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dc.contributor.advisorNAJERA GONZALEZ, OYOLSI
dc.contributor.authorRIVERA ALDACO, YUSHET MARILY´N
dc.creator417674es_ES
dc.date.accessioned2019-03-04T17:56:09Z
dc.date.available2019-03-04T17:56:09Z
dc.date.issued2015-07
dc.identifier.urihttp://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1234
dc.descriptionClimate change is one of the environmental problems that currently has greater relevance in the general population. It is produced mainly by anthropogenic actions, having as a consequence a negative effect on the earth's climate, altering with it the dynamics of ecosystems and life itself, so serious is that societies, governments and institutions, have focused their attention to this problem and have sought solutions through treaties and agreements, to reach a consensus, and thus minimize the causes and effects of climate change, which are already a latent reality. Among the solutions given, is to maintain and sustainably use all natural resources, mainly forests, jungles and all types of vegetation, as they are a low-cost alternative to reduce the content of carbon dioxide (CO2) atmospheric. Within the forests of great interest, are the mangroves, due to their ability to mitigate climate change from the exchange of CO2. Despite their importance and the capacity of mangroves to help minimize the impacts of global climate change, they have been understudied and undervalued, in terms of their function as carbon capture and storage in their aerial biomass and in atmospheric CO2 exchange. The purpose of this work was to quantify the organic carbon contained in the aerial biomass of the mangrove located in the San Cristobal estuarine system, in the municipality of San Blas, Nayarit. The sampling was completely random, selecting 20 plots, each plot had an area of 100 m2, for the determination of biomass was used the alometric equation developed by Komiyama et al., (2005) and used by Manrow et al., (2012). For this, it was necessary to obtain the diameter at chest height (DBH) and the density of the wood, as dasometric data. Once the biomass was obtained multiplied by the conversion factor was used a conservative factor of O,464 g C for 1 g of biomass, used by Murdiyarso et al. (2009), Donato et al. (2011) Kauffman et al. (2010y2011) and Manrow et al., (2012). The results obtained show a biomass of 2455.06 Mgha and a carbon stock of 1,138.96 MgCHa.es_ES
dc.description.abstractEl cambio climático, es uno de los problemas ambientales que actualmente tiene mayor relevancia en la población en general. Es producido principalmente por las acciones antrópicas, teniendo como consecuencia un efecto negativo en el clima de la tierra, alterando con ello la dinámica de los ecosistemas y de la vida misma, tan grave es, que las sociedades, los gobiernos e instituciones, han enfocado su atención a dicha problemática y han buscado soluciones por medio de tratados y acuerdos, para llegar a un consenso, y así lograr minimizar las causas y los efectos del cambio climático, que ya son una realidad latente. Dentro de las soluciones que se da, es el de mantener y aprovechar de manera sustentable todos los recursos naturales, principalmente los bosques, selvas y todo tipo de vegetación, ya que son una alternativa de bajo costo para reducir el contenido de dióxido de carbono (CO2) atmosférico. Dentro de los bosques de gran interés, se encuentran los manglares, debido a su capacidad que tienen para mitigar el cambio climático a partir del intercambio de CO2. A pesar de su importancia y de la capacidad que tienen los manglares, para ayudar a minimizar los impactos del cambio climático global, han sido poco estudiados y valorados, en lo que concierne a su función como captador y almacenador de carbono en su biomasa aérea y en el intercambio CO2 atmosférico. El propósito de este trabajo fue, cuantificar el carbono orgánico que reserva la biomasa aérea del manglar localizado en el sistema estuarino San Cristóbal, del municipio de San Blas, Nayarit. El muestreo fue completamente al azar, seleccionando 20 parcelas, cada parcela tuvo una superficie de 100 m2; para la determinación de la biomasa se utilizó la ecuación alométrica desarrollada por Komiyama et al., (2005) y utilizada por Manrow et al., (2012). Para esto, fue necesario obtener el diámetro a la altura de pecho (DAP) y la densidad de la madera, como datos dasométricos. Una vez obtenida la biomasa se multiplico por el factor de conversión se utilizó un factor conservador de O,464 g C por 1 g de biomasa, utilizado por Murdiyarso et al. (2009), Donato et al. (2011) Kauffman et al. (2010y2011) y Manrow et al., (2012). Los resultados obtenidos muestran una biomasa de 2455.06 Mgha y una reserva de carbono 1,138.96 MgCHa.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Autónoma de Nayarites_ES
dc.relation.ispartofCONACYT
dc.relation.uriPúblico en generales_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-saes_ES
dc.subjectreservas de carbonoes_ES
dc.subjectbiomasa aéreaes_ES
dc.subjectbosque de manglares_ES
dc.subjectcarbon stockses_ES
dc.subjectaerial biomasses_ES
dc.subjectmangrove forestes_ES
dc.subject.classificationCIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6]es_ES
dc.titleRESERVAS DE CARBONO EN LA BIOMASA AEREA DEL BOSQUE DE MANGLARes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
Aparece en las colecciones: Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias

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