Especies arbóreas hiperdominantes en bosques de Yungas del Noroeste Argentino
DOI:
https://doi.org/10.25260/EA.26.36.2.0.2671Palabras clave:
biomasa aérea forestal, BIV, monitoreo forestal, dinámica ecológica, parcelas permanentes, RedSPP, AndesResumen
1. La distribución de la abundancia de especies suele ser marcadamente asimétrica, con pocas especies muy comunes o hiperdominantes. En este estudio evaluamos la importancia relativa de las especies arbóreas de las Yungas mediante el valor de importancia de la biomasa (BIV) como medida directa de su contribución a la biomasa forestal y al funcionamiento del ecosistema.
2. Analizamos patrones de hiperdominancia integrando datos de parcelas permanentes del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) y de la Red Subtropical de Parcelas Permanentes (RedSPP). Identificamos especies hiperdominantes a escala regional, evaluamos su variabilidad espacial en los gradientes latitudinal y altitudinal, y analizamos los cambios del BIV en los últimos treinta años.
3. Registramos 196 especies arbóreas, de las cuales 22 resultaron hiperdominantes regionalmente, representando ≥50% del BIV total. La identidad y el número de especies hiperdominantes variaron según la base de datos, con 11 especies en INBN2 y 20 en RedSPP.
4. Ocho especies fueron compartidas por ambas bases de datos, conformando el núcleo de hiperdominancia de las Yungas. La hiperdominancia mostró una marcada dependencia espacial, con mayor concentración de especies en el sector norte y en Selva Pedemontana y Selva Montana. La mayoría de las especies hiperdominantes con datos históricos de monitoreo presentó baja variabilidad temporal en su BIV, aunque algunas especies del sotobosque mostraron incrementos significativos en los últimos 30 años.
5. Implicancias. Este estudio proporciona una cuantificación detallada de la hiperdominancia arbórea en las Yungas argentinas y destaca el papel central de un conjunto reducido de especies en la acumulación de biomasa aérea y el secuestro de carbono. La estabilidad espacial y temporal de estas especies refuerza su importancia para la integridad estructural y funcional de los bosques, aportando información clave para el diseño de estrategias de manejo y conservación orientadas a sostener estos servicios ecosistémicos a escala regional.
Citas
Álvarez F., B. H. Marimon-Junior, B. S. Marimon, H. ter Steege, O.L. Phillips, et al. 2025. Tree species hyperdominance and rarity in the South American Cerrado. Communications Biology 8:695. https://doi.org/10.1038/s42003-025-07623-w.
Antunes, K., P. M. Villa, N. Caldeira, J. H. Campos Ribeiro, L. Deziderio Santana, et al. 2025. Large-sized trees and altitude drive aboveground carbon stock in Brazilian Atlantic Cloud Forests: An approach based on carbon hyperdominant taxa. Science of The Total Environment 962:178448. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.178448.
Aráoz, E., and H. R. Grau. 2010. Fire-mediated forest encroachment in response to climatic and Land-Use Change in Subtropical Andean Treelines. Ecosystems 13:992-1005. https://doi.org/10.1007/s10021-010-9369-7.
Arias, M., and A. R. Bianchi. 1996. Estadísticas climatológicas de la provincia de Salta. Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia de Salta. Estación Experimental Agropecuaria Salta - INTA, Salta, Argentina.
Avolio, M. L., E. J. Forrestel, C. C. Chang, K. J. La Pierre, K. T. Burghardt, and M.D. Smith. 2019. Demystifying dominant species. New Phytologist 223:1106-1126. https://doi.org/10.1111/nph.15789.
Bazzano, F., T. Heredia, A. G. Elías, C. Lamelas, and J. Forciniti. 2019. Tendencias en la precipitación en Tucumán bajo efecto del cambio climático. Revista Meteorológica 44:1-14.
Blundo, C., L. R. Malizia, J. G. Blake, and A. D. Brown. 2012. Tree species distribution in Andean forests: influence of regional and local factors. Journal of Tropical Ecology 28:83-95. https://doi.org/10.1017/S0266467411000617.
Brown, A. D., H. R. Grau, L. R. Malizia, and A. Grau. 2001. Argentina. Pp. 25-49 en M. Kappelle y A. D. Brown (eds.). Bosques nublados del neotrópico. Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), Costa Rica.
Brown, A. D., A. Grau, T. Lomáscolo, and N. Gasparri. 2002. Una estrategia de conservación para las selvas subtropicales de montaña (yungas) de Argentina. Ecotrópicos 15:147-159.
Brown, A. D., S. Pacheco, T. Lomáscolo, and L. R. Malizia. 2005. Situación ambiental en los bosques andinos yungueños. Pp. 53-61 en A. D. Brown, U. Martínez Ortiz, M. Acerbi y J. Corcuera (eds.). La situación ambiental argentina 2005. Fundación Vida Silvestre. Buenos Aires, Argentina.
Cabrera, A. 1976. Regiones Fitogeográficas de la República Argentina. Enciclopedia de Agricultura, Jardinería y Fruticultura, volumen 2. Editorial ACME. Buenos Aires, Argentina.
Carilla, J., and H. R. Grau. 2011. Successional patterns of subtropical montane forest from northwestern Argentina. Bosque 32:97-111. https://doi.org/10.4067/S0717-92002011000200001.
Chave, J., H. C. Muller-Landau, T. R. Baker, T. A. Easdale, H. T. Steege, and C. O. Webb. 2006. Regional and phylogenetic variation of wood density across 2456 neotropical tree species. Ecological Applications 16:2356-2367. https://doi.org/10.1890/1051-0761(2006)016[2356:RAPVOW]2.0.CO;2.
Chave, J., M. Réjou-Méchain, A. Búrquez, E. Chidumayo, M. S. Colgan, W. B. Delitti, et al. 2014. Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. Global Change Biology 20:3177-3190. https://doi.org/10.1111/gcb.12629.
Cooper, D. L. M., S. L. Lewis, M. J. P. Sullivan, P. I. Prado, H. ter Steege, et al. 2024. Consistent patterns of common species across tropical tree communities. Nature 625:728-734. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06820-z.
Curtis, J. T., and R. P. McIntosh. 1951. An Upland Forest Continuum in the Prairie-Forest Border Region of Wisconsin. Ecology 32:476-96. https://doi.org/10.2307/1931725.
Digilio, A. P. L., and E. P. Legname. 1966. Los árboles indígenas de la Provincia de Tucumán. Opera Lilloana, volumen 15. Fundación Miguel Lillo. Tucumán, Argentina.
Easdale, T. A., J. R. Healey, H. R. Grau, and A. Malizia. 2007. Tree life histories in a montane subtropical forest: species differ independently by shade-tolerance, turnover rate and substrate preference. Journal of Ecology 95:1234-1249. https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2007.01290.x.
Enquist, B. J., X. Feng, B. Boyle, B. Maitner B, E. A. Newman, et al. 2019. The commonness of rarity: Global and future distribution of rarity across land plants. Science Advances 27:eaaz0414. https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz0414.
Fauset, S., M. O. Johnson, M. Gloor, T. R. Baker, A. Monteagudo, et al. 2015. Hyperdominance in Amazonian forest carbon cycling. Nature Communications 6:6857. https://doi.org/10.1038/ncomms7857.
Ferrero, M. E., and R. Villalba. 2019. Interannual and Long-Term Precipitation Variability Along the Subtropical Mountains and Adjacent Chaco (22-29 °S) in Argentina. Frontiers in Earth Science 7:148. https://doi.org/10.3389/feart.2019.00148.
Gallegos, S. C., F. S. Zenteno-Ruiz, S. G. Beck, and R. P. López. 2019. Diversidad arbórea del bosque tucumano-boliviano en la alta cuenca del río Bermejo (Tarija, Bolivia). Ecología en Bolivia 54:18-39.
González, M. 2009. Climatic change and other anthropogenic activities are affecting environmental services on the Argentinean Northwest (ANW). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 6:302014. https://doi.org/10.1088/1755-1307/6/30/302014.
Grau, H. R. 2005. Dinámica de bosques en el gradiente altitudinal de las Yungas Argentinas. Pp. 2-30 en M. F. Arturi, J. L. Frangi y J. F. Goya (eds.). Ecología y manejo de los bosques de Argentina: Investigación en bosques nativos de Argentina. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), La Plata, Argentina.
Grau, H. R., L. Paolini, A. Malizia, and J. Carilla. 2010. Distribución, Estructura y Dinámica de los Bosques de la Sierra de San Javier. Pp. 33-50 en H. R. Grau (ed.). Ecología de una interfase natural-urbana. La sierra de San Javier y el Gran San Miguel de Tucumán. EDUNT, Tucumán, Argentina.
Grau, H. R., L. R. Malizia, A. Malizia, C. M. Blundo, J. Carilla, et al. 2024. Red Subtropical de Parcelas Permanentes (RedSPP; 1991-2019) [dataset]. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. http://hdl.handle.net/11336/242991.
Hunzinger, H. 1997. Hydrology of montane forests in the Sierra de San Javier, Tucumán, Argentina. Mountain Research and Development 17:299-308. https://doi.org/10.2307/3674020.
INTI-CITEMA. 2003. Base de datos de densidad de madera. Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Argentina. URL: inti.gob.ar/publicaciones.
Izquierdo, A. E., and H. R. Grau. 2009. Agriculture adjustment, land-use transition and protected areas in Northwestern Argentina. Journal of Environmental Management 90:858-865. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.02.013.
Legname, P. 1982. Los árboles indígenas del NOA argentino. Opera Lilloana, volumen 34. Fundación Miguel Lillo. Tucuman, Argentina.
Malizia, A., T. A. Easdale, and H. R. Grau. 2013. Rapid structural and compositional change in an old-growth subtropical forest: Using plant traits to identify probable drivers. PLoS ONE 8:e73546. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073546.
Malizia, L. R., C. Blundo, A. D. Brown, and H. R. Grau. 2012. Diversidad, estructura y dinámica de los bosques montanos de las Yungas argentinas. Ecosistemas 21:53-73.
Marengo, J. A., B. Liebmann, A. M. Grimm, V. Misra, and P. L. Silva Dias. 2010. Recent developments on the South American monsoon system. International Journal of Climatology 32:1-21. https://doi.org/10.1002/joc.2254.
Matthews, T., and R. J. Whittaker. 2014. REVIEW: On the species abundance distribution in applied ecology and biodiversity management. Journal of Applied Ecology 52:443-454. https://doi.org/10.1111/1365-2664.12380.
McGill, B. J., R. S. Etienne, J. S. Gray, D. Alonso, M. J. Anderson, et al. 2007. Species abundance distributions: moving beyond single prediction theories to integration within an ecological framework. Ecology Letters 10:995-1015. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01094.x.
Minetti, J. L., and J. A. González. 2006. El cambio climático en Tucumán. Sus impactos. Serie Conservación de la Naturaleza Nº 17. Fundación Miguel Lillo. Tucumán, Argentina.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MADS). 2020. Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos: informe Yungas: primera revisión. Buenos Aires: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Morales, J. M., M. Sirombra, and A. D. Brown. 1995. Riqueza de árboles en las Yungas argentinas. Pp. 163-174 en A. D. Brown y H. R. Grau (eds.). Investigación, Conservación y Desarrollo en Selvas Subtropicales de Montaña. Proyecto de Desarrollo Agroforestal /LIEY. Tucumán, Argentina.
Nanni, A. S., M. Piquer Rodríguez, D. Rodríguez, M. Núñez Regueiro, M. E. Periago, et al. 2020. Presiones sobre la conservación asociadas al uso de la tierra en las ecorregiones terrestres de la Argentina. Ecología Austral 30:304-320. https://doi.org/10.25260/EA.20.30.2.0.1056.
Quiroga, P., and A. Premoli. 2025. Podocarpus parlatorei. The IUCN Red List of Threatened Species 2025: e.T32019A150296054. https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2025-2.RLTS.T32019A150296054.en.
ter Steege, H., N. C. A. Pitman, D. Sabatier, C. Baraloto, R. P. Salomão, et al. 2013. Hyperdominance in the Amazonian Tree Flora. Science 342:1243092. https://doi.org/10.1126/science.1243092.
Tejedor Garavito, N., E. Álvarez, S. Arango Caro, A. Araujo Murakami, C. Blundo, et al. 2014. A regional Red List of montane tree species of the tropical Andes: Trees at the top of the world. Botanic Gardens Conservation International. Richmond, UK.
Torres, B., L. Vasseur, R. López, P. Lozano, Y. García, et al. 2020. Structure and above ground biomass along an elevation small-scale gradient: case study in an Evergreen Andean Amazon forest, Ecuador. Agroforestry Systems 94:1235-1245. https://doi.org/10.1007/s10457-018-00342-8.
Descargas
Archivos adicionales
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2026 Oriana Osinaga Acosta, H. Ricardo Grau, Sergio J. Ceballos, Julieta Carilla, Agustina Malizia, Yohana G. Jimenez, Lucio R. Malizia, Cecilia Blundo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Las/os autoras/es conservan sus derechos de autoras/es: 1) cediendo a la revista el derecho a su primera publicación, y 2) registrando el artículo publicado con una Licencia de Atribución de Creative Commons (CC-BY 4.0), lo que permite a autoras/es y terceros verlo y utilizarlo siempre que mencionen claramente su origen (cita o referencia incluyendo autoría y primera publicación en esta revista). Las/os autores/as pueden hacer otros acuerdos de distribución no exclusiva siempre que indiquen con claridad su origen, así como compartir y divulgar ampliamente la versión publicada de su trabajo.
