Caracterización de los claros en el dosel del manglar de Tivives, Costa Rica.
Palabras clave:
Strongylaspis bullatus, Google Earth Pro, Caída de rayos, Puntarenas, EsparzaResumen
Los claros en el dosel de los manglares se forman como producto de la muerte de varios árboles que permanecen de pie, para luego caer, y tienen forma circular o elíptica. Los investigadores en este tema indican que el agente causante más probable es la caída de rayos. El objetivo de esta investigación fue caracterizar los claros en el dosel del manglar de Tivives, determinando sus tamaños, cantidad, ubicación y condiciones. Se usaron las imágenes de Google Earth Pro y visitas de campos a algunos de los claros para la caracterización. Se identificaron 24 claros, con áreas entre 2.403 y 74 m2, con un promedio de 797 m2. Estos claros estaban distribuidos por todo el manglar, pero alejados de los bordes de los canales. Las características de los claros en el dosel del manglar de Tivives son similares a las reportadas en otros claros de manglares del mundo. Sin embargo, el área del manglar afectada por estos claros está entre los mayores reportadas.
Citas
Amir, A. A. (2012). Canopy gaps and the natural regeneration of Matang mangroves. Forest Ecology and Management, 269, 60–67. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.12.040
Aldrie, A., y Duke, N. C. (2009a). A forever young ecosystem: light gap creation and turnover of subtropical mangrove forests in Moreton Bay, Southeast Queensland, Australia. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=41eda9ac0e2e0c51c771df466a9f5489822d4bce.
Amir, A. A., y Duke, N. C. (2019b). Distinct characteristics of canopy gaps in the subtropical mangroves of Moreton Bay, Australia. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 222(April), 66–80.
https://doi.org/10.1016/j.ecss.2019.04.007
Agyekum, M.K. (2023). Canopy gap dynamics in mangrove forests: exploring global patterns and drivers [Tesis de doctorado, Universidad de Bremen]. Repositorio Institucional – Universidad de Bremen.
Duke, N. C. (2001). Gap creation and regenerative processes driving diversity and structure of mangrove ecosystems. Wetlands Ecology and Management, 9(3), 257–269. https://doi.org/10.1023/A:1011121109886
Imbert, D. (2018). Hurricane disturbance and forest dynamics in east Caribbean
Mangroves. Ecosphere, 9(7), 1-13. https://doi.org/10.1002/ecs2.2231
Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. (31 de octubre de 2023). Clima de Costa Rica y Variabilidad Climática. Ministerio de Ambiente y Energía. Recuperado el 20 de agosto de 2024 de ttps://www.imn.ac.cr/web/imn/clima-en-costa-rica
Jiménez, J.A. (1988). Floral and fruiting phenology of trees in a mangrove forest on the dry Pacific coast of Costa Rica. Brenesia, 29, 33-50. https://biblioteca.museocostarica.go.cr/articulo.aspx?id=2504&art=8976
Jiménez, J.A. y Soto, R. (1985). Patrones regionales en la estructura y composición florística de los manglares de la costa Pacífica de Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 33 (1), 25-37. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/24470
Krauss, K. W. y Osland, M. J. (2020). Tropical cyclones and the organization of mangrove forests: a review. Annals of Botany,125, 213–234. doi: 10.1093/aob/mcz161
Lassalle, G., y de Souza Filho, C. R. (2022). Tracking canopy gaps in mangroves remotely using deep learning. Remote Sensing in Ecology and Conservation, 8(6), 890-903. https://doi.org/10.1002/rse2.289
Museo Nacional de Costa Rica. (11 de julio de 2024). Sistema de Búsqueda de Colecciones Historia Natural. Ministerio de Cultura y Juventud. Recuperado el 08 de agosto de 2024 de https://biodiversidad.museocostarica.go.cr/
Sherman, R. E., Fahey, T. J., y Battles, J. J. (2000). Small-scale disturbance and regeneration dynamics in a neotropical mangrove forest. Journal of Ecology, 18(1), 165-178. https://doi.org/10.1046/j.1365-2745.2000.00439.x
Sousa, W. P., Quek, S. P., y Mitchell, B. J. (2003). Regeneration of Rhizophora mangle in a Caribbean mangrove forest: Interacting effects of canopy disturbance and a stem-boring beetle. Oecologia, 137(3), 436–445. https://doi.org/10.1007/s00442-003-1350-0
United Nations Environment Programme (UNEP). (2014). The Importance of Mangroves to People: A Call to Action. van Bochove, J., Sullivan, E., Nakamura, T. (Eds). United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre, Cambridge. 128 pp. https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/325723978/ImportanceOfMangrovesToPeople-UNEP-2014.pdf
Whelan, K. T. R. (2005). The successional dynamics of lightning-initiated canopy gaps in the mangrove forests of Shark River, Everglades National Park, USA. [Tesis de doctorado, Florida International University]. Repositorio Institucional - Florida International University. https://search.proquest.com/openview/2ac52f2d5bafea66df8282bdfd96325c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
Whelan, K. T. R. y Smith, T. J. (2004). Lightning Gaps in the Mangrove Forest of Everglades National Park. US Geological Survey Fact sheet FS-2004-3016.https://pubs.usgs.gov/fs/2004/3016/FS_2004_3016.pdf
Zhang, K., Simard, M., Ross, M., Rivera-Monroy, V. H., Houle, P., Ruiz, P., Twilley, R. R., y Whelan, K. R. T. (2008). Airborne laser scanning quantification of disturbances from hurricanes and lightning strikes to mangrove forests in everglades national park, USA. Sensors, 8(4), 2262–2292. https://doi.org/10.3390/s8042262
