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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El contexto geográfico de los lagomorfos de México]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Mexican lagomorphs (15 species) represent part of Mexico's natural heritage which invoke contrasting perceptions. On the one side, some species are granted as threatening of ecological disturbances due to its versatility and adaptation to man-made changes. On the other, a number of species are highly threatened and some at the verge of extinction. The present paper analyses conjointly, biogeographic and ecological distribution patterns in connection with potential strategic local stakeholders who may turn allies to implement manipulation and conservation of lagomorph's populations. The geographic approach allowed simultaneous use of geospatial, social and ecological data bases. These were needed to delineate critical territories for this Mexican mammalian order. Results pinpoint eight critical territories covering over one million hectares to ensure long term survival of these 15 lagomorph's species. The immediate challenge is to guide the performance of these critical territories into sustainable practices. This task has to be conducted under the legitimate local communal governance schemes; which are the underlying social forces that have ensure the persistence of the present Mexican lagomorphs.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[actores sociales locales]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Edici&oacute;n especial Lagomorphos</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>El contexto geogr&aacute;fico de los</b> <b>lagomorfos de M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Alejandro Vel&aacute;zquez<sup>1</sup>*</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Centro de Investigaciones en Geograf&iacute;a Ambiental, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. Antigua Carretera a P&aacute;tzcuaro 8701, Morelia Michoac&aacute;n, M&eacute;xico 58190.</i> E&#45;mail: <a href="mailto:alex@ciga.unam.mx">alex@ciga.unam.mx</a> <i>*Corresponding author</i>.</font></p>     <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sometido: 30 de mayo de 2012.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Revisado: 2 de julio de 2012.    <br> 	Aceptado: 9 de agosto de 2012.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los lagomorfos de M&eacute;xico (15 especies) constituyen un patrimonio natural que confronta percepciones antag&oacute;nicas. Por un lado, un grupo de especies se concibe como amenazadoras de disturbios ecol&oacute;gicos por su versatilidad biol&oacute;gica y capacidad de adaptaci&oacute;n a condiciones antropog&eacute;nicas. Por el otro, algunas especies son categorizadas como amenazadas y en su mayor&iacute;a con alto riesgo de extinci&oacute;n. El presente documento analiza de manera integral patrones de distribuci&oacute;n biogeogr&aacute;ficos y ecol&oacute;gicos en conjunto con la identificaci&oacute;n de los actores locales que pueden ser aliados estrat&eacute;gicos en el uso y la conservaci&oacute;n de las poblaciones de lagomorfos. El marco geogr&aacute;fico utilizado permiti&oacute; el manejo simult&aacute;neo de bases de datos geoespaciales, sociales y ecol&oacute;gicas para poder delinear territorios cr&iacute;ticos para este orden de mam&iacute;feros mexicano.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El resultado indica que con 8 territorios cr&iacute;ticos que ocupan un poco m&aacute;s de un mill&oacute;n de hect&aacute;reas se lograr&iacute;a la conservaci&oacute;n de las 15 especies en el largo plazo. El reto inmediato es dirigir el curso de estos territorios cr&iacute;ticos hacia pr&aacute;cticas sustentables, respetando los sistemas de gobierno comunal leg&iacute;timos que hoy d&iacute;a son los responsables de la presencia de este grupo de lagomorfos mexicanos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> actores sociales locales, control, conservaci&oacute;n, enfoque geogr&aacute;fico, manejo, lagomorfos mexicanos.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mexican lagomorphs (15 species) represent part of Mexico's natural heritage which invoke contrasting perceptions. On the one side, some species are granted as threatening of ecological disturbances due to its versatility and adaptation to man&#45;made changes. On the other, a number of species are highly threatened and some at the verge of extinction. The present paper analyses conjointly, biogeographic and ecological distribution patterns in connection with potential strategic local stakeholders who may turn allies to implement manipulation and conservation of lagomorph's populations. The geographic approach allowed simultaneous use of geospatial, social and ecological data bases. These were needed to delineate critical territories for this Mexican mammalian order.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Results pinpoint eight critical territories covering over one million hectares to ensure long term survival of these 15 lagomorph's species. The immediate challenge is to guide the performance of these critical territories into sustainable practices. This task has to be conducted under the legitimate local communal governance schemes; which are the underlying social forces that have ensure the persistence of the present Mexican lagomorphs.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> control, conservation, geographic approach management, Mexican lagomorphs, local stakeholders.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los lagomorfos (liebres, conejos y picas) juegan un papel fundamental en el mantenimiento de procesos ecol&oacute;gicos y por ende se les reconoce como especies clave en la regulaci&oacute;n de la integridad ecol&oacute;gica de los ecosistemas que habitan (Delibes&#45;Mateos <i>et al</i>. 2007). El papel de las especies de lagomorfos, a la luz de los actores sociales, es contrastante. Por un lado, son percibidos como un grupo de animales exitosos en su reproducci&oacute;n e inductores de enormes desequilibrios ecol&oacute;gicos. Es por esto que se han instaurado campa&ntilde;as para controlarlos, entendido como un seguimiento cuidadoso para evitar explosiones de los incrementos poblacionales (Eldridge <i>et al</i>. 2006). A &eacute;stas especies se les identifica como generalistas, "euriecos" o de gran amplitud ecol&oacute;gica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, es indisputable que un porcentaje amplio de especies de lagomorfos, generalmente h&aacute;bitat&#45;espec&iacute;ficas o "estenoicos", presentan una condici&oacute;n cr&iacute;tica que pone su existencia al borde de la extinci&oacute;n y esto hace impostergable que se tomen serias medidas de conservaci&oacute;n (Chapman y Flux 1990). En territorios donde comparten especies "euriecos" y "estenoicos" (h&aacute;bitat "simp&aacute;tricos") resulta complejo establecer pol&iacute;ticas ambientales consensuadas puesto que los actores sociales deben ejecutar al mismo tiempo acciones de control como de conservaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La biolog&iacute;a de la conservaci&oacute;n ha polarizado las percepciones sociales. Por un lado, destaca el grupo que desea conservar a ultranza (conservacionistas), mientras que por otro, prevalece el grupo que desea aprovechar por encima de los niveles de umbral de una poblaci&oacute;n natural (Soul&eacute; 1986). Como ruta estrat&eacute;gica, la biolog&iacute;a de la conservaci&oacute;n se ha centrado en el nivel de organizaci&oacute;n espec&iacute;fica y por ende hoy d&iacute;a prevalecen fuertes tendencias a favor de especies categorizadas en riesgo (IUCN 2011). La conservaci&oacute;n, como parte de apropiaci&oacute;n de un espacio, se define como las acciones humanas orientadas a salvaguardar alg&uacute;n recurso natural (<i>e.g</i>., agua, suelo, bosque o una especie). Bajo esta amplia definici&oacute;n, el conservar es una modalidad de manejo, y &eacute;ste se define como la expresi&oacute;n cultural de las pr&aacute;cticas de apropiaci&oacute;n del territorio (Vel&aacute;zquez <i>et al</i>. en prensa). Dicho as&iacute;, el actor social local y sus correspondientes pr&aacute;cticas de manejo representa el nodo central para poder concretar acciones ya sea de control o de conservaci&oacute;n de manera efectiva. Bajo este marco, aproximaciones cient&iacute;ficas que devienen de otras disciplinas como la geograf&iacute;a, resultan catalizadoras de pr&aacute;cticas de manejo sustentable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los lagomorfos, en sus m&aacute;s de 40 millones de a&ntilde;os desde su origen han sido testigos de una importante cantidad de (des)coincidencias de distribuciones simp&aacute;tricas y parap&aacute;tricas. Esto es particularmente claro en territorios que han experimentado grandes cambios geol&oacute;gicos, clim&aacute;ticos, gemorfol&oacute;gicos y de procesos de cambio de uso del suelo. Los procesos de cambio de uso del suelo que se desencadenan durante la transformaci&oacute;n de un pa&iacute;s primordialmente rural a uno, hoy d&iacute;a, irreversiblemente urbano, tienen un impacto sin precedente en el capital natural oriundo de M&eacute;xico (Sarukh&aacute;n <i>et</i> <i>al</i>. 2009). As&iacute;, en M&eacute;xico, entre sus casi doscientos millones de hect&aacute;reas de superficie, ocurren 15 especies de lagomorfos, lo que representa el 17% de la diversidad mundial de este orden de mam&iacute;feros. De &eacute;stas, nueve especies est&aacute;n en riesgo o son amenazadas y siete (<i>Romerolagus diazi</i>, <i>Sylvilagus graysoni</i>, <i>S. cunicularius</i>, <i>S. insonus</i>, <i>S. mansuetus</i>, <i>L. flavigularis</i>, <i>L. insularis</i>) son end&eacute;micas circunscritas a territorios altamente espec&iacute;ficos (Chapman y Flux 1990). La profundidad entre el conocimiento biol&oacute;gico de las diversas especies de lagomorfos mexicanos es muy contrastante. Los detalles se podr&aacute;n revisar en este n&uacute;mero especial. Dos temas son fundamentales para acciones de manejo, ya sea control o conservaci&oacute;n, a saber: los patrones de distribuci&oacute;n espacial y los actores sociales claves responsables de implementar las acciones de manejo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este manuscrito, con base en una revisi&oacute;n y mejoramiento de los patrones de distribuci&oacute;n de los lagomorfos de M&eacute;xico, identifica a los actores sociales claves para su manejo y documenta una ruta metodol&oacute;gica para definir territorios cr&iacute;ticos para las tareas de conservaci&oacute;n del legado biol&oacute;gico de lagomorfos del que se privilegia M&eacute;xico.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Material</b> <b>y M&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Patrones de distribuci&oacute;n.</i> Se identificaron dos niveles de patrones potenciales de distribuci&oacute;n de lagomorfos, el hist&oacute;rico&#45;biogeogr&aacute;fico y el ecol&oacute;gico. El primero intenta reconstruir la distribuci&oacute;n biogeogr&aacute;fica de las especies de lagomorfos a partir de par&aacute;metros geol&oacute;gicos y clim&aacute;ticos que subyacen a la expresi&oacute;n de la vegetaci&oacute;n primaria de M&eacute;xico. Para este nivel hist&oacute;rico&#45;biogeogr&aacute;fico se utilizaron dos fuentes, la primera la constituy&oacute; las grandes formaciones vegetales que se definen con base en criterios biogeoclim&aacute;ticos (<i>sensu</i> Vel&aacute;zquez <i>et al</i>. 2010a) y que INEGI conform&oacute; en una base de datos denominada Carta de Vegetaci&oacute;n Primaria de M&eacute;xico (escala 1:1,000,000). La segunda fuente provino de las bases disponibles en CONABIO, mismos que derivaron del ejercicio de GARP elaborado para todas las especies de mam&iacute;feros (<a href="http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/" target="_blank">www.conabio.gob.mx/informacion/gis/</a>). Cabe aclarar que cuatro de las 15 especies, no fueron incluidas en las bases de datos de CONABIO, debido a que los patrones de distribuci&oacute;n de tres de ellas (<i>Lepus insularis</i>, <i>Sylvilagus mansuetus</i> y <i>S. graysoni</i>) est&aacute;n restringidos a espacios insulares bien conocidos. La cuarta especie (<i>Sylvilagus robustus</i>) presenta un patr&oacute;n de distribuci&oacute;n indeterminado. El cruce de estas dos bases de datos a escala uno a un mill&oacute;n permiti&oacute; generar un escenario de la distribuci&oacute;n hist&oacute;rico&#45;biogeogr&aacute;fico potencial de cada una de las especies de lagomorfos mexicanos.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los patrones potenciales de distribuci&oacute;n ecol&oacute;gicos fueron inferidos a partir de la literatura que describe en detalle los requerimientos de h&aacute;bitat de cada especie. Estos se obtuvieron de las diversas descripciones que tradicionalmente se incluyen en los sobretiros de <i>Mammalian Species</i> (Chapman 1974; Chapman y Willner 1978; Chapman <i>et al</i>. 1980; Cervantes <i>et al</i>. 1990, 1992; Best y Hill 1993a, 1993b; Cervantes 1993; Thomas <i>et al</i>. 1994a, 1994b; Best 1996; Cervantes 1997; Cervantes y Lorenzo 1997; De Sousa <i>et al</i>. 2005; Wampler <i>et al</i>. 2008) ya que &eacute;stas detallan los h&aacute;bitats a nivel de comunidades vegetales en las que se han reportado cada una de las especies (<i>sensu</i> Vel&aacute;zquez y Heil 1996). As&iacute;, bajo la premisa de que cada especie sigue un modelo de distribuci&oacute;n unimodal, se eligieron las comunidades vegetales que mejor describen los requerimientos de h&aacute;bitat de cada especie (<i>sensu</i> Vel&aacute;zquez y Heil 1996). Una vez identificadas y ponderadas por especie cada una de las comunidades vegetales, se procedi&oacute; a identificar el rango de distribuci&oacute;n potencial ecol&oacute;gico que result&oacute; del cruce cartogr&aacute;fico entre el escenario de la distribuci&oacute;n hist&oacute;rica potencial y los requerimientos de h&aacute;bitat expresados en comunidades vegetales derivados de la base de datos de INEGI serie IV (2007), a escala 1 a un mill&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se construy&oacute; una sola expresi&oacute;n cartogr&aacute;fica para seis especies (<i>Sylvilagus</i> <i>floridanus, S. bachmani, S. audubonii, S. brasiliensis, Lepus californicus</i> y <i>L. alleni</i>) que tradicionalmente son consideradas generalistas y que podr&iacute;an estar sujetas a control o aprovechamiento. Otra expresi&oacute;n cartogr&aacute;fica incluy&oacute; a las nueve especies (<i>S. insonus,</i> <i>S. graysoni, S. mansuetus, S. robustus, S. cunicularius, L. flavigularis, L. insularis, L. callotis</i> y <i>Romerolagus diazi</i>) categorizadas como end&eacute;micas y/o amenazadas y/o en peligro de extinci&oacute;n de acuerdo a la lista roja de animales amenazados de la IUCN (IUCN 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En s&iacute;ntesis, los modelos cartogr&aacute;ficos del conjunto de especies que comparten necesidades de manejo (control o conservaci&oacute;n) se lograron obtener a partir de la integraci&oacute;n de los patrones de distribuci&oacute;n hist&oacute;rica geogr&aacute;fica sobrepuestos sobre el patr&oacute;n ecol&oacute;gico, cuyas reglas de decisi&oacute;n se basaron en la autoecolog&iacute;a de las especies de lagomorfos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Tendencias de h&aacute;bitat.</i> Un an&aacute;lisis semidetallado del cambio de cubierta vegetal fue elaborado con el objetivo de mostrar un escenario actualizado de su impacto sobre la distribuci&oacute;n de los lagomorfos. El an&aacute;lisis sigui&oacute; las recomendaciones descritas por Mas <i>et al</i>. (2004) y Vel&aacute;zquez <i>et al</i>. (2003a, 2010a) y las bases de datos utilizadas como insumos fueron: INEGI serie I (1976) e INEGI serie IV (2007). En este an&aacute;lisis se hizo &eacute;nfasis en las tendencias de contracci&oacute;n o expansi&oacute;n de los rangos de distribuci&oacute;n potencial de las especies de lagomorfos. Para este fin, los tipos de vegetaci&oacute;n natural oriundos que cambiaron hacia cubiertas antropog&eacute;nicas o culturales fueron consideradas como tendencias de contracci&oacute;n de h&aacute;bitat. El caso opuesto fue considerado como tendencias de expansi&oacute;n de h&aacute;bitat. Esto concluy&oacute; con un escenario expresado cartogr&aacute;ficamente a escala un mill&oacute;n que describe las tendencias de h&aacute;bitat de los lagomorfos de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Patrones de usos de h&aacute;bitat.</i> Los patrones de usos de h&aacute;bitat actuales de los lagomorfos (<i>sensu</i> Vel&aacute;zquez y Heil 1996) fueron obtenidos a partir del an&aacute;lisis de cruces de mapas entre la tendencia de h&aacute;bitat y los de los conjuntos de especies generalistas y especialistas. El resultado deseado apunt&oacute; a identificar la mejor expresi&oacute;n territorial de ocurrencia de especies que necesitan ya sea ser controladas o conservadas. Esto conllev&oacute; a un resultado parcial en donde tenemos en modelos espacialmente expl&iacute;citos agregados a los dos tipos de grupos de especies en h&aacute;bitats.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Territorios de oportunidad social.</i> Se elabor&oacute; un primer ensayo a nivel nacional para identificar a los actores sociales locales que mejor pueden operar acciones de manejo consensuadas. Como insumo central se utiliz&oacute; la base de datos del Registro Agrario Nacional (RAN 2010) que incluye todos los n&uacute;cleos agrarios que han logrado su ratificaci&oacute;n legal. Con base en estudios previos (Bray <i>et al</i>. 2008; L&oacute;pez&#45;Barrera <i>et</i> <i>al</i>. 2010; Dur&aacute;n <i>et al</i>. 2011) se identificaron a los n&uacute;cleos agrarios que cumplen con las premisas que los hacen distintivos entre aquellos que tienen potencial social y de gobernabilidad para ejecutar acciones de manejo sustentables de sus recursos naturales. Entre &eacute;stas destacan la superficie del n&uacute;cleo agrario (&ge; 3,000 has); la proporci&oacute;n de vegetaci&oacute;n natural (&ge; al 50% de la superficie del n&uacute;cleo agrario); estructura de gobierno comunal (operada por asambleas colectivas); nivel de organizaci&oacute;n para acceder a permisos (e.g. planes de manejo). El resultado final se utiliz&oacute; como insumo para identificar a las &aacute;reas y los actores que pueden tener incidencia en el manejo sustentable de las poblaciones de lagomorfos de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Territorios de manejo.</i> Con el objetivo de identificar espacios que comprenden especies y actores sociales que puedan incidir en las tareas de control y conservaci&oacute;n de lagomorfos de M&eacute;xico, se sobrelaparon los modelos espacialmente expl&iacute;citos de territorios de oportunidad social con los mapas de patrones de uso de h&aacute;bitat actuales. A partir de este cruce se distinguen los lugares que ofrecen oportunidades significativas tanto ecol&oacute;gica como socialmente. Los resultados en general son discutidos a la luz de la propuesta metodol&oacute;gica como las oportunidades de manejo que se distinguen.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los modelos espacialmente expl&iacute;citos que denotan los patrones de distribuci&oacute;n de las especies que comparten necesidades de manejo de control poblacional resultan cubrir una gran amplitud del territorio. Estas especies generalistas o euriecos (<i>S. cunicularius,</i> <i>L. californicus,</i> <i>L. alleni,</i> <i>S. bachmani,</i> <i>S. audubonii,</i> <i>S. floridanus</i> y <i>S. brasiliensis</i>) ocupan diversos complejos geol&oacute;gicos, clim&aacute;ticos, gemorfol&oacute;gicos y en ocasiones son favorecidas por actividades antropog&eacute;nicas como los sistemas productivos de la rosa, tumba y quema y cultivos de temporal de a&ntilde;o y vez. Este conjunto de especies es favorecido en lugares donde existe un abandono de las actividades agr&iacute;colas de subsistencia ya sea por emigraci&oacute;n hacia centros urbanos del pa&iacute;s o hacia pa&iacute;ses del norte del continente (L&oacute;pez <i>et al</i>. 2006). Este abandono fomenta un proceso de "matorralizaci&oacute;n" que ocupa enormes extensiones con cubierta vegetal secundaria con dominancia de especies ruderales y arvenses, espacios que son aprovechados por estas especies lagomorfos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados indican que un 22% del territorio nacional es ocupado por al menos una especie de lagomorfo generalista o eurieco. <i>Lepus californicus</i>, <i>S. floridanus</i> y <i>S. audubonii</i> son las especies de este grupo con mayor amplitud ecol&oacute;gica. De &eacute;ste universo, destacan los lugares donde coinciden en sus patrones de uso de h&aacute;bitat actuales (simpatr&iacute;a) hasta cinco de las seis especies as&iacute; categorizadas (<a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9f1.jpg" target="_blank">Fig. 1</a>). Los sitios denotados en la <a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a> con color naranja (cuatro especies), amarillo (tres especies) y rojo (cinco especies) demuestran esta amplitud ecol&oacute;gica y denotan territorios que deben ser sujetos a constantes pr&aacute;cticas de control y eventual aprovechamiento de lagomorfos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El conocimiento ecol&oacute;gico de la din&aacute;mica poblacional es relevante para establecer cuotas, periodos y mecanismos de aprovechamiento (Sibly <i>et al</i>. 2005). Ejemplos bien desarrollados de este tipo de pr&aacute;cticas abundan en pa&iacute;ses como Australia y Espa&ntilde;a donde a trav&eacute;s de cotos de caza bien organizados se logra sensibilizar a la gente que participa, dejando honorables ingresos especialmente para los sectores sociales locales (Moreno <i>et al</i>. 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las estad&iacute;sticas indican que las tendencias de h&aacute;bitat a&uacute;n para estas especies oportunistas van en decremento. As&iacute;, en el transcurso de 30 a&ntilde;os la p&eacute;rdida neta fue de dos millones de hect&aacute;reas lo que represent&oacute; alrededor del 5% de contracci&oacute;n del h&aacute;bitat compartido por estas especies. Lo particularmente relevante de este an&aacute;lisis es que los h&aacute;bitats contra&iacute;dos constituyen zonas de cultivos que se han recubierto de otras cubiertas naturales (matorrales y selva caducifolia principalmente) hasta en un 2% del total de la superficie ocupada por este grupo de lagomorfos (<a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9f2.jpg" target="_blank">Fig. 2</a>; <a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto al grupo de especies especialistas o estenoicos, su distribuci&oacute;n se limita a un 23% del territorio nacional. Sylvilagus insonus, S. graysoni, S. mansuetus, L. flavigularis, L. insularis y Romerolagus diazi son las seis especies del grupo que demandan con urgencia una estrategia de conservaci&oacute;n impostergable y eficiente. Las tendencias de h&aacute;bitat para estas especies especialistas tambi&eacute;n van en decremento documentando una p&eacute;rdida neta de cerca de dos millones de hect&aacute;reas lo que representa alrededor del 4% de contracci&oacute;n del h&aacute;bitat compartido por estas especies (<a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se identificaron cinco territorios que aglomeran condiciones para albergar a todas aquellas especies no insulares que requieren una estrategia de conservaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>). Una hacia el extremo sur del la Sierra Madre Occidental entre los estados de Sinaloa y Durango (territorio seis); otra hacia el centro del Eje Neovolc&aacute;nico Transversal entre la Ciudad de M&eacute;xico y el Estado de M&eacute;xico (territorio cuatro); otro en la Sierra Madre del Sur limitado al estado de Guerrero (territorio uno); y dos m&aacute;s en el estado de Oaxaca, uno dentro de la Sierra Madre del Sur (territorio ocho), y uno m&aacute;s en la porci&oacute;n costera del Istmo de Tehuantepec (territorio dos; <a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>). La distribuci&oacute;n potencial de estas especies debe ser acotada con base en su significado ecol&oacute;gico. Esta labor implica, inevitablemente, la validaci&oacute;n de campo del patr&oacute;n de uso de h&aacute;bitat (<i>sensu</i> Vel&aacute;zquez y Heil <i>et al</i>. 1996), esto es una tarea a&uacute;n pendiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un tema aqu&iacute; no desarrollado, contempla la ubicaci&oacute;n de los territorios dentro o fuera de las &Aacute;reas Naturales Protegidas (ANP). La naturaleza del trabajo lleva impl&iacute;cito suponer que si alg&uacute;n territorio cae dentro de alguna de las &aacute;reas con decreto como ANP entonces su protecci&oacute;n estar&iacute;a asegurada. Este supuesto es controversial dado que estudios recientes han demostrado la ineficiencia del papel de conservaci&oacute;n de las ANPs en M&eacute;xico (Figueroa y S&aacute;nchez&#45;Cordero 2008). La forma de hacer operativas estas ANPs tambi&eacute;n resulta un tema relevante que rebasa los intereses de este art&iacute;culo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las especies limitadas a espacios insulares tales como el conejo matorralero de las Islas Mar&iacute;as, <i>S. graysoni</i>, el conejo matorralero de la Isla de San Jos&eacute;, <i>S. mansuetus</i>, y la liebre negra, <i>L. insularis</i>, son sin duda las que m&aacute;s vulnerabilidad confrontan y donde las oportunidades de conservaci&oacute;n escapan a la jurisdicci&oacute;n de ejidos y comunidades ind&iacute;genas. Esto se debe la tenencia de la tierra es de car&aacute;cter federal. Esto en conjunto denota los territorios cr&iacute;ticos para salvaguardar el patrimonio natural de los lagomorfos de M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>; <a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9t3.jpg" target="_blank">Tablas 3</a> y <a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9t4.jpg" target="_blank">4</a>). Resultados similares para especies particulares ya se hab&iacute;an detectado anteriormente, en especial para aquellas de distribuci&oacute;n insular (<i>e.g</i>., Lorenzo <i>et al</i>. 2011), entre otras ecol&oacute;gicamente mejor estudiadas (Vel&aacute;zquez <i>i.e.</i>1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los ocho territorios cr&iacute;ticos se&ntilde;alados (<a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>) prevalecen condiciones sociales para que los n&uacute;cleos agrarios identificados concilien uso con conservaci&oacute;n dentro del marco del capital natural como patrimonio cultural. Las estructuras de gobierno comunales, la cantidad y calidad de recursos disponibles, la densidad poblacional, entre otros atributos los hace susceptibles a transitar hacia rutas de sustentabilidad (Bray y Vel&aacute;zquez 2009). En buena parte de los n&uacute;cleos agrarios identificados como regiones de oportunidad dominan los &iacute;ndices de pobreza y marginaci&oacute;n. Esto ha fomentado el cambio de las pr&aacute;cticas tradicionales entorno al tipo e intensidad, por aquellas que obedecen a mercados que demandan otro tipo de productos y bienes. Un primer cambio se representa en las actividades como la roza, tumba y quema o a&ntilde;o y vez que han sido pr&aacute;cticamente reemplazados por pastoreo extensivo de animales dom&eacute;sticos (<i>e.g.</i>, territorios 1 y 2; Vel&aacute;zquez <i>et al</i>. 2003a; Dur&aacute;n <i>et al</i>. 2011). Otro cambio se ejemplifica por la agricultura tradicional que se sustituye por cultivos de estupefacientes para atender la demanda de los m&aacute;s de 30 millones de adictos de los Estados Unidos (<i>e.g.</i>, territorio 1 y 6; L&oacute;pez&#45;Barrera <i>et al</i>. 2010; Dur&aacute;n <i>et al</i>. 2011). Uno m&aacute;s es el abandono de las parcelas y milpas por efectos de emigraci&oacute;n a centros urbanos ya se de M&eacute;xico o hacia otros pa&iacute;ses <i>(e.g.,</i> territorio 4; Vel&aacute;zquez <i>et al</i>. 2003b). Un cambio particular se experimenta en el entorno a la Zona Metropolitana de la Ciudad de M&eacute;xico (territorio 5) donde el avance de la frontera urbana impide pr&aacute;cticamente toda la posibilidad de sustentabilidad del &aacute;mbito rural, pese a ser de este de donde se nutre su persistencia. A todo esto se le suele acu&ntilde;ar el icono de "amenazas a la conservaci&oacute;n" por instancias gubernamentales y no gubernamentales de corte ambientalista (Terborgh <i>et al</i>. 2002).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En estas regiones, no obstante ocurren actividades de enorme valor ambiental, social y econ&oacute;mico que suele no destacarse (Bray y Vel&aacute;zquez 2009). Se consideran regiones de oportunidad social por representar espacios donde operan pr&aacute;cticas de manejo milenarias que forman mosaicos de sistemas productivos sujetos a modelos de gobiernos tradicionales y comunales. Estos espacios albergan al mismo tiempo un capital cultural in&eacute;dito que en general se denota por sus lenguas, costumbres y sobre todo por la armon&iacute;a de los sistemas tradicionales de aprovechamiento. Ejemplos de manejo forestal comunitario <i>(e.g.</i>, territorios 2, 3 y 4), ecoturismo (<i>e.g</i>., territorios 2 y 5), producci&oacute;n de caf&eacute; org&aacute;nico (<i>i.g.,</i> territorio 3) entre muchas otras parecen ofrecer un panorama de oportunidad (<i>e.g.,</i> L&oacute;pez&#45;Barrera <i>et al</i>. 2010; Dur&aacute;n <i>et al.</i> 2011). Todas estas actividades son producto de iniciativas locales, a veces en contra de pol&iacute;ticas ambientales dictadas desde escritorios de instituciones de gobierno tales como PROCAMPO o PROARBOL. Las condiciones de marginaci&oacute;n y pobreza que hoy d&iacute;a caracterizan a estos ejidos puede ser la raz&oacute;n para crear una ruta que conciba a la conservaci&oacute;n como una estrategia para mitigar la pobreza (Bray y Vel&aacute;zquez 2009). Los detalles de estos territorios, los n&uacute;cleos agrarios relevantes y el conjunto de especies que ocurren se muestran en la <a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a>.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><strong>Discusi&oacute;n</strong></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados representan un primer acercamiento hacia entender el contexto geogr&aacute;fico, <i>sensu lato</i>, de los lagomorfos de M&eacute;xico. La tarea inmediata exhorta a constatar la presencia y condici&oacute;n de las especies en los territorios identificados (<a href="/img/revistas/therya/v3n2/a9f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>), puesto que la escala de an&aacute;lisis tiene alto grado de incertidumbre a&uacute;n no evaluado. Ejemplos concretos se refieren a especies especialistas como <i>R. diazi</i> (Vel&aacute;zquez <i>et al</i>. 1996) y <i>L.</i> <i>flavigularis</i> (Cervantes 1993) pues en ambas los modelos GARP sobreestiman sus l&iacute;mites de distribuci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La aproximaci&oacute;n geogr&aacute;fica permiti&oacute; conjuntar temas tradicionalmente acotados a la biogeograf&iacute;a (patr&oacute;n de distribuci&oacute;n hist&oacute;rica) y ecolog&iacute;a (patr&oacute;n de distribuci&oacute;n actual) con temas propios de la geolog&iacute;a, geomorfolog&iacute;a y ciencias sociales. El enfoque deriv&oacute; en reconocer las bondades y limitaciones de cada campo disciplinario. As&iacute;, mientras los expertos en ciencias biol&oacute;gicas determinan, clasifican e identifican, con alto rigor, las "especies" con necesidades de manejo (ya sea control o conservaci&oacute;n); los expertos en ciencias sociales, con el mismo rigor, describen, analizan y dirigen los "procesos culturales" necesarios para que el manejo se implemente. El experto en las ciencias de la tierra, en turno y con el mismo rigor, determina, clasifica e identifica los "espacios" donde estas acciones de manejo deben ocurrir. Los "espacios" son concebidos como delimitaciones geogr&aacute;ficas donde coinciden los capitales naturales y culturales que con ciertas estructuras de gobierno se traducen en territorios. Es as&iacute; como se eliminan yuxtaposiciones, se respetan los objetos de estudio, siguen protocolos, se evitan violaciones a conceptos propios de cada campo disciplinario y se construye una aproximaci&oacute;n geogr&aacute;fica completa que hasta ahora ha estado ausente en el estudio de los lagomorfos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La predicci&oacute;n de los patrones de distribuci&oacute;n de las especies oriundas no resulta trivial. El contexto espacial del conocimiento ecol&oacute;gico, tal como lo postul&oacute; Levin en 1992, ha sido el principal reto de las ciencias biol&oacute;gicas en las dos &uacute;ltimas d&eacute;cadas. Hoy d&iacute;a existen diversos modelos matem&aacute;ticos (<i>e.g</i>. GLM, BIOCLIM, ENFA, GARP) que con base en principios aritm&eacute;ticos definen rangos de distribuci&oacute;n de las especies, asociados a atributos con expresi&oacute;n cartogr&aacute;fica (<i>e.g</i>., clima, cubierta, uso de suelo, topograf&iacute;a). El l&iacute;mite de los rangos deriva de los registros existentes de sitios o puntos de colecta que una vez acotados se convierten en reglas de decisi&oacute;n para extrapolar, en modelos raster, hacia contextos espaciales. El desarrollo de los modelos persigue cubrir las deficiencias que por omisi&oacute;n o comisi&oacute;n el modelo precedente obvi&oacute;. Si bien existe un avance significativo, a&uacute;n prevalecen enormes retos entre los que se destacan tres (ver Guisan y Thuiller 2005). El primero se refiere a suponer que la especie registrada en un punto se comporta de manera ecol&oacute;gicamente uniforme dentro de la unidad cartogr&aacute;fica artificial (pixel), indistintamente de la resoluci&oacute;n espacial y temporal (Vel&aacute;zquez <i>et al</i>. 2003b). El segundo reto concierne en suponer que el valor asociado pixel del registro, es un dato independiente del valor del pixel vecino; lo que contradice la literatura de varias d&eacute;cadas que concluye que los patrones de distribuci&oacute;n y vagilidad de las especies son definidos en buena parte por las interacciones ecol&oacute;gico&#45;geogr&aacute;ficas (Stockman <i>et al</i>. 2006). El &uacute;ltimo reto versa sobre el rigor del manejo y reporte de la informaci&oacute;n cartogr&aacute;fica que no incluye, en ning&uacute;n modelo presente, valores de certidumbre. Otros modelos tales como MAXENT (Phillips y Dud&iacute;k 2008) han intentado ofrecer mejores panoramas sobre patrones con mayor significado ecol&oacute;gico y menor incertidumbre. No obstante, todos, sin excepci&oacute;n, carecen de significado social a pesar de ser &eacute;ste el factor detonante de las acciones de manejo y por ende el atributo que subyace a las tendencias de h&aacute;bitat actuales. As&iacute;, m&aacute;s que nuevos modelos se hace necesario un trabajo interdisciplinario.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bajo esta aproximaci&oacute;n geogr&aacute;fica se determin&oacute; que tanto el grupo de especies especialistas como el de generalistas de lagomorfos perdieron, coincidentemente, superficies similares. Adicionalmente, el grupo de las especies especialistas cubre ligeramente una mayor superficie que el grupo de especies generalistas (23 y 22 % del territorio nacional, respectivamente). Las posibles causas se limitan a dos situaciones. La primera ata&ntilde;e a que los modelos de distribuci&oacute;n usados como insumos (principalmente GARP) tienden a sobre ponderar los patrones de distribuci&oacute;n de las especies especialistas. La segunda sugiere que las micro condiciones de h&aacute;bitat en el pa&iacute;s son mas la regla que la excepci&oacute;n. Esta &uacute;ltima posible causa es recurrente en otros grupos biol&oacute;gicos que abundan en endemismos y patrones de distribuci&oacute;n poblacional disyuntos (Sarukh&aacute;n <i>et</i> <i>al</i>. 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para evitar en efecto tautol&oacute;gico que deriva de usar dos veces el atributo de la vegetaci&oacute;n tanto en el nivel hist&oacute;rico&#45;biogeogr&aacute;fico como ecol&oacute;gico, se aclara que para el nivel ecol&oacute;gico se distinguieron "comunidades vegetales" definidas como agregados de especies en un lugar y tiempo definido (Vel&aacute;zquez <i>et al</i>. 2010b); a las que los autores se refieren en las descripciones autoecol&oacute;gicas de cada especie. GARP, por su cuenta usa como insumo "cubiertas vegetales" que son expresiones de la actividad fotosint&eacute;tica o t&eacute;rmica de la vegetaci&oacute;n; y que dependen tanto del sensor (sat&eacute;lite) en cuanto a resoluci&oacute;n espacial, temporal y espectral y del mecanismo de clasificaci&oacute;n de las respuestas espectrales (Mas <i>et al</i>. 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distinci&oacute;n entre grupos de especies generalistas y especialistas de lagomorfos ayud&oacute; a entender patrones hist&oacute;ricos y ecol&oacute;gicos, lo que puede ayudar a traducir uso y conservaci&oacute;n en una realidad social. En este art&iacute;culo se infiere que existen un grupo de especies que potencialmente pueden ser aprovechadas bajo reglas estrictas <i>sensu</i> cotos de caza. En la pr&aacute;ctica, los actores locales llevan a cabo esta tarea, pues son las especies que a menudo forman parte de su complemento alimenticio de prote&iacute;na animal. Esta labor de reguladores de las poblaciones debe s&oacute;lo limitarse a las especies que caben en la categor&iacute;a de generalistas. Sin embargo, los actores locales y los cazadores urbanos no distinguen entre estos dos grupos de especies, por lo que esto se puede regular por territorios en donde s&oacute;lo ocurran las generalistas para evitar confusiones o la elaboraci&oacute;n de leyes que en la pr&aacute;ctica no se ejercen.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los lagomorfos constituyen un ejemplo revelador del potencial de uso y conservaci&oacute;n del capital natural oriundo de M&eacute;xico. Las oportunidades de aprovechamiento as&iacute; como las imperantes acciones de conservaci&oacute;n son simp&aacute;tricas. El total de n&uacute;cleos agrarios con reconocimiento leg&iacute;timo de M&eacute;xico suman un total 29,713. De este universo, se identifica un grupo que potencialmente puede transitar de la marginaci&oacute;n hacia arriba del umbral de pobreza. Este conjunto representa un total de 47,396,566 hect&aacute;reas que corresponde a casi un 25% del territorio nacional. Por esta raz&oacute;n los actores sociales locales deben ser vistos como aliados en la operaci&oacute;n de acciones de manejo, pues son los due&ntilde;os leg&iacute;timos y de los que depende el futuro de la diversidad de liebres y conejos as&iacute; como el resto del capital natural del pa&iacute;s. El trabajo conjunto para traducir amenazas en aliados ha sido probado en otras &aacute;reas de M&eacute;xico (<i>sensu</i> Vel&aacute;zquez <i>et al</i>. 2003b, 2009) y merece ser reproducido para construir una ruta conciliatoria entre la conservaci&oacute;n y la consolidaci&oacute;n de estructuras de gobierno local para atender el tema de la mitigaci&oacute;n a la pobreza y conservaci&oacute;n del capital natural de M&eacute;xico y el mundo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">G. Cuevas compil&oacute;, corrigi&oacute; y coadyuv&oacute; al manejo de las bases de datos geoespaciales, su an&aacute;lisis y elaboraci&oacute;n de insumos fundamentales para el buen desarrollo de este estudio. As&iacute; mismo, F. Gopar concluy&oacute; los an&aacute;lisis y elabor&oacute; las figuras finales y rectificaci&oacute;n de estad&iacute;sticas. INEGI permiti&oacute; acceso a las bases de datos de las series I y IV as&iacute; como a la Carta de Vegetaci&oacute;n Primaria de M&eacute;xico escala 1: 1000,000. Tres revisores an&oacute;nimos contribuyeron con sugerencias importantes para alcanzar la versi&oacute;n final de este art&iacute;culo.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Best, T. L. 1996. <i>Lepus californicus.</i> Mammalian Species 530:1&#45;10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858349&pid=S2007-3364201200020000900001&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">Best, T. L., y H. T. Hill. 1993a. <i>Lepus alleni.</i> Mammalian Species 424:1&#45;8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858351&pid=S2007-3364201200020000900002&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">Best, T. L., y H. T. Hill. 1993b. <i>Lepus callotis.</i> Mammalian Species 442:1&#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=9858353&pid=S2007-3364201200020000900003&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">Bray, D. B ., E. Duran, V. H. Ramos, J. F. Mas, A. Vel&aacute;zquez, R. B. McNab, D. Barry, y J. Radachowsky. 2008. Tropical deforestation, community forests, and protected areas in the Maya Forest. Ecology and Society 13:56. &#91;online&#93; URL: <a href="http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art56/" target="_blank">http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art56/</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=9858355&pid=S2007-3364201200020000900004&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">Bray, D . B., y A. Vel&aacute;zquez. 2009. From Displacement&#45;Based Conservation to Place&#45;Based Conservation. The Case of Community Forest Management. Conservation and Society 7:11&#45;14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858357&pid=S2007-3364201200020000900005&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">Cervantes, F. A. 1993. <i>Lepus flavigularis</i>. Mammalian Species 423:1&#45;3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858359&pid=S2007-3364201200020000900006&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">Cervantes, F. A. 1997. <i>Sylvilagus graysoni</i>. Mammalian Species 569:1&#45;3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858361&pid=S2007-3364201200020000900007&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">Cervantes, F. A., C. Lorenzo, y R. S. Hoffman. 1990. <i>Romerolagus diazi</i>. Mammalian Species 360:1&#45;7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858363&pid=S2007-3364201200020000900008&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">Cervantes, F. A., C. Lorenzo, J. Vargas, y T. Holmes. 1992. <i>Sylvilagus cunicularius</i>. Mammalian Species 412:1&#45;4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858365&pid=S2007-3364201200020000900009&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">Cervantes, F. A., y C. Lorenzo. 1997. <i>Sylvilagus insonus</i>. Mammalian Species 568:1&#45;4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858367&pid=S2007-3364201200020000900010&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">Chapman, J. A., y J. E. C. Flux (Eds.). 1990. Rabbits, hares and pikas. Status Survey and Conservation Action Plan. International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Gland, Suiza.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858369&pid=S2007-3364201200020000900011&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">Chapman, J. A., J. G. Hockman, y C. M. M. Ojeda. 1980. <i>Sylvilagus floridanus.</i> Mammalian Species 136:1&#45;8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858371&pid=S2007-3364201200020000900012&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">Chapman, J. 1974. <i>Sylvilagus bachmani</i>. Mammalian Species 34:1&#45;4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858373&pid=S2007-3364201200020000900013&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">Chapman, J., y G. L. Willner. 1978. <i>Sylvilagus audubonii</i>. Mammalian Species 106:1&#45;4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858375&pid=S2007-3364201200020000900014&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">De Sousa e Silva, J. J., J. A.Oliveira, y P. A. Dias. 2005. Update on the geographical distribution and habitat of the tapiti (<i>Sylvilagus brasiliensis</i>: Lagomorpha, Leporidae) in the Brazilian Amazon. Mammalia 69:245&#45;250.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858377&pid=S2007-3364201200020000900015&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">Delibes&#45;Mateos, M. , S. M. Redpath, E. Angulo, P. Ferrerasa, y R. Villafuerte . 2007. Rabbits as a keystone species in southern Europe. Biological Conservation137:149&#45;156.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858379&pid=S2007-3364201200020000900016&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">Dur&aacute;n, E ., D. B. Bray, A. Vel&aacute;zquez, y A. Larraz&aacute;bal. 2011. Deforestation, and Violence in Two Regions of Guerrero, Mexico. World Development 39:611&#45;939.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858381&pid=S2007-3364201200020000900017&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">Eldridge, D., J . Costantinides, y A. Vine. 2006. Short&#45;term vegetation and soil responses to mechanical destruction of rabbit (<i>Oryctolagus cuniculus</i> L.) warrens in an Australian box woodland. Restoration Ecology 14:50&#45;59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858383&pid=S2007-3364201200020000900018&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">Figueroa, F., y V. S&aacute;nchez&#45;Cordero. 2008. Effectiveness of natural protected areas to prevent land use and land cover change in Mexico . Biodiversity and Conservation 17:3223&#45;3240.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858385&pid=S2007-3364201200020000900019&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">Guisan, A., y W. Thuiller. 2005. Predictive habitat distribution models in ecology. Ecology Letters 8:993&#45;1009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858387&pid=S2007-3364201200020000900020&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">Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI). 1976. &nbsp;Carta de Uso del Suelo y Vegetaci&oacute;n del INEGI, escala 1:250 000. Series I. Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, Aguascalientes, 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=9858389&pid=S2007-3364201200020000900021&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">Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI). 2007. &nbsp;Carta de Uso del Suelo y Vegetaci&oacute;n del INEGI, escala 1:250 000. Series IV. &nbsp;Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, Aguascalientes, 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=9858391&pid=S2007-3364201200020000900022&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">International Union for Conservation of Nature (IUCN). 2011. The IUCN red list of threatened species. Version 2011.2. &lt;<a href="http://www.iucnredlist.org" target="_blank">http://www.iucnredlist.org</a>&gt;. Accessed 6 Dec 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858393&pid=S2007-3364201200020000900023&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">Levin, S. A. 1992. The Problem of Pattern and Scale in Ecology: The Robert H. MacArthur Award Lecture. Ecology 73:1943&#45;1967.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858395&pid=S2007-3364201200020000900024&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, E ., G. Bocco, M. Mendoza, A. Vel&aacute;zquez, y R. Aguirre. 2006. Peasant emigration and land&#45;use change at the watershed level. A GIS&#45;based approach in Central Mexico. Agricultural Systems 90:62&#45;78.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858397&pid=S2007-3364201200020000900025&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;Barrera, F., A. Vel&aacute;zquez, y L. Merino. 2010. Explorando los determinantes del buen manejo forestal comunitario. Interciencia 35:560&#45;567.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858399&pid=S2007-3364201200020000900026&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">Lorenzo, C., S. T. &Aacute;lvarez&#45;Casta&ntilde;eda, y J. V&aacute;zquez. 2011. Conservation status of the threatened, insular San Jose brush rabbit (<i>Sylvilagus mansuetus</i>). Western North American Naturalist 71:10&#45;16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858401&pid=S2007-3364201200020000900027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mas, J. F ., A. Vel&aacute;zquez, J. R. D&iacute;az&#45;Gallegos, R. Mayorga&#45;Saucedo, C. Alcantara, G. Bocco, R. Castro, T. Fern&aacute;ndez, y A. P&eacute;rez&#45;Vega. 2004. Assessing land use/cover changes: a nationwide multidate spatial database for M&eacute;xico. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 5:249&#45;261.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858403&pid=S2007-3364201200020000900028&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">Moreno, S., R. Villafuerte, S. Cabezas, y L. Lomba. 2004. Wild rabbit restocking for predator conservation in Spain. Biological Conservation 118:183&#45;193.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858405&pid=S2007-3364201200020000900029&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">Phillips, S. J., y M. Dud&iacute;k. 2008. Modelling of species distributions with MAXENT: new extensions and comprenhesive evaluation. Ecography 31:161&#45;175.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858407&pid=S2007-3364201200020000900030&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">Registro Agrario Nacional (RAN). 2010. Procede: Presidencia de la Rep&uacute;blica. <a href="http://www.ran.gob.mx/ran/programas_sustantivos/ran_procede.html" target="_blank">www.ran.gob.mx/ran/programas_sustantivos/ran_procede.html</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=9858409&pid=S2007-3364201200020000900031&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">Sarukh&aacute;n, J., P. Koleff, J. Carabias, J. Sober&oacute;n, R. Dirzo, J. Llorente&#45;Bousquets, G. Halffter, R. Gonz&aacute;lez, I. March, A. Mohar, S. Anta, y J. de la Maza. 2009. Capital natural de M&eacute;xico. S&iacute;ntesis conocimiento actual, evaluaci&oacute;n y perspectivas de sustentabilidad. Comisi&oacute;n Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad. Ciudad de M&eacute;xico, 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=9858411&pid=S2007-3364201200020000900032&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">Sibly , R. M., D. Barker , M. C. Denham , J. Hone , y M. Pagel . 2005. On the regulation of populations of mammals, birds, Fish, and insects. Science 5734:607&#45;610.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858413&pid=S2007-3364201200020000900033&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">Soul&eacute;, M. E. 1986. Conservation Biology. Science of Scarcity and Diversity. Sinauer Associates Inc. Sunderland, EE.UU.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858415&pid=S2007-3364201200020000900034&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">Stockman, A. K., D. A. Beamer, y J. E. Bond. 2006. An evaluation of a GARP model as an approach to predicting the spatial distribution of non&#45;vagile invertebrate species. Diversity and Distributions 12:81&#45;89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858417&pid=S2007-3364201200020000900035&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">Terborgh, J., C. van Schaik, L. Davenport, y M. Rao (Eds.). 2002. Making Parks Work: Strategies for Preserving Tropical Nature. Island. Washington, EE.UU.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858419&pid=S2007-3364201200020000900036&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">Thomas, H., H. Best, y L. Troy. 1994a. <i>Lepus insularis</i>. Mammalian Species 465:1&#45;3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858421&pid=S2007-3364201200020000900037&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">Thomas, H., H. Best, y L. Troy. 1994b. <i>Sylvilagus mansuetus</i>. Mammalian Species 464:1&#45;2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858423&pid=S2007-3364201200020000900038&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">Vel&aacute;zquez, A ., y G. W. Heil. 1996. Habitat suitability study for the conservation of the volcano rabbit (<i>Romerolagus diazi</i>). Journal of Applied Ecology 33:543&#45;554.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858425&pid=S2007-3364201200020000900039&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">Vel&aacute;zquez, A., G. Bocco, y C. Siebe. En prensa. Cambio de uso del suelo. In M. Maass y M. Equihua (eds.). Red Tem&aacute;tica de CONACYT sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad. Ciudad de M&eacute;xico, 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=9858427&pid=S2007-3364201200020000900040&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">Vel&aacute;zquez A ., C. M&eacute;dina, y D. Reygadas. 2010b. S&iacute;ntesis geobot&aacute;nica de las sierras Ajusco&#45;Chichinautzin. Investigaci&oacute;n Ambiental 2:5&#45;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858429&pid=S2007-3364201200020000900041&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">Vel&aacute;zquez, A ., F. J. Romero y J. L&oacute;pez&#45;Paniagua (Eds.). 1996. Ecolog&iacute;a y conservaci&oacute;n del conejo zacatuche y su h&aacute;bitat. Ediciones Cient&iacute;ficas Universitarias. Fondo de Cultura Econ&oacute;mica. Ciudad de M&eacute;xico, 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=9858431&pid=S2007-3364201200020000900042&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">Vel&aacute;zquez, A ., G. Bocco, F. J. Romero, y A. P&eacute;rez Vega. 2003b. A landscape perspective on biodiversity conservation: the case of Central Mexico. Mountain Research and Development 23:240&#45;246.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858433&pid=S2007-3364201200020000900043&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">Vel&aacute;zquez A ., J. F. Mas, G. Bocco, y J. L. Palacio&#45;Prieto. 2010a. Mapping land cover changes in Mexico, 1976&#45;2000 and applications for guiding environmental management policy. Singapore Journal of Tropical Geography 31:152&#45;162.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858435&pid=S2007-3364201200020000900044&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">Vel&aacute;zquez, A ., E. M. Cu&eacute;&#45;B&auml;r, A. Larraz&aacute;bal, N. Sosa, J. L. Villase&ntilde;or, M. McCall, y G. Ibarra&#45;Manr&iacute;quez. 2009. Building participatory landscape&#45;based conservation alternatives: a case study of Michoac&aacute;n, Mexico. Applied Geography 29:513&#45;526.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858437&pid=S2007-3364201200020000900045&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">Vel&aacute;zquez, A ., E. Duran, I. Ram&iacute;rez, J. F. Mas, G. Ram&iacute;rez, G. Bocco, y J. L. Palacio. 2003a. Land use&#45;cover change processes in highly biodiverse areas: the case of Oaxaca, Mexico. Global Environmental Change 3:8&#45;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858439&pid=S2007-3364201200020000900046&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">Wampler, C. R., J. K. Frey, y D. M. VanLeeuwen. 2008. Mammals in mechanically thinned and non&#45;thinned mixed&#45;coniferous forest in the Sacramento mountains, New Mexico. Southwestern Naturalist 53:431&#45;443.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9858441&pid=S2007-3364201200020000900047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
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