EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
UNIDAD TAPACHULA
INFORME FINAL
INVENTARIO DEL MANGLAR Y AVANCE DE
LA INTRUSION SALINA
EJIDO CHILTEPEC, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO
PARTICIPANTES
Dr. Cristian Tovilla Hernández, Dra. Dulce María Infante Mata, Felipe Ovalle Estrada, Juan Carlos de la Presa Pérez, José Rubén García Alfaro, Gerardo de la Cruz Montes.
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CHILTEPEC, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 3
2. ANTECEDENTES ................................................................................................................................ 5
3. JUSTIFICACIÓN................................................................................................................................ 11
4. OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 12
4.1. Objetivo General .................................................................................................................... 12
4.2. Objetivos Particulares ............................................................................................................ 12
5. METODOLOGIA ............................................................................................................................... 13
6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES DE LOS BOSQUES DE MANGLAR 16
7. MANGLARES DEL EJIDO CHILTEPEC. ............................................................................................... 18
7.1. Ubicación geográfica. ............................................................................................................. 18
7.2. Características estructurales de los bosques de manglar del Ejido Chiltepec. ...................... 19
7.3. Tipos fisiográficos de rodales en el Ejido Francisco Trujillo Gurria. ....................................... 24
7.4. Clases diamétricas en los rodales de Chiltepec. ..................................................................... 26
7.5. Mortalidad natural y extracción de madera en los bosques de manglar de Chiltepec. ........ 28
7.6. Regeneración natural en los bosques del humedal de Chiltepec. ......................................... 31
7.7. Estado actual de los bosques de manglar en el Ejido Chiltepec ............................................ 32
8. SALINIDAD DEL AGUA A DIFERENTES PROFUNDIDADES DEL SUELO DE MANGLAR DE LA LAGUNA
DE MECOACÁN. ...................................................................................................................................... 33
9. RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 42
10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 49
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1. INTRODUCCIÓN
La identificación de los patrones y procesos que determinan la distribución y
abundancia de las especies es un tema importante en ecología y particularmente en
el estudio de los manglares.
El conocimiento de la composición en especies de manglar; la fenología,
dinámica y capacidad de regeneración natural de las especies; los factores físicos
del ambiente que inciden en la distribución de las especies dentro del bosque; y las
características individuales que determinan la dominancia específica, son de suma
importancia, debido a que nos permite conocer la estructura y dinámica de las
especies.
Esencialmente, los manglares son árboles tropicales que habitan las zonas
costeras. Existen aproximadamente 54 especies de mangles verdaderos en todo el
mundo los cuales se caracterizan por sus adaptaciones morfológicas, habilidad de
excluir o filtrar sales y germinación de semillas (Rey y Rutledge, 2001).
En la República Mexicana existen 4 especies reportadas: Rhizophora mangle,
Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus; la Costa de
Chiapas a diferencia del resto de las entidades del país existen dos especies más:
Rhizophora harrisonii (Rico-Gray, 1981) y Avicennia bicolor, (Tovilla, et al 2006,
2010).
Los manglares en Tabasco se encuentran distribuidos en la parte posterior del
cordón litoral, bordeando las lagunas que se extienden paralelas a la costa y que
tienen conexión con el mar; su presencia está condicionada a las situaciones de
inundación y concentración de sales disueltas en el agua (García y Palma, 1998).
De acuerdo a la información recabada durante las actividades del inventario,
las principales especies de mangle que existen en el área de estudio son:
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Nombre Vulgar Nombre Científico Estatus
Mangle rojo Rhizophora mangle Protegido
Mangle Blanco Laguncularia racemosa Protegido
Mangle Negro Avicennia germinans Protegido
Por estas características, se determinó realizar el estudio en la Laguna de
Mecoacán, en el Municipio de Paraíso Tabasco; y poder determinar la situación
Actual de los bosques de manglar, su aprovechamiento y las problemáticas
medioambientales de la zona objeto de estudio.
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2. ANTECEDENTES
Acosta-Velázquez, et al. (2012), Estimaron la tasa de cambio e identificaron los
principales agentes de transformación de los manglares en seis sistemas lagunares
del estado de Tabasco en un periodo de 18 años (1988-2006). A través de un
análisis multitemporal postclasificatorio de la distribución del uso del suelo y
vegetación de la costa del estado de Tabasco, utilizando imágenes de satélite
Landsat TM de 1988 e imágenes del satélite Spot de 2006. De acuerdo a los
resultados obtenidos mencionan que en todos los sistemas lagunares disminuyeron
los manglares a excepción de la laguna del Carmen. A nivel de sistemas la mayor
tasa de deforestación (6%), se presenta en la laguna de Mecoacán.
Gómez-García et al. (2012), Categorizar el aprovechamiento de las especies de
mangle presentes en el Ejido Sinaloa 1a. sección de Cárdenas, Tabasco, bajo un
contexto del uso de los recursos, encontraron que el manglar juega un papel muy
importante en las actividades de los habitantes debido a que son aprovechados para
cubrir ciertas necesidades. De las cuatro especies de mangle, la comunidad
aprovecha con mayor frecuencia a Rizophora mangle y Avicennia germinans, con un
valor de 43.83 %, los usos más comunes son herramienta de trabajo, construcción y
leña, también como barreras rompevientos.
Hernández-Melchor et al. (2012). Analizaron y contrastaron la dinámica legislativa
entre bienestar social y protección de los recursos naturales y sus repercusiones en
los manglares de la costa de Tabasco. El trabajo se basó en un análisis de las leyes
que conducen al bienestar social, y Leyes encaminadas a la protección de los
recursos naturales. Encontraron que la legislación que promueve el bienestar social
en la práctica ha sido equivocadamente aplicada al manglar porque induce al cambio
del uso de suelo, altera el equilibrio ecológico y coloca en riesgo la diversidad de
especies que dependen de este ecosistema natural. Indican que en el estado de
Tabasco la aplicación de las leyes resulta controversial al priorizar aquellas que solo
promueven el desarrollo socioeconómico, no es posible proteger si la población
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continua creciendo y con ello sus demandas de alimento y viviendas, y no es posible
garantizar la restauración de los ecosistemas naturales cuando solo quedan áreas
fragmentadas por zonas rurales y urbanas.
Sol-Sánchez et al. (2012). Realizo una cuantificación del volumen maderable
dañado por la oruga Anacamptodes sp en el ecosistema manglar del ejido las
coloradas, Cárdenas, Tabasco. De acuerdo a los datos de 10 unidades muestreadas
en cuadrantes de 20 x 50, la oruga (Anacamptodes sp) daño en total 1045 árboles,
de estos 1040 (99.5%) fue de mangle negro, 4 (0.4%) mangle rojo y 1 (0.1%) mangle
blanco. La gran cantidad de volumen maderable del mangle negro es debido que
esta especie es la que predomina en la zona. El 76% de los árboles dañados tienen
diámetros de 5 a 14.9 cm.
Sol-Sánchez (2012), realizaron un trabajo de restauración de 600 hectáreas del
ecosistema manglar afectado por la oruga (Anacamptodes sp) en el ejido las
Coloradas, Cárdenas, Tabasco. En la actualidad han reforestado el 8.3% del total a
restaurar, esperan restaurar las 600 hectáreas en 4 años, en el orden de 50, 100,
150, 300 has. El impacto de la muerte del manglar se ha reflejado en la diminución
de volúmenes de captura de escama, cangrejo, jaiba y ostiones, por lo que es
urgente su restauración.
Domínguez, D. M. (2011), realizo un estudio con el propósito difundir el
conocimiento de la situación y problemática del manglar de la zona costera del
estado de Tabasco, proporcionando información de tipo ambiental (vegetación de
manglar, geomorfología, geología, hidrología y suelos), económico (obtención de
ingresos por diversos productos que se obtienen), y social (influencia del manglar en
las comunidades) que permitan definir un diagnóstico preciso y un pronóstico que
sirva de base para la formulación de una política estatal de manejo sustentable de
las especies arbóreas del manglar para su conservación, fomento y
aprovechamiento, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones sociales,
económicas y ambientales en las zonas petroleras.
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Galmiche (2011), realiza un estudio sociodemográfico, donde señala las
condiciones de vida de la zona costera de Tabasco que hacen uso del manglar,
resalta la relación con el entorno y muestra las condiciones de vulnerabilidad en el
que coexisten. También analiza con el uso de la opinión de los habitantes de la zona
costera la percepción que tienen respecto a los problemas en sus comunidades, deja
un registro con sus dichos de las precariedades con las que conviven
cotidianamente. A su vez estima las valoraciones económicas de los bienes del
manglar y remarca su importancia económica en la zona costera tabasqueña.
La CONABIO (2009), reporta para el estado de Tabasco 45,210 ha, que
representa 5.9% de la superficie total del de los manglares de México, presenta una
extensión de 201 km de línea de costa, de los cuales 70.4 km están ocupados por
manglar. 11,954 se encuentran forman parte de las áreas naturales protegidas del
estado, casi la misma superficie están dentro de los sitios RAMASAR.
Corella (2005), realizó un estudio sobre la estructura forestal, fenología y
repoblación natural, así como las características físicas y químicas del suelo y agua,
en manglares del estero Sábalo, en pantanos de Centla Tabasco. Encontró que
Rizophora mangle presento los valores más altos de densidad 1109 ind./ha.
Mortalidad de 400 ind./año, e incorporación de 334 ind/año. Laguncularia racemosa
presento mayores incrementos en el diámetro 28.1 cm/ha/año. Datos fenológicos
indican que la mayor producción de propágulos para R. Mangle, L. racemosa y A.
germinans, se registró en los meses de junio a julio. En la repoblación reporta que las
plántulas de R. mangle presentan un mayor incremento en diámetro (0.72
cm/ha/año); mientras que L. racemosa presenta mayor crecimiento en altura (0.35
m/ha/año). En cuanto a los suelos reporta que son suelos arcillo-arenosos, y en
general los valores de conductividad eléctrica, materia orgánica, nutrientes
(N.P.K.)my cationes intercambiables (Ca, Mg, Na), fueron más elevados en
temporada de seca y bajo en la temporada de lluvias, en el agua de saturación se
presenta un pH con valores altos.
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Díaz (2005) Realizo un estudio sobre la flora epifita de los manglares de Tabasco,
en la región de Centla, Comacalco, Paraíso y Lázaro Cárdenas. Encontró un total de
18 especies de epifitas y una hemiepifita, la familia Bromeliaceae fue la mayor
representada con 10 especies, siendo el género Tillansia que presento 9 especies.
Moreno et al. (2002). Cuantifico la reservas de carbono en suelos orgánicos con
vegetación de mangle (Rizophora mangle y Laguncularia racemosa), en la parte
oeste del estado de Tabasco, encontrando que el contenido de carbono fluctúa entre
47 kg de C por m2 y 82 Kg de C por m2. Esto refleja el gran potencial que tiene los
suelos como fijadores de carbono. Recomienda que sea necesario realizar
mediciones de biomasa de mangle y determinaciones de carbono en la vegetación
para estimar el secuestro de carbono por parte del ecosistema.
Magaña A. (1999), Realizó un análisis de la estructura del manglar en relación a
la salinidad, así como un diagnóstico de amenazas para tipificar y jerarquizar los
impactos en la laguna el arrastradero de Paraíso, Tabasco, encontró que el manglar
en esta comunidad presenta una densidad 107 ind/0.1 ha, esto refleja que es un
ecosistema sumamente alterado, siendo los factores que causan mayores impactos
la contaminación por las descargas de los pozos de petróleos mexicanos. También
menciona que la zonificación del manglar está fuertemente asociada a la interacción
de la salinidad del agua intersticial y las modificaciones artificiales de los flujos de
agua. Por lo tanto la salinidad juega un papel importante en la distribución espacial
de las especies de mangle.
Domínguez D. M., (1991), Determino el estado actual del estrato arbóreo y
algunos aspectos fisicoquímicos de los manglares de la laguna de Mecoacán.
Realizó muestreos de la vegetación de manglar, así como también del suelo y agua.
Muestreo tres especies principales: Avicennia germinans, Rhizophora mangle y
Laguncularia racemosa, a lo largo de cuatro transectos de 300 m cada uno, encontró
que la especie dominante es A. germinans con una altura máxima de 22 m, cobertura
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de 13 m y p. a. p. de 4.30 m. Su área basal promedio fue de 6.27 m2. Esta misma
especie presenta también los valores más elevados de frecuencia y valor de
importancia. El transecto más conservado fue el de Chivero, alcanzándose los más
altos valores estructurales de las especies. El transecto de Chiltepec, presentó
mucha perturbación debido a que este sitio del manglar está muy accesible a la
gente para el corte de madera, además de que se encuentra atravesado por una
carretera, igualmente este último transecto presentó los valores más altos de cloro y
conductividad eléctrica del suelo, siendo de 26 mg.g y 27 mMhos/cm
respectivamente.
López-Portillo (1982) Menciona que las variaciones temporales de la temperatura,
la insolación y el nivel de inundación, en la costa de la laguna de Mecoacán, Tabasco
influyen en la caída de las diferentes partes morfológicas que constituyen la
hojarasca de Avicennia germinans, lo que puede utilizarse como indicador de la
fenología de esta especie directa considerable. Infiere que la zona no perturbada
presenta una fuerte asociación con factores del ambiente, tales como el relieve, la
materia orgánica, el pH, la salinidad, el grado de inundación y la oxigenación, y la
interacción entre las especies también contribuyen a la formación de las franjas
uniespecíficas que se observan en los sitios no perturbados. Por lo tanto los cambios
en la diversidad, cobertura y fisonomía en los individuos de Avicennia germinans,
Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa están relacionados con los intervalos
de salinidad por ciclo anual y con otros factores, tales como el nivel de inundación y
el grado de anaerobiosis.
López-Portillo J. y E. Ezcurra, (1985), Midieron en intervalos mensuales, la caída
de cuatro componentes morfológicos (hojas, flores y estructuras reproductivas,
ramas y partes leñosas) de Avicennia germinans lo largo de un transecto en manglar
monoespecífico, en la Laguna de Mecoacán, Tabasco, México. Las mediciones
estimadas para un aéo fueron 614.4 g/ m supera (-2)/ aéo. Las fluctuaciones de nivel
de agua, insolación, temperatura y evaporación fueron altamente intercorrelativas y
fueron resumidas en un eje de componente principal, que explica el 82% de su
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variabilidad. Estos resultados sugieren que la caída en A. germinans responde a la
variabilidad ambiental antes mencionada pero estadísticamente es independiente de
la lluvia de material local. Cada componente presenta una secuencia distintiva, y una
correlación significativa cuando fueron comparadas con el componente principal de
hojas y propagación del material caído.
Thom (1967) realizó un levantamiento de los manglares del estado de Tabasco,
México, y propuso que la microtopografía es el factor que determina su distribución,
ya que ésta condiciona el tipo de substrato, nivel de agua, drenaje superficial del
suelo y salinidad. Describe tres ambientes morfogenéticos (fluvial, lacustre y marino)
dentro de los que se encuentran 8 geoformas y señala que la estructura de los
manglares y su distribución espacial, están en función de los cambios de las formas
del relieve.
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3. JUSTIFICACIÓN
La presente evaluación de los mangares del ejido Chiltepec, Municipio de
Paraíso, Tabasco, se están realizando por parte del proyecto: Gestión y Estrategias
de Manejo Sostenible para el Desarrollo Regional en la Cuenca Transfronteriza
Grijalva”. Se realiza este estudio con finalidad de obtener conocimientos
actualizados sobre la situación de los manglares en Tabasco. La realización de este
estudio permite saber la densidad poblacional de los manglares en el área de
Mecoacán. Además, los manglares son una de las especies más importantes de la
flora característica de Tabasco en aspectos de biología, ecología y aprovechamiento
de recursos para las poblaciones humanas (Gómez-Hernández, 2005; González-
López, 1958). También, debido a la problemática de la disminución de las
poblaciones del mangle a nivel mundial, nacional y estatal se requieren de nuevos
estudios y más aún en aquellas zonas donde no se tiene ningún registro; permitiendo
de esta manera enriquecer la información de los manglares existentes en Tabasco,
así como los usos y problemáticas que presentan estas especies.
El presente informe constituye los resultados del “Inventario del manglar y
avance de la intrusión salina en el ejido Chiltepec, Municipio de Paraíso, Tabasco.
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4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo General
Realizar un inventario del estado que guardan los bosques de manglar y
evaluar el avance de la intrusión salina en el Ejido Chiltepec, Municipio de Paraíso,
Tabasco, a fin de proponer un plan de manejo de esta vegetación e implementar un
proyecto de sensibilización e información sobre los riesgos sobre las actividades
productivas, tenencia de la tierra y nuevas actividades humanas provocadas por el
cambio climático, en la cuenca baja del Río Grijalva.
4.2. Objetivos Particulares
1) Realizar el inventario forestal del estado que guardan los bosques de
manglar, ubicados en los Ejido Chiltepec, Municipio de Paraíso,
Tabasco.
2) Establecer una red de 26 UM (Unidades de Muestreo en las cuales
se evaluarán las características estructurales y composición de los
bosques de manglar.
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5. METODOLOGIA
En cada uno de los rodales se establecieron sitios de 300 m2 (30x10 m), para
estimar la zonación de las especies a lo largo de las franjas. Cada UM, se ubicó con
un geoposicionador (GPS PLUS V), tomando las coordenadas de cada uno de los
cuatro extremos de la UM y cuando la señal fue nula se tomó del centro de la UM,
anotando el tipo de bosque de
manglar en el sitio, así como
también la vegetación
asociada.
Para delimitar, se utilizó
hilo plástico y estacas de
madera, todos los árboles en
cada UM fueron numerados en
forma progresiva sobre la
corteza, adicionalmente se
utilizaron laminillas de aluminio
para numerarlos, sosteniendo
las laminillas con cinchos de
plástico para una mejor demarcación del arbolado, teniendo cuidado de establecer la
numeración siempre de frente a los canales. Cada árbol se identificó por especie,
para obtener la densidad y dominancia. Utilizando una cinta diamétrica se midió el
diámetro a la altura del pecho (DAP), para cada árbol se registró la condición del
fuste: recto, semirrecto o chueco. En A. germinans, L. racemosa y C. erectus, el DAP
se tomó a una altura de 1.3 m sobre el nivel del suelo, mientras que R. mangle esta
medición se realizó a 30cm por encima de la última raíz aérea, donde inicia el fuste
de acuerdo a Cintron y Schaeffer-Novelli (1984, 1985) (Figura 1). En cada UM se
eligió el 20% del total de los árboles contabilizados, tomando partes iguales de
árboles jóvenes, maduros y viejos; en estos árboles se estimó la altura total, altura
solo del fuste (altura comercial) y la cobertura arbórea o diámetro de la corona, con
un Hipsómetro láser (VERTEX III), Figura 1.
Figura 1. Algunos parámetros merísticos obtenidos al arbolado.
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En cada UM se estimó la extracción de madera para cada especie de mangle,
midiendo el diámetro (DAP) de los tocones que aún poseían corteza <1año), a fin de
conocer el uso que los habitantes dan a cada especie. Expresándose (%) la
extracción vs el arbolado en pie, la extracción por sitio. También se cuantifico la
mortalidad natural, según el DAP de los árboles muertos en pie. Cada UM se dividió
en tres cuadrantes de 100 m2, en cada cuadrante se situaron al azar cinco
subcuadrantes de 1 m2, para registrar especie, altura y número de plantas vivas,
clasificadas en tres categorías de acuerdo a los criterios de Tovilla (1998): plántulas
tipo I o A (con solo hojas), II o B (con ramificación), III o C (con raíces aéreas y
diámetro <3.0 cm); también se contabilizaron las plántulas muertas (por especie,
altura y categoría) y el número de flores, frutos y propágulos existentes en el suelo
(especie y cantidad) (Tovilla, 1998). Dentro de cada subcuadrantes de 100 m2, se
establecieron dos subcuadrantes de 4x4 m, en los cuales se midieron todas las
plántulas >1,3 m de altura y <2.5 cm de DAP, estos constituyen la reserva de
plántulas con mayor potencial de poder alcanzar el dosel del bosque, de acuerdo a
Valdez (2002).
La clasificación de las condiciones de salinidad utilizada fue la propuesta por
Cowardin et al. (1979) los cuales determinan siete rangos, se hace la comparación
con la clasificación propuesta Warner y Contreras (2004) quienes clasifican las
lagunas costeras de acuerdo a cuatro tipos de salinidad (Tabla 1). Para expresar la
salinidad se utilizan Unidades Prácticas de Sal (UPS), equivalente a partes por mil
(‰). Para tener una referencia de la concentración de sal tenemos que el agua con
características hiperhalinas y euhalinas presentan una salinidad mayor que la del
mar y el agua con característica Mixohalina o salobres una salinidad menor a éste
(Figura 2).
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Tabla 1. Clasificación de las condiciones de salinidad de lagunas costeras de Cowardin et al (1979) y
Contreras y Warner (2004).
Sistemas marinos y estuarinos
(Cowardin et al. 1979)
Salinidad
(ups)
Lagunas costeras (Contreras
y Warner 2004)
Salinidad
(ups)
Hiperhalino >40 Hiperhalino >40
Euhalino 30-40 Euhalino 30-40
Mixohalino (salobre) Estuarino 10-30
- Polihalino 18-30
- Mesohalino 5-18
- Oligohalino 0.5-5 Oligohalino 0-10
Agua dulce <0.5
Figura 2. Esquema comparativo de la clasificación de la salinidad de Cowardin et al (1979), con el agua de mar.
En los meses de marzo a mayo de 2012 se muestrearon las zonas de la
laguna que corresponden a los ejidos Úrsulo Galván, La Solución Somos Todos,
Aquiles Serdán, Oriente y Chiltepec, mientras que en el mes de septiembre se
muestreo el ejido Carrizal. Se obtuvo la salinidad utilizando un multiparamétrico YSI
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sal
inid
ad (
up
s o
‰)
Hip
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Ag
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alin
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Oli
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Ag
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du
lce
Gradiente de salinidad -+
Mixohalino o salobre
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mod. 85 y un multiparamétrico Hanna HI9828. Se consideraron muestras de agua
superficial y se extrajo agua a 20, 50, 75 y 100 cm de profundidad del suelo del
manglar empleando un tubo de cobre 0.3 mm de diámetro y 50 cm de largo,
perforado en un extremo y en el otro unido a una manguera con una jeringa de 60 ml
adaptada para succionar hasta extraer agua (Peláez et al. 2009).
Se obtuvo un total de 421 muestras de las cuales 156 correspondieron a agua
superficial, 77 a una profundidad de 20 cm, 71 a una profundidad de 50 cm, 61 a una
profundidad de 70 cm y 56 a 100 cm. En algunas comunidades aledañas a la laguna
se determinó la salinidad de los pozos de agua de las casas. Para mostrar la
variación de salinidad del agua de manglar a diferentes profundidades se realizó un
mapa temático para cada caso. Los mapas se elaboraron en el Laboratorio de
Análisis Informático y Geográfico, de ECOSUR, Unidad Tapachula. Se empleó el
programa ArcGis 9.x y se usaron bases de datos digitales escala 1:250,000 de INEGI
como vegetación, caminos, ríos, localidades. El datum utilizado para los mapas fue
D_WGS_1984 a una escala de 1:120,000.
6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES
DE LOS BOSQUES DE MANGLAR
Los datos obtenidos en campo se procesaron siguiendo los criterios de Cintrón
y Shaeffer-Novelli (1985) y Tovilla (1998), para obtener la siguiente información:
Índice de Complejidad de Holdridge: Para determinar el grado de desarrollo
estructural en que se encuentran los bosques de manglar de Laguna de Mecoacán.
Para ello se usó la siguiente ecuación:
(d)(a)(h)(s)/1000 Donde:
d= Número de troncos/0.1ha
s= Número de especies
h= Altura del rodal (m)
r= radio
a= Área basal (m2/0.1 ha)
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Área de copa (m2)=3.1416r2= dc/2 Donde: dc= Diámetro de copa
En cada UM se estimó para cada especie presente:
Densidad relativa= No. de individuos de la especie X *100
El total de individuos de todas las especies
Frecuencia relativa= Frecuencia de la especie X * 100
Suma de las frecuencias de todas las especies
Dominancia relativa= Área basal de la especie X * 100
Área basal total de todas las especies
La frecuencia es la probabilidad de encontrar cada una de las especies en un
determinado cuadrante o sitio de muestreo. El área basal es el área de la sección
transversal de un árbol medido en la base/altura del pecho (1.30 m) por arriba del
suelo.
Se obtuvo el Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies por UM en la
Laguna de Mecoacán; este índice, es la suma del porcentaje de la densidad,
frecuencia y dominancia. Es un método efectivo para indicar la importancia relativa de
cada especie en una UM, puede estar en un intervalo entre 0 y 300 cuando se
reporta en valores absolutos (Cottam, 1949; Curtis y Mcintosh, 1951).
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7. MANGLARES DEL EJIDO CHILTEPEC.
7.1. Ubicación geográfica.
El ejido Chiltepec se ubica a 15 kilómetros de la cabecera municipal y es la
sexta localidad más poblada (INEGI, 1995). El aporte de agua dulce hacia esta parte
de la laguna se establece mediante los ríos Seco, Cuxcuchapa y Escarbado que
vierten su caudal al noroeste, al suroeste y al este, respectivamente. El Río
Escarbado, cuyo cauce es artificial, se comunica a través de la laguna Tilapa con el
Río González, el cual desemboca al Golfo de México a través de la Boca de
Chiltepec ubicada al noroeste de la laguna (Figura 3).
Figura 3. Ubicación geográfica del Ejido Chiltepec.
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7.2. Características estructurales de los bosques de manglar del Ejido
Chiltepec.
Se midieron y contabilizaron en las 26 UM del Ejido Chiltepec, un total de 1578
árboles (Figura 4). Registrando diferentes tipos de asociaciones: bosques
monoespecíficos (Figura 5) en las UM 10, 14, 16, 17, 23 y 25. En el resto de las UMP
se registraron bosques dominantes (1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18, 19, 24 y 26);
considerados bajo esta condición, cuando al menos una especie presenta >50 %
constituidos por las asociaciones: Ag/Rm, Ag/Lr/Rm, Lr/Rm. Esta situación se refleja
en los valores del Índice de Valor de Importancia (IVI), donde los bosques
monoespecíficos presentan en índice más elevado (300) (Tabla 2).
ddd
d
d
d
d
d dd
#Y
#Y
#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y
#Y
#Y#Y
#Y
#Y#Y
#Y
#Y
#Y
#Y
#Y
LAGUNA DE MECOACANLAGUNA DE MECOACAN
OCEANO ATLANTICOOCEANO ATLANTICO
EJIDO CHILTEPECEJIDO CHILTEPEC
Laguna de Mecoacan
Estado de Tabasco
Ejido Chiltepecd Medicion Estructura del Manglar
#Y Muestreos de la Intrusion Salina2 0 2 4 Kilometers
N
18°2
4'3
5" 1
8°2
4'3
5"
18°2
5'0
0" 1
8°2
5'0
0"
18°2
5'2
5" 1
8°2
5'2
5"
18°2
5'5
0" 1
8°2
5'5
0"
18°2
6'1
5" 1
8°2
6'1
5"
93°7'20"
93°7'20"
93°6'40"
93°6'40"
93°6'00"
93°6'00"
93°5'20"
93°5'20"
93°4'40"
93°4'40"
93°4'00"
93°4'00"
Figura 4. Unidades de Muestreo en el ejido Chiltepec.
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El Índice de Complejidad de Holdridge (ICH), ha sido utilizado para explicar
el grado de madurez, desarrollo y composición de algunos bosques en áreas
terrestres (Janzen 1976), también se ha aplicado a áreas de manglares (Pool et al.,
1977, Cintrón y Schaeffer 1984; 1985), este Índice tiene una escala de 0-100; la cual
indica mayor complejidad de un bosque a medida que este número se incrementa.La
UM 6 presentó el Índice de Complejidad de Holdridge más elevado (38.17), mientras
que la UM 14 presentó el Índice de Complejidad de Holdridge más bajo (3.25), como
se observa en la Tabla 2.
Altura total del arbolado. Es un parámetro indicador del desarrollo de los
bosques de mangle, este parámetro en este ejido es poco variable en los rodales de
mangle blanco o L. racemosa, los cuales presentan una gran homogeneidad en la
altura; por el contrario en los rodales constituidos por mangle rojo y prieto (R. mangle
y A. germinans), lo mismo se encuentran rodales bajos en la zona límite de la laguna
de Mecoacán, que rodales muy altos en la parte cercana al Río Viejo. Los bosques
que presentaron una mayor altura se registraron en las UM 2, 11 (25.4 m)
respectivamente; mientras que la altura promedio del arbolado fue de 14.3 m.
Altura de fuste. Este parámetro es uno de los más valiosos desde el punto de
vista del aprovechamiento forestal de un bosque. En este ejido la altura de fuste
promedio fue de 9.1 m, esta altura de fuste es notable considerando que estos 9.1 m
Figura 5. Bosque maduro tipo monoespecífico de R. mangle.
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de altura pueden ser potencialmente sujetos a explotación, incluso considerando que
hasta un 59.3% del arbolado registrado en estos rodales presentan los fustes rectos
(Tabla 2). Adicionalmente es un buen tamaño de fuste, tomando en cuenta los
registros de este valor en otros manglares del litoral del pacífico: Noroeste, centro y
sur de México en Sinaloa, Sonora, Guerrero, Colima y Oaxaca. Por otro lado el valor
más bajo (7.0 y 7.1m) se calculó en las UM 16 y 5, constituidas por asociaciones
Lr/Rm y Rm/Lr ; mientras que el valor más notable se estimó en las unidades 3 y 39
(21.7 y 18.4m), constituidas por rodales monoespecíficos de mangle blanco (Lr), un
valor extraordinario para estos bosques dado principalmente por L. racemosa,
especie ampliamente aprovechada a nivel local, incluso en esta especies hasta un
74.5% del arbolado presentan los fustes rectos, lo que la hace más codiciada por los
leñadores, como se observa en la Tabla 2; mientras que en A. germinans los fustes
son de muy variada altura y buena parte de los fustes están huecos o podridos (
Meter foto). La altura de fuste del arbolado en este sistema lagunar es semejante con
otros rodales en el Sur de Oaxaca, Chiapas y Campeche, como han sido estudiados
por diversos trabajos (Day et al 1996; Tovilla et al 2010; Carbajal 2010).
Este parámetro nos puede proporcionar un indicador muy certero de la salud
de los bosques, para un mejor diagnostico se debe de ligar con los parámetros
ambientales como la salinidad y presencia de agua dulce durante el año en los
rodales, como sucede con los rodales ubicados a ambos lados del curso del Río
Cocohital ; incluso cuando los rodales son sujetos a explotación, como sucede en
muchos sitios de este sistema lagunar. Finalmente si este parámetro se correlaciona
con el desarrollo de los troncos todos pueden ser indicativos de la calidad de un sitio,
esto se traduce en fustes rectos, altos y gruesos. Así donde las variaciones de la
salinidad en el suelo son bajas debido a la presencia de agua dulce, se favorece un
gran desarrollo del arbolado, como se ha observado en los bosques de mangle L.
racemosa/R. mangle-A. germinans al sureste de laguna Mecoacán y Río Viejo.
El área basal (AB). Representa el área en m2 que ocupa la sección
transversal del conjunto de árboles de un rodal que se distribuyen en una hectárea.
Se considera uno de los parámetros estructurales más indicativo del desarrollo de
cualquier rodal y llega a ser muy notable en los bosques seniles de mangle blanco,
con valores superiores a 90m2/ha, en algunos rodales de la costa de Oaxaca (Tovilla
et al., 2011). A medida que un rodal llega a la madurez, muchos árboles van
muriendo, los pocos árboles sobrevivientes muchas veces superan >40cm de DAP,
estos árboles pueden incrementar en forma notable el AB del rodal; por el contrario
una gran cantidad de árboles juveniles <5cm de DAP pueden producir valores de AB
<10m2/ha. Bosques maduros de gran porte de R. mangle y A. germinans pueden
superar los 280m2, como sucede en algunos manglares del pacífico de México en
Oaxaca y Chiapas, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Valores mínimos a menores se
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han cuantificado en manglares áridos de Bahía Magdalena en Baja California Sur, en
Marismas Nacionales en Nayarit; La Encrucijada en Chiapas y en Laguna de
Términos en Campeche (Pool et al., 1977, Day et al., 1996, Rodríguez 2000, Valdez
2002, Chávez 2006 Tovilla et al., 2006, Komiyama et al., 2008, Santamaría 2012).
Las mayores áreas basales (AB) se registraron en la UM 10 y 25 con valores
>50 m²ha¹, estos rodales se encuentran alejados de las comunidades humanas,
donde el manglar está conservado y constituido por árboles maduros-viejos de A.
germinans y R. mangle. Dos UM registraron áreas basales (AB) mayores a 30 m²ha¹,
constituidos por un bosque dominante (6) y un monoespecífico (23). Una UM (4)
presentó áreas basales mayores a 20 m²ha¹; mientras que diez UM presentaron
áreas basales (AB) mayores a 10 m²ha¹ y con asociaciones de bosques dominantes,
mixtos y monoespecíficos. El promedio del área basal (AB) en los manglares del
Ejido Chiltepec fue de 17.3 m²ha¹, como se observa en la Tabla 2.
Diámetro a la altura del pecho (DAP), es un parámetro importante para
cuantificar la estructura y composición de los rodales. El diámetro a la altura del
pecho (DAP) más alto se registró en las UM 11 y 25 (27.5 y 22.0 cm)
respectivamente, mientras que los valores más bajos se registraron en las UM 16, 17
y 18; el DAP promedio del arbolado fue de 12.3 cm (Tabla 2).
Cobertura arbórea o de copa (CA), es otro de los parámetros estructurales
notables en el proceso de dominancia de una especie sobre otras dentro de un rodal.
La cobertura representa el área o espacio ocupado por la copa de un árbol sobre el
terreno y se cuantifica en metros cuadrados. Una especie puede competir por
espacio con otras, incluso entre árboles de la misma especie dentro de los rodales
monoespecíficos, dominantes y mixtos. En cualquier rodal, los árboles que
desarrollan una mayor copa en el menor tiempo, pueden sobrevivir más fácilmente
sobre el resto del arbolado. Esta estrategia la desarrollan aquellas especies de
mangle que no toleran solapamiento superior en las copas como sucede con A.
germinans, el mangle negro adicional al desarrollo vigoroso de las copas, presenta
sustancias alelopáticas en las hojas, ramas jóvenes y flores, para inhibir el desarrollo
de otras especies de mangle (Weishaupl 1981). Otra estrategia es presentar copas
pequeñas y tolerar sombreado lateral, estas especies se caracterizan por un
crecimiento muy rápido para sobresalir sobre la masa arbórea (Weishaupl 1981). Las
UM 2, 6 y 15 presentaron las mayores coberturas de todo el arbolado, mientras que
las UM 16, 17 y 24 fueron las que registraron coberturas menores; la cobertura
promedio del todo el arbolado fue de 17.5 m².
Altura del sistema de raíces. En todas las UM donde existen rodales de
mangle rojo o R. mangle, como bosques monoespecíficos, dominantes o mezclados,
se cuantificó la altura del sistema de raíces, con la finalidad de analizar si existe una
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correlación entre el grado de madurez del arbolado y la cobertura de copa o corona y
la altura de raíces y cobertura del sistema de raíces. En todos los rodales de este
ejido, asociado a la especie dominantes siempre existen arboles juveniles de R.
mangle principalmente en las áreas inundadas estacionalmente o en los canales por
donde penetran y se distribuyen los propágulos de esta especie. La altura de raíz de
los árboles de R. mangle fue de 1.30 m, como se observa en la Tabla 2.
Al igual que en los atributos estructurales, la altura del sistema de raíces de R.
mangle en esta laguna, es relativamente baja comparada con los registros
cuantificados en la costa de Chiapas, donde la altura promedio es de 1.81m; donde
existen sitios con alturas de 3.28m, en rodales conservados y con un gran desarrollo
vigoroso en la Reserva de Biosfera La Encrucijada; por el contrario, los registros
obtenidos en Oaxaca son menores con 1.13m de altura, probablemente esto se debe
a la menor afluencia de ríos y a una menor precipitación, incluso registros menores
se han observado en la costa de Guerrero (0.98m) donde las precipitaciones son
menores a 1000mm/año (Tovilla 1998; Tovilla et al., 2009, Carbajal 2010).
Desafortunadamente en muchos estudios realizados en México, este parámetro no
se ha cuantificado, lo que es muy necesario realizar.
Tabla 2. Estructura forestal del manglar en Chiltepec
UM Asociación IVI I
Holdridge
A. Rodal
Altura. Fuste
Área Basal Dap Cobertura Alt de Raíz
m m m²/ha cm m² m
1 Ag/Rm 254/56 15.58 19.0 7.3 12.11 11.4 27.3 1.31
2 Ag/Rm 134/166 27.49 25.4 16.1 12.68 14.8 51.1 1.33 3 Ag/Rm 45/255 19.21 17.9 10.1 9.55 13.6 34.1 1.32
4 Ag/Rm 282/18 37.74 11.9 6.5 27.10 9.4 10.7 0.75
5 Ag/Rm 138/162 10.29 13.1 7.7 13.67 15.2 28.9 1.25
6 Ag/Rm 284/16 38.17 18.7 9.2 38.32 13.6 42.1 1.32
7 Ag/Lr/Rm 106/58 18.54 10.2 6.9 14.06 17.3 1.6 0.95 9 Lr/Rm 61/239 13.77 13.3 9.2 7.71 7.5 1.9 0.96
10 Ag 300 16.55 18.8 12.6 57.36 16.6 38.8
11 Ag/Lr/Rm 114/40/146 33.96 25.4 15.0 17.17 27.5 23.4 1.15
12 Ag/Rm 80/220 13.42 10.9 8.8 9.81 8.5 13.2 1.71
13 Ag/Lr/Rm 63/104/133 13.28 17.5 9.5 7.44 14.2 12.5 1.51
14 Ag 300 3.25 8.2 6.1 16.97 7.7 6.1
15 Ag/Lr/Rm 170/24/106 14.64 19.3 10.7 8.74 13.5 43.8 1.33
16 Lr 300 9.01 10.6 8.8 16.08 6.1 0.5
17 Lr 300 10.04 9.2 7.5 18.44 6.1 0.6
18 Ag/Rm 263/37 5.016 10.2 7.9 6.03 6.8 5.9 1.38
19 Ag/Lr/Rm 250/4/46 17.00 9.9 6.5 8.91 8.2 7.6 1.25
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20 Ag/Lr/Rm 149/107/45 9.363 10.4 7.3 4.42 8.0 11.3 1.42
21 Rm/Ag 159/141 7.754 12.2 9.3 9.73 11.3 18.4 1.22
22 Rm/Ag 136/164 11.641 13.5 10.0 15.37 14.9 5.4 1.15
23 Ag 300 5.648 11.2 7.6 32.12 11.9 19.4
24 Lr/Ag 291/9 12.75 9.2 7.5 7.35 7.3 0.5
25 Rm 300 11.38 18.2 10.6 50.77 22.0 27.1 2.01
26 Rm/Ag 219/81 6.98 12.2 7.7 10.19 13.2 5.1 1.40
Totales Promedio 14.3 9.1 17.3 12.3 17.5 1.30
7.3. Tipos fisiográficos de rodales en el Ejido Francisco Trujillo Gurria.
De acuerdo a Lugo y Snedaker (1977) se registró un tipo fisiográfico de
bosque: Borde, en el cual existen bosques monoespecíficos (6), dominantes (13) y
mixtos (7). Los bosques monoespecíficos registraron un DAP promedio de 13.4 cm,
altura de 13.6 m, cobertura de 16.3 m² y una densidad de 2821 ind/ha (tabla 13). Los
bosques dominantes registran un DAP de 10.9 cm, alturas de 13.3 m, coberturas de
10.4 m² y una densidad de 2673 ind/ha; los bosques mixtos presentan un DAP de
13.0 cm, alturas de 15.9 m, coberturas de 24.2 m² y una de 1415 ind/ha, menor que
los bosques monoespecíficos y dominantes. Los totales promedios se observan en la
Tabla 3.
Tabla 3. Características Estructurales en el Sistema Chiltepec, Tabasco
Tipo Composición Especies Nº Dap Altura Cobertura Densidad
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Bosques Sitios cm m m² ind/ha
Borde
Monoespecíficos
Ag 3 12 12.7 21.4 1811 Lr 2 6.1 9.9 0.51 5600
Rm 1 22 18.1 27 1233
6 13.4 13.6 16.3 2881
Dominantes
Lr/Rm 1 7.5 13.2 1.87 3367 Lr/Ag 1 7.3 9.1 0.52 4733
Ag/Lr/Rm 3 17.6 15.1 10.8 1478 Ag/Rm 3 11.7 13.7 17.4 1978 Ag/Rm 5 10.2 14.9 21.4 1508
13 10.9 13.3 10.4 2613
Mixto Ag/Lr/Rm 3 11.9 15.7 22.5 1456
Ag/Rm 4 14 16 25.9 1375
7 13 15.9 24.2 1415
Totales promedios
26 12 13.8 14.9 2454
Se registró una correlación aceptable (R²= 0.6184) entre el DAP/altura de copa
de L. racemosa (Figura 6); para obtener esta correlación se tomaron en cuenta el
DAP y la altura de los 94 árboles medidos en todas las UM.
Figura 6. Correlación DAP/altura de copa en L. racemosa.
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Para R. mangle se registró una correlación aceptable (R²=0.667) entre el DAP
y la altura de copa (Figura 7), donde se tomaron en cuenta los 76 árboles de esta
especie medidos en todas la UM de este sistema de humedal.
7.4. Clases diamétricas en los rodales de Chiltepec.
Una descripción de la estructura de los bosques de manglar en todas las UM
estudiadas en este humedal, indica que existen 10 clases diamétricas en dos de las
tres especies estudiadas, como se observa en la Tabla 4. El mayor número de
árboles se registró en las clases diamétricas 2.5-5, 5.1-7 y 7.1-10 cm, en estas,
aparecen las tres especies de mangle con el mayor número de árboles cuantificados
en todas las UM estudiadas, como se observa en la Tabla 4. En A. germinans se
registró un buen número de árboles en las clases diamétricas 10.1-15 (62), 15.1-20
(51), 20.1-25 (39), 25.1-30 (19), 30.1-35 (20), 35.1-40 (7) y >40.1 (25), siendo esta
especie con mayor área basal (523 m2). Mientras que R. mangle solamente registró
en las clases diamétricas 10.1-15, 15.1-20 y 20.1-25, el mayor número de árboles, y
en menor proporción en las subsecuentes clases diamétricas (Tabla 4). La sumatoria
del AB de todo el arbolado contabilizado en las 26 UM fue de 878 m2, como se
observa en la Tabla 4.
Figura 7. Correlación DAP/altura de copa en Rhizophora mangle
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Tabla 4. Número de árboles y área basal por clase diamétrica
Sp CLASE 2.5-5 5.1-7 7.1-10
10.1-15
15.1-20
20.1-25
25.1-30
30.1-35
35.1-40
>40.1 SubTOTALES
Lr Arboles x
UM 150 226 157 17 9 2 3 0 1 2 567
A basal
(m²xHa¹) 7.13 22.38 25.43 6.02 6.86 3 5 2 0 12 91
CLASE 2.5-5 5.1-7
7.1-10
10.1-15
15.1-20
20.1-25
25.1-30
30.1-35
35.1-40
>40.1
Ag Arboles x
UM 137 100 73 62 51 39 19 20 7 25 533
A basal
(m²xHa¹) 6.31 9.49 18.89 27.94 56.98 48.8 45.6 61.4 35.0 213 523
CLASE 2.5-5 5.1-7
7.1-10
10.1-15
15.1-20
20.1-25
25.1-30
30.1-35
35.1-40
>40.1
Rm Arboles x
UM 116 116 109 63 27 21 10 9 4 3 478
A basal
(m²xHa¹) 11.90 32.93 49.18 40.95 22.17 27.67 19.43 24.23 14.25 21.64 264
Total
árboles 1578
Total A.
basal 878
Como se observa en la Figura 8 a, b, c, L. racemosa registró el mayor
porcentaje del arbolado para las tres especies, en la clase diamétrica 5.1-7 (40%),
seguida de la clase diamétrica 7.1-10 (28%) y 2.5-5 (26%). R. mangle registró un
porcentaje homogéneo en las tres primeras clases diamétricas, como puede
observarse en la Figura 8 a, b, c. Sin embargo, A. germinans se presentó una mejor
distribución en las clases diamétricas.
El porcentaje que presenta el AB, en cada una de las clases diamétricas, con
excepción en los árboles más delgados, siempre fue mayor al porcentaje
representado por el número de árboles a medida que se incrementa el grosor del
arbolado.
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7.5. Mortalidad natural y extracción de madera en los bosques de
manglar de Chiltepec.
En los bosques de manglar de Chiltepec se registraron diferentes porcentajes
mortalidad natural en cada uno de los rodales estudiados, así como para los
diferentes tipos bosques estudiados (Tabla 5). El registro más elevado de mortalidad
en el arbolado se contabilizo en la UM 15, mientras que la UM 26 fue la que registró
el menor porcentaje de mortalidad natural; la mortalidad natural promedio fue de 14.0
%, como se observa en la Tabla 5.
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Tabla 5. Mortalidad natural y Extracción en los bosques de manglar
UM Extracción % Mortalidad %
1 0 17
2 0 16
3 0 7
4 0 7
5 0 28
9 2 0
10 0 13
13 0 18
15 0 38
19 11 20
20 41 7
25 0 3
26 0 2
Promedio Total 4 14
A. germinans fue la especie que registró el 0.9 % de mortalidad natural en la
categoría diamétrica 2.5-5 cm DAP, seguida con el 0.8 % en la categoría diamétrica
5.1-7 cm DAP; en las ocho categorías diamétricas restantes A. germinans presentó
una disminución en el porcentaje de mortalidad. Por el contrario, R. mangle y L.
racemosa registraron valores de 0.1 % y 0.2 % en la mortalidad natural, como puede
observarse en la Figura 9 A, B.
La categoría diamétrica 2.5-5 y 5.1-7 cm DAP registraron el 1.1 y 1.0 % de
mortalidad natural, siendo diferencia de las demás categorías diamétricas, como se
observa en la Figura 9 A, B.
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La mayor extracción promedio en los bosques se registró en la UM 20,
mientras que la menor extracción de madera de mangle se registró en la UM 9; el
promedio de extracción para todas la UM estudiadas en la zona fue de 4.0 %, como
se observa en la Tabla 5.
Mientras que, la extracción por especie y clase diamétrica indica que para la
clase 2.5-5 cm DAP L. racemosa presentan un nivel de extracción de 5.0 %. Por
clase diamétrica observamos que la clase 7.1-10 cm DAP registró el 1.1 % de
extracción de madera de mangle, por lo que, el nivel de extracción de madera en
este humedal se encuentra en términos aceptable (FAO 1994; 2005, Tovilla 1998),
como se observa en la Figura 10 A, B.
A B
Figura 9. (A) Mortalidad natural por especie, (B) por categoría diamétrica en Chiltepec.
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7.6. Regeneración natural en los bosques del humedal de Chiltepec.
En los bosques de este humedal se registró regeneración en solo 53.8 % de
las UM estudiadas. En 14 UM se registró un 100 % de plántulas vivas de todos los
tipos. Un 63.8 % de plántulas eran Tipo, con una altura promedio de 46.6 cm. Un
22.8 % corresponden a plántulas Tipo B, con una altura de 88.8 cm; solo se encontró
13.4 % de plantas Tipo C, con una altura de 111 cm, éstas últimas presentan la
mayor esperanza de vida y de alcanzar el dosel del arbolado. R. mangle fue la
especie que registró la mayor cantidad de plántulas de los tres tipos (60, 17.2 y 11.9
%) respectivamente, como se observa en la Figura 11. Mientras que A. germinans y
L. racemosa el porcentaje de regeneración fue muy bajo. Las características de la
regeneración en este humedal es el constante flujo de agua dulce hacia el sistema, el
cual es un elemento favorable para que R. mangle se reproduzca.
A B
Figura 10.A Extracción de madera de mangle por especie y categoría diamétrica. B Extracción de madera de mangle por categoría diamétrica en todas las especies.
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7.7. Estado actual de los bosques de manglar en el Ejido Chiltepec
Del total del arbolado en todas las UM estudiadas un 66.5 % de ellos se
encontraba de pie, esto indica que los bosques de manglar de este ejido se
encuentran conservados; la regeneración fue del 29.0 %, mientras que el 2.9 % fue
de mortalidad natural y el 1.6% de extracción, como se observa en la Figura 12.
0
10
20
30
40
50
60
70
Ag Rm Lr Ce
%
Especie
Tipo A
Tipo B
Tipo C
0
10
20
30
40
50
60
70
Árboles en pie Regeneracion Mortalidad Extracción
%
Figura 11. Porcentaje de regeneración por tipo y especie de mangle.
Figura 12.Estado actual de los bosques de manglar del ejido Chiltepec.
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8. SALINIDAD DEL AGUA A DIFERENTES PROFUNDIDADES DEL
SUELO DE MANGLAR DE LA LAGUNA DE MECOACÁN.
La salinidad del agua superficial de Laguna de Mecoacán muestra la entrada
de agua dulce por la zona Este que corresponde a los ríos Escarbado, González y
Cuxcuchapa. La zona Sur de la laguna registro condiciones de oligohalina en los
sitios que rodean el manglar y al interior del manglar la salinidad aumenta a
condiciones de mesohalinidad. La zona Oeste, que corresponde al límite con
Paraíso, muestra las mayores salinidades que van de mesohalinas a polihalinas
(Figura 13).
Figura 13. Tipos de vegetación y salinidad superficial de la Laguna de Mecoacán.
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La salinidad del agua intersticial de la Laguna de Mecoacán la cual se localiza
a 20-30 cm de profundidad es la que determina el tipo de vegetación que se puede
establecer en el sitio, la cual corresponde al agua que está en contacto con las raíces
y es la que tiene disponible la planta para absorber. A esta profundidad la salinidad
se incrementa a condiciones oligohalinas en la zonas de aporte de los ríos, la
salinidad de la parte Sur de la laguna se mantiene en condiciones dominantemente
polihalinas y la parte Este-colindancia con Paraíso se incrementa a condiciones
euhalinas (Figura 14).
Figura 14. Cuerpos de agua y salinidad intersticial del manglar (20-30 cm de profundidad) de la Laguna de
Mecoacán.
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En la parte Este de la laguna se recibe el mayor aporte de agua dulce
proveniente de los ríos Escarbado y González, por lo que, la salinidad a 50 cm
muestra condiciones oligohalinas mientras que en la parte Sur muestra condiciones
polihalinas a hiperhalinas y en la parte Oeste dominan las condiciones hiperhalinas
(Figura 15).
Figura 15. Cuerpos de agua y salinidad a una profundidad de 50 cm en el suelo del manglar de la Laguna de
Mecoacán.
La salinidad del agua en el suelo del manglar de Mecoacán se incrementa a
una profundidad de 75 cm. La parte Este registra condiciones mesohalinas y
polihalinas, la parte Sur de euhalinas a hiperhalinas y la parte Oeste presenta una
hiperhalinidad generalizada que alcanza hasta más de 70 ups (Figura 16).
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Figura 17. Cuerpos de agua y salinidad a una profundidad de 70 cm en el suelo del manglar de la Laguna de
Mecoacán.
Al considerar la salinidad del agua que permanece a un metro de profundidad
en el suelo del manglar se determinó que para la zona Este, es polihalina a euhalina,
debido a la descarga de los ríos y para la zona Oeste la hiperhalinidad es
generalizada. El único sitio de la laguna que mantiene entrada de agua dulce a nivel
subterráneo es Laguna El Caballo, Río Escarbado y la Laguna Eslabón en la parte
Sureste (Figura 18).
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Figura 18. Fisonomía y salinidad del agua a diferentes profundidades de los humedales de la Laguna de
Mecoacán. A. Manglar monoespecífico de Avicennia germinans en la localidad de La Mula. B. Manglar mixto de
Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa del ejido La Solución. C. Laguna La Negrita con Rhizophora mangle
del ejido La Solución. D. Popal-Tular de Typha domingensis y Thalia geniculata rodeando al manglar del ejido
Aquiles Serdán. Sup. Superficial. P1, Profundidad 20 cm. P2, profundidad 50 cm. P3, Profundidad 75 cm. P4,
Profundidad 100 cm.
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La salinidad del suelo determina qué especies y comunidades vegetales se
pueden establecer pues los niveles de tolerancia de éstas son diferentes. En la
laguna de Mecoacán el mangle negro (Avicennia germinans) domina en la parte
Oeste y Suroeste que corresponden con las áreas más salinizadas del sistema, en
donde el agua en la columna del suelo alcanza en sus primeros niveles hasta 31
UPS y aun metro de profundidad se pueden registrar casi 60 UPS o más (Figura
18A). Las zonas con una salinidad de 6 UPS en las primeras capas y valores
máximos de 32 UPS a un metro de profundidad permiten que se establezcan
manglar de tipo mixto de Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa como lo es en
la parte del ejido La Solución, en el límite con el Río Viejo que corresponde a un
brazo del Río Cuxcuchapa (Figura 18B). En áreas donde la salinidad fluctúa entre 10
ó menos en los primero centímetros del suelo y 30 UPS a un metro de profundidad
se promueve el establecimiento y permanencia de Rhizophora mangle (Figura 18C).
En sitios con agua dulce y que presentan la salinidad más baja en todas las
profundidades analizadas con valores de 0.1 a 0.2 UPS, la vegetación que se
encuentra corresponde a popal-tular de Typha domingensis y Thalia geniculata, por
ejemplo el popal que se encuentra rodeando al manglar del ejido Aquiles Serdán
(Figura 18D).
Algunos de los impactos antrópicos en el manglar y de las zonas de influencia
son mostrados en la Figura 19. Por ejemplo, después de la extracción de mangle, si
no se produce un cambio de uso de suelo y se deja que la vegetación se recupere, el
paisaje que se obtiene es semejante al observado en la Figura 19A, en el cual se
logra apreciar árboles talados y juveniles en regeneración de Laguncularia racemosa
que es la especie más aprovechada. El manglar Avicennia germinans no es
aprovechado, por lo que, cuando se realiza la tala de éste es básicamente para
transformarlo a potrero, sin embargo al quedar expuesto el suelo a los rayos del sol
se provoca que la salinidad aumente en la superficie y la primera capa del suelo,
debido a ello, es difícil que pueda establecerse otras especies (Figura 19B). Las
zonas de manglar para ser transformadas a potreros requieren primero que sean
drenadas y es en este aspecto que los bordos de los drenes al obstruir el paso de
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agua a la planicie de inundación promueven la desecación del manglar, así mismo la
obstrucción del paso de agua dulce promueven la salinización del suelo del manglar
provocando la muerte del arbolado, debido al estrés causado por la salinización aún
en las áreas que se deseen conservar (Figura 19C). Otro gran problema es la
extracción de arena, la cual deja expuesto el manto freático en las zonas aledañas al
manglar (Figura 19D), por ejemplo en el Ejido Aquiles Serdán, las zonas arenosas
alrededor de la Laguna de Mecoacán funcionan como filtros de agua y zonas de
recarga de agua dulce a nivel subterráneo y permiten que llegue agua por filtración a
la laguna, posteriormente al liberar la presión a través de la exposición del manto
freático el aporte de agua dulce a la laguna disminuye por esta vía.
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Figura 19. Impactos antrópicos en el manglar y zonas de influencia. A. Manglar monoespecífico de
Laguncularia racemosa sujeto a extracción, se aprecian árboles talados y juveniles en regeneración, Ejido La
Solución. B. Manglar de Avicennia germinans talado (izq.) y conservado (der.). C. Zona de manglar transformada
a potreros. D. Extracción de arena dejando expuesto el manto freático en las zonas aledañas al manglar del
Ejido Aquiles Serdán. Sup. Superficial. P1, Profundidad 20 cm. P2, profundidad 50 cm. P3, Profundidad 75 cm.
P4, Profundidad 100 cm.
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Es necesario identificar las fuentes de agua que han sido obstruidas, como por
ejemplo Río Seco, y las zonas donde el flujo de agua dulce superficial ha sido
interrumpido por la construcción de carreteras, debido a que estos dos factores
aceleran la salinización del manglar y las áreas aledañas a este. En el manglar de la
parte Sur de esta laguna se encuentra la zona conocida como La Pera en el Ejido El
Chivero, en un área aproximada de 9 km2, en la cual el flujo de agua superficial es
interrumpido por varios bordos distribuidos en toda esa área y construidos por
PEMEX.
También es muy importante identificar la ubicación de los basureros
municipales, debido a que en el caso de Jalapa de Méndez, el basurero se localiza
en una zona de tulares-popales y la basura que allí es enterrada tiene lixiviados, que
a través del flujo de agua que llega al subsuelo origina una fuerte contaminación en
el área colindante al basurero y más allá de éste debido a que estas corrientes de
agua tienen conexión con corrientes primarias.
Es importante resaltar que todo el sistema presenta alta salinidad a una
profundidad menor a un metro, esto puede promover un cambio en la distribución de
especies, siendo cada vez más beneficiadas las especies que toleran más salinidad
como lo son Avicennia germinans y Laguncularia racemosa y la presencia de las
herbáceas Batis maritima y Salicornia spp, en sitios en donde la salinidad es aún
más alta y los árboles ya no la pueden tolerar, las únicas especies que se encuentran
son herbáceas B. maritima y Salicornia spp. Sin embargo, las altas salinidades de la
zona Oeste incluso podrían inhibir la regeneración de los bosques, pues las plántulas
de estas especies no toleran niveles de hiperhalinidad, teniendo como resultado que
los bosques envejezcan rápidamente.
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9. RECOMENDACIONES
Con los resultados aquí obtenidos es necesario establecer un programa de
monitoreo del recurso mangle en todo el sistema lagunar a mediano plazo (15 años),
el cual debe contemplar todos los ejidos con áreas de manglar. Este programa de
monitoreo debe tener dos componentes: El monitoreo para las áreas de manglar
prístinas, las cuales constituyen hasta un 80% de los rodales en el sistema lagunar.
Y otro exclusivamente para aplicarse a las áreas bajo manejo-explotación, como
aquellas localizadas en los Ejidos La Solución Somos Todos, Oriente, Francisco
Trujillo Gurría y Aquiles Serdán. A partir de los resultados obtenidos por las
diferentes investigaciones realizadas a lo largo de los últimos años se diseñara un
programa de manejo más tecnificado, en el cual necesariamente debe pasar por la
participación de profesionales en la toma de decisiones sobre el manejo de los
bosques como: ingenieros forestales, agrónomos, biólogos, ecólogos, geógrafos,
economistas, etc. Provenientes de las diferentes instituciones de investigación
nacional y locales, como El Colegio de la Frontera Sur, El Colegio de Postgraduados
de Chapingo, Unidad Cárdenas, La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, etc.,
además de instituciones foráneas, esto permitiría, formar recursos humanos a
diferentes niveles para el manejo y ordenamiento de estos bosques, además de
capacitar constantemente a los ejidatarios en la búsqueda de mejores estrategias
para la gestión de los recursos que albergan las áreas de manglares y los recursos
asociados.
Este programa de manejo y ordenamiento, estaría constituido por un calendario de
diferentes actividades a realizarse durante el año en cada uno de los ejidos. Algunas
de las actividades a realizarse en los rodales prístinos y con manejo comprenden:
apertura y mantenimiento de canales y esteros, limpieza y control de plantas
competidoras, Podas, vigilancia/sanidad de plagas, clareos/raleos en los rodales
sujetos a manejo, extracción de madera y manejo de residuos, etc.
1. Apertura y mantenimiento de canales. Aplicando prácticas de cooperación
entre los ejidos, para la apertura y mantenimiento de los canales obstruidos,
con una frecuencia semestral (marzo-junio), se realizarán en los rodales
prístinos y con manejo. Estas actividades deberán ser realizadas por las
comunidades y ejidos con la finalidad de mantener el flujo y profundidad de
los canales y esteros aledaños a la laguna y hacia el interior de los rodales en
todo momento, lo cual evitaría la elevación de la salinidad y permitiría
mantener suficiente agua enb los canales aún durante el estiaje, para facilitar
el tráfico de embarcaciones necesarias para la extracción de madera, incluso
permitiría el establecimiento de recorridos ecoturísticos con embarcaciones
pequeñas al interior de los bosques de manglar.
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2. Limpieza y eliminación de plantas competidoras. En los rodales bajo manejo
se establecerán actividades de limpieza y eliminación de plantas competidoras
hasta cuatro veces al año, en todos los latizales y rodales juveniles de L.
racemosa y R. mangle, estas actividades se pueden calendarizar a lo largo del
año, a fin de mantener las plantaciones bajo manejo limpias en todo momento,
esto facilitaría la extracción de madera aún en la época más lluviosa.
3. Podas a las plantaciones. Se deben de calendarizar actividades de poda en
las plantaciones, las cuales son necesarias a finales de la época de “Nortes” y
al término del estiaje, la finalidad es eliminar ramas bajas, torcidas, débiles y
secas, las cuales debilitan y retrasan el desarrollo de los árboles juveniles más
vigorosos, la falta de limpieza facilita a las lianas cubrir con mayor rapidez al
arbolado. Simultáneamente con la realización de las podas, se puede hacer la
vigilancia de la presencia de plagas y sanidad en los rodales, a fin de eliminar
los árboles plagados o muertos, incluso aquellos derribados por los vientos y
los rayos.
4. El material vegetal sobrante producto de las podas, como ramas y fustes más
gruesos puede ser utilizado como leña, triturarlos como aserrín y abono
vegetal; mientras que la hojarasca podría ser de utilidad como enriquecedor
del suelo de los rodales y composteo para el mismo propósito en algunos
sitios con suelos alterados.
5. Raleos/clareos selectivos. Es conveniente en las áreas bajo manejo
calendarizar raleos/clareos selectivos; planificados al inicio de la época de
secas y durante las lluvias. Esta es una técnica que se aplica a las
plantaciones para potenciar el crecimiento de los árboles más vigorosos, a fin
de poder eliminar el arbolado débil, con los fustes chuecos, deformes y
plagados, conforme las plantaciones van creciendo, para que los mejores
arboles puedan aprovechar mejor los recursos, especialmente la luz, el agua y
los nutrientes disponibles en cada sitio.
6. Buena parte del material eliminado durante los raleos puede utilizarse para
varios usos o bien venderse como “varetas” y varas a los productores de
jitomate, chayote y fríjol de los campos de cultivo cercanos, los cuales utilizan
buena cantidad de varetas como “tutores” de estos cultivos. Esto permitiría
obtener importantes ahorros de tiempo en el desarrollo de las plantaciones
sujetas a aprovechamiento, ciclos de extracción más cortos, fustes más
robustos, limpios y rectos.
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7. Aprovechamiento de la madera. En estos bosques se pueden calendarizar por
lo menos tres tiempos de extracciones, tomando en cuenta los diferentes
grosores de los fustes a lo largo del año como se observa en la Tabla 3.
Pueden ser al inicio del año, durante la época de secas y al final del estiaje.
Este calendario puede ser útil para programar extracciones de madera cuando
el nivel del agua en los manglares es mínimo, incluso ligarlo cuando la
demanda de puntales es mayor, cuando llueve menos, el ritmo de
construcción en las ciudades es más frenético.
8. Manejo de residuos en los rodales. Asociado a la extracción de madera en los
bosques se genera un volumen elevado de restos como troncos, ramas,
corteza y hojarasca. Este material debe tener un manejo dentro de los rodales,
debido a que su acumulación consecutiva en el suelo, puede provocar
dificultad para transitar por los rodales, así como la obstrucción del flujo
laminar de la marea en sitios de poca inundación, por otro lado, la formación
de domos de materia orgánica a ras del suelo y la descomposición de la
hojarasca puede favorecer la anoxia, salinización y modificar el pH del suelo.
El manejo de los residuos vegetales implica “picar” y fraccionar el material con
machetes y motosierras, para posteriormente redistribuirlo a lo largo y ancho
del rodal, así como hacia otras áreas abiertas aledañas al bosque. Este
proceso favorecería la regeneración natural en los rodales, posterior a la caída
masiva de propágulos de R. mangle entre abril-junio y posteriormente al mes
de julio cuando sucede lo mismo con los propágulos de L. racemosa y A.
germinans, especies cuyos propágulos son de dimensiones reducidas y deben
ser redistribuidos por las mareas. La acumulación de excesiva de palizada en
el suelo, puede dificultar el arraigo de los propágulos de estas especies
durante las lluvias.
El sistema lagunar presenta una heterogeneidad de ambientes en los rodales de
mangle, desde aquellos conservados, hasta sitios donde el impacto de la industria
petrolera, la agricultura, ganadería y la excesiva extracción de madera por los
habitantes han provocado la eliminación completa del manglar. Esta situación
prevalece incluso en las áreas bajo un incipiente manejo. Existen sitios en los ejidos
Oriente, Carrizal, Francisco Trujillo y La Solución Somos Todos donde el manglar se
ha perdido, los cuales deben ser reforestados a fin de prevenir mayor impacto a los
bosques aledaños. Debido a ello dentro del calendario de actividades en los
bosques, se debe contemplar la reforestación y restauración del manglar en las
áreas más críticas.
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9. Establecimiento de viveros de traspatios. Es imprescindible programar el
establecimiento de viveros de las tres especies de mangle, así como
actividades de reforestación y restauración. En el caso de los viveros, estos
deben de establecerse en abril y mayo, a fin de que las plantas se lleven al
campo con una edad de 90-120 días de desarrollo en los viveros. Los viveros
pueden ser establecidos en cada uno de los ejidos: Aquiles Serdán, Chiltepec
Banco y Tanque, Úrsulo Galván, La Solución Somos Todos, Oriente, Carrizal
y Tilapa. Tentativamente estos viveros pueden ser establecidos y manejados
por las mujeres e hijos menores de los ejidatarios, como viveros de traspatio
con capacidad de producción de 500 a 5,000 plantas por vivero. El manejo y
cuidados del vivero puede ser realizados por la familia: hijos, nietos y
sobrinos. En el momento que las plantas estén disponibles para llevarse al
campo, las mujeres venderían las plantas al ejido, obteniendo una ganancia
que sería proporcional al número de plantas producidas así como al tiempo de
desarrollo. En condiciones normales el costo de plantas de estas especies con
una edad de 75-150 días, varía en la costa de Chiapas de $6.00 a 10.00
pesos por planta (Tovilla y Orihuela 2002, Tovilla et al 2012 en prensa), esta
es una excelente oportunidad para obtener una ganancia y al mismo tiempo
recuperar sitios impactados.
10. Reforestación. Cuando las plantas en los viveros estén disponibles, estas se
llevarán a campo para reforestar las áreas alteradas, este proceso deberá
realizarse en época de lluvias (agosto-noviembre), a fin de que la
reforestación tenga suficiente agua dulce durante los siguientes cuatro meses,
para garantizar el desarrollo en campo y minimizar la mortalidad inicial. Estas
actividades se pueden repetir a lo largo de enero-febrero, aprovechando las
lluvias de la época de “Nortes”. Incluso la recuperación de la mortalidad inicial
puede realizarse en estos meses.
11. Monitoreos. Todos los años deberán realizarse monitoreos para conocer el
estado que guardan los bosques de manglar en este sistema lagunar tanto en
las áreas prístinas (enero), como en las áreas sujetas a manejo (enero y julio),
en aquellas áreas cubiertas por L. racemosa, debido a la velocidad de
crecimiento del mangle blanco es necesario realizar el monitoreo dos veces
por año. Esto permitiría tener estimaciones más puntuales sobre la estructura,
composición, DAP, altura comercial, Área basal, mortalidad natural y velocidad
de regeneración de los bosques, e incluso, los stock de madera disponibles en
el campo a lo largo del tiempo, y calendarizar los ciclos de raleos y cortas en
cada uno de los rodales de acuerdo a su estado de desarrollo.
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12. Adicionalmente esta calendarización de las actividades podría prever la
búsqueda de mejores precios a lo largo del año, considerando los volúmenes
de madera en cada uno de los ejidos, grosor y calidad de la madera a
comercializar.
13. Vigilancia. Cada ejido debería realizar labores de patrullaje y vigilancia todo el
año sobre los rodales ubicados dentro de los ejidos, a fin de ejercer mejor
dominio sobre sus áreas arboladas y sus recursos, esto permitiría minimizar el
saqueo de madera por otras comunidades a fin de tener un manejo adecuado
del recurso mangle. Estos patrullajes servirían para detectar conatos de
incendios en tulares, espadañales y popales los cuales son abundantes en la
época de estiaje.
14. Formación de Asociaciones. Adicionalmente sería preferible que los ejidos
busquen asociarse en cooperativas, para la defensa de precios, capacitación,
incluso para la obtención de créditos para el establecimiento de aserraderos y
carpinterías, así como para la adquisición de maquinaria para la
transformación de la madera en diferentes productos con valor agregado
mayor, que permita a los propietarios de los ejidos ingresos más rentables por
la madera de los bosques.
15. Zonificación. Sería necesario la zonificación del sistema lagunar de Mecoacán,
para registrar las áreas donde el manglar ha desaparecido, las áreas donde
los rodales están sujeto a impactos, aquellas áreas donde el manglar está
bien conservado. Incluso aquellos sitios que podrían ser declarados como
bancos de germoplasma en beneficio de todos los productores.
16. Actividades asociadas a los manglares. Es necesario aprovechar la belleza de
este ecosistema, la abundancia del recurso hídrico, la presencia permanente o
estacional de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, moluscos y
crustáceos, para establecer rutas ecoturísticas dentro de las áreas de
manglar, aprovechando la generosidad del turismo nacional y regional. Otras
actividades asociadas serían la extracción de miel de mangle aprovechando
las grandes extensiones de mangle prieto A. germinans en todo el sistema, sin
embargo la Zona I, en los ejidos Oriente, Francisco Trujillo y Carrizal se
localizan las áreas más prometedoras para la explotación de miel.
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En los últimos años la Comisión Nacional forestal (CONAFOR) ha proporcionado
apoyos cuantiosos y recurrentes a los diferentes ejidos (La Solución Somos Todos,
Francisco Trujillo Gurría, Oriente, Aquiles Serdán, Chiltepec Banco, Úrsulo Galván,
etc.) para establecer viveros y proyectos de reforestación en el área de Laguna de
Mecoacán. Desafortunadamente debido a la falta de supervisión y rendición de
cuentas para los recursos entregados, ninguno de los proyectos ha tenido éxito. Una
situación similar ha pasado con los recursos económicos para diferentes proyectos
de reforestación y viveros entregados a nivel del Gobierno del Estado de Tabasco,
por parte de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAN). La falta de seguimiento, objetivos y metas compartidas entre los tres
niveles de gobierno; asociado a la falta de cooperación y coordinación entre las
diferentes instituciones de gobierno han provocado un fracaso o bien resultados
limitados en las metas alcanzadas. La persistencia de estas anomalías como parte
de las políticas públicas de asistencia a las comunidades solo asegura mayor
deterioro de los manglares en la zona costera de Tabasco. De esta manera los
proyectos se reducen a una agenda de buenos propósitos, denominada “La Docena
Sucia de Buenas Intenciones”, en la cual son más las desventajas de la reforestación
cuando esta no es supervisada por profesionales provenientes de las instituciones
académicas y de investigación que en el estado por fortuna son variadas. Aquí se
enumeran 12 desventajas de estos proyectos con financiamiento público.
Desventajas de los proyectos de reforestación no supervisados:
1. Proyectos de “trabajo temporal” o dádivas ocasionales.
2. Producción de plantas sin control, pocas plantas llegan al campo.
3. Nula apropiación del proyecto por parte de los ejidos y comunidades.
4. Establecimiento de las plantaciones en épocas erróneas.
5. No existe un seguimiento del desarrollo de las plantaciones.
6. Desconocimiento de las especies adecuadas para cada sitio.
7. Elevada mortalidad al inicio y en la primera época de secas.
8. Nulo mantenimiento, sanidad, limpieza y abandono final de los sitios.
9. No existen monitoreos, lo que genera carencia de información.
10. Rebatinga entre los ejidos y comunidades por los recursos económicos.
11. Nulo impacto en áreas críticas.
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12. Proyectos de elevado riesgo y éxito limitado.
Deseable sería que en el futuro inmediato todos los proyectos de restauración y
reforestación en manglares a nivel regional y estatal, con fondos provenientes de
cualquier fuente de financiamiento fueran supervisados por profesionales de
instituciones académicas, en lo inmediato las desventajas se convertirían en
ventajas, denominadas como:
EL DECALOGO DE LA RESTAURACIÓN DIRIGIDA:
1. Proyectos a mediano y largo plazo.
2. Participación de las comunidades bajo responsabilidad de profesionales.
3. Introducción de especies adecuadas para los sitios en tiempos precisos.
4. Vigilancia, limpieza, fertilización y recuperación de la mortalidad.
5. Densidad y cobertura del terreno adecuado.
6. Sanidad, clareos, podas oportunas y espaciamiento suficiente.
7. Obtención de información, nuevas experiencias y $ costos.
8. Formación de recursos humanos a nivel profesional (tesinas, tesis, reportes, etc).
9. Capacitación constante de las personas de las comunidades.
10. Mayor seguridad del proyecto y posibilidad de ofertarlos a otros esquemas de
trabajo, por ejemplo pago por servicios ambientales, captura de carbono.
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