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La diversidad genética y su aplicación en la captura de carbono Lilia del C. Mendizábal Hernández, Juan Alba Landa, Juan Márquez Ramírez, Elba O. Ramírez García y Héctor Cruz Jiménez Doctorado en ecursos Genéticos Forestales

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La diversidad genética y su aplicación en la captura de carbono

Lilia del C. Mendizábal Hernández, Juan Alba Landa, Juan Márquez Ramírez,

Elba O. Ramírez García y Héctor Cruz Jiménez

Doctorado en ecursos Genéticos Forestales

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La diversidad genética de las especies forestales se encuentra almacenada en sus poblaciones y es proporcional a la variabilidad que cada una contiene

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Cada población producto de su heterogeneidad genética puede producir descendencia con variación que puede ser manejada en el establecimiento de plantaciones para reconocer las diferencias de cada progenitor de una población y compararla con las diferencias de cada población de la especie.

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México, dentro de la problemática del calentamiento global contribuye

con:• El uso de energías alternativas

• Reforestaciones en un programa nacional

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Los miembros de una población forestal son paquetes genéticos únicos e irrepetibles.

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OBJETIVO

Determinar la cantidad de carbono almacenado en la biomasa aérea de Pinus maximinoi entre la descendencia de las poblaciones en estudio y los componentes de cada población

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Procedencias y familias

ProcedenciasNo. de

FamiliasLocalidad País

Altamirano, Chiapas

México

5

Coapilla, Chiapas 14

Monte Cristo, Chiapas 3

Ciénaga de León, Chiapas 3

San Jerónimo Guatemala 2

Dulce Nombre del Copán

Honduras

4

Tapaquil 2

Valle de Angeles 3

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V = AB * H * Cf(1)

AB = π/4 * D2 (2)

Biomasa = V * D (3)

CC = Biomasa * 0.45Yijkl= μ + Pi + F(P)ij + Bk + еijkl (4)

Pinus maximinoi

14 años de edad

Densidad

415 Kg/m3

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No de

individu

os

Superfic

ie

(m2)

Total de

C

(kg)

Ton

de

C/ha

258 3 456 30 565.40 88.44N Media Mín. Máx. Var.

258 118.47 4.44 412.29 7880.66

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Procedencia N Media Min. Máx. Var. Des. Est.Ton de

Ce/ha

Altamirano 44 33.76 7.35 93.15 419.01 20.47 55.70

Coapilla 105 124.18 4.44 359.15 8337.63 91.31 204.90

Monte Cristo 17 148.07 22.46 366.12 10037.89 100.19 244.32

Cienega de León 30 136.09 6.79 335.85 6438.73 80.24 224.55

San Jerónimo 7 183.15 87.09 412.29 13488.27 116.14 302.20

Dulce Nombre del

Copán22 150.30 29.70 328.39 5110.83 71.49 248.00

Tapaquil 17 146.31 24.75 323.42 7053.50 83.99 241.41

Valle de Angeles 16 147.86 55.20 268.15 4653.47 68.22 243.97

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Pinus m axim inoi

M ediana 25% -75% M áxim o M ínim o A típ icos

A ltam iranoC oapilla

M onte C r istoC ienega de León

S an Jerónim oD ulce N om bre del C opán

TapaquilV alle de Angeles

P R O C E D E N C IA

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

Con

teni

do d

e C

arbo

no (

Kg)

μ = 118.47 kg

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Pinus m axim inoi

M ediana 25% -75% M axim o M inim o A típ icos E xtrem os

173174

175179

183185

190193

196198

201202

204206

212215

229234

235245

249253

267268

269308

313341

344349

352395

402425

462481

F A M IL IA

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

Co

nte

nid

o d

e C

arb

on

o (

Kg

)

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P in u s m a x im in o i

M e d ia ± 0 ,9 5 *SE

(e rro r es ta nda r)

A lta m iranoC o a p illa

M on te C r is toC ie neg a d e L e ón

San Je ró n im oD u lce N om b re d e l C o pán

T apa qu ilVa lle de Ang e le s

P R O C E D E N C IAS

20

40

60

80

10 0

12 0

14 0

16 0

18 0

20 0

22 0

24 0

Con

teni

do d

e C

arbo

no (

Kg)

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P in u s m a x im in o i

M ed ia ± 0 ,95 *SE

(e rro r e stan d a r)

17 317 4

17 517 9

18 318 5

19 019 3

19 619 8

20 120 2

20 420 6

21 221 5

22 923 4

23 524 5

24 925 3

26 726 8

26 930 8

31 334 1

34 434 9

35 239 5

40 242 5

46 248 1

F AM IL IA

0

25

50

75

10 0

12 5

15 0

17 5

20 0

22 5

25 0

27 5

30 0

32 5

35 0

37 5

40 0

Con

teni

do d

e C

arbo

no (

Kg)

Coapilla

Monte Cristo

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Conclusiones y Recomendaciones

El almacenamiento de carbono en la biomasa aérea es proporcional a la productividad de la unidad de mejoramiento.

Se pueden y/o deben promover esquemas de selección y cruzas con las mejores familias de cada procedencia con el objeto de tener mayores ganancias genéticas para la captura de carbono en la biomasa aérea.

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Los resultados obtenidos sólo tienen valor para las condiciones físicas, químicas, biológicas y ambientales de los sitios de estudio y afines.

Dada la limitación en tiempo es necesaria la construcción de una estrategia metodológica que permita la clonación de las mejores especies, procedencias, familias o individuos para la obtención de ganancias superiores en tiempo con respecto a ganancias superiores por polinización.

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La selección de una buena especie para un sitio presenta productividades diferentes de acuerdo a la unidad de mejoramiento a la que se refiera lo que significa ganancias máximas por la unidad óptima o pérdidas si se logran las ganancias mínimas por la unidad mínima.