Antecedentes y justificación:
Los manglares brindan una gran diversidad de funciones y servicios ecosistémicos, como el almacenamiento de carbono. Teniendo en cuenta que diferentes tipos de manglar generan diferentes bienes y servicios, las clasificaciones tipológicas se usan como línea base para generalizar las medidas de manejo.
Planteamiento del problema y objetivos:
El objetivo del presente estudio fue evaluar el contenido de carbono orgánico (CO) en dos bosques de manglar estuarinos del Pacífico colombiano, El Morro y Naidizal, ubicados al interior de Bahía Málaga a menos de 5km de distancia entre ellos. Se presume que el contenido de CO será similar en ambos bosques al estar clasificados bajo una misma tipología biofísica.
Materiales y Métodos:
El análisis consideró el CO en la parte aérea y subterránea (biomasa de árboles y raíces y en los sedimentos hasta 2 m de profundidad).
Resultados y Discusión:
Estructuralmente ambos bosques estuvieron dominados por
Rhizophora spp. El Morro registró los mayores DAP y área basal (27,4 ± 20 m2/ha) mostrando una diferencia significativa de varianzas respecto a Naidizal (6,4 ± 2 m2/ha) (
F= 173,2;
P= 0,0001). El CO total para El Morro y Naidizal fue de 1730,8 ± 190 y 1103,1 ± 637 Mg/ha respectivamente, valores dentro del rango reportado para otros manglares neotropicales, aunque relativamente altos en comparación. Se rechazó la hipótesis inicial, ya que hubo una diferencia significativa entre los contenidos de CO de los bosques de estudio (
F= 0,02;
P= 0,0006).
Conclusiones:
Aunque la tipología funciona como guía, se requiere una aproximación más detallada de los bosques para generalizar sobre su funcionamiento e identificar medidas de manejo adecuadas.
Agradecimientos:
El Proyecto fue financiado por el Sistema General de Regalías - SGR - del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Agradecemos a la Universidad Nacional de Colombia y sus sedes participantes (Bogotá, Caribe y Palmira) por todo su apoyo técnico y académico.Agradecemos profundamente al consejo comunitario de la plata por su atenta colaboración y guía.
Referencia:
Alongi, D. M. (2014). Carbon Cycling and Storage in Mangrove Forests.
Annual Review of Marine Science,
6(1), 195-219. https://doi.org/10.1146/annurev-marine-010213-135020Atwood, T. B., Connolly, R. M., Almahasheer, H., Carnell, P. E., Duarte, C. M., Lewis, C. J. E., Irigoien, X., Kelleway, J. J., Lavery, P. S., Macreadie, P. I., Serrano, O., Sanders, C. J., Santos, I., Steven, A. D. L., & Lovelock, C. E. (2017). Global patterns in mangrove soil carbon stocks and losses.
Nature Climate Change,
7(7), 523-528. https://doi.org/10.1038/nclimate3326Correa, I., & Morton, R. (2010). Pacific Coast of Colombia. En E. C. F. Bird (Ed.),
Encyclopedia of the World’s Coastal Landforms (pp. 193-198). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8639-7_29Kauffman, J. B., & Donato, D. (2012). Protocols for the measurement, monitoring and reporting of structure, biomass and carbon stocks in mangrove forests.
CIFOR. https://doi.org/10.17528/CIFOR/003749Kusumaningtyas, M. A., Hutahaean, A. A., Fischer, H. W., Pérez-Mayo, M., Ransby, D., & Jennerjahn, T. C. (2019). Variability in the organic carbon stocks, sources, and accumulation rates of Indonesian mangrove ecosystems.
Estuarine, Coastal and Shelf Science,
218, 310-323. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.12.007Mejía-Rentería, J. C., Castellanos-Galindo, G. A., Cantera-Kintz, J. R., & Hamilton, S. E. (2018). A comparison of Colombian Pacific mangrove extent estimations: Implications for the conservation of a unique Neotropical tidal forest.
Estuarine, Coastal and Shelf Science,
212, 233-240. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.07.020Osorio Garcés, C. E. (2018).
Representaciones y Epistemes Locales sobre la naturaleza en el Pacifíco sur de Colombia. Universidad del Cauca.Palacios Peñaranda, M. L., Cantera Kintz, J. R., & Peña Salamanca, E. J. (2019). Carbon stocks in mangrove forests of the Colombian Pacific.
Estuarine, Coastal and Shelf Science,
227, 106299. https://doi.org/10.1016/J.ECSS.2019.106299Perdomo-Trujillo, L. V. (2020).
Biomasa y producción radicular en manglares de cuenca neotropicales a lo largo de una trayectoria de restauración y su contribucción a las reservas de carbono en el ecosistema. Universidad Nacional de Colombia.Simard, M., Fatoyinbo, L., Smetanka, C., Rivera-Monroy, V. H., Castañeda-Moya, E., Thomas, N., & Van der Stocken, T. (2018). Mangrove canopy height globally related to precipitation, temperature and cyclone frequency.
Nature Geoscience 2018 12:1,
12(1), 40-45. https://doi.org/10.1038/s41561-018-0279-1Tanner, M. K., Moity, N., Costa, M. T., Marin Jarrin, J. R., Aburto-Oropeza, O., & Salinas-de-León, P. (2019). Mangroves in the Galapagos: Ecosystem services and their valuation.
Ecological Economics,
160, 12-24. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.01.024Warner, R., Kaidonis, M., Dun, O., Rogers, K., Shi, Y., Nguyen, T. T. X., & Woodroffe, C. D. (2016). Opportunities and challenges for mangrove carbon sequestration in the Mekong River Delta in Vietnam.
Sustainability Science,
11(4), 661-677. https://doi.org/10.1007/s11625-016-0359-3Worthington, T. A., zu Ermgassen, P. S. E., Friess, D. A., Krauss, K. W., Lovelock, C. E., Thorley, J., Tingey, R., Woodroffe, C. D., Bunting, P., Cormier, N., Lagomasino, D., Lucas, R., Murray, N. J., Sutherland, W. J., & Spalding, M. (2020). A global biophysical typology of mangroves and its relevance for ecosystem structure and deforestation.
Scientific Reports 2020 10:1,
10(1), 1-11. https://doi.org/10.1038/s41598-020-71194-5