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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efectos de los cambios climáticos sobre los bosques de altura en el altiplano]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Abstract The keñua tree (Polylepis tarapacana), found at 5200 m a.s.l. in the Andes Mountains, grows at the highest treeline in the world. We measured the thermal conduction coefficient of keñua bark samples taken from different locations within the Andes Mountains. These measurements were used to find a correlation between environmental inputs and high altitude plant defence mechanisms. We found a new classification method to identify the origin of plant samples]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="https://doi.org/10.53287/pnbo2770ae45h" target="_blank">https://doi.org/10.53287/pnbo2770ae45h</a></font></p>     <p align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>B. CONTRIBUCIONES Y REVISIONES</strong></font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Efectos de los cambios clim&aacute;ticos sobre    <br>  los bosques de  altura en el altiplano<sup><font size="2"><a name="nt1"></a><a href="#n">*</a></font></sup></strong></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Climate  change effects on high-altitude     <br> woods in the altiplano</strong></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><strong>VANESA SERRUDO<sup>&dagger;<a href="" target="_self" onClick="javascript: w = window.open('https://orcid.org/0000-0002-9781-2835','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"><img src="/img/revistas/rbf/v41n41/id_orcid.png" width="16" height="16" border="0"></a></sup>, HEIDY MONTECINOS<sup>&dagger;<a href="" target="_self" onClick="javascript: w = window.open('https://orcid.org/0009-0003-3577-9691','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"><img src="/img/revistas/rbf/v41n41/id_orcid.png" width="16" height="16" border="0"></a></sup>, MAR&Iacute;A ELENA ANGULO<sup>&dagger;<a href="" target="_self" onClick="javascript: w = window.open('https://orcid.org/0009-0008-3020-1045','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"><img src="/img/revistas/rbf/v41n41/id_orcid.png" width="16" height="16" border="0"></a></sup>    <br>   PETER ZABALA-MEDINA<sup>&dagger;<a href="" target="_self" onClick="javascript: w = window.open('https://orcid.org/0009-0001-2130-1713','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"><img src="/img/revistas/rbf/v41n41/id_orcid.png" width="16" height="16" border="0"></a></sup>, &amp;</strong></font> <strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">EDUARDO R. PALENQUE<sup>&dagger;</sup><strong><sup><a href="" target="_self" onClick="javascript: w = window.open('https://orcid.org/0009-0008-8477-9483','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"><img src="/img/revistas/rbf/v41n41/id_orcid.png" width="16" height="16" border="0"></a></sup></strong><sup>(5)</sup></font></strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup></sup></font>    <br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>&dagger;</sup> Instituto de Investigaciones Físicas (IIF), Universidad Mayor de San Andres    <br>  (UMSA), La Paz, Bolivia.</font>    <br> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>5</sup>Email: <a href="mailto:epalenque@fiumsa.edu.bo">epalenque@fiumsa.edu.bo</a>.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p> <hr>     <p align="justify"><font size="2"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Resumen<br />   </font></b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br />     Se midi&oacute; el coeficiente de conducci&oacute;n t&eacute;rmica de trozos de corteza de ke&ntilde;ua (Polylepis tarapacana), provenientes de distintos lugares de la Cordillera de Los Andes, para poder comparar con datos clim&aacute;ticos y meteorol&oacute;gicos, buscando correlaciones entre los est&iacute;mulos ambientales y alg&uacute;n mecanismo de defensa. Se encontr&oacute; un m&eacute;todo alternativo para clasificar las muestras por su lugar de origen.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Descriptores:</b> Cambio clim&aacute;tico - Polylepis tarapacana - Andes bolivianos - Conductividad t&eacute;rmica.</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font> </p> <hr>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>C&oacute;digo(s) PACS: </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">44.10+i</font></p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font> <font size="2"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Abstract<br />   </font></b></font><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br />     The ke&ntilde;ua tree (Polylepis tarapacana), found at 5200 m a.s.l. in the Andes Mountains, grows at the highest treeline in the world.  We measured the thermal conduction coefficient of ke&ntilde;ua bark samples taken from different locations within the Andes Mountains. These measurements were used to find a correlation between environmental inputs and high altitude plant defence mechanisms. We found a new classification method to identify the origin of plant samples.</font></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Subject headings:</b> Climate change - Polylepis tarapacana - Bolivian Andes - Heat conduction.</font></p> <hr>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>1&nbsp;&nbsp;Introducci&oacute;n</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La Cordillera de Los Andes es el mayor accidente geogr&aacute;fico en parte occidental de Sud Am&eacute;rica, ya que cruza el continente desde el norte (en Venezuela) hasta el extremo sur (llegando al oceano Ant&aacute;rtico). La Cordillera es conocida por sus grandes reservas de minerales, muy bien registrados, y tambi&eacute;n por tener los picos m&aacute;s altos en el hemisferio occidental, etc. Adem&aacute;s, entre sus propiedades notables, est&aacute; el tener una gran cantidad de &ldquo;<em>hotspots</em>&rdquo; de biodiversidad, debido a los enormes cambios en altura (y del clima asociado) dentro de distancias relativamente cortas. Por ejemplo, el valle de Zongo, en Bolivia, var&iacute;a 5 km en altura, en menos de 100 km lineales sobre el mapa. A partir de estas alturas muy cambiantes, y los climas asociados a cada altura, la Cordillera de Los Andes presenta colinas tropicales en su base, subiendo hasta las cumbres heladas con clima polar. Siguiendo esas variaciones en altura, tambi&eacute;n se presentan cambios en la vegetaci&oacute;n, con un gradiente de disminuci&oacute;n continua: desde la selva h&uacute;meda densa, con &aacute;rboles por encima de los 30 m de alto; cambiando al bosque nuboso, cubierto de arbustos y helechos; pasando a llanuras de pastizales en el altiplano; para terminar con pendientes cubiertas de rocas, en las cuales existen manchones de musgos y l&iacute;quenes, hasta la l&iacute;nea de nieve permanente.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el presente trabajo, se muestran los resultados de las caracter&iacute;sticas especiales de las cortezas de la ke&ntilde;ua (Polylepis tarapacana), que es una de las 26 especies del g&eacute;nero polylepis, familia de las ros&aacute;ceas. Este g&eacute;nero es end&eacute;mico de la Cordillera de Los Andes en su totalidad. Se destaca el hecho que solo 5 de las 26 especies provienen de las altas monta&ntilde;as. Las ke&ntilde;uas (Polylepis tarapacana) crecen entre las latitudes de 16<sup>&deg;</sup>S y 23<sup>&deg;</sup>S, en la base de la zona tropical, pero con la salvedad que solo se desarrollan en zonas muy altas, por encima de los 4000 m s.n.m. (<a href="#8" id="CITE8" class="tth_citation">&nbsp;Kessler, [1995</a>]) y se reconoce que forman la l&iacute;nea de &aacute;rboles m&aacute;s alta del mundo; por encima de los 5200 m s.n.m. en el Parque Nacional Sajama, en Bolivia (<a href="#3" id="CITE3" class="tth_citation">&nbsp;Argollo et&nbsp;al., [2004</a>]). El nombre com&uacute;n de las Polylepis tarapacana, es ke&ntilde;ua, y tiene diferentes graf&iacute;as seg&uacute;n las regiones de su distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica que incluye el sudeste del Per&uacute;, el oeste de Bolivia, el noreste de Chile y el noroeste de Argentina. Aqu&iacute; solo se presentan resultados de muestras recolectadas en Bolivia.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbf/v41n41/a05_figura01.gif" width="310" height="250">    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Figure 1:</strong> Diagrama de un perfil del altiplano mostrando la distribuci&oacute;n ecol&oacute;gica de las diferentes     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> especies de Polylepis (adaptado de <a href="#5" id="CITE5" class="tth_citation">&nbsp;Chepstow-Lusty et&nbsp;al., [2005</a>]). N&oacute;tese que en este trabajo,     <br> solo se presentan datos para Polylepis tarapacana.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>2&nbsp;&nbsp;El &aacute;rbol de la ke&ntilde;ua</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los &aacute;rboles de la ke&ntilde;uas crecen en condiciones ambientales extremas, por lo que la especie ha desarrollado varias adaptaciones morfol&oacute;gicas y fisiol&oacute;gicas, las cuales le permiten sobrevivir a temperaturas muy bajas y per&iacute;odos largos de est&iacute;o. La especie es notable por su resistencia a temperaturas muy bajas, como las registradas de &shy;20<sup>&deg;</sup>C durante el invierno (<a href="#1" id="CITE1" class="tth_citation">&nbsp;Aceituno, [1993</a>]). Esta capacidad se atribuye (entre otras hip&oacute;tesis) al contenido de carbohidratos de las hojas (<a href="#6" id="CITE6" class="tth_citation">&nbsp;Gonz&aacute;lez et&nbsp;al., [2001</a>]). Las condiciones duras del clima tambi&eacute;n afectaron a las condiciones morfol&oacute;gicas de las plantas, como las hojas perennes, un follaje espeso, ramas retorcidas desde la base del tronco, y en especial, un tipo particular de corteza, con muchas hojas delgadas en varias capas (<a href="#8" class="tth_citeref">&nbsp;Kessler, [1995</a>]). En t&eacute;rminos generales, los &aacute;rboles tienden a formar islas de bosque que tratan de cubrir pendientes extensas en las monta&ntilde;as. Sin embargo, no es extra&ntilde;o encontrar &aacute;rboles aislados en los valles. Esta especie ha sido utilizada durante siglos, principalmente para le&ntilde;a, y en forma secundaria como material de construcci&oacute;n. Durante el siglo pasado, la explotaci&oacute;n tuvo un gran incremento, llevando a la ke&ntilde;ua a estar en el libro rojo de las especies en peligro (<a href="#11" id="CITE11" class="tth_citation">&nbsp;Moya &amp; Lara, [2011</a>]). Los bosques de polylepis no solo son sistemas en peligro, sino que tambi&eacute;n han sido reducidos a enclaves en zonas arbustivas o pastizales secos, las cuales son dominantes en los bordes del altiplano (<a href="#12" id="CITE12" class="tth_citation">&nbsp;Navarro et&nbsp;al., [2005</a>]).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los &aacute;rboles de ke&ntilde;ua a grandes alturas est&aacute;n distribuidos en las pendientes de las monta&ntilde;as de la rama occidental de los Andes, y son m&aacute;s comunes en Bolivia que en los otros tres pa&iacute;ses que comparten el altiplano. En los valles interandinos existen tambi&eacute;n especies similares, pero estas crecen all&iacute; por las condiciones clim&aacute;ticas m&aacute;s suaves.</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La ke&ntilde;ua es la m&aacute;s resistente a las bajas temperaturas y tiene el r&eacute;cord mundial de altura para la l&iacute;nea de &aacute;rboles.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La ke&ntilde;ua (Polylepis tarapacana) ha sido descrito como un &aacute;rbol con un tronco ramificado, que no crece recto, con su follaje que se abre desde la base. Los &aacute;rboles pueden llegar a tener entre 3 a 7 m de altura, con una base formada por un tronco corto de h&aacute;bito helicoidal, generalmente de 30 a 60 cm de di&aacute;metro. Las ramas tambi&eacute;n crecen retorcidas, con peque&ntilde;as ramitas en los extremos. Las hojas son perennes, del tipo compuesto, trifoliadas, de forma oblonga, con 7 a 9 mm de largo, y de 3 a 5 mm de ancho, cubiertas con un pelo muy fino. Las hojas tienen tambi&eacute;n una distribuci&oacute;n helicoidal, con tendencia a agruparse al final de las ramas nuevas. Las flores son bastante peque&ntilde;as, cerca de 5 mm de di&aacute;metro y no tienen p&eacute;talos. El periodo de floraci&oacute;n es bastante largo, cerca de cuatro meses, desde el final del invierno hasta el inicio del verano. Los frutos tienen cuatro lados, alrededor de 4 mm de largo y 5 mm de ancho, con una o dos semillas. Es muy frecuente que un fruto se mantenga unido al &aacute;rbol por m&aacute;s de un a&ntilde;o, lo que hace que cualquier colecta contenga frutos nuevos y antiguos (<a href="#16" id="CITE16" class="tth_citation">&nbsp;Stern, [2001</a>]).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbf/v41n41/a05_figura02.gif" width="336" height="356">    <br>  <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Figure 2:</strong> Un ejemplar t&iacute;pico de Polylepis tarapacana en la regi&oacute;n de las Machacas     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> en el altiplano boliviano (Fotograf&iacute;a por E.R. Palenque)</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La ke&ntilde;ua es un &aacute;rbol relativamente peque&ntilde;o, con ramas que crecen desde la base, y con un follaje compacto y denso. Si un conjunto de &aacute;rboles crecen juntos, generalmente en el fondo de una ca&ntilde;ada, tienden a ser m&aacute;s delgados y con un follaje menos denso; pero si un &aacute;rbol crece solitario, la tendencia es que sea menos alto, pero con follaje denso, para poder protegerse de los fuertes vientos. La baja humedad relativa de esos h&aacute;bitats se contrarresta por el peque&ntilde;o tama&ntilde;o de las hojas y la escasa cantidad de estomas en cada hoja, as&iacute; como la presencia de peque&ntilde;os pelos en la cara expuesta al sol (<a href="#16" class="tth_citeref">&nbsp;Stern, [2001</a>]).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>3&nbsp;&nbsp; El H&aacute;bitat</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La regi&oacute;n de estudio est&aacute; situada en el altiplano boliviano, que tiene condiciones clim&aacute;ticas extremas. Es una de las regiones en el mundo que recibe mayor cantidad de radiaci&oacute;n solar, lo que representa un incremento de casi el 50% en la regi&oacute;n ultravioleta del espectro solar. La regi&oacute;n de donde fueron colectadas la mayor&iacute;a de las muestras de corteza, est&aacute; cerca del Parque Nacional Sajama, y se le puede dar la clasificaci&oacute;n de Koppen como microtermal con invierno seco (Dw), con una temperatura media de 3.4<sup>&deg;</sup>C, y una media de m&aacute;ximos diarios de 17.2<sup>&deg;</sup>C y de &shy;12.6<sup>&deg;</sup>C para los m&iacute;nimos; con un m&iacute;nimo hist&oacute;rico de &shy;19<sup>&deg;</sup>C (<a href="#10" id="CITE10" class="tth_citation">&nbsp;Libermann-Cruz, [1986</a>]).  El aspecto principal es la gran variaci&oacute;n de temperaturas durante el ciclo diario, que se extiende cerca de 30<sup>&deg;</sup>C; mientras que la variaci&oacute;n entre las estaciones de verano a invierno solo cubre una diferencia de 10<sup>&deg;</sup>C.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las ke&ntilde;uas se han utilizado como indicadores de cambio clim&aacute;tico, ya que tienen anillos anuales de crecimiento que act&uacute;an como indicadores proxi de la temperatura y humedad ambientales; de manera tal que es posible realizar la reconstrucci&oacute;n del pasado clim&aacute;tico de regiones y &eacute;pocas donde no exist&iacute;an instrumentos meteorol&oacute;gicos (<a href="#3" class="tth_citeref">&nbsp;Argollo et&nbsp;al., [2004</a>]). En general, el estudio del clima pasado muestra la existencia de sequ&iacute;as severas alrededor del siglo XIV, lo que caus&oacute; grandes cambios y migraciones de la poblaci&oacute;n hacia sitios de colinas fortificadas en el altiplano boliviano (<a href="#7" id="CITE7" class="tth_citation">&nbsp;IAI, [2012</a>]). Los bosques de polylepis tienen una tasa de crecimiento extremadamente lenta, marcada por la tendencia estacional; la cual se ve incrementada con la altura geogr&aacute;fica, de tal manera que el g&eacute;nero polylepis forma anillos estacionales muy marcados, pero extremadamente delgados, algunas veces de menos de un mil&iacute;metro de espesor (<a href="#4" id="CITE4" class="tth_citation">&nbsp;Argollo et&nbsp;al., [2009</a>]). Ese es uno de los ejemplos de la utilidad de de los bosques de ke&ntilde;ua, ya que no solo funcionan como un registro clim&aacute;tico, sino que adem&aacute;s ofrecen varios servicios ecoambientales. Entre estos &uacute;ltimos se puede citar que los bosques act&uacute;an como sistemas de captura de agua, cientos de veces m&aacute;s eficientes que las pasturas (<a href="#15" id="CITE15" class="tth_citation">&nbsp;Serrudo &amp; Udaeta, [2013</a>]). Esta capacidad podr&iacute;a utilizarse para hacer que el bosque de polylepis act&uacute;e como un reservorio de agua, adem&aacute;s de su contribuci&oacute;n a la fertilidad del suelo, o como lugar de anidaci&oacute;n para aves locales y migratorias, etc. (<a href="#9" id="CITE9" class="tth_citation">&nbsp;Kessler, [2006</a>]).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los bosques de ke&ntilde;ua fueron alguna vez el aspecto dominante del paisaje del altiplano, pero ahora est&aacute;n reducidos a unos cuantos puntos aislados. La mayor parte del h&aacute;bitat perdido fue a causa de la sobreexplotaci&oacute;n causada por actividad extractivista para convertir la le&ntilde;a en carb&oacute;n, para alimentar las calderas de las locomotoras de ferrocarril. Esta pr&aacute;ctica se detuvo hace m&aacute;s de 50 a&ntilde;os. Actualmente, existen otros riesgos, la mayor parte de estos est&aacute; asociada a los cambios clim&aacute;ticos, tanto de escala local como global. El calentamiento global no es un fen&oacute;meno uniforme, y en la regi&oacute;n de estudio presenta diversas tendencias locales, a&uacute;n para lugares cercanos, como Patacamaya y Sica Sica en el altiplano central (<a href="#13" id="CITE13" class="tth_citation">&nbsp;Palenque, [2003</a>]). En el caso del altiplano, se observa una tendencia de disminuir las temperaturas m&iacute;nimas en las regiones cercanas a las monta&ntilde;as, que son las zonas donde crece la ke&ntilde;ua. Por tanto, los cambios en la temperatura representan una doble amenaza para la ke&ntilde;ua. Si la temperatura sube por encima de los 23<sup>&deg;</sup>C, las semillas tienden a infectarse con bacterias, y se tornan inviables; por lo que el bosque no puede regenerarse por s&iacute; mismo (<a href="#14" id="CITE14" class="tth_citation">&nbsp;Vega-Krstulovic et&nbsp;al., [2007</a>]). Por otro lado, existe el riesgo de escasez de agua de lluvia. Debido a que el derretimiento de los glaciares est&aacute; causando periodos de estiaje m&aacute;s largos durante el invierno, con cielos extremadamente claros. Durante la noche, el cielo despejado puede causar un congelamiento debido a los procesos de radiaci&oacute;n hacia la atm&oacute;sfera oscura; lo cual es un efecto muy conocido por los habitantes del altiplano. Si existe menor cantidad de agua durante el ciclo diario, la temperatura m&aacute;s baja (generalmente antes del amanecer) ser&iacute;a a&uacute;n m&aacute;s baja, lo que causar&iacute;a da&ntilde;os severos a la vegetaci&oacute;n. Se ha probado que los &aacute;rboles de ke&ntilde;ua poseen una defensa qu&iacute;mica de protecci&oacute;n de las hojas contra la helada (<a href="#6" class="tth_citeref">&nbsp;Gonz&aacute;lez et&nbsp;al., [2001</a>]). En este trabajo investigamos si las ramas y el tronco podr&iacute;an aguantar temperaturas muy bajas durante muchas horas. La mayor&iacute;a de los &aacute;rboles de ke&ntilde;ua poseen ramas delgadas, con una raz&oacute;n relativamente alta entre la superficie expuesta y el volumen del tejido que debe ser protegido; ya que este &uacute;ltimo contiene savia y otras substancias vitales, que son soluciones acuosas. Este asunto se torna m&aacute;s importante al considerar que la ke&ntilde;ua no solo es la especie de &aacute;rbol que tiene el h&aacute;bitat m&aacute;s alto en el mundo entero (es decir, es una especie &uacute;nica), sino al considerar tambi&eacute;n que si bien la temperatura media global ha incrementado a un ritmo de 0.1- 0.2<sup>&deg;</sup>C/d&eacute;cada, en los Andes Centrales la tasa es de 0.34, un 70% m&aacute;s que en el resto del planeta. Tambi&eacute;n se sabe que los ecosistemas de monta&ntilde;a son m&aacute;s sensibles al cambio clim&aacute;tico; y los nuevos datos sugieren que una alteraci&oacute;n del ciclo hidrol&oacute;gico podr&iacute;a llevar a desbalances tan fuertes que los bosques de polylepis no llegar&iacute;an a recuperarse (<a href="#2" id="CITE2" class="tth_citation">&nbsp;AGRIFORT, [2009</a>]).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 4&nbsp;&nbsp;M&eacute;todos de trabajo de campo y de laboratorio</font></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tal como se describi&oacute; l&iacute;neas arriba, la corteza de los &aacute;rboles de ke&ntilde;ua est&aacute; formada por varias capas de hojuelas muy delgadas, que le dan un aspecto de madera laminada. Entre esas capas delgadas existe algo de aire encapsulado, y se supone que el conjunto (capas y aire) act&uacute;a en forma similar a las plumas de las aves para aislamiento t&eacute;rmico. Para el presente trabajo, el equipo de investigaci&oacute;n recolect&oacute; muestras de cortezas provenientes de varios lugares de la Cordillera Occidental de Los Andes, en Bolivia, de otros puntos en el altiplano, y se compararon con dos muestras urbanas, de la ciudad de La Paz. Todas las muestras de lugares rurales provienen de puntos de bosques cuya altura es superior a los 4200 m sobre el nivel del mar.</font>     <p align="justify">     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbf/v41n41/a05_figura03.gif" width="266" height="365">    <br>    <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Figure 3:</strong> Lugares de recolecci&oacute;n de muestras (adaptado del mapa de <a href="#8" class="tth_citeref">&nbsp;Kessler, [1995</a>]).     <br>   Los tri&aacute;ngulos grises muestran los lugares de las muestras analizadas.</font>     <p align="justify">     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cada muestra de corteza consiste en un grupo de l&aacute;minas delgadas de alrededor de una decena de &aacute;rboles, elegidos al azar como representativos de cada rodal o &ldquo;isla de bosque&rdquo; de ke&ntilde;ua. Las muestras analizadas fueron tomadas de la cara norte del &aacute;rbol, ya que ese lado recibe la mayor radiaci&oacute;n solar a lo largo de todo el a&ntilde;o. Cada una de las muestras fue llevada al laboratorio en el Instituto de Investigaciones F&iacute;sicas de la UMSA en un sobre especial, hecho de papel manila, marcado con el n&uacute;mero del &aacute;rbol, la altura geogr&aacute;fica y la ubicaci&oacute;n del mismo, la cual fue determinada a trav&eacute;s de un GPS port&aacute;til.</font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cuando las muestras llegaron al laboratorio, se dejaron secar, durante semanas, e inclusive varios meses. Una vez secas, las muestras fueron separadas en sus l&aacute;minas delgadas. Se midi&oacute; el espesor de cada una de l&aacute;minas como hojas, con un vernier digital, registrando ese dato en una bit&aacute;cora especial, junto con un c&oacute;digo especial de identificaci&oacute;n; el cual retiene los datos importantes del lugar de origen de la muestra. Posteriormente, se cort&oacute; un trozo peque&ntilde;o (alrededor de 1 cm<sup>2</sup>) de cada una de las capas de cada muestra, para poder medir el coeficiente de transmisi&oacute;n t&eacute;rmica de la muestra, que es una caracter&iacute;stica f&iacute;sica del material. El m&eacute;todo usado para medir el coeficiente es est&aacute;ndar en los laboratorios de f&iacute;sica, pero no se lo emplea mucho en los laboratorios de biolog&iacute;a; por lo que a continuaci&oacute;n est&aacute; una descripci&oacute;n breve del mismo (ver, p.ej. <a href="#17" id="CITE17" class="tth_citation">&nbsp;White &amp; Manning, [1954</a>]).</font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Durante este estudio se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de medici&oacute;n del flujo de calor a trav&eacute;s de una muestra cuando esta se coloca entre dos reservorios a diferentes temperaturas. Se sabe que el calor fluye desde el reservorio a mayor temperatura hacia el de menor temperatura, cumpliendo con la ecuaci&oacute;n:</font>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbf/v41n41/a05_figura05.gif" width="251" height="49">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">donde &Delta;<i>Q</i> representa el calor perdido por el reservorio m&aacute;s caliente (y que es ganado por el otro), <i>A</i> es la secci&oacute;n transversal por la cual pasa el calor (el &aacute;rea efectiva de contacto de la muestra), <i>L</i> es el grosor de la muestra, &Delta;<i>T</i> es la diferencia inicial de temperaturas entre los reservorios, &Delta;<i>t</i> es el tiempo durante el cual se mide el flujo de calor, y finalmente <i>k</i> es la cantidad buscada: coeficiente de conducci&oacute;n t&eacute;rmica. Mientras m&aacute;s alto sea el valor de <i>k</i>, m&aacute;s f&aacute;cilmente el calor podr&aacute; atravesar la muestra. Por ejemplo, en un metal como el cobre, <i>k</i> tiene un valor que es miles de veces m&aacute;s alto que el correspondiente a las maderas, como el pino. Cuando un material tiene un valor de <i>k</i> sumamente bajo, como el caso del corcho, se dice que es un aislante t&eacute;rmico. La clave est&aacute; que mientras m&aacute;s bajo sea el valor de <i>k</i>, m&aacute;s tiempo le tomar&aacute; al calor poder atravesar desde el interior de las ramas hasta el aire fr&iacute;o durante el invierno. Por tanto, midiendo el valor de <i>k</i>, se tiene un m&eacute;todo para predecir si un &aacute;rbol podr&aacute; soportar las temperaturas m&aacute;s bajas que est&aacute;n predichas para las monta&ntilde;as del altiplano occidental en Bolivia.</font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para lograr un mejor rendimiento del sistema experimental en el laboratorio, se utiliz&oacute; un montaje capaz de registrar simult&aacute;neamente la temperatura de ambos lados de la muestra, midiendo la temperatura varias veces en cada segundo, y dentro del rango de temperaturas que se consider&oacute; adecuado, con valores similares a los que se encontrar&iacute;an en el campo. Todos los datos se registraron en forma electr&oacute;nica y fueron procesados con un programa de computadora dise&ntilde;ado en forma espec&iacute;fica.</font>     <p align="justify">     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbf/v41n41/a05_figura04.gif" width="361" height="272">       <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Figure 4:</strong> Una rama del &aacute;rbol de ke&ntilde;ua al pie del Monte Sajama, en Bolivia; mostrando     <br>   el aspecto laminar de la corteza, con varias capas (Fotograf&iacute;a por V. Serrudo).</font>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 5&nbsp;&nbsp;Resultados</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se encontr&oacute; que todas las muestras presentan valores similares del coeficiente de conducci&oacute;n t&eacute;rmica, <i>k</i>, tal como se esperaba, ya que las muestras son de una misma especie. Sin embargo, las peque&ntilde;as variaciones entre valores nos permitieron diferenciar las muestras por sus lugares de origen, tal como se puede apreciar en la <a href="#f5">figura 5</a>. El eje horizontal corresponde a promedios de muchas muestras de cada lugar de recolecci&oacute;n, y est&aacute;n ordenados por su latitud geogr&aacute;fica, desde el sur (Soniquera) hacia el norte (ciudad de La Paz). Estas &uacute;ltimas muestras (de la ciudad de La Paz) se deben considerar como un caso especial, ya que corresponden a muestras cultivadas, y su r&eacute;gimen de riego no es el natural. Todas las otras muestras provienen de la cordillera, recolectadas en zonas rurales. En el caso de las muestras de Sajama y Machaca, se encontr&oacute; gran similitud, que es estad&iacute;sticamente imposible separar los dos grupos; lo cual es l&oacute;gico por la proximidad de ambos lugares. A pesar de estos casos, se encontr&oacute; una relaci&oacute;n marcada entre el lugar geogr&aacute;fico de origen y el valor relativo del coeficiente de conducci&oacute;n t&eacute;rmica (<i>k</i>) a lo largo de toda la cordillera.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f5"></a><img src="/img/revistas/rbf/v41n41/a05_figura06.gif" width="313" height="248">    <br>  <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Figure 5:</strong> Coeficientes de conducci&oacute;n t&eacute;rmica vs. lugares de recolecci&oacute;n de las muestras.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al comparar los valores absolutos del coeficiente <i>k</i> con los valores calculados para que los &aacute;rboles no se congelen por completo, se concluye que no existe un riesgo importante para los bosques de polylepis, a&uacute;n considerando diferentes escenarios clim&aacute;ticos posibles, como los considerados por el IPCC.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El resultado de este estudio es un m&eacute;todo indirecto para clasificar las muestras de cortezas de acuerdo a su lugar de origen. El siguiente paso ser&aacute; la expansi&oacute;n de las zonas de colecta, para probar el m&eacute;todo con muestras del otro lado de la Cordillera de Los Andes, lo que implica una colaboraci&oacute;n internacional, ya que se comparar&aacute;n muestras provenientes de diferentes pa&iacute;ses.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Agradecimientos</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los autores agradecen al Prof. Kazuharu Mizuno por el inter&eacute;s y apoyo de nuestra investigaci&oacute;n y por darnos la oportunidad de realizar trabajos conjuntos en una buena colaboraci&oacute;n interinstitucional.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tambi&eacute;n se agradece a Alejandra Domic, Jos&eacute; Valderrama, Arely Palabral Aguilera, Isabel G&oacute;mez Urquizo, al proyecto &ldquo;Conservaci&oacute;n de los Bosques de Polylepis&rdquo; de la UMSA, y a la Asociaci&oacute;n Civil &ldquo;Armon&iacute;a&rdquo; por proporcionarnos varias de las muestras de cortezas; y a Leonardo Apaza, Enrique Calvo y Policarpio Valencia su ayuda con las medidas de algunas muestras.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se agradece a Edson Garc&iacute;a por su colaboraci&oacute;n en el proceso final del texto.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">   <b><font size="3">Conflicto de intereses</font></b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los autores declaran que no hay conflicto de intereses respecto a la publicaci&oacute;n de este documento. </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Nota</strong></font></p>     <p align="justify"> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><a name="n"></a><a href="#nt1">*</a> </sup>Este art&iacute;culo es la versi&oacute;n en idioma espa&ntilde;ol del cap&iacute;tulo 9 del libro: &quot;<em>Naturaleza en los Andes</em>&quot;, K. Mizuno ed., publicado por la Universidad de Kyoto, en idioma japon&eacute;s (2015). </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>References</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE1" id="1">[Aceituno 1993]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Aceituno, P. 1993, <i>Revista de Geof&iacute;sica</i>, 44, 37 </font>     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251955&pid=S1562-3823202200020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE2" id="2">[AGRIFORT 2009]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> AGRIFORT. 2009, Climate Change in Latin America (AGRIFORT Consult, Les Isnas,   Belgium) </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251957&pid=S1562-3823202200020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE4" id="4">[Argollo et&nbsp;al. 2009]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Argollo, J., Angulo, M. E., &amp; Palenque, E. R. 2009, Registro de la   variabilidad clim&aacute;tica por los bosques de Polylepis tarapacana de la   serran&iacute;a de Levita mediante los proxis de dendrocronolog&iacute;a,palinolog&iacute;a y   secuestro de carbono, Memorias del Primer Congreso de Proyectos Concursables   UMSA-ASDI La Paz</font>     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251960&pid=S1562-3823202200020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE3" id="3">[Argollo et&nbsp;al. 2004]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Argollo, J., Soliz, C., &amp; Villalba, R. 2004, <i>Ecolog&iacute;a en Bolivia</i>, 39 (1), 5 </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251962&pid=S1562-3823202200020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE5" id="5">[Chepstow-Lusty et&nbsp;al. 2005]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Chepstow-Lusty, A., Bush, M. B., Frogley, M. R., Baker, P. A., Fritz, S. C., &amp;   Aronson, J. 2005, <i>Quaternary Research</i>, 63, 90 </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251965&pid=S1562-3823202200020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE6" id="6">[Gonz&aacute;lez et&nbsp;al. 2001]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Gonz&aacute;lez, J. A., Liberman-Cruz, M., Boero, C., Gallardo, M., &amp; Prado, F. E.   2001, <i>Phyton</i>, 40, 41 </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251968&pid=S1562-3823202200020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE7" id="7">[IAI 2012]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> IAI. 2012, Tree rings point to drought as the trigger of social conflict,   Science Snapshots 11 </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251971&pid=S1562-3823202200020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE8" id="8">[Kessler 1995]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Kessler, M. 1995, <i>Candollea</i>, 50 (1), 131 </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251974&pid=S1562-3823202200020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE9" id="9">[Kessler 2006]</a></font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> -. 2006, Bosques de Polylepis. Bot&aacute;nica Econ&oacute;mica de los Andes Centrales   (UMSA, La Paz), 110-120 </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE10" id="10">[Libermann-Cruz 1986]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Libermann-Cruz, M. 1986, <i>Documents Phytosociologiques, N.S.</i>, 10 (2) </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251979&pid=S1562-3823202200020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE11" id="11">[Moya &amp; Lara 2011]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Moya, J. &amp; Lara, M. 2011, <i>Bosque</i>, 32 (2), 165 </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251982&pid=S1562-3823202200020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE12" id="12">[Navarro et&nbsp;al. 2005]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Navarro, G., Molina, J. A., &amp; De la Barra, N. 2005, <i>Plant Ecology</i>, 176 (1), 113 </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251985&pid=S1562-3823202200020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE13" id="13">[Palenque 2003]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Palenque, E. R. 2003, <i>Revista Boliviana de Geociencias</i>, 3, 43 </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251988&pid=S1562-3823202200020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE15" id="15">[Serrudo &amp; Udaeta 2013]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Serrudo, V. &amp; Udaeta, K. 2013, Conservation Leadership Programme, Report   255311 </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251991&pid=S1562-3823202200020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE16" id="16">[Stern 2001]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Stern, J. 2001, Que&ntilde;oa, &aacute;rbol de las alturas (Compa&ntilde;&iacute;a Minera Do&ntilde;a In&eacute;s   de Collahuasi, Santiago de Chile) </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251994&pid=S1562-3823202200020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE14" id="14">[Vega-Krstulovic et&nbsp;al. 2007]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Vega-Krstulovic, C., Bermejo-Franco, J. C., Villegas-Alvarado, G.,   Quezada-Portugal, J., Aguilar-Llanos, M., &amp; Conde-Velasco, E. 2007, <i>Ecolog&iacute;a en Bolivia</i>, 42 (2), 102 </font> <font size="2" face="Verdana,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=251997&pid=S1562-3823202200020000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#CITE17" id="17">[White &amp; Manning 1954]</a></font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> White, M. W. &amp; Manning, K. V. 1954, Experimental College Physics - A   Laboratory Manual (McGraw Hill, New York)</font>     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=252000&pid=S1562-3823202200020000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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