Variabilidad intraespecífica en rasgos hidráulicos como...

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Variabilidad intraespecífica en rasgos hidráulicos como estrategia de respuesta de las especies a la variación ambiental en bosques secos Beatriz Salgado-Negret, Jhon Nieto, Carolina Alcázar, Alejandra Chaparro, Fabian Garzón, Luis Gonzalo Moscoso, Nancy Pulido, Viviana Salinas, Elkin Tenorio, Evert Thomas

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Variabilidad intraespecífica en rasgos hidráulicos como estrategia de respuesta

de las especies a la variación ambiental en bosques secos

Beatriz Salgado-Negret, Jhon Nieto, Carolina Alcázar, Alejandra Chaparro, Fabian Garzón, Luis Gonzalo Moscoso, Nancy Pulido,

Viviana Salinas, Elkin Tenorio, Evert Thomas

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(Pockman and Sperry, 2000; Engelbrecht et al., 2007; Choat et al., 2012; Salgado-Negret et al., 2013)

La disponibilidad de agua es uno de los principales factores que determina la distribución de las especies a diferentes

escalas espaciales y temporales

Introducción

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(Linhart y Grant 1996, Sultan y Spencer 2002, Reed et al. 2011)

Introducción

Las poblaciones sujetas bajo diferentes condiciones ambientales difieren en sus respuestas fisiológicas y

estructura genética, variarán en su respuesta al cambio climático

MIGRACIÓN

EXTINCIÓN

ADAPTACIÓN

FLEXIBILIDAD FENOTÍPICA

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Introducción La habilidad de las especies para competir por agua y tolerar la

sequía determina el establecimiento y sobrevivencia de las poblaciones

(Pockman  and  Sperry  2000,  Carlquist  2001,  Hacke  et  al.  2001,  Markesteijn  et  al.    2011,  Salgado-­‐Negret  et  al.  2013)  

Variaciones  Media  

ê  Diámetro  vasos  ê  Diámetro  punteaduras  é Densidad  madera  

¿COEFICIENTE  DE  VARIACIÓN?  

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Introducción

(Pizano  y  García  et  al.  2014)  

– Fuerte estacionalidad – Ecosistema más amenazado del país – Especies de amplia distribución

BOSQUE SECO TROPICAL

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¿Cómo varían los rasgos dentro de las poblaciones?

¿Cómo varía la media de los rasgos hidráulicos a través de un gradiente de

disponibilidad de agua?

¿Cómo varía el coeficiente de variación de los rasgos hidráulicos a través de un gradiente

de disponibilidad de agua?

Preguntas e hipótesis

Entre poblaciones

Dentro poblaciones >  

Poblaciones secas

Conservación agua Reducción riesgo cavitación

Poblaciones secas

Filtro ambiental reduce el CV de los rasgos

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Diámetro de vasos

Rasgos anatómicos de madera

Diámetro de punteaduras

Grosor pared celular fibras

Densidad de madera

Métodos

Bursera simaruba Enterolobium cyclocarpum Astronium graveolens

Deciduocidad foliar

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Tres especies arbóreas Ocho poblaciones

Precipitación anual: 880 – 2090 mm Temperatura media: 24 – 28 °C

Bursera simaruba (7)

Enterolobium cyclocarpum (5)

Astronium graveolens (7)

Área de estudio

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Resultados

A. graveolens

B. simaruba

E. cyclocarpum

WithinBetween

Astronium graveolens

Variance

020

4060

80100

Bursera simaruba

Variance

020

4060

80100

VDi FT PDi WD

Enterolobium cyclocarpum

Variance

020

4060

80100

WithinBetween

Astronium graveolens

Variance

020

4060

80100

Bursera simaruba

Variance

020

4060

80100

VDi FT PDi WD

Enterolobium cyclocarpum

Variance

020

4060

80100

Dentro  Entre  

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B. simaruba

E. cyclocarpum

A. graveolens

1000 1400 1800

0.4

0.6

0.8

1.0

bio 12

db_bas

1000 1400 1800

50100

150

200

250

bio 12

diam_por

1000 1400 1800

3.5

4.0

4.5

5.0

bio 12

diam_punt

1000 1400 1800

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

bio 12

gr_fib

Precipitación (mm) Precipitación (mm)

Diám

etro

vas

os (µ

m)

Gro

sor fi

bras

(µm

)

Diám

etro

pu

ntea

dura

s (µ

m)

Dens

idad

mad

era

(g/c

m3)

*

*

* *

Resultados Variación en la media

Precipitación

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Resultados

250 260 270 280

0.4

0.6

0.8

1.0

bio 1

db_bas

250 260 270 280

50100

150

200

250

bio 1

diam_por

250 260 270 280

3.5

4.0

4.5

5.0

bio 1

diam_punt

250 260 270 280

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

bio 1

gr_fib

Temperature (°C) Temperature (°C)

*

*

*

B. simaruba

E. cyclocarpum

A. graveolens

Diám

etro

vas

os (µ

m)

Gro

sor fi

bras

(µm

)

Diám

etro

pu

ntea

dura

s (µ

m)

Dens

idad

mad

era

(g/c

m3)

Variación en la media Temperatura

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Resultados Variación coeficiente

de variación Precipitación  

B.  simaruba  

E.  cyclocarpum  

A.  graveolens  

1000 1400 1800

05

1015

2025

30

Precipitation (mm)

WD

(g/c

m3)

1000 1400 1800

05

1015

2025

30

Precipitation (mm)

VD

i (um

)

1000 1400 1800

05

1015

Precipitation (mm)

PD

i (um

)

1000 1400 1800

010

2030

4050

Precipitation (mm)

FT (u

m)

Diam

etro

vas

os (µ

m)

Gro

sor fi

bras

(µm

)

Diám

etro

pu

ntea

dura

s (µ

m)

Dens

idad

mad

era

(g/c

m3)

Precipitation (mm) Precipitation (mm)

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Results

B.  simaruba  

E.  cyclocarpum  

A.  graveolens  

250 260 270 280

05

1015

2025

30

Temperature (C)

WD

(g/c

m3)

250 260 270 280

05

1015

2025

30

Temperature (C)

VD

i (um

)

250 260 270 280

05

1015

Temperature (C)

PD

i (um

)

250 260 270 280

010

2030

4050

Temperature (C)

FT (u

m)

Diám

etro

vas

os (µ

m)

Gro

sor fi

bras

(µm

)

Diám

etro

pu

ntea

dura

s (µ

m)

Dens

idad

mad

era

(g/c

m3)

Temperature (°C) Temperature (°C)

Variación coeficiente de variación

Temperatura  

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Conservación de agua Reducir riesgo cavitación

Especialida BST?

(Balaguer et al., 2001, Jordan et al. 2008, Baldini et al. 2009, Poorter et al. 2009, Salgado-Negret et al. 2015)

Limitaciones a la plasticidad Pequeño gradiente ambiental

Compensación fisiológica

Poblaciones secas y cálidas

A. graveolens

Sin variablidad entre poblaciones

Sin variabilidad en CV

B. simaruba

E. cyclocarpum

Discusión

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Discusión

é Variabilidad precipitación

ê Precipitación anual

é Depredación plántulas

+

Baja plasticidad rasgos xilema

ê Márgenes de seguridad

+ é Efecto de borde

ALERTA!!!

é Eventos climáticos extremos

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