la &uacute;nica formaci&oacute;n boscosa por encima de los 2100 m. En tierras bajas, el pino criollo se desarrolla particularmente en suelos later&iacute;ticos y climas muy h&uacute;medos. Tiene la capacidad de crecer en suelos inf&eacute;rtiles, &aacute;cidos, superficiales debido a que son capaces de establecer relaciones simbi&oacute;ticas con ectomicorrizas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Rep&uacute;blica Dominicana, el bosque de con&iacute;feras constituido por rodales puros y mixtos de la especie, en la actualidad abarca un &aacute;rea de 1300 km<sup>2</sup>, de la cual e 69.2% es zona de producci&oacute;n. Existen 462 productores de bosque con&iacute;fero establecidos en 38785 ha (43%) bajo regencia de planes de manejo. De acuerdo con FAOSTAT (base de datos estad&iacute;sticos de la Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Alimentaci&oacute;n y la Agricultura), en el a&ntilde;o 2012 se registr&oacute; una producci&oacute;n de 10000 m<sup>3</sup> de madera aserrada de pino y se importaron 180000 m<sup>3</sup>. No obstante la importancia de la producci&oacute;n maderera, se desconoce a nivel local la capacidad productiva de los sitios forestales (Rodr&iacute;guez, 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice del sitio (IS) indica la altura media de &aacute;rboles dominantes a una edad determinada y se utiliza a menudo para estimar la productividad potencial de los sitios boscosos, constituyendo una herramienta esencial de soporte para el manejo apropiado de los bosques (Mathiasen <i>et al.,</i> 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo m&aacute;s com&uacute;n de estimar &iacute;ndice de sitio en la actualidad es el uso de curvas de &iacute;ndice de sitio, que muestran la relaci&oacute;n entre la altura y edad (Avery y Burkhart, 2002; Husch <i>et al.,</i> 2003, West, 2003). El rodal bajo estudio se utiliza como una prueba biol&oacute;gica de la productividad del sitio. La metodolog&iacute;a es v&aacute;lida solo si la condici&oacute;n del rodal es tal que el &iacute;ndice de sitio estimado no est&aacute; indebidamente influenciado por el manejo silvicultural a que ha sido sometido el bosque. En otras palabras, el rodal debe estar intacto, ser de una sola especie, coet&aacute;neo y lo m&aacute;s homog&eacute;neo en sus caracter&iacute;sticas fenot&iacute;picas y genot&iacute;picas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pa&iacute;ses con alta tradici&oacute;n forestal han desarrollado por varias d&eacute;cadas modelos para &iacute;ndice de sitio de sus principales especies maderables. Los investigadores han utilizado diversas t&eacute;cnicas estad&iacute;sticas y diferentes variables explicadoras para predecir la altura total y el &iacute;ndice de sitio. Dobler (1999) ha desarrollado una serie de curvas de &iacute;ndice de sitio para <i>P. occidentalis</i> Sw. en el &aacute;rea de influencia del Plan Sierra y es el &uacute;nico registro encontrado en la literatura de trabajos de esta &iacute;ndole para el pa&iacute;s. Carmean (1972) es de los primeros en desarrollar curvas de &iacute;ndice de sitio para robles en los estados centrales de Estados Unidos. Utilizando los datos de an&aacute;lisis del fuste, este autor encontr&oacute; que las cuatro especies de roble estudiadas poseen diferente patr&oacute;n de crecimiento en altura y esos patrones resultaron polim&oacute;rficos. Curtis <i>et al.</i> (1973) estudiaron las diferencias que resultan de utilizar &Iacute;ndice de Sitio y Altura como variables dependientes, intercambiando cada una de estas variables de dependiente a independiente adem&aacute;s de la edad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chile, Argentina y M&eacute;xico han desarrollado modelos de &iacute;ndice de sitio para sus especies principales. Rodr&iacute;guez&#45;Acosta y Arteaga&#45;Mart&iacute;nez (2005) estimaron ecuaciones de &iacute;ndice de sitio para <i>Pinus chiapensis</i> en los estados de Veracruz y Puebla, M&eacute;xico. Essea <i>et al.</i> (2007) trabajaron la construcci&oacute;n de curvas de &iacute;ndice de sitio para renovales de coig&uuml;e <i>(Nothofagus dombeyi)</i> en la precordillera andina de la IX Regi&oacute;n, Chile, a partir del an&aacute;lisis espacial de las variables fisiogr&aacute;ficas altitud, exposici&oacute;n y pendiente. Andenmatten y Letourneau (2000) establecieron curvas de &iacute;ndice de sitio y crecimiento en altura para pino Oreg&oacute;n <i>(Pseudotsuga menziesii),</i> para ser aplicadas en la regi&oacute;n andino patag&oacute;nica de Argentina, mediante el an&aacute;lisis fustal de 69 &aacute;rboles dominantes, seleccionados de 28 rodales. L&oacute;pez&#45;Hern&aacute;ndez (2010), prob&oacute; los modelos de crecimiento Log&iacute;stico Gompertz y Schumacher para generar curvas anam&oacute;rficas de &iacute;ndice de sitio para <i>Pinus patula,</i> a partir de datos edad&#45;altura dominante obtenidos de an&aacute;lisis troncales en la zona de aprovechamiento forestal maderable intensivo de la comunidad de Santiago Comaltepec, Ixtl&aacute;n, Oaxaca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Monserud (1984) obtuvo datos para el abeto Douglas en rodales coet&aacute;neos y diset&aacute;neos de las Monta&ntilde;as Rocosas, utilizando la t&eacute;cnica de regresi&oacute;n log&iacute;stica generalizada. Adem&aacute;s, encontr&oacute; que utilizar el tipo de h&aacute;bitat como variable concomitante fue &uacute;til para mejorar la predicci&oacute;n del modelo. Los datos fueron analizados incluyendo un componente de varianza auto&#45;regresivo de primer orden, dada la naturaleza de las mediciones (repetidas en los mismos sujetos), lo que podr&iacute;a provocar auto correlaci&oacute;n alta en los par&aacute;metros estimados. Zhang <i>et al.</i> (1993) estudiaron los atributos asint&oacute;ticos de rodales forestales como la altura total bas&aacute;ndose en un raciocinio bio&#45;matem&aacute;tico. En Europa, Nord&#45;Larsen (2006) desarroll&oacute; curvas de &iacute;ndice de sitio para el haya europea <i>(Fagus sylvatica</i> L.) y Elfving y Kiviste (2007), de la Universidad Sueca de Ciencias Agr&iacute;colas y de la Universidad Agr&iacute;cola de Estonia, respectivamente, construyeron ecuaciones de &iacute;ndice de sitio para <i>Pinus sylvestris</i> L. utilizando datos provenientes de parcelas permanentes en Suecia. Estos autores probaron los tres m&eacute;todos com&uacute;nmente utilizados para desarrollar ecuaciones de &iacute;ndice de sitio, la curva gu&iacute;a, la predicci&oacute;n de par&aacute;metros y la ecuaci&oacute;n diferencial. Otra t&eacute;cnica estad&iacute;stica utilizada es la L&iacute;nea de Regresi&oacute;n Media Geom&eacute;trica (Nigh, 1995).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Objetivos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo principal del estudio fue desarrollar las ecuaciones de &iacute;ndice de sitio con el fin de evaluar la calidad para la producci&oacute;n de <i>Pinus occidentalis</i> en tres zonas productoras de madera de Rep&uacute;blica Dominicana: 1) Jarabacoa, 2) San Jos&eacute; de Las Matas y 3) Restauraci&oacute;n. Adem&aacute;s, analizar los principales factores ed&aacute;ficos y fisiogr&aacute;ficos que afectan la calidad de los sitios intervenidos y relacionarlos mediante modelos de regresi&oacute;n al &iacute;ndice de sitio correspondiente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y M&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio incluy&oacute; tres zonas de bosques de <i>P. occidentalis</i> Sw. en la Cordillera Central: 1) Jarabacoa, 2) San Jos&eacute; de Las Matas y 3) Restauraci&oacute;n. La zona de Jarabacoa tiene como coordenadas centrales UTM 19Q 242515mE y 2133996mN, a una altura media de 529 m snm. Temperatura media anual inferior a 18 &deg;C y precipitaci&oacute;n en el intervalo de 1000 mm/a&ntilde;o a 1500 mm/a&ntilde;o. Las zonas de vida predominantes (Holdridge, 1987) son el bosque muy h&uacute;medo montano bajo (Mmh&#45;MB) y el bosque muy h&uacute;medo montano (Mmh&#45;M). En esta zona se establecieron 14 parcelas en bosque h&uacute;medo y 8 en bosque de transici&oacute;n de seco a h&uacute;medo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona de San Jos&eacute; de Las Matas tiene las coordenadas centrales UTM 19Q 295125mE y 2138513mN, con un con altitud entre 400 m snm y m&aacute;s de 1000 m snm y una media de 750 m snm. La temperatura media anual es de 24 &deg;C, con variaciones entre m&aacute;xima y m&iacute;nima de menos de 10 &deg;C. Las zonas de vida predominantes son: Bosque Subtropical Seco (BSS), Bosque Muy H&uacute;medo Subtropical (BMHS) y, Bosque H&uacute;medo Subtropical (BHS). En esta zona se establecieron 14 parcelas en bosque h&uacute;medo y 8 en bosque de transici&oacute;n de seco a h&uacute;medo (Holdridge, 1987).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona de Restauraci&oacute;n tiene las coordenadas UTM centrales 19Q 216880mE y 2137602mN, con una altitud media de 594 m snm. La temperatura media anual es de 18 &deg;C, con una precipitaci&oacute;n media anual de 1600 mm/ a&ntilde;o. Las zonas de vida predominantes son: Bosques H&uacute;medo Subtropical (Bh&#45;S), Bosque H&uacute;medo Montano (Bh&#45;M) y Bosque muy H&uacute;medo Subtropical (Bmh&#45;S). Aqu&iacute; se establecieron 14 parcelas en bosque h&uacute;medo y 8 en bosque de transici&oacute;n de seco a h&uacute;medo (Holdridge, 1987).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Selecci&oacute;n de Parcela</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las parcelas fueron seleccionadas combinando varias caracter&iacute;sticas, de manera que la probabilidad de un manejo indeseado del rodal sea razonablemente baja. En ese sentido, se tomaron en cuenta los criterios siguientes:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. La edad media a la altura del pecho de los &aacute;rboles de altura dominante y co&#45;dominante en una parcela entre 20 a&ntilde;os y 90 a&ntilde;os;</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. El rodal deb&iacute;a ser coet&aacute;neo con una diferencia de edad entre &aacute;rboles m&aacute;s j&oacute;venes y m&aacute;s viejos que no excediera 20 a&ntilde;os (Nyland, 2002);</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. La densidad del rodal seleccionado fue de por lo menos 40% de un rodal con densidad relativa m&aacute;xima;</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Los &aacute;rboles con altura dominante y co&#45;dominante no pod&iacute;an presentar los da&ntilde;os siguientes: rotura, mortalidad en la parte superior, madera doblada, da&ntilde;os por los ataques de insectos y</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Al menos 70% del &aacute;rea basal en la parcela deb&iacute;a ser <i>P. occidentalis</i> Sw.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Levantamiento de Datos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos de altura total se obtuvieron seleccionando de tres a cinco &aacute;rboles, los de mayor di&aacute;metro, en las clases dominantes y co&#45;dominante dentro de cada parcela. La edad se determin&oacute; mediante conteo de anillos en viruta extra&iacute;da con barreno (Burgt, 1993) y el DAP (di&aacute;metro a la altura del pecho) se midi&oacute; a 1.30 m sobre el suelo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se tomaron muestras de suelo de cada parcela, siguiendo los procedimientos est&aacute;ndares, para an&aacute;lisis en laboratorio de las propiedades qu&iacute;micas y f&iacute;sicas. Los datos geogr&aacute;ficos incluyeron elevaci&oacute;n sobre el nivel del mar, latitud y longitud en coordenadas UTM y exposici&oacute;n de la pendiente. Las variables topogr&aacute;ficas incluyeron: pendiente, posici&oacute;n de la parcela en la pendiente, forma del terreno, forma del relieve y complejidad de la pendiente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estimaci&oacute;n de la Edad</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La edad del rodal se determin&oacute; por conteo de anillos utilizando los protocolos desarrollados por Burgt (1993) y Dobler (1999). En los tr&oacute;picos, el crecimiento de los &aacute;rboles no se detiene como ocurre en las zonas templadas durante el invierno. Es influenciado por las temporadas de lluvia, limit&aacute;ndose seriamente su crecimiento en per&iacute;odos secos. En la regi&oacute;n de estudio hay una importante temporada de lluvia al a&ntilde;o, que ocurre en los meses de abril y mayo y dos per&iacute;odos de menor cantidad de precipitaci&oacute;n en septiembre&#45;octubre y diciembre. Se utiliz&oacute; la metodolog&iacute;a de Dobler (1999) para las localidades de Jarabacoa y Restauraci&oacute;n. Para San Jos&eacute; de Las Matas se asumieron los hallazgos de ambos autores para el conteo de anillos por a&ntilde;o. Dobler (1999) encontr&oacute; que se forman 2.86 anillos cada a&ntilde;o en las zonas intermedia y h&uacute;meda de San Jos&eacute; de las Matas. Para la zona de Jarabacoa, se encontr&oacute; que se producen 2.53 anillos por a&ntilde;o en promedio y, para la zona de Restauraci&oacute;n 1.39 anillos por a&ntilde;o.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Modelos Matem&aacute;ticos</b></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo general de evaluaci&oacute;n del &iacute;ndice se integr&oacute; con tres categor&iacute;as de variables, expresado de la forma siguiente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6e1.jpg"></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice de sitio (S) se obtuvo empleando el modelo de Schumacher (1939) como lo describe Clutter <i>et al.</i> (1983), mediante la funci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6e2.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&nbsp;= &iacute;ndice de sitio</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">H&nbsp;= Altura (m)</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">E<sub>1</sub>&nbsp;= edad actual o asumida (a&ntilde;os)</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">E<sub>0</sub>&nbsp;= edad &iacute;ndice o base (40 a&ntilde;os)</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> &#223;<sub>1</sub>&nbsp;= coeficiente de pendiente a ser estimado</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El coeficiente beta sub cero (&#223;<sub>0</sub>) de la ecuaci&oacute;n de Schumacher se determin&oacute; aplicando el modelo regresivo que relaciona la altura y la edad mediante la ecuaci&oacute;n siguiente:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6e3.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">E&nbsp;= Edad actual (a&ntilde;os)</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">H = Altura promedio (m) de &aacute;rboles en cada parcela</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#223;<sub>0</sub> y &#223;<sub>1</sub> = coeficientes a ser estimados</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se adopt&oacute; una edad &iacute;ndice de 40 a&ntilde;os, la cual se aproxima a la edad de rotaci&oacute;n de la especie bajo estudio. De la curva gu&iacute;a ajustada mediante la ecuaci&oacute;n &#91;1&#93; se deriv&oacute; el conjunto de curvas de &iacute;ndice de sitio anam&oacute;rficas, para &iacute;ndices de sitio de 20, 25, 30, 35 y 40; en cada municipio. El coeficiente de cada &iacute;ndice de sitio fue recalculado mediante la ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6e4.jpg"> </p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con los &#223;<sub>0</sub> re&#45;calculados se construyeron las curvas anam&oacute;rficas (Goelz y Burk, 1992), retransformando desde la escala logar&iacute;tmica mediante la siguiente ecuaci&oacute;n:                            </font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"> <img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6e5.jpg"></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de la ecuaci&oacute;n (4) se generaron los datos para la construcci&oacute;n de las curvas anam&oacute;rficas para cada &iacute;ndice de sitio. A su vez, los &iacute;ndices de sitio retransformados a partir de la ecuaci&oacute;n &#91;1&#93;, se utilizaron como variable dependiente de los modelos de regresi&oacute;n m&uacute;ltiple, para identificar las variables ambientales estad&iacute;sticamente significativas y predecir la capacidad productiva potencial de los rodales en las regiones estudiadas. Las caracter&iacute;sticas topogr&aacute;ficas y las propiedades f&iacute;sico&#45;qu&iacute;micas del suelo se utilizaron como las variables predictoras. El an&aacute;lisis de los datos y el procedimiento para el desarrollo de los modelos fueron ejecutados usando SAS (Statistical Analysis System Inc., 1990).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se hizo un an&aacute;lisis de regresi&oacute;n de un modelo completo, utilizando todas las variables de predicci&oacute;n num&eacute;rica, suponiendo que la relaci&oacute;n entre &iacute;ndice de sitio (IS) y cada variable predictiva es lineal. El modelo general empleado es de la forma:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6e6.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Y<sub>i</sub>= &Iacute;ndice de Sitio estimado</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>m</sub> = variables topogr&aacute;ficas, ed&aacute;ficas y clim&aacute;ticas</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#223;<sub>0</sub>, &#223;<sub>&#961;</sub> &#223;<sub>2</sub>, ..., &#223;<sub>m</sub> = Coeficientes de regresi&oacute;n a ser estimados</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#949;<sub>&#943;</sub>&nbsp;</i>= T&eacute;rmino de error</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los modelos competidores se compararon mediante regresi&oacute;n m&uacute;ltiple y se seleccion&oacute; el "mejor" siguiendo la t&eacute;cnica de regresi&oacute;n paso a paso (Stepwise regression), considerando los criterios siguientes: i) Significaci&oacute;n estad&iacute;stica de cada variable en el modelo (&#945; = 0.05) y ii) Coeficiente de determinaci&oacute;n del modelo (R<sup>2</sup>). Para la secci&oacute;n de variables estad&iacute;sticamente significativas se utiliz&oacute; la prueba F con niveles alfa de 0.01 y 0.05, para los niveles de entrada y remoci&oacute;n de variables, respectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo &#91;3&#93; ha sido ajustado a los datos mediante an&aacute;lisis de regresi&oacute;n para cada &aacute;rbol en la muestra, logr&aacute;ndose obtener como resultado el &iacute;ndice de sitio promediado por parcela. Un an&aacute;lisis de varianza indico que, a un nivel alfa de 0.01 (99% de confianza), no hay diferencias significativas entre los &iacute;ndices de sitio promediados por parcela en cada municipio. Para los rodales en Jarabacoa, San Jos&eacute; de las Matas y Restauraci&oacute;n, los coeficientes e &iacute;ndices de sitio obtenidos por medio de las ecuaciones &#91;2&#93; y &#91;3&#93; se muestran en la <a href="#t1">tabla 1</a>.</font></p> 	    <p align="center"><a name="t1"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6t1.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El gr&aacute;fico de las medias (<a href="#f1">Fig. 1</a>) indica que en promedio, el &iacute;ndice de sitio de los rodales en Jarabacoa es menor que el &iacute;ndice de sitio en las dem&aacute;s localidades.</font></p>     <p align="center"><a name="f1"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6f1.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con los &iacute;ndices de sitio obtenidos, se construyeron las curvas anam&oacute;rficas, las cuales presentan el patr&oacute;n que ha de seguir el desarrollo en altura de los &aacute;rboles en cada una de las localidades estudiadas a medida que avanza la edad del rodal. La <a href="/img/revistas/mb/v21n3/a6f2.jpg" target="_blank">figura 2</a> muestra en rojo las curvas correspondientes para los &iacute;ndices de sitio 20, 25, 30, 35 y 40 en San Jos&eacute; de las Matas. Asimismo, las curvas azules y negras muestran los patrones del desarrollo en altura para los &Iacute;ndices de Sitio correspondientes en los municipios de Restauraci&oacute;n y Jarabacoa, respectivamente. Claramente, y como se indicara en la gr&aacute;fica de las medias promedio, los &iacute;ndices de sitio son ligeramente mayores en San Jos&eacute; de las Matas, aunque no estad&iacute;sticamente diferentes (alfa = 0.01).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de sitio en funci&oacute;n de las variables topogr&aacute;ficas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al no haber diferencias significativas de los &iacute;ndices de sitio en las tres diferentes localidades, se procedi&oacute; a ajustar los datos de las variables dependientes e independientes de forma parcial, es decir, ajustando al modelo &#91;6&#93; las variables topogr&aacute;ficas, las ed&aacute;ficas y las clim&aacute;ticas de manera separada. Luego, todas las variables que resultaron estad&iacute;sticamente significativas (alfa = 0.05) para cada tipo de propiedad (topogr&aacute;fica, ed&aacute;fica y clim&aacute;tica) fueron empleadas en un modelo &uacute;nico, con el prop&oacute;sito de verificar su influencia conjunta en el &iacute;ndice de sitio. El principio fundamental en este an&aacute;lisis minimiza la suma residual de cuadrados. El modelo del &iacute;ndice de sitio como variable dependiente con las variables topogr&aacute;ficas, incluy&oacute; las variables explicativas elevaci&oacute;n (ELEVAC), porciento de pendiente (PEND_PORC), exposici&oacute;n de la pendiente (AZI&#45;MUT_EXP), forma del terreno (FORM_TERR), tipo de pendiente (PEND_TIPO), forma del relieve (RELIEV_FORM), la posici&oacute;n de la parcela en la pendiente (PLOT_POS_PEND). Un gr&aacute;fico P&#45;P de probabilidad normal, sugiere que los datos provienen de una poblaci&oacute;n normalmente distribuida.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las estad&iacute;sticas descriptivas de estas variables se despliegan en la <a href="#t2">tabla 2</a>. Las &uacute;ltimas cuatro variables fueron introducidas en el modelo como variables indicadoras.</font></p> 	    <p align="center"><a name="t2"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6t2.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hay un riesgo evidente de "sobre&#45;ajustar" el modelo (Gardner, 1972) y, por lo tanto, crear relaciones parciales que son m&aacute;s o menos absurdas. Afortunadamente, la metodolog&iacute;a paso a paso empleada en el an&aacute;lisis de regresi&oacute;n, permite extraer del modelo las variables que por motivos de colinealidad y significancia estad&iacute;stica no son importantes en describir la variabilidad en la variable dependiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El procedimiento paso a paso, con iteraciones de entrada y de remoci&oacute;n a un nivel alfa de 0.01 y 0.05, respectivamente, para las pruebas F excluy&oacute; todas las variables topogr&aacute;ficas excepto la Elevaci&oacute;n (m snm) y el Azimut. El coeficiente de determinaci&oacute;n del modelo final fue de 0.14, lo cual se considera muy bajo. Sin embargo, esta es la funci&oacute;n que resulta en la menor suma de cuadrados. La ecuaci&oacute;n de regresi&oacute;n que relaciona el &iacute;ndice de sitio con las dos variables significativas es la siguiente,</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6e7.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Y<sub>i</sub></i><sub></sub>= &Iacute;ndice de Sitio estimado</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> <i>X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>m</sub></i> = variables topogr&aacute;ficas</font></p> 	      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#223;<sub>0</sub>, &#223;<sub>1</sub>, &#223;<sub>2</sub>, ..., &#223;<sub>m</sub></i> = Coeficientes de regresi&oacute;n a ser estimados</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#949;</i><sub><i>i</i></sub><i>&nbsp;</i>= T&eacute;rmino de error</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de sitio en funci&oacute;n de las variables ed&aacute;ficas f&iacute;sicas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Utilizando de nuevo el modelo &#91;6&#93;, se procedi&oacute; a evaluar la dependencia del &Iacute;ndice de Sitio con las variables ed&aacute;ficas f&iacute;sicas. Se incluyeron como variables explicativas, la profundidad del suelo (PROF) y la variable indicadora textura del suelo (TEXT). Tambi&eacute;n se incluy&oacute; de manera individual el porcentaje de arena (%ARENA), el porcentaje de arcilla (%ARC) y el porcentaje de limo (%LIM). El grafico P&#45;P de probabilidad normal para estas variables muestra desviaciones intermedias de la normalidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, al correrse el modelo de regresi&oacute;n paso a paso, con iteraciones de entrada y de remoci&oacute;n semejantes a las empleadas con las variables topogr&aacute;ficas, un nivel alfa de 0.01 y 0.05, solo result&oacute; incluido en el modelo final, el porcentaje de arena (%ARENA). El coeficiente de determinaci&oacute;n del modelo final fue de 0.11, indicando que es muy poca la variabilidad que se observa en &iacute;ndice de sitio que es explicada por el modelo. Sin embargo, como en el caso anterior, esta es la funci&oacute;n que resulta en la menor suma de cuadrados. La ecuaci&oacute;n de regresi&oacute;n que relaciona el &iacute;ndice de sitio con la variable significativa es la siguiente.</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6e8.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Y<sub>i</sub>&nbsp;</i>= &Iacute;ndice de Sitio estimado</font></p> 	      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, ..., X<sub>m</sub></i> = variables ed&aacute;ficas f&iacute;sicas</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#223;<sub>0</sub>, &#223;<sub>1</sub>, &#223;<sub>2</sub>, ..., &#223;<sub>&#951;&#953;</sub></i> = Coeficientes de regresi&oacute;n a ser estimados</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#949;<sub>i</sub></i>&nbsp;= T&eacute;rmino de error</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de sitio en funci&oacute;n de las variables ed&aacute;ficas qu&iacute;micas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La dependencia del &Iacute;ndice de Sitio con las variables ed&aacute;ficas qu&iacute;micas se model&oacute; utilizando variables explicativas reacci&oacute;n del suelo (pH), contenido de materia org&aacute;nica (MO), f&oacute;sforo asimilable (P_ASIM) en ppm, los iones intercambiables medidos en mili equivalentes por 100 g (Meq/100g), calcio (CA), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K) y la capacidad de intercambio de cationes (CEC) tambi&eacute;n expresada en Meq/100g. El grafico P&#45;P de probabilidad normal para estas variables muestra evidencias de auto correlaci&oacute;n y desviaciones fuera de la normalidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las estad&iacute;sticas descriptivas de estas variables se despliegan en la <a href="#t3">tabla 3</a>. &Iacute;ndice de sitio estuvo significativamente correlacionado a un nivel alfa de 0.05 y de manera positiva con el contenido de materia org&aacute;nica (MO, <i>r</i> = 0.347, Valor_P = 0.000), el contenido de sodio (Na, <i>r</i> = 0.162, Valor_P = 0.015), el contenido de potasio (K, <i>r</i> = 0.236, Valor_P = 0.001). La correlaci&oacute;n de la variable dependiente con la capacidad de intercambio de cationes fue negativa (CEC, <i>r</i> = &#45;0.219, Valor_P = 0.002).</font></p> 	    <p align="center"><a name="t3"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6t3.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al correrse el modelo de regresi&oacute;n paso a paso, con iteraciones de entrada y de remoci&oacute;n semejantes a las empleadas con las variables topogr&aacute;ficas, un nivel alfa de 0.01 y 0.05, solo result&oacute; incluido en el modelo final, el contenido de materia org&aacute;nica (MO). El coeficiente de determinaci&oacute;n del modelo final fue de 0.12, indicando que es muy poca la variabilidad que se observa en &iacute;ndice de sitio que es explicada por el modelo. De nuevo, como en el caso anterior, esta es la funci&oacute;n que resulta en la menor suma de cuadrados. La ecuaci&oacute;n de regresi&oacute;n que relaciona el &Iacute;ndice de Sitio con la variable significativa es la siguiente.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6e9.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Y<sub>i</sub>&nbsp;</i>= &Iacute;ndice de Sitio estimado</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>X<sub>1</sub> X<sub>2</sub>, X<sub>m</sub></i> = variables ed&aacute;ficas qu&iacute;micas</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> <i>&#223;<sub>0</sub>, &#223;<sub>1</sub>, &#223;<sub>2</sub>, ..., &#223;<sub>m</sub></i><sub></sub> = Coeficientes de regresi&oacute;n a ser estimados</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#949;<sub>i</sub></i>&nbsp;= T&eacute;rmino de error</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de sitio en funci&oacute;n de las variables significativas provenientes de la modelaci&oacute;n parcial por grupos de variables</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se procedi&oacute; a modelar la dependencia del &iacute;ndice de sitio, de las variables que en los modelos parciales &#91;7&#93;, &#91;8&#93; y &#91;9&#93; resultaron estad&iacute;sticamente significativas. Estas variables fueron la elevaci&oacute;n sobre el nivel del mar (metros), el azimut (grados), el porciento de arena del suelo y el contenido de materia org&aacute;nica. El coeficiente de correlaci&oacute;n en esta nueva modelaci&oacute;n que incluye las variables significativas resultantes del ajuste parcial de variables seg&uacute;n su tipo, muestra una mejora para las variables AZIMUT, %ARENA y MO. El coeficiente de correlaci&oacute;n entre IS y AZ aument&oacute; de 0.207 a 0.219; el del % ARENA desde 0.331 a 0.380 y el de MO desde 0.347 a 0.351. Todas las correlaciones entre IS y las cuatro variables incluidas en el modelo final fueron significativas. El coeficiente de correlaci&oacute;n m&aacute;s alto fue entre IS y %ARENA (r = 0.38, Valor_P = 0.000), as&iacute; como entre IS y MO (r = 0.35, Valor_P = 0.000).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al correrse el modelo de regresi&oacute;n paso a paso, con iteraciones de entrada y de remoci&oacute;n con un nivel alfa de 0.01 y 0.05, el modelo final resultante incluye las variables ed&aacute;ficas ajustadas, %ARENA y MO. La ecuaci&oacute;n de regresi&oacute;n que relaciona el &iacute;ndice de sitio con las variables significativas es la siguiente.</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/mb/v21n3/a6e10.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Donde:</font></p>      <blockquote>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Y<sub>i</sub>&nbsp;</i>= &Iacute;ndice de Sitio estimado</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, ..., X<sub>m</sub></i> = variables ed&aacute;ficas</font>      </p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#223;<sub>0</sub>, &#223;<sub>1</sub>, &#223;<sub>2</sub>, ..., &#223;<sub>m</sub></i> = Coeficientes de regresi&oacute;n a ser estimados</font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#949;<sub>i</sub></i><sub></sub>&nbsp;= T&eacute;rmino de error</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El coeficiente de determinaci&oacute;n del modelo definitivo es 0.291, indicando que 29% de la variabilidad en el &iacute;ndice de sitio es explicada por estas dos variables predictoras. El coeficiente de correlaci&oacute;n en el modelo final es 0.54. Como lo indica el coeficiente Beta, el porcentaje de arena (0.410) tiene m&aacute;s influencia en el &iacute;ndice de sitio que el contenido de materia org&aacute;nica (0.383)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/mb/v21n3/a6f3.jpg" target="_blank">figura 3</a> muestra el comportamiento de los residuos en el modelo y la variables independientes %ARENA y MO. No se puede distinguir aumento de la variabilidad de los residuos, m&aacute;s bien su dispersi&oacute;n es obviamente homog&eacute;nea, cumpli&eacute;ndose as&iacute; el postulado de regresi&oacute;n de homogeneidad.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Discusi&oacute;n y conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La modelizaci&oacute;n de la relaci&oacute;n entre &iacute;ndice de sitio y propiedades del sitio se basa en la presunci&oacute;n de que los efectos de diferentes factores de crecimiento trabajan juntos de manera aditiva. El modelo propuesto se basa en los procesos biol&oacute;gicos implicados en el desarrollo de la altura dominante de un rodal boscoso de <i>P. occidentalis</i> Sw. Incluy&oacute; muchas variables, algunas de las cuales estuvieron fuertemente correlacionadas, lo cual dificulta la interpretaci&oacute;n de los resultados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos utilizados est&aacute;n sujetos a varios errores. Se han realizado algunas investigaciones preliminares sobre los errores en los datos de &iacute;ndice de sitio, las propiedades del suelo y las topogr&aacute;ficas. Los errores en la estimaci&oacute;n de &iacute;ndice de sitio incluyen:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226; Errores de predicci&oacute;n</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226; Errores de medici&oacute;n de la altura (Eriksson, 1970)</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226; Errores de estimaci&oacute;n de la edad</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente estudio, las medidas de ajuste obtenidas por an&aacute;lisis de regresi&oacute;n indican una precisi&oacute;n insuficiente, pero los errores aleatorios no presentan sesgo en el an&aacute;lisis.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No se encontraron diferencias estad&iacute;sticas significativas <i>(&#945;</i>=0.05) para el &iacute;ndice de sitio obtenido mediante el modelo de Schumacher (1939) en las tres regiones de estudio. Para mejorar la predicci&oacute;n se ajustaron modelos separados con el &iacute;ndice de sitio como variable dependiente y variables topogr&aacute;ficas, ed&aacute;ficas y de posici&oacute;n geogr&aacute;fica como predictivas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variables geogr&aacute;ficas elevaci&oacute;n y azimut resultaron estad&iacute;sticamente significativas al aplicar el procedimiento paso a paso, con iteraciones de entrada y remoci&oacute;n a nivel <i>&#945;</i> de 0.01 y 0.05 respectivamente, para las pruebas F. Asimismo, las variables porciento de arena y contenido de materia org&aacute;nica resultaron estad&iacute;sticamente significativas en la modelaci&oacute;n parcial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los coeficientes de determinaci&oacute;n de los modelos parciales resultaron muy bajos, R<sup>2</sup> = 0.14 para el modelo &#91;7&#93; y los modelos &#91;8&#93; y &#91;9&#93;, corridos con variables ed&aacute;ficas, R<sup>2</sup> =0.11 y R<sup>2</sup> =0.12, respectivamente. Sin embargo, esas funciones son las que resultan con la menor suma de cuadrados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo final &#91;10&#93; result&oacute; el mejor para predecir el valor de &iacute;ndice de sitio, utilizando el algoritmo de regresi&oacute;n paso a paso, la significancia estad&iacute;stica y R<sup>2</sup>. Este modelo puede ser utilizado sin la presencia de &aacute;rboles para determinar el &iacute;ndice de sitio correspondiente en la zona de inter&eacute;s.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Reconocimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se agradece el apoyo recibido del Programa de Fondos Internos para Investigaci&oacute;n de la Vicerrector&iacute;a de Investigaci&oacute;n e Innovaci&oacute;n de la Pontificia Universidad Cat&oacute;lica Madre y Maestra. Se agradece el apoyo del Plan Sierra Inc. en la persona de su Director Ejecutivo el Ing. Luis Eduardo Peralta. Se agradece tambi&eacute;n al forestal Elvis Lizardo de la Escuela Ambiental del Ministerio de Recursos Naturales y Ambientales de la Republica Dominicana, por su valiosa colaboraci&oacute;n. A los asistentes Juan Gilberto Torres, Eduardo G&oacute;mez y Jos&eacute; Reyes, los pilares en la fase de campo, gratitud eterna.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Andenmatten, E. y F. Letourneau. 2000. Curvas de &iacute;ndice de sitio y crecimiento en altura, para Pino Oreg&oacute;n <i>(Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb)Franco), de aplicaci&oacute;n en la regi&oacute;n Andina. <i>Revista Chapingo. Serie ciencias forestales y del ambiente</i> 11(001):39&#45;44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191863&pid=S1405-0471201500030000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Avery, T.E. y H.E. Burkhart. 2002. Forest Measurements. McGraw Hill. Nueva York. 456p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191865&pid=S1405-0471201500030000600002&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"> Bueno, S.W. 2009. Understanding growth and yield of <i>Pinus occidentalis,</i> Sw. in La Sierra, Dominican Republic. Disertaci&oacute;n de grado de doctorado. State University of New York. College of Environmental Science and Forestry. Syracusa. Nueva York. 256 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=5191867&pid=S1405-0471201500030000600003&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">Burgt, X.v.d. 1993. Determinaci&oacute;n de la edad del <i>Pinus occidentalis</i> en la Rep&uacute;blica Dominicana con la ayuda de sus anillos de crecimiento. Pa&iacute;ses Bajos. 127p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191869&pid=S1405-0471201500030000600004&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"> Carmean, W.H. 1972. Site index curves for upland oaks in the Central States. <i>Forest Science</i> 18(2):109&#45;120.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191871&pid=S1405-0471201500030000600005&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"> Clutter, J.L., J.C. Fortson, L.V. Pienaar, G.H. Brister y R.L. Bailey. 1983. Timber management: a quantitative approach. Krieger Publishing Company. Malabar, Florida. 233p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191873&pid=S1405-0471201500030000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Curtis, R.O., D.J. DeMars y F.R. Herman. 1973. Which dependent variable in site index&#45;height&#45;age regressions. <i>Forest Science</i> 52(2):173&#45;181.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191875&pid=S1405-0471201500030000600007&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"> Dobler, G. 1999. Manejo y tablas de rendimiento de <i>Pinus occidentalis.</i> Servicio Alem&aacute;n de Cooperaci&oacute;n T&eacute;cnica (DED). San Jos&eacute; de las Matas, Republica Dominicana. 154p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191877&pid=S1405-0471201500030000600008&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"> Dobler, G. 2000. Aspectos b&aacute;sicos de la silvicultura. San Jos&eacute; de las Matas. 110p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191879&pid=S1405-0471201500030000600009&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">Dobler, G., L.E. Peralta, R.T. Debord y J.G. Torres. 1999. Investigaci&oacute;n y manejo de especies maderables de uso com&uacute;n en la sierra: una gu&iacute;a t&eacute;cnica. Plan Sierra. Servicio de Alem&aacute;n de Cooperaci&oacute;n Social&#45;T&eacute;cnica ded. 269p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191881&pid=S1405-0471201500030000600010&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">Elfving, B. y A. Kiviste. 2007. Construction of site index equations for <i>Pinus sylvestris</i> L. using permanent plot data in Sweden. <i>Revista Bosque (Valdivia)</i> 28(2):142&#45;151.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191883&pid=S1405-0471201500030000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Eriksson, H. 1970. On measuring errors in tree height determination mith different altimeters Inst for skogsproduktion, skogshogskolan. <i>Rapporter och uppsatser</i> 19p. <i>Forestalia Suecica</i> 19(1):129&#45;141.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191885&pid=S1405-0471201500030000600012&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">Essea, C.R., C.O. Navarroa y J.C. Pinaresa. 2007. Curvas de &iacute;ndice de sitio para <i>Nothofagus dombeyi</i> en la zona preandina, provincia de Caut&iacute;n, IX Regi&oacute;n, Chile. <i>Forest Science</i> 52(2):198&#45;208.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191887&pid=S1405-0471201500030000600013&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">Farjon, A., J.A. Perez de la Rosa y B.T. Styles. 1997. A field guide to the pines of Mexico and Central America. The Royal Botanic Gardens. Kew. 78p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191889&pid=S1405-0471201500030000600014&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">Goelz, J.C.G. y T.E. Burk. 1992. Development of a well&#45;behaved site index equation: jack pine in north central Ontario. <i>Canadian Journal of Forest Research</i> 22:776&#45;784.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191891&pid=S1405-0471201500030000600015&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">Holdridge, L. 1987. Ecolog&iacute;a basada en zonas de vida. Instituto Interamericano de Cooperaci&oacute;n para la Agricultura. San Jos&eacute;, Costa Rica. 304 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=5191893&pid=S1405-0471201500030000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Husch, B., T.W. Beers, J.A. Kershaw. 2003. Forest Mensuration. John Wiley &amp; Sons. Hoboken, Nueva Jersey. 433 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=5191895&pid=S1405-0471201500030000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">L&oacute;pez&#45;Hern&aacute;ndez, E.N. 2010. &Iacute;ndice de sitio para <i>Pinus patula</i> Schl. et Cham., en Santiago Comaltepec, Ixtl&aacute;n; Oaxaca. <i>Forest Science</i> 52(2):187&#45;197.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191897&pid=S1405-0471201500030000600018&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">Mathiasen R. L., W. K. Olsen y C. B. Edminster. 2006. Site index curves for White Fir in the Southwestern United States developed using a guide curve method. <i>Forest Ecology and Management</i> 98:125&#45;134.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191899&pid=S1405-0471201500030000600019&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">Monserud, R.A. 1984. Height growth and site index curves for Inland Douglas&#45;fir Based on stem analysis data and forest habitat type. <i>Forest Science</i> 52(3):262&#45;272.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191901&pid=S1405-0471201500030000600020&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">Nigh, G. 1995. The geometric mean regression line: a method for developing site index conversion equations for species in mixed stands. <i>Forest Science</i> 41(1):84&#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=5191903&pid=S1405-0471201500030000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nord&#45;Larsen, T. 2006. Developing dynamic site index curves for European Beech <i>(Fagus sylvatica</i> L.) in Denmark. <i>Forest Ecology and Management</i> 145:151&#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=5191905&pid=S1405-0471201500030000600022&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">Nyland, R.D. 2002. Silviculture concepts and applications. 2a ed. Mc Graw&#45;Hill. Nueva York. 682p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191907&pid=S1405-0471201500030000600023&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">SAS Institute Inc. 1990. SAS/STAT User's Guide. SAS Institute Inc. Cary, Carolina del Norte. 213 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=5191909&pid=S1405-0471201500030000600024&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"> Schumacher, F.X. 1939. A new growth curve and its applications to timberyield studies. <i>Journal of Forestry</i> 37:819&#45;820.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191911&pid=S1405-0471201500030000600025&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"> West, P.W. 2003. Tree and forest measurements. Springer. Dordrecht, Heidelberg, Londres, Nueva York. 167p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191913&pid=S1405-0471201500030000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Zhang, L., J.A. Moore y J.D. Newberry. 1993. Estimating asymptotic attributes of forest stands based on bio&#45;mathematical rationales. <i>Ecological Applications</i> 3(4):743&#45;748.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5191915&pid=S1405-0471201500030000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>   	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nota</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este documento se debe citar como: Bueno&#45;L&oacute;pez, S.W., J.G Torres H. y M. Garc&iacute;a. 2015. Factores ed&aacute;ficos&#45;fisiogr&aacute;ficos y calidad de sitio del <i>Pinus occidentalis</i> Sw. <i>Madera y Bosques</i> 21(3):83&#45;93.</font></p>      ]]></body><back>
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