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    <subfield code="a">Captura y almacenamiento de carbono en diferentes agroecosistemas de la Regi&#xF3;n de las Altas Monta&#xF1;as de Veracruz /</subfield>
    <subfield code="c">por Saulo Acevedo Cruz y Eunice Mart&#xED;nez Hueto; director de tesis Eduardo Vald&#xE9;s Velarde; secretario J&#xFA;an &#xC1;ngel Tinoco Rueda; vocal Jos&#xE9; Guadalupe Mart&#xED;nez Mart&#xED;nez; suplente Jorge Luis Castrell&#xF3;n Montelongo; suplente Magdiel Pablo Cano.</subfield>
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    <subfield code="a">Chapingo, M&#xE9;xico :</subfield>
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    <subfield code="a">1 recurso en l&#xED;nea (57 p&#xE1;ginas):</subfield>
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    <subfield code="a">Incluye referencias bibliogr&#xE1;ficas: p&#xE1;ginas 45-48.</subfield>
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    <subfield code="a">En la actualidad, el cambio clim&#xE1;tico global es una realidad apremiante, y el sector productivo primario ha sido se&#xF1;alado como uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI). Dentro de este sector, la ganader&#xED;a se destaca como la actividad responsable de aproximadamente el 10% del total de emisiones. No obstante, el sector primario tambi&#xE9;n juega un papel crucial en la mitigaci&#xF3;n del cambio clim&#xE1;tico, impulsado principalmente por el aumento de la temperatura del planeta. Las contribuciones de la agricultura y la ganader&#xED;a se encuentran mayormente en aquellas actividades de car&#xE1;cter extensivo, as&#xED; como en aquellas que han seguido una ruta productiva en armon&#xED;a con los recursos bi&#xF3;ticos y abi&#xF3;ticos que las conforman. Este es el caso de agroecosistemas como la producci&#xF3;n de caf&#xE9; bajo el sistema de policultivo tradicional y en los sistemas ganaderos extensivos, donde resaltan los sistemas silvopastoriles, potreros convencionales y bancos de energ&#xED;a y prote&#xED;na. El presente trabajo tuvo como objetivo medir las cantidades de carbono capturado y almacenado en diferentes agroecosistemas y un bosque mes&#xF3;filo de monta&#xF1;a en la zona de altas monta&#xF1;as de Veracruz, espec&#xED;ficamente en los municipios de Huatusco, Ixhuatl&#xE1;n del Caf&#xE9;, Chocam&#xE1;n, Fort&#xED;n y Coscomatepec. Los estratos medidos se dividieron en dos: estrato a&#xE9;reo y estrato suelo. En el estrato a&#xE9;reo, se midieron &#xE1;rboles, arbustos, hierbas y mantillo, mientras que en el estrato suelo se realizaron mediciones a tres profundidades distintas: 0-10 cm, 10-20 cm y 20-30 cm. La cuantificaci&#xF3;n de carbono en &#xE1;rboles y arbustos se determin&#xF3; mediante ecuaciones alom&#xE9;tricas espec&#xED;ficas para cada especie arbustiva y arb&#xF3;rea, mientras que para la cuantificaci&#xF3;n de carbono contenido en hierbas, mantillo y suelo, se utiliz&#xF3; el m&#xE9;todo de Walkley Black. Los resultados obtenidos revelaron que, en el suelo, el ecosistema Bosque Mes&#xF3;filo de Monta&#xF1;a (BMM) es el que acumula mayor contenido de carbono en las caf&#xE9; (CA), Banco de Energ&#xED;a (BE), Sistema Silvopastoril (SSP) y Potrero Convencional (PC), respectivamente, sin que exista una diferencia estad&#xED;stica significativa entre estos &#xFA;ltimos. En cuanto al estrato a&#xE9;reo, debido al nivel de vegetaci&#xF3;n contenido en cada sistema, el Bosque Mes&#xF3;filo de Monta&#xF1;a (BMM) es el que m&#xE1;s carbono almacena, seguido del sistema policultivo tradicional de caf&#xE9; (CA), Sistema Silvopastoril (SSP), Banco de Energ&#xED;a (BE) y Potrero.</subfield>
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    <subfield code="a">Suelos</subfield>
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    <subfield code="a">Cambio clim&#xE1;tico</subfield>
    <subfield code="x">Efecto en suelos</subfield>
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    <subfield code="a">Biomasa forestal</subfield>
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    <subfield code="a">Mart&#xED;nez Hueto, Eunice</subfield>
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    <subfield code="a">Vald&#xE9;s Velarde, Eduardo</subfield>
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    <subfield code="e">Director de tesis.</subfield>
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    <subfield code="a">Mart&#xED;nez Mart&#xED;nez, Jos&#xE9; Guadalupe</subfield>
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    <subfield code="a">Pablo Cano, Magdiel</subfield>
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    <subfield code="z">DESCARGAR PDF</subfield>
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    <subfield code="2">Clasificaci&#xF3;n Universidad Aut&#xF3;noma Chapingo</subfield>
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