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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. INVENTARIO DEL MANGLAR Y AVANCE DE LA INTRUSIÓN SALINA EN EL EJIDO CHILTEPEC, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

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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.

INVENTARIO DEL MANGLAR Y AVANCE DE LA INTRUSIÓN SALINA EN EL EJIDO

CHILTEPEC, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

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El Colegio de la Frontera Sur Unidad-Tapachula Página 2

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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alin

o

Eu

hal

ino

Ag

ua

de

ma

r

Po

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alin

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Mes

oh

alin

o

Oli

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ino

Ag

ua

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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