Artículo Reconocimiento De Un Ecosistema Terrestre

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  • 8/12/2019 Artculo Reconocimiento De Un Ecosistema Terrestre

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    RECONOCIMIENTO DE UN ECOSISTEMA TERRESTRE

    Manuel Lara1, Aleyda Das2, Joseph Soto3, Kelly Hernndez4, Felipe Pacheco5

    1

    Estudiante de ingeniera ambiental II semestre en la Universidad Francisco dePaula Santander, cdigo: [email protected] de ingeniera ambiental II semestre en la Universidad Francisco de

    Paula Santander, cdigo: [email protected] Estudiante de ingeniera ambiental II semestre en la Universidad Francisco dePaula Santander, cdigo: [email protected] de ingeniera ambiental II semestre en la Universidad Francisco dePaula Santander, cdigo: [email protected] Estudiante de ingeniera ambiental II semestre en la Universidad Francisco dePaula Santander, cdigo: [email protected]

    ResumenUn reconocimiento de un ecosistema terrestre consiste en la ubicacin de unazona de muestreo en donde se realiza un estudio de sus diferentes componentesbiticos, abiticos y socio-econmicos con el fin de determinar un anlisisambiental que pueda estipular en qu condiciones se encuentra elecosistema.Este artculo tiene por presente aprender a fijar la estratificacin dedos ecosistemas terrestres, mediante el clculo de su altura o la medicin directa,adems lograr introducirse en el estudio de las poblaciones vegetales y animales apartir de recolecciones y muestreos. Nuestro estudio se bas en primera instanciaen la delimitacin de un metro cuadrado de un ecosistema herbceo en el cuallogramos determinar cierta cantidad de especies vegetales todas pertenecientes aun mismo estrato en este caso rasante, pero con un nmero de especiesprolongado; en cuanto a la determinacin de especies animales no se encontrmucha diversidad debido a la baja rea de la zona de trabajo, adems del tamaodiminuto de ellos. Como segunda instancia se procedi a la delimitacin de docemetros cuadrados de un ecosistema arbreo, en este caso un bosque. En cuantoal estudio en esta parte se logr establecer el mayor nmero de especies porestratos de vegetacin existente (arbustivo, arbreo, rasante y subarbreo)determinando un mayor nmero de especies en el estrato herbceo y uno menoren el subarbreo, en cuanto a la vegetacin se encontraron distintas especies deplantas y un gran nmero de cada una ellas; en las especies animales se revelaun bajo nmero de especies y una baja cantidad de cada una de ellas. Esteestudio fue realizado en la finca San Pablo, va Chincota, propiedad de laUniversidad Francisco de Paula Santander.

    Palabras claves: componentes ambientales, ecosistema terrestre, estratosvegetales, especies, muestreo, ecosistema herbceo, ecosistema de bosque.

    mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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    INTRODUCCIN

    La proteccin del medio ambiente es fundamental para la preservacin de las

    especies que habitan en los diferentes ecosistemas. La participacin del hombreen el cumplimiento de este objetivo est basado en el cuidado y proteccin de lasdiferentes fuentes de vida, tanto animales como vegetales.

    El presente artculo consisti en la observacin de dos ecosistemas (herbceo yarbreo) buscando como finalidad el estudio de sus diferentes componentesbiticos, abiticos y socieconmicos, adems de esto lograr compararlos yrealizar anlisis entre ellos mediante la obtencin de datos.

    Los objetivos de esta prctica y su consecucin correcta facilitarn elafianzamiento de los conocimientos a travs de la prctica formativa.

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    1. ASPECTOS METODOLGICOS

    El estudio ecolgico estuvo basado en la la ubicacin de dos ecosistemas

    terrestres, para este caso: un ecosistema herbceo y un ecosistema de bosque.

    1.1. Ecos istem a h erbceo : se realiza el levantamiento de la zona de muestreodelimitando un rea de un metro cuadrado para el estudio de este ecosistema (verfigura 1), posteriormente se realiza por medio observable el conteo de la cantidadde especies vegetales presentes en esa zona y el nmero de cada una de ellas,de igual manera el mismo conteo con las especies animales apoyndonos delndice de Shannon-Wiener para medir la biodiversidad (ver tabla 2) y logrardeterminar un anlisis amplio sobre la flora y fauna; se reconocen las diferentescapas del suelo que conforman esta zona de muestreo.

    La localizacin de la zona de estudio en este ecosistema fue:

    Altitud: 1190 msnm.

    Coordenadas: X: 0829265.Y: 1329120.

    Sureste 134.

    Figura 1: Ecosistema herbceo

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    1.2. Ecosistema arbreo (bosq ue hmedo premon tano s ecundar io) :se dirige ala zona de bosque, una vez asignado el lugar donde se va a realizar el estudio seprocede a delimitar una zona de muestreo de un rea de doce metros cuadrados(ver figura 2). All ubicados comenzamos a realizar nuestro estudio del ecosistema

    realizando en primer lugar una identificacin de los diferentes estratos vegetalesexistentes en esta zona(ver tabla 1) con la ayuda de un metro los que estaban alalcance y capacidad de este y aquellos que no se cre un implemento de medicinimprovisado con una escuadra, un pitillo y una plomada tomado como referencia ladistancia que haba entre la base del rbol y el observador y la altura desde el pisohasta el ojo de dicho observador, sumando estas dos para as obtener la altura, deesta parte se realiz un promedio de cada uno de los estratos localizados.

    Posteriormente se realiz un estudio de las especies animales y vegetales, ascomo el conteo de cada una de ellas y aplicamos el ndice de Shannon-Wienerpara medir la diversidad a travs de un dato (ver tabla 2) y como parte final se

    estudian las diferentes capas del suelo que conforman esta rea de muestreo.

    La localizacin de la zona de estudio en este ecosistema fue:

    Altitud: 1200 msnm

    Coordenadas: X: 0829274.Y: 1329118.

    Occidente 2,64.

    Figura 2: Ecosistema arbreo

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    2. RESULTADOS Y ANLISIS

    Se desarroll un anlisis de este estudio ecolgico por medio de interpretaciones

    de datos a travs de diagramas de barra y tablas sobre la obtencin de ellos encada uno de los ecosistemas estudiados, para esto en cada zona de estudio losresultados y anlisis fueron los siguientes:

    2.1. ECOSISTEMA HERBCEO (ZONA 1).

    2.1.1. Componentes bitico s: en el rea de muestreo delimitada se hizo unanlisis del nmero de especies animales y vegetales presentes en el ecosistemay el nmero de cada una de ellas (ver tabla 3), adems de esto se aplic el ndicede diversidad de Shannon, el reconocimiento de las diferentes capas del suelo y elestrato de la vegetacin que en este caso fue todo rasante.

    Estructura horizontal

    Tabla 3. Nmero de individuos de cada especie vegetal y animal encontrados enla zona 1.

    ZONA 1

    VEGETALES ANIMALES

    ESPECIES N ESPECIES ESPECIES N ESPECIES

    A 1 A 1

    B 5 B 2

    C 9 C 1

    D 12 D 5

    E 20

    F 6

    G 5

    H 1

    I 1

    TOTAL 60 TOTAL 9

    A continuacin se presentan las distintas especies animales y vegetalesmencionadas en la tabla 1.

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    Especies vegetales

    Especie vegetal A Especie vegetal B Especie vegetal C

    Especie vegetal D Especie vegetal E Especie vegetal F

    Especie vegetal G Especie vegetal H Especie vegetal I

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    Especies animales

    Para establecer los ndices de diversidad de flora y fauna de esta unidad demuestreo aplicaremos el ndice de diversidad de Shanonn y de esta manera poderdeterminar la condicin de esta diversidad. Se calcula mediante la frmula:

    Para emplear esta frmula tomamos el nmero de especies inicial de cadaespecie sobre el total de ellas, multiplicando por el logaritmo natural la mismaexpresin tomada anteriormente.

    ndice de diversidad vegetal:

    [( )( )][( )( )][( )( )][()()][()()] [( )( )][( )( )][( )( )][( )( )]

    Especie animal A Especie animal B Especie animal C

    Especie animal D

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    Tomando como referencia este resultado podemos concluir que tenemos unacondicin de diversidad vegetal baja lo que se puede representar como la zona 1contaminada.

    ndice de diversidad animal:

    [()()][()()][()()][()()]

    Tomando como referencia este resultado podemos concluir que tenemos unacondicin de diversidad animal baja lo que se puede representar como la zona 1contaminada.

    Estructura vertical

    Una vez determinado el ndice de diversidad, se procede a realizar el estudio delas capas que conforman el suelo de esta zona de muestreo en donde se identificauna sola capa por todo el espacio de rea, siendo esta la capa F (ver figura 3).

    La imagen anterior representa el tipo de hoja que fue encontrada por todo elterreno de la zona de estudio 1.

    En cuanto a la estratificacin vegetal solo se logr encontrar en la zona de estudio

    un estrato rastrero de la vegetacin, es decir, un rango de entre 0m-0.30m en todoel rea de muestreo.

    Figura 3: Capa F

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    2.1.2. Compon entes abiticos:

    -Ubicacin de la zona de estudio:

    Altitud: 1190 msnm.

    Coordenadas: X: 0829265.Y: 1329120.

    Sureste 134.

    -Precipitaciones totales y temperaturas promedio mensuales.

    MES E F M A M J J A S O N D

    T(C) 11 11,5 11,5 11,4 12 11,5 12 11,4 11,5 12,6 12 10

    P (mm) 40,4 52,6 76,9 168,9 170,5 125 92,2 129,4 198,9 219,4 152 72,2

    -Mapa de la finca San Pablo, zona de estudio para ambos ecosistemas terrestresidentificados:

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    2.1.3. Compon entes socio econmicos: la finca San Pablo consta de un reaamplia, donde se encuentra la siembra de diferentes cultivos entre los cualesestn el de caf, adems de esto se tienen criaderos de peces y algunos potreros,criaderos de ganado vacuno, porcino, avcola y piscicultura. Esta finca llevan

    siendo propiedad de la universidad desde hace ms de 20 aos, algunosestudiantes se encuentran realizando tesis de grado en ella.

    2.2. ECOSISTEMA ARBREO (ZONA 2).

    2.2.1. Componente bitico : en el rea de muestreo delimitada se hizo unanlisis del nmero de especies animales y vegetales presentes en el ecosistemay el nmero de cada una de ellas (ver tabla 4), adems de esto se aplic el ndicede diversidad de Shannon y el reconocimiento de las diferentes capas del suelo,as como la estratificacin vegetal existente.

    Estructura horizontal

    Tabla 4. Nmero de individuos de cada especie vegetal y animal encontrados enla zona 2.

    ZONA 2

    VEGETALES ANIMALES

    ESPECIES N ESPECIES ESPECIES N ESPECIES

    A 2 A 3

    B 1 B 6

    C 7 C 3

    D 1

    E 2

    F 26

    G 1

    H 4

    I 2

    J 1

    K 20

    L 10

    TOTAL 77 TOTAL 12

    A continuacin se presentan las distintas especies animales y vegetalesmencionadas en la tabla 2.

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    Especies vegetales

    Especie vegetal A Especie vegetal A Especie vegetal B

    Especie vegetal B Especie vegetal C Especie vegetal D

    Especie vegetal E Especie vegetal F Especie vegetal G

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    Especies anim ales:

    Para establecer los ndices de diversidad de flora y fauna de esta unidad demuestreo aplicaremos el ndice de diversidad de Shanonn y de esta manera poderdeterminar la condicin de la diversidad en esta zona de estudio.

    Especie vegetal H Especie vegetal I Especie vegetal J

    Especie vegetal K Especie vegetal L

    Especie animal A Especie animal B Especie animal C

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    ndice de diversidad vegetal:

    [( )( )][( )( )][( )( )][( )( )][( )( )]

    [()()][( )( )][( )( )][( )( )] [( )( )][()()][()()]

    Tomando como referencia este resultado podemos concluir que tenemos unacondicin de diversidad vegetal media lo que se puede representar como la zona 2mediamente contaminada.

    ndice de diversidad animal:

    [( )( )][( )( )][( )( )]

    Tomando como referencia este resultado podemos concluir que tenemos unacondicin de diversidad animal baja.

    Estructura vertical

    Una vez determinado el ndice de diversidad, se procede a realizar el estudio delas capas que conforman el suelo de esta zona de muestreo en donde seidentifican dos capas por todo el espacio de rea, las capas L (ver figura 4) y F(ver figura 5 y 6).

    Figura 4: Capa L

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    Las imgenes anteriores muestran el tipo de hojas que conforman los diferentestipos de capas que se encontraron sobre toda la superficie del suelo de la zona deestudio 2.

    Posteriormente se realiza un estudio de la estratificacin vegetal, tomando elmayor nmero de datos posibles y ubicando cada medida de altura tomada en surespectivo estrato (ver tabla 1), sacando un promedio por cada uno de ellos. Losestratos observados y estudiados en esta zona de estudios fueron los siguientes:

    Rasante:0.29m; 0.20m; 0.19m; 0.10m; 0.04m. El promedio para este estrato fue:0.164m.

    Herbceo:1.47m; 1.34m; 1.20m; 0.59m; 0.59m; 0.97m; 0.80m; 0.33m. Elpromedio para este estrato fue: 0.84m.

    Arbustivo: 2.7m; 3.26m; 1.77m. El promedio para este estrato fue: 2.58m.

    Subarbreo: 5.22m.

    Arbreo inferior: 12.2m; 12.30; 14.20m. El promedio para este estrato fue:12.9m.

    2.2.2. Compon entes abiticos:

    Altitud: 1200 msnm

    Coordenadas: X: 0829274.Y: 1329118.

    Occidente 2,64.

    -Precipitaciones totales y temperaturas promedio mensuales.

    MES E F M A M J J A S O N D

    T(C) 11 11,5 11,5 11,4 12 11,5 12 11,4 11,5 12,6 12 10

    P (mm) 40,4 52,6 76,9 168,9 170,5 125 92,2 129,4 198,9 219,4 152 72,2

    Figura 5: Capa F Figura 6: Capa F

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    -Mapa de la finca San Pablo, zona de estudio para ambos ecosistemas terrestresidentificados:

    2.2.3. Componentes socio econmicos: la finca San Pablo consta de un reaamplia, donde se encuentra la siembra de diferentes cultivos entre los cualesestn el de caf, adems de esto se tienen criaderos de peces y algunos potreros,criaderos de ganado vacuno, porcino, avcola y piscicultura. Esta finca llevansiendo propiedad de la universidad desde hace varios aos, algunos estudiantesse encuentran realizando tesis de grado en ella.

    Ahora se realiza un anlisis general de ambos ecosistemas representadodiferentes variables de cada uno de ellos por medio de diagramas de barra parapoder realizar unas conclusiones.

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    En el grfico nmero 1, podemos concluir que se encontr mucha ms variedadde estratificacin vegetal en la zona 2 correspondiente al ecosistema arbreo, yque el estrato rasante predomina en la zona de estudio 1.

    El grfico nmero 2 lo interpretamos tomando el 100% como la presencia de lacapa, y el cero por ciento como la no presencia. As de esta manera concluimos

    que la zona 2 tuvo ms presencia de capas debido a que tuvo Capa L y F y que lazona uno tuvo menor presencia de capas debido a que solo presenta Capa F.logrando determinar que tenemos un suelo ms rico en minerales y materiaorgnica en la zona 2.

    0

    100

    0

    100 100

    00

    50

    100

    150

    Capa L Capa F Capa H

    Grfico 2. Estratos de suelo presentes en cada

    zona

    Zona 1 Zona 2

    60

    0 0 0 05 8 3 1 3

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    Rasante Herbceo Arbustivo Subarbreo Arbreo

    Inferior

    Cantidadporestrato

    Estratos

    Grfico 1. Nmero de estratos vegetales en las dos zonas

    de estudio

    Zona 1 Zona 2

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    Del grfico nmero 3 podemos conluir que hubo un mayor nmero de especies e

    individuos vegetales en la zona de estudio 2 concluyendo una mayor diversidad enella.

    Del grfico 4 podemos concluirque hubo un mayor nmero de especies en la zona1 y que hubo un mayor nmero de individuos en la zona 2.

    4

    9

    3

    12

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    Especies Individuos

    Grfico 4. Nmero de especies animales e individuos de cadazona de estudio

    Zona 1 Zona 2

    9

    60

    12

    77

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    Especies Individuos

    Grfico 3. Nmero de especies vegetales y de individuos en

    cada zona de estudio

    Zona 1 Zona 2

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    De este grfico 5 (climatograma) podemos determinar la temperatura anual y lasprecipitaciones totales, as tenemos:

    - Temperatura anual: 11.53 C.- Precipitacin total: 1498.4 mm.

    Adems de esto podemos determinar el mes ms lluvioso del ao en esa zonaque fue octubre con 12.6C y 219.4 mm. Y el mes menos lluvioso que fue enerocon 11C y 44.4 mm.

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    E F M A M J J A S O N D

    Grfico 5: Climatograma

    Temperaturas C

    Precipitaciones (mm)

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    3. CONCLUSIONES

    El presente artculo nos permiti conocer de manera prctica las caractersticas de

    un ecosistema terrestre por medio del estudio de dos zonas diferentes (herbceoy arbreo) dentro de una mismo lugar, llevando acabo anlisis numricos y decomponentes ambientales que nos permitieron dar un diagnstico sobre lasituacin en que se encontraban cada uno de las reas de muestreo estudiadas.El ndice de diversidad de Shannon nos proporcion la informacin necesaria atravs del resultado de una ecuacin para determinar en qu condiciones seencontraban la diversidad de flora y fauna en cada una de las zonas de estudio.

    De igual manera logramos determinar que en ocasiones la diversidad y calidad delestudio de un ecosistema depende del rea en que se realice la delimitacin, yaque a mayor rea encontraremos muchas ms especies animales y vegetales

    permitindonos un estudio ms amplio y preciso. Siempre nos vamos a econtrarcon que a pesar de que sean ecosistemas que pertenecen a un mismo gnero eneste caso terrestre se encuentran y determinan caractersticas diferentes y nicasen cada uno de ellos.

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    4. BIBLIOGRAFA

    -Odum, E. (1975). Ecologa: El Vehculo entre las Ciencias Naturales y lasSociedades. Mxico: Editorial Continental, S.A.- Margalef, Ramn (1986). Ecologa. Barcelona: Planeta.

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    RECOGNITION OF A TERRESTRIAL ECOSYSTEM

    Manuel Lara 1Aleyda Days 2,Joseph Soto 3Kelly Hernndez 4, 5FelipePacheco

    1 Student of Environmental Engineering - II semester at the Francisco de PaulaSantander University, code: [email protected] 2

    Student of Environmental Engineering - II semester at the Francisco de PaulaSantander University, code: [email protected] 3

    Student of Environmental Engineering - II semester at the Francisco de PaulaSantander University, code: [email protected] 4

    Student of Environmental Engineering - II semester at the Francisco de PaulaSantander University, code: [email protected]

    Student of Environmental Engineering - II semester at the Francisco de PaulaSantander University, code: [email protected]

    Abstract

    A recognition of a terrestrial ecosystem consist in the location of a sampling areawhere it make a study of different biotic, abiotic and socio-economic components inorder to determine an environmental analysis that may stipulate under whatconditions is the ecosystem. This article is to learn how to fix the stratification oftwo terrestrial ecosystems, by calculating their height or direct measurement alsoto achieve the study of plants and animals populations from collections andsampling.Our study was based, in the first instance, in the definition of a squaremeter of an arable ecosystem in which we determine certain amount of all plant

    species belonging to the same stratum in the ground case, but with a extendednumber of species, in terms of determining of animal species is not found a greatdiversity due to the low area of work zone, in addition to the small size of them.Asa second instance we proceeded to the delimitation of twelve square meters of anarboreal ecosystem, in this case a forest. In the study in this part we were able toestablish the largest number of species per stratum of vegetation (shrub, tree,ground and under tree) determining a greater number of species in the herbaceousstratum and a minor in the under tree, in terms of vegetation, species of plants anda large number of each one were found. Of animal species, a low number ofspecies and a low amount of each one is revealed; This study was conducted inthe San Pablo farm, near from Chincota, owned by the Francisco de Paula

    Santander University.

    Keywords:environmental components, terrestrial ecosystem, vegetable stratum,species, sampling, herbaceous ecosystem, forest ecosystem.

    mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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    1. METHODOLOGICAL ASPECTS

    The ecological study was based on the location of two terrestrial ecosystems, inthis case: an herbaceous ecosystem and forest ecosystem.

    1.1. Herbaceous eco sys tem:the lifting of the sampling area is done by delimitingan area of one square meter for the study of this ecosystem (see Figure 1), then, isperformed by observable means counting the number of plant species in the areaand the number of each of them, likewise with the same counting of animal speciesrelying on Shannon-Wiener index to measure biodiversity (see Table 2) andachieve to determine a comprehensive analysis of the flora and fauna; arerecognized the different soil layers that make up this sampling area.

    The location of the study area in this ecosystem was:

    Altitude: 1190 msnm.

    Coordinates: X: 0829265.Y: 1329120.

    134 South-east.

    Figura 1: Herbaceousecosystem

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    Table 1.Classification of plant strata.

    STRATUM HEIGHT RANGECurled 0m-0.30m

    Herbaceous 0.30m-1.5mShrubby 1.5m-5m

    Undertree 5m-12mLower tree 12m-25m

    Superior tree More than 25m

    Table 2.Comparison of results of using the Shannon diversity index.

    BIODIVERSITY INDEXDiversity Alfa or stationary Condition

    0-1 Very Low> 1.0-1.8 Decline> 1.8-2.1 Average> 2.1-2.3 High

    > 2.3 Very high

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    2. RESULTS AND ANALYZIS

    A review of this ecologic study were developed through interpretations of data viabar charts and tables on obtaining them in each of the ecosystems studied, for this

    in each study area, the results and analysis were the next:

    2.1. HERBACEOUS ECOSYSTEM(ZONE 1).

    2.1.1. Biot ic c omponents:In the bounded sampling area was made an analysis ofthe number of plant and animal species present in the ecosystem and the numberof each one (see Table 3), in addition to this, the Shannon diversity index wasapplied, recognition of the different layers of soil and vegetation layer in this casewas all just.

    Horizontal structure

    Table 3.Number of individuals of each plant and animal species found in Zone 1.

    ZONE 1PLANTS ANIMALS

    SPECIES N. SPECIES SPECIES N. SPECIESA 1 A 1B 5 B 2C 9 C 1D 12 D 5E 20F 6G 5H 1I 1

    TOTAL 60 TOTAL 9Then the different animals and plants species mentioned are presented in Table 1.

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    Vegetal species:

    Vegetal Specie A Vegetal Specie B Vegetal Specie C

    Vegetal Specie D Vegetal Specie E Vegetal Specie F

    Vegetal Specie G Vegetal Specie H Vegetal Specie I

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    Anim als species:

    To establish the indices of diversity of flora and fauna of this sample unit we willapply the Shannon diversity index and be able to determine the condition of thisdiversity.It is calculated using the formula:

    To use this formula, we take the initial number of species of each species out ofthe total of them, multiplied by the natural logarithm taken the same expressionabove.

    Animal Specie A Animal Specie B Animal Specie C

    Animal Specie D

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    Index of plant diversity:

    [( )( )][( )( )][( )( )][()()][()()]

    [( )( )][( )( )][( )( )][( )( )]

    Drawing on this result we can conclude that we have a condition of low plantdiversity which can be represented as contaminated zone 1.

    Animal diversity index:

    [()()][()()][()()][()()]

    Drawing on this result we can conclude that we have a condition of low plantdiversity which can be represented as contaminated zone 1.

    Vertical structure

    Once given the diversity index, we proceed to the study of the layers that make upthe soil of this sampling area where only one layer is identified for the space area,this being the F layer (see Figure 3) .

    The above image represents the type of leave that was found in the ground of thestudy area 1.

    Figura 3: Laye F

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    About the plant stratification, we only found in the study area a creeping strata ofvegetation, it means, a range of 0m-0.30m in the sampling area.

    2.1.2. Abiot ic com ponents:

    Location of the study area:

    Altitude: 1190 msnm.

    Coordinates: X: 0829265.Y: 1329120.

    134 South-east.

    -Total monthly precipitation and average temperatures.

    MES E F M A M J J A S O N D

    T(C) 11 11,5 11,5 11,4 12 11,5 12 11,4 11,5 12,6 12 10

    P (mm) 40,4 52,6 76,9 168,9 170,5 125 92,2 129,4 198,9 219,4 152 72,2

    -Map of the San Pablo area of study for both terrestrial ecosystems identified:

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    2.1.3. Socioeconomic components:the San Pablo farm has a large area wherethe planting of different crops, among which are the coffee, in addition to this havefish hatcheries and some pastures, breeding cattle, pigs, and poultries. This

    property takes the property of the university for more than 20 years ago, some

    students are conducting thesis on it.

    2.2. ARBOREAL ECOSYSTEM (ZONE 2).

    2.2.1. Biot ic c omp onent:In the bounded sampling area was made an analysis ofthe number of plant and animal species present in the ecosystem and the numberof each one (see Table 4), in addition to this, the Shannon diversity index wasapplied and recognition of the different layers of soil and existing vegetationstratification.

    Horizontal structureTable 4.Number of individuals of each plant and animal species found in Zone 2.

    ZONE 2PLANTS ANIMALS

    SPECIES N. SPECIES SPECIES N. SPECIESA 2 A 3B 1 B 6C 7 C 3D 1E 2F 26G 1H 4I 2J 1K 20L 10

    TOTAL 77 TOTAL 12Then the different animals and plants species mentioned are presented in Table 2.

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    Vegetal species:

    Vegetal specie A Vegetal specie A Vegetal specie B

    Vegetal specie B Vegetal specie C Vegetal specie D

    Vegetal specie E Vegetal specie F Vegetal specie G

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    Anim als species:

    To establish the indices of diversity of flora and fauna of this sampling unit, we willapply the Shanonn diversity index and be able to determine the status of diversityin this area of study.

    Vegetal specie H Vegetal specie I Vegetal specie J

    Vegetal specie K Vegetal specie L

    Animal specie A Animal specie B Animal specie C

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    Index of plant diversity:

    [( )( )][( )( )][( )( )][( )( )][( )( )]

    [()()][( )( )][( )( )][( )( )] [( )( )][()()][()()]

    Drawing on this result we can conclude that we have an averagely condition ofplant diversity which can be represented as contaminated zone 2.

    Animal diversity index:

    [( )( )][( )( )][( )( )]

    Drawing on this result we can conclude that a condition of low animal diversity.

    Vertical structure

    Once given the diversity index, we proceed to the study of the layers that make upthe soil in this sampling area where two layers are identified in the space of thearea, the layers L (see Figure 4) and F ( see Figure 5 and 6).

    Figura 4: Layer L

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    The images above show the kind of leaves that make up the different types oflayers are found over the entire surface of the soil in the area of Study 2.

    Subsequently, a study of plant stratification is done by taking the greatest possiblenumber of data and placing each height measurement taken in their respectivestratum (see Table 1), taking an average for each of them.The strata observedand studied in the area of study were:

    Ground:0.29m, 0.20m, 0.19m, 0.10m, 0.04m.The average for this stratum was:0.164m.

    Herbaceous:1.47m, 1.34m, 1.20m, 0.59M, 0.59M, 0.97m, 0.80m, 0.33m.Theaverage for this stratum was: 0.84m.

    Shrub:2.7m, 3.26m, 1.77m.The average for this stratum was: 2.58m.

    Undertree:5.22m.

    Arboreal lower:12.2m; 12.30; 14.20m.The average for this stratum was: 12.9m.

    2.2.2. Abiot ic com ponents:

    Altitud: 1200 m.

    Coordinates: X: 0829274.Y: 1329118.

    2.64 West.

    -Total monthly precipitation and average temperatures.

    MONTHS J F M A M J J A S O N D

    T(C) 11 11,5 11,5 11,4 12 11,5 12 11,4 11,5 12,6 12 10

    P (mm) 40,4 52,6 76,9 168,9 170,5 125 92,2 129,4 198,9 219,4 152 72,2

    Figura 5: Layer F Figura 6: Layer F

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    -Map of the San Pablo area of study for both terrestrial ecosystems identified:

    2.2.3. Socioeconomic components:the San Pablo farm has a large area wherethe planting of different crops among which are the coffee, in addition to this havefish hatcheries and some pastures, breeding cattle, pigs, and poultries. Thisproperty takes the property of the university for several years, some students areconducting thesis on it.

    Now, was made a general analysis of both ecosystems representing differentvariables of each one using bar charts to make some conclusions.

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    In Chart N. 1, we can conclude that most variety of plant stratification was found inzone 2 for the arboreal ecosystem, and that the ground stratum prevails in thestudy area 1.

    Chart N. 2 we interpret taking 100% as the presence of the layer, and zero percentas non-presence.So this way we conclude that the zone 2 we had more presenceof layers because it had L and F layer and zone 1 had less presence of layersbecause only presents F Layer, achieving determine that we have a soil rich in

    minerals and organic matter in zone 2.

    60

    0 0 0 058

    3 1 3

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    Ground Herbaceous Shrub Undertree Arboreal lower

    Am

    ountperstratum

    Strata

    Chart 1. Number of plant strata in the two study areas

    Zone 1 Zone 2

    0

    100

    0

    100 100

    00

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    Layer L Layer F Layer H

    Chart 2. Soil layers present in each zone

    Zone 1 Zone 2

    9

    60

    12

    77

    0

    50

    100

    Species Individuals

    Chart 3. Number of plant species and individuals in each

    study area

    Zone 1 Zone 2

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    4

    9

    3

    12

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    Species Individuals

    Chart 4. Number of animal species and individuals in each

    study area

    Zone 1 Zone 2

    From Chart number 3 we can conclude that there was a greater number of plantspecies and plant individuals in the study area 2, concluding a greater diversity init.

    From chart 4 we can conclude that there was a greater number of species in zone1 and that there was a greater number of individuals in zone 2.

    This figure 5 (climatogram) we can determine the temperature and annual

    precipitation totals, as follows:

    - Annual Temperature: 11.53 C.- Total Rainfall: 1498.4 mm.

    Apart from this we can determine the rainiest month of the year in that area that

    was October with 12.6 C and 219.4 mm. And the least rainy month was January

    with 11 C and 44.4 mm.

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    E F M A M J J A S O N D

    Chart 5: Climatogram

    Temperatures C

    Rainfall (mm)

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    3. CONCLUSIONS

    This article allowed us to meet practically the characteristics of a terrestrial

    ecosystem by studying of two different zones (herbaceous and arboreal) within asame place, just taking numerical analysis and environmental components thatallowed us to give an assessment of the situation of each of the sampling areasstudied.

    The Shannon diversity index provided us the necessary information through theresult of an equation to determine under what conditions the diversity of flora andfauna were, in each of the study areas.

    Similarly we determine the diversity and quality of the study of an ecosystemdepends sometimes on the area in which the delimitation is performed, since thegreater the area we will find many more plant and animal species allowing a morecomprehensive and accurate study. We will always find that although ecosystemsare belonging to the same gender, they are different and determine uniquefeatures in each of them.

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    4. BIBLIOGRAPHY

    -Odum, E. (1975). Ecology: The vehicle between the Natural Sciences andSocieties. Mxico: Editorial Continental, S.A.- Margalef, Ramn (1986). Ecology. Barcelona: Planeta.