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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS ALTITUDINALES (BAJA, MEDIA Y ALTA) DE LA VÍA LOJA - EL TIRO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA. Nathaly Samaniego, Johanna Zaruma, Ruth Nugra. 1. Resumen En la presente investigación se expondrá la composición florística en función de las tres gradientes altitudinales de la vía Loja- El Tiro, y se identificara la especies existentes con el propósito de generar información descriptiva básica que sea de utilidad para el diseño y el seguimiento de medidas adecuadas para su protección y conservación futura. Una vez seleccionada la área de estudio se instalaron 3transecto (uno por cada gradiente altitudinal) de 10x5m y se realizó la medición de todos los individuos con un diámetro a la altura del pecho (DAP) ≥ 5 cm de DAP. 2. Introducción Los estudios de la vegetación del Ecuador fueron iniciados casi hace 200 años. Ciertamente, se puede decir que Alexander von Humboldt (1807) fundó las disciplinas científicas de la ecología vegetal y la fitogeografía luego de sus viajes al Ecuador y a otras regiones de América tropical con Aimé Bonpland durante 1799– 1804. La famosa ilustración de Humboldt de las fajas de vegetación en los Andes ecuatoriales, desde los bosques tropicales de las tierras bajas hasta los páramos y cúspide nevada del Volcán Chimborazo, está reproducida en la cubierta. Sus descripciones de

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ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS ALTITUDINALES (BAJA, MEDIA Y ALTA) DE LA VÍA LOJA - EL

TIRO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA.

Nathaly Samaniego, Johanna Zaruma, Ruth Nugra.

1. Resumen

En la presente investigación se expondrá la composición florística en función de las tres gradientes altitudinales de la vía Loja- El Tiro, y se identificara la especies existentes con el propósito de generar información descriptiva básica que sea de utilidad para el diseño y el seguimiento de medidas adecuadas para su protección y conservación futura.

Una vez seleccionada la área de estudio se instalaron 3transecto (uno por cada gradiente altitudinal) de 10x5m y se realizó la medición de todos los individuos con un diámetro a la altura del pecho (DAP) ≥ 5 cm de DAP.

2. Introducción

Los estudios de la vegetación del Ecuador fueron iniciados casi hace 200 años. Ciertamente, se puede decir que Alexander von Humboldt (1807) fundó las disciplinas científicas de la ecología vegetal y la fitogeografía luego de sus viajes al Ecuador y a otras regiones de América tropical con Aimé Bonpland durante 1799–1804. La famosa ilustración de Humboldt de las fajas de vegetación en los Andes ecuatoriales, desde los bosques tropicales de las tierras bajas hasta los páramos y cúspide nevada del Volcán Chimborazo, está reproducida en la cubierta. Sus descripciones de los cambios en la vegetación observados al ascender una montaña tropical y sus comparaciones con otros cambios similares de vegetación observados al viajar de la línea ecuatorial a los polos, fueron conceptos fundamentales en la historia de la biogeografía (Botting, 1973).

Ecuador es uno de los 17 países mega diversos del mundo, alberga una alta diversidad biológica por unidad de superficie; atribuida básicamente a su ubicación netamente tropical así como también a la presencia de la cordillera de los Andes y del ramal oriental e influencia de las corrientes marinas del Niño y Humboldt. Aguirre (2002). Estos factores han dado origen a una variedad de zonas ecológicas con alrededor de 17058 especies de

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plantas vasculares (Ulloa & Neill, 2004), que son fuentes proveedoras de muchos bienes y servicios ambientales para el ser humano (Maldonado & Ramírez, 2008).G

De acuerdo a Sierra et al. (1996) algunos estudios sobre la composición y estructura de bosques andinos, la subregión sur es más rica en especies de árboles por unidad de área que la región andina norte y centro.

El sur del Ecuador es un área donde la cordillera de los Andes presenta su más baja distribución altitudinal, conocida como la deflexión de Huancabamba, su geología se compone de un volcanismo antiguo pre-Cretáceo a Terciario (Herbario, 2000). En esta zona se ubica el macizo del Parque Nacional Podocarpus (PNP), el cual forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador y es la única área de conservación al sur del país con una superficie de 146.280 hectáreas, con rangos altitudinales que van desde los 960 a los 3.800 m. (Lozano et al., 20007).

La provincia de Loja también está influenciada por dichos factores, razón por lo que presenta diferentes ecosistemas con una riqueza florísticas única de gran utilidad para el hombre (León et al. 2006); además según Morocho & Romero (2003) dicha provincia se encuentra formando parte de la región Tumbesina; así también como parte de la Ecorregíon Andes del Norte, denominada así por el Fondo Mundial de la Naturaleza –WWF- y está clasificada entre los 200 sitios biogeográficos prioritarios para la conservación a nivel global; esta provincia forma parte de los 25 “hotspost” (puntos calientes de la biodiversidad) a nivel global: Choco-Darién-Ecuador Occidental y Andes Tropicales. (www.lojaturistico.com/?q=node/47)

Los bosques nublados y páramos del PNP, tienen un registro de precipitación entre 2.000 a 4.000 mm, no obstante datos recientes señalan los 5.000 mm, en San Francisco zona nor-oriental del PNP (Bussmann, 2002), al igual que en Cajanuma 5.000 mm, zona nor-occidente del PNP (Keating, 1995). Richter (2003), señala incluso precipitaciones mayores a 6.000 mm, indicando que probablemente son los páramos y bosques nublados más húmedos del Ecuador. Este fenómeno se debe a la convergencia intertropical de masas de aire húmeda, con un promedio de humedad de 75 a 80% (Luteyn, 1999), condiciones que favorecen a la diversidad de especies (Bussmann, 2001) y endemismo (Lozano et al., 2003), mientras que más al sur las condiciones se vuelven más secas Luteyn (1999); Richter (2003).

Zacarias (2009), muestra los cambios florísticos que ocurren a medida que se asciende latitudinalmente. Dentro de esta misma línea, estudia la variación térmica como uno de los atributos básicos explicativos de la zonación vertical natural de la vegetación.

A escala mundial el páramo se ha convertido en uno de los ecosistemas frágiles, los cuales tienen una importancia con relación a los recursos agua y biodiversidad.

En el Ecuador la franja altitudinal va desde los 3000 hasta los 4500 msnm presentando gran parte de plantas vasculares, esto representa la gran

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representatividad que tiene el ecosistema y por ende la diversidad florística, ya que la presente información servirá como punto de partida para el monitoreo en el que se mencionara acerca de los gradientes altitudinales, y así lograr definir como es como es el comportamiento de la flora frente a las diferentes variaciones que se presentan.

Sin embargo existe poca información totalmente detallada con respecto a la vegetación, por este motivo se pretende evaluar las diferentes relaciones existentes entre la diversidad florística y la gradiente altitudinal de dichas zonas las cuales constan de tres partes una alta media y finalmente una zona baja.

Se espera que los resultados obtenidos sirvan de base para la preservación, y más aún para próximos estudios sobre la importancia de la flora.

2.- Objetivos

2.1 Objetivo General Determinar la composición florística de los diferentes gradientes

altitudinales

2.2Objetivos específicos

Conocer las especies existentes en los tres diferentes gradientes altitudinales de la zona el tiro.

Determinar la diversidad florística que predomina ampliamente en cada gradiente altitudinal, dentro de la misma.

3.- Revisión Literaria

3.1 Vegetación

La vegetación es el más evidente y característico subsistema del paisaje, que permite la caracterización rápida de un espacio geográfico, sirviendo de excelente indicador de factores físicos, bióticos y antrópicos; en tanto su distribución espacial, composición, estructura y dinámica, dan cuenta de las características meso y micro climáticas, de la naturaleza de los suelos y de los niveles de intervención antrópica sobre el paisaje local (Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Angostura, diciembre 2009).El conocimiento de la vegetación, por lo tanto, es indispensable para definir, delimitar y cartografiar los paisajes por ser el subsistema más fácilmente reconocible y de mayor facilidad de estudio, siendo de interés fundamental para conocer los ecosistemas de una región y para determinar el grado de conservación así como las actuaciones que se deban ejercer sobre el territorio (Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Angostura, diciembre 2009).

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3.2 Composición florísticaComposición florística: en su forma más sencilla expresa mediante la lista de plantas presentes en una determinada comunidad vegetal. Esta lista puede recoger de forma pormenorizada las especies presentes o bien la de grupos fisonómicos, funcionales (por ejemplo “gramíneas”, “leguminosas” y “otras especies”, o monocotiledóneas-dicotiledóneas).Una descripción más detallada de la composición florística deberá indicar

la abundancia de cada planta mediante el uso de alguna escala numérica, como la que se explica más adelante para el caso de los inventarios fitosociológicos y otras aproximaciones metodológicas que suelen utilizar la cobertura de cada especie (Gómez, 2002) http://jolube.files.wordpress.com/2008/06/gomez_2008_metodos_pastos.pdf

6.2 Gradientes Altitudinales La estructura y composición de una comunidad vegetal, es el resultado de las formas de crecimiento en las especies que la componen. Estas formas de crecimiento son utilizadas para caracterizar a comunidades vegetales por el hecho de que algunas son dominantes y otras menos notablesEn un gradiente el cual se define como un cambio cuantitativo, y susceptible de medir un rango físico o ambiental en función de una variable dada, las características van a ir cambiando ya que las especies varían en forma, ocasionando cambios en las propiedades colectivas de la vegetación.Estudios han demostrado que la diversidad y composición de especies, puede ser predecible a lo largo de un gradiente ambiental debido a los gradientes altitudinales que involucran factores como: topografía, clima y temperatura.A grandes rasgos, las diferencias en cuanto a patrones de distribución se deben a que las especies vegetales están limitadas a una fracción del gradiente.La amplitud de sus distribuciones está determinada por la tolerancia fisiológica de las especies a las condiciones presentes como: depredación, simbiosis, por lo que cada especie representara un patrón de ocurrencia en diferentes gradientes. (Zacarías, 2009).

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3. Metodología4.1.- Área de estudioLa presente investigación se llevara a cabo en el PNP, ubicado en la región sur del Ecuador entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, particularmente en la vía Loja- El Tiro cantón Loja, provincia de Loja, cuya extensión es de 57 kilómetros de longitud, ruta ubicada entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.COORDENADAS GEOGRAFICAS

705°982,1 0 9°558,668S

4.1.1Ubicación de las zonas de estudioSe ubicaron en tres alturas:

Gradiente Altitudinal 1:2739msnm Gradiente Altitudinal 2:2765 msnm Gradiente Altitudinal 3:2790 msnm

Temperatura Anual 9.9°C

7.3.-Trabajo de Campo

7.3.1.-Instalación de transectos

Una vez seleccionada la área de estudio en las diferentes gradientes altitudinales, se instalaron 3 transectos (uno por cada zona).

Parte alta un transecto de 10x5m Parte media un transecto de 10x5m Parte baja un transecto de 10x5m

El análisis de la composición florística se realizó mediante la medición de todos los individuos con un diámetro a la altura del pecho (DAP) ≥ 5 cm de DAP.

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7.3.2 Colección de muestras

Se recolecto una muestra por cada especie, en estado fértil, y a su vez se les asigno un código con su respectivo número de transepto e individuo. Los datos obtenidos se anotaron en una libreta de campo. En el caso de los individuos que presentaron varios tallos se midió independientemente y se consideró la suma de los valores individuales y además la altura de los arbustos fueron estimados visualmente.

Finalmente se colocaron las diferentes muestras en fundas plásticas de 40x30 y colocadas en fundas plásticas para basura.

7.3.3Tratamiento de muestras colectadas

Prensado y secadoDespués de ser colectadas las muestras se procede a colocarlas en papel periódico y estas a su vez en cartones o en papel corrugado de 45x30 cm hasta formar una columna de 50cm. Finalmente en cada extremo del bulto se coloca una prensa de madera y estas son amarradas, para ser llevadas a la secadora por un periodo de tres días, para su posterior identificación.

IdentificaciónLa identificación de las muestras se la realizaran mediante la comparación, revisión de las colecciones botánicas del Herbario de la Universidad Técnica Particular de Loja.

7.3.4 Registro de datos

Con cada información obtenida se determinó valores como: valores de importación por especie, densidad relativa y frecuencia relativa.

IVI (Valor de Importancia)

IVI= DR+FR

DR= Densidad Relativa

DR= # de individuos de una especie / # total de individuos en el muestreo x 100

FR= Frecuencia Relativa

FR= #unidades de muestreo con la especie/ Sumatoria de las frecuencias de todas las especies x 100

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8.- Análisis Estadísticos

8.1Cálculo de Parámetros Ecológicos

Con los datos obtenidos se calcularon los parámetros ecológicos para lo que se utilizó las formulas propuestas por Smith y Smith (2001).Además a todos los individuos se colocaron placas numeradas para reconocerlas.Para el análisis de los datos obtenidos mediante los diferentes muestreos se calcularon valores de área basal, densidad, dominancia, dominancia relativa y frecuencia de cada familia así mismo los valores relativos y los índices de valor de importancia de especies (IVI)

8.1.1Densidad

8.1.2Densidad Relativa

8.1.3Dominancia

6.1.1.1 Diversidad relativa de cada familia

6.1.1.2 Índice de Valor de importancia

Índice Valor de Importancia = densidad relativa (DR) + dominancia relativa (DMR)+frecuencia

Número total de árboles

Superficie de la parcelaDensidad =

Número de individuos de una especie

Número total de individuos en la parcela

Densidad Relativa (DR)=

Área basal de la especie

Área basal de todas las especies x 100

Dominancia relativa (DMR) =

Número de especies de la familia

Número total de especiesx 100Dominancia Relativa =

x 100

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Para la determinación de la composición florística se realizara un análisis de diversidad alfa los índices de diversidad de Shannon y dominancia de Simpson, y la diversidad beta mediante el índice de similaridad utilizando la fórmula de Sorensen que nos permite comparar dos comunidades mediante la presencia o ausencia de especies en cada una de ellas (Moreno, 2001)

Formula de Similaridad de Sorensen

IS= 2CA+B

∗100

IS = Índice de SorensenA = número de especies encontradas en la comunidad AB = número de especies encontradas en la comunidad BC = número de especies comunes en ambas localidadesComo vemos Anexos, tabla 4 solo una especie se repite, y la ecuación que se utilizo es la siguiente:

Para identificar qué formación vegetal cuenta con mayor diversidad de especies florísticas se realizara un conteo en cada una de las tablas, y luego, con los resultados que se obtengan del conteo se efectuara un gráfico para así demostrar la formación vegetal con mayor número de especies.

IS¿2(1)

26+17∗¿100 =

243

*100 = 0.0465* 100 = 4.65%

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8.-Resultados y discusión Composición FlorísticaSe registraron los datos de las especies en 3 transectos de 10x5 m en cada altitud distribuidas al azar, donde se colecto 16 muestras de plantas vasculares terrestres, correspondientes a 13 Familias botánicas y 16 especies, (cuadro1) las cuales han sido identificadas en el Herbario de la Universidad Técnica Particular de Loja.Cuadro1. Vegetación registrada

N° Familia Especie1 AQUIFOLIACEAE ilex2 ASTERACEAE pictocoma oginoxis3 CAPRIFOLIACEAE viburnum pichinchese4 CLETHRACEAE cletra5 CLUSIACEAE Clusia6 clusia lata7 CUNONIACEAE weinmannia latifolia8 ERICACEAE gaultheria procumbens9 LAURACEA ocotea

10 MELASTOMATACEAE Clidemia dentata Pav. ex D. Don11 miconia12 MYRICACEAE myrica pubescens 13 MYRSINACEAE mirsinia14 myrsinea andina15 PODOCARPACEAE Podocarpaceae16 SYMPLOCACEAE symplocos

Vegetación en la altitud 1(2739msnm)RiquezaSe registro un total de 13 individuos pertenecientes a 5 familias y 6 especies. La familia presento el mayor numero

9.-Conclusiones y recomendaciones10.-Agradecimiento11.-Bibliografia Citada Missouri Botanical Garden. (1995-2013). Catálogo de las Plantas Vasculares del

Ecuador. Disponible en < http://www.mobot.org/mobot/research/ecuador/vegetationsp.shtml> Fecha de consulta:

12de Junio del 2013. www.turismoaustro.gov.ec/index.php/es/mundos/310

Pablo LOZANO C., Rainer W. BUSSMANN y Manfred KÜPPERS. (2007). Diversidad florística del bosque montano en el Occidente del Parque Nacional

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Podocarpus, Sur del Ecuador y su influencia en la flora pionera en deslizamientos naturales. Disponible en: <http://www.bioline.org.br/pdf?cg07016 >. Fecha de consulta: 12de Junio del 2013.

ECOLAP Y MAE. (2007). guía del patrimonio de áreas naturales protegidas ecuador. Disponible en: <rhttp://web.ambiente.gob.ec/sites/default/files/archivos/PUBLICACIONES/BIODIVERSIDAD/GuiaPatrimonioareasNaturalesProtegidasEcuador/24-podocarpus.pdf>. Fecha de consulta: 12de Junio del 2013.

Maldonado, L. & Ramírez, D. “COMPOSICIÓN FLORÍSTICA, ESTRUCTURA Y VALOR DE USO ETNOBOTÁNICO EN DOS REMANENTES DEL BOSQUE ACHIRAL CANTÓN CÉLICA PROVINCIA DE LOJA”. Tesis. Universidad Técnica Particular de Loja, 2008.

12.-Anexos