Multidisciplinary Collaborative Journal | Vol . 0 3 | Núm . 0 3 | Jul – Sep | 202 5 | https://mcjournal.editorialdoso.com ISSN: 3073 - 1356 178 78 Articulo Diversidad de líquenes epífitos en el área urbana de Nueva Loja , Sucumbíos Diversity of E piphytic L ichens in the U rban A rea of Nueva Loja , Sucumbíos Jhosselyn Andrea Peñafiel Romero 1 , * , Jairo Vladimir Vi v as Gualinga 2 , Jorge Aníbal Déleg Tenesela 3 y Pablo Danilo Carrera Oscullo 4 1 Universidad Estatal Amazónica - Sede Sucumbíos , Ecuador, Nueva Loja ; https://orcid.org/ 0009 - 0007 - 9120 - 0532 2 Universidad Estatal Amazónica - Sede Sucumbíos , Ecuador, Nueva Loja ; https://orcid.org/ 0009 - 0009 - 8273 - 3200 ; vivas.jairov30@gmail.com 3 Universidad Estatal Amazónica - Sede Sucumbíos , Ecuador, Nueva Loja ; https://orcid.org/ 0000 - 0003 - 1617 - 2109 ; ja.delegt@uea.edu.ec 4 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo - Sede Orellana, Research Group Yasuní SDC , Ecuador, El Coca ; https://orcid.org/ 0000 - 0002 - 2515 - 7042 ; pablod.carrera@espoch.edu.ec * Correspondencia : penaifieljhosselyn1999@gmail.com https://doi.org/10.70881/mcj/v3/n3/79 Resumen: Los líquenes son organismos simbióticos formados p or la interacción de algas y hongos , los cuales pueden co lonizar lugares donde pocas especies sobreviven como cortezas de árboles. Sin embargo, los líquenes están sometidos a presiones antrópicas como la deforestación, la urbanización y cambio en el uso del suelo. En consecuencia, el objetivo de esta investigaci ón fue d eterminar la riqueza y diversidad de líquenes epífitos en los principales parques y avenidas del perímetro urbano de la ciudad de Nueva Loja , S ucumbíos . E n cada parque y avenida se seleccionaron aleatoriamente 10 forófitos ( árboles, arbustos y palm eras ) con un diámetro a la altura del pecho mayor a 10 cm. La diversidad alfa se determinó mediante el índice de Simpson, curvas de acumulación de especies y el estimador C hao2 ; en cambio, la diversidad beta s e analizó mediante un escalamiento multidimensi onal no métrico (NMDS) . Se identificaron 117 especies de líquenes epífitos agrupados en 18 familias y 46 géneros , siendo Graphis el más abundante. Los líquenes crustosos fueron los más representativos con el 70,1% de los registros, además s e obtuvo una ord enación homogénea de las especies. Estos resultados evidencian una elevada riqueza y diversidad de líquenes epífitos en el perímetro urbano de Nueva Loja, sin recambio entre sitios de muestreo, lo que resalta la necesidad de conservar las áreas verdes urba nas como espacios clave para la preservación de la biodiversidad. Palabras clave: biodiversidad urbana ; bioindicadores; Lago Agrio; líquenes epífitos Abstract: Li chens are symbiotic organisms formed by the interaction between algae and fungi, capable of colonizing habitats where few species can survive, such as tree bark. However, lichens are subject to anthropogenic pressures including deforestation, urbanization, and land - use change. Consequently, the aim of this study was to assess the richness and diversity of epiphytic lichens in the main parks and avenues of the urban perimeter of Nueva Loja, Sucumbíos. In each park and avenue, 10 phorophytes (trees, shrubs, a nd palms) with a diameter at breast height greater Cita: Peñafiel Romero, J. A., Vivas Gualinga, J. V., Déleg Tenesela, J. A., & Carrera Oscullo, P. D. (2025). Diversidad de líquenes epífitos en el área urbana de Nueva Loja, Sucumbíos. Multidisciplinary Collaborative Journal , 3 (3), 178 - 191. https://doi.org/10.70881/mcj/ v3/n3/79 . Recibido: 26 / 08 /20 25 Revisado: 20 / 09 /20 25 Aceptado: 2 2 / 09 /20 25 Publicado: 23 / 09 /20 25 Copyright: © 202 5 por los autores . Este artículo es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos y condiciones de la Licencia Creative Commons, Atribución - NoComercial 4.0 Internacional. ( CC BY - NC ) . ( https://creativecommons.org/lice nses/by - nc/4.0/ )
Multdisciplinary Collaboratve Journal Multidisciplinary Collaborative Journal | Vol.0 3 | Núm.0 3 | Jul – Sep | 202 5 | https://mcjournal.editorialdoso.com 179 than 10 cm were randomly selected. Alpha diversity was estimated using the Simpson index, species accumulation curves, and the Chao2 estimator, while beta diversity was analyzed through non - metric multidim ensional scaling (NMDS). A total of 117 epiphytic lichen species were identified, belonging to 18 families and 46 genera, with Graphis being the most abundant. Crustose lichens were the most representative, accounting for 70.1% of the records, and species distribution showed a homogeneous ordination. These results demonstrate a high richness and diversity of epiphytic lichens in the urban area of Nueva Loja, with no turnover among sampling sites, underscoring the importance of conserving urban green areas a s key refuges for biodiversity preservation. Keywords: urban biodiversity; bioindicators; Lago Agrio; epiphytic lichens 1. Introducción El Ecuador es un país que está conformado por cuatro regione s ( Litoral, Interandina, Amazonía e Insular ) y se ubica entre los 17 países megadiversos del mundo (Burneo, 2009) . Esto se debe a su posición geográfica en la línea ecuatorial, la elevación de la cordillera de los Andes, la presencia de las corrientes marinas , y la existencia de las islas Galápagos (Tirir a, 2007). La cuenca amazónica se extiende a lo largo de nueve países (Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam) y es reconocida a nivel mundial como una de las zonas de mayor biodiversidad (Rodríguez, 2012) . La Amazonía ecuatoriana representa el 45 % del territorio del país (López et al., 2013) y está conformada por seis provincias ( Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbíos ) con una población total de 739.814 individuos . D e acuerdo al Censo Nacional del año 2010 , la provincia de Sucumbíos (región norte) es la más poblada (176.492 personas) (INEC, 2010). Debido a los procesos evolutivos, la Amaz onía ecuatoriana alberga una alta variedad de especies vegetales (Guevara et al., 2013), cuyos hábitats y su riqueza biológica están siendo afectados por la deforestación, el crecimiento de la frontera agrícola, el aumento de la explotación petrolera y la minera (Aguilar et al., 2020); incluyendo el crecimiento de la urbe, como un proce so de opresión contra los bosques y áreas verdes urbanas (Sierra, 2013). A pesar de ello, en la Amazonía ecuatoriana se tiene registros de 4857 especies vegetales y en la provincia de Sucumbíos cerca de 2000 especies vegetales, en las cuales se incorporan organismos no vasculares como los líquenes epífitos (GADPS, 2022). En cuanto al grupo de líquenes en Ecuador , se estima que existen aproximadamente 2700 especies distribuidos en la zona continental e Insular (Lücking et al., 2009). Los líquenes son organis mos formados por la interacción biológica (simbiosis) de dos c omponentes: un hongo (levadura) y una alga verde o cianobacteria (Spribille et al., 2016) , cada uno de los cuales cumple diferentes funciones en su desarrollo . Por ejemplo, el hongo aporta la hu medad (agua) y el alga verde o cianobacteria proporciona los nutrientes necesarios (Pennisi, 2016). Los líquenes se clasifica n de acuerdo a su biotipo o el sustrato donde crecen . Entre los biotipos se encuentran: crustáceos, fructiculosos, foliáceos, compu estos o dimórficos y gelatinosos (Barreno & Pérez, 2003; Colatayud et al., 2011) ; en cambio, d e acuerdo con el sustrato se encuentran líquenes epífitos en ramas y troncos de árboles , saxícolas en rocas , y terrícolas que crecen sobre el suelo y/o humus (Barreno & Pérez, 2003; Carbone et al., 2021). Los líquenes epífitos forman parte del grupo de epífitas facultativas , ya que pueden habitar desde el dosel hasta las raíces sobresalientes de su forófito (Granados et al., 2003). La s condiciones para establecerse sobre los troncos y ramas tanto en el dosel
Multdisciplinary Collaboratve Journal Multidisciplinary Collaborative Journal | Vol.0 3 | Núm.0 3 | Jul – Sep | 202 5 | https://mcjournal.editorialdoso.com 180 como en el sotobosque están condicionadas por las texturas del sustrato (liso, rugoso, fisurado, suave o duro) , con elementos como el pH, temperatura y humedad; donde los forófitos de corteza fisurada aumentan la capacidad de retener agua y sustancias atmosféricas del liquen y en cortezas lisas sucede lo contrario (Barreno & Pérez, 2003). Gracias a las diversas características y amplio rango de distribución, los líquenes cumplen el papel de especies bioindicadores por su sensibilidad a los cambios ambientales (Rusch & Fracassi, 2021). En consecuencia, se han realizado diversos estudios en Colombia, España y Costa Rica, tanto para determinar la contaminación atmosférica (Ha wksworth et al., 2005; Méndez & Campos, 2015) , así como para identificar los cambios en la composición de comunidades liquénicas en diferentes zonas perturbadas y no perturbadas (Ramírez et al., 2016) , y en estudios de diversidad y distribución (Barreto & Esquivel, 2020). A nivel de Ecuador, en los últimos años se ha incrementado la producción de trabajos de investigación (Araujo et al., 2020) enfocados a determinar y analizar la diversidad, riqueza, ecología, taxonomía y evaluación de efectos de pérdida de hábitat . La mayoría de trabajos se han realizado en bosques secos, montanos y páramos del sur de Ecuador , en las provincias de Loja, El Oro y Azuay (Matamoros, 2013; Benítez, 2016; González et al., 2019; Benítez et al., 2021; Fernández et al., 2022), y en los bosques amazónicos se han realizado trabajos en las provincias de Zamora Chinchipe, Orellana y Napo (Sarango, 2012; Déleg, 2017; Salavarría, 2017; Cordero, 2018; Déleg et al., 2021). Además, se suman estudios en las ciudades de Quito y Loja de líquen es epífitos para determinar los cambios en su composición y evaluar la calidad de aire (Ochoa et al., 2015; Granja, 2022; Jácome & Zapata, 2022). De igual forma, en el Ecuador se han descrito nuevos registros de los géneros Phyllopeltula y Reimnitzia en l a provincia de Loja y el primer registro en Sudamérica de Pyrenula hirsuta en el Parque Nacional Yasuní (Bustamante et al., 2018; Vega et al., 2021). Sin embargo, las investigaciones de diversidad y riqueza de líquenes epífitos en la parte norte Amazónica, especialmente en la provincia de Sucumbíos tanto en bosques y zonas urbanas son casi inexistentes. Por tal razón, la presente investigación se enfoca en los siguientes objetivos: ( i ) determinar la riqueza y diversidad de líquenes epífitos en los principal es parques y avenidas del perímetro urbano de la ciudad de Nueva Loja , Sucumbíos ; y ( ii ) analizar la composición o recambio de las especies en cada sitio de muestreo. 2. Materiales y Métodos 2.1. Enfoque de la investigación Esta investigación tiene un enfoque mixto atribuido a la evaluación, comparación y descripción de las variables: diámetro a la altura del pecho (DAP), altura de los árboles, tipo de corteza y abundancia. En el ámbito cuantitativo se calculó la riqueza de líquenes epífitos en cada sitio de muestreo y la toma de datos de DAP y altura de los árboles ; mientras que, en el ámbito cualitativo se identific ó el tipo de corteza del árbol y características de las especies. Además, esta investigación tiene un alcance exploratorio ya que permite presentar nuevos registros de especies de líquenes epífitos y determinar condiciones biológicas de crecimiento en la Amazonía Norte ec uatoriana , donde han sido poco estudiados . S egún Hernández & Mendoza (2018) , este tipo de
Multdisciplinary Collaboratve Journal Multidisciplinary Collaborative Journal | Vol.0 3 | Núm.0 3 | Jul – Sep | 202 5 | https://mcjournal.editorialdoso.com 181 enfo que se aplica a temáticas poco o nada investigadas en determinadas áreas de estudio , prestándose a preparar bases para investigaciones más amplias. 2.2. Área de estudio El presente estudio se realizó en el perímetro urbano de la ciudad de Nueva Loja, cabecera cantonal de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos en la Región Norte Amazónica del Ecuador (figura 1), a una altitud de 300 m.s.n.m. entre las coordenadas 0°5'9.6'' N 7 6°53.717' O (Sinche et al, 2022). El clima es húmedo tropical, con temperatura media anual de 26 , 6° C y precipitaciones de alrededor 182 , 8 mm mensuales (Carrera et al, 2021; INAMHI, 2022). La estructura urbana de la ciudad se conforma por manzanas regulare s e irregulares, con edificios de hasta 5 pisos, áreas verdes y de recreación con alrededor de 10 parques urbanos, dos parques ecológicos , y avenidas con y sin parterres centrales acondicionados con vegetación introducida de diferentes especies de árboles, arbustos y palmeras (Márquez, 2016). Figura 1 Localización de los sitios de muestreo de líquenes epífitos en Nueva Loja 2.3. Unidades de análisis Se seleccionaron 5 parques y 5 avenidas con mayor vegetación arbórea dentro del área urbana de Nueva Loja. Los p arques fueron los siguientes: 1. Parque de la Madre (PM); 2. Parque Simón Bolívar (PS); 3. Parque Transportista (PT); 4. Parque Central (PC) y 5. Parque Recreativo Nueva Loja (PR). Las avenidas con parterre central fueron las siguientes: 1. Av. Quito (AQ); 2. Av. 20 de junio (AJ); 3. Av. Circunvalación (AV); 4. Av. Colombia (AC) y 5. Av. Amazonas (AA). En cada parque y avenida se seleccionaron al azar 10 forófitos entre árboles, arbustos y palmas con un d iámetro a la a ltura del p echo (DAP) > a 10 cm; se des cartaron aquellos
Multdisciplinary Collaboratve Journal Multidisciplinary Collaborative Journal | Vol.0 3 | Núm.0 3 | Jul – Sep | 202 5 | https://mcjournal.editorialdoso.com 182 forófitos con corteza pintada y destruida (Monge et al., 2002). En total se muestrearon 100 forófitos sin realizar la identificación taxonómica de los mismos. 2.4. Técnicas de recolección La toma de muestras en cada forófito se realizó a una altura de entre 50 y 180 cm desde la base del tronco, utilizando una rejilla de 20 × 30 cm (Benítez et al., 2012). Además, con el propósito de evaluar los factores biológicos que po drían influ ir e n la d iversidad de especie s, se registraron datos de las siguientes variables: diámetro, altura y tipo de corteza. Las muestras de la corteza se extrajeron con una navaja y se colocaron en fundas de papel con su respectiva codificación, luego se almacenaron en c ajas para su posterior identificación taxonómica. 2.5. Procesamiento y análisis de la información La identificación taxonómica de las especies de líquenes epífitos se llevó a cabo en el Laboratorio de la Universidad Estatal Amazónica - S ede Sucumbíos , usando tre s herramientas: un estereomicroscopio binocular marca AmScope con visores WF10x, objetivos 2X y 4X , y fuente de luz halógena; un microscopio binocular BOECO BM - 120 con iluminación S - LED; y claves taxonómicas de diferentes autores (Moberg, 1990; Lücking & R ivas, 2008; Lücking et al., 2008; Timdal, 2008; Lücking, 2009; Tripp et al., 2010; Benatti & Marcelli, 2011; Plata & Lücking, 2012; Bungartz et al., 2013; Cáceres et al., 2014; Kraichak et al., 2014; Mercado et al., 2015; Aptroot & Lücking, 2016; Benatti & Marcelli, 2019 y Soto et al., 2021). La diversidad alfa se determinó por medio del índice de Simpson , el cual permitió conocer el parque y avenida con mayor diversidad, además se evaluó el esfuerzo de muestreo mediante las curvas de acumulación de especies y el estimador Chao2. La diversidad beta se evalu ó me diante una Ordenación de Escalamiento Multidimensional no Métrico (NMDS), utilizando la función metaMDS del paquete ‘vegan’ a partir de los valores de abundancia y con una distancia de Bray - Curt is (Borcard et al., 2018); el cual permitió determinar si existe agrupamiento de especies o patrones de similitud. Adicional, se evaluó la influencia de las variables sobre la ordenación mediante un test de 999 permutaciones con la función envfit del paque te ‘vegan’ (Oksanen et al., 2022) Estos análisis se ejecutaron mediante el programa R Studio versión 4.2.2 con el paquete estadístico vegan (Oksanen et al., 2022) y el paquete de gráficos ggplot2 (Wickham et al., 2022). 3. Resultados y Discusión 3.1. Riqueza de especies (diversidad alfa) Se identificaron un total de 117 especies pertenecientes a 18 familias y 46 géneros. Las familias con el mayor número de especies fueron Graphidaceae (51 especies), Physciaceae (15 especies) y Parmelia ceae (14 especies) . E ste grupo de familias están clasificadas como tolerantes a fuertes presiones antrópicas, coincidiendo con las familias de líquenes reportadas en plantaciones de coníferas en Colombia, donde se destaca su capacidad tolerante a disturbio s (Simijaca et al., 2018). Además, la presencia de estas familias coincide con los estudios de líquenes epífitos realizados en áreas urbanas en el corredor metropolitano de la ciudad de Guatemala y en las zonas verdes de la ciudad de Ibagué, Colombia (Cohn & Quezada, 2016; Barreto & Esquivel, 2020)
Multdisciplinary Collaboratve Journal Multidisciplinary Collaborative Journal | Vol.0 3 | Núm.0 3 | Jul – Sep | 202 5 | https://mcjournal.editorialdoso.com 183 donde se reportaron grupos de especies de estas familias como resistentes a los cambios de calidad de aire. El género Graphis obtuvo el mayor número de especies (29 especies), seguido por Physcia con 11 especies y Parmotrema con 9 especies. Aquella, dominancia del género Graphis en zonas urbanizadas e intervenidas está definida por su capacidad de adaptación a ambientes con nive les bajos y altos de contaminación (Das et al., 2013). La especie Cryptothecia striata G. Thor tuvo mayor presencia en 9 de los 10 sitios de muestreo con 39 registros, seguido de Herpotallon albidum (Fée) Aptroot, Lücking & G.Thor con 22 registros en 7 sit ios y Leptogium azureum (Sw.) Mont. presentó 20 registros en 9 sitios, esta última especie fue identificada como toxitolerante a la contaminación urbana por Cohn & Quezada (2016) en el corredor urbano de Guatemala. En cuanto a los biotipos: el 70,1 % pert enece a especies crustosas, el 27,4% a especies foliosas y el 2,5% a biotipos especiales, donde el 1,7% son especies gelatinosas y el 0,9% especies escuambulosas . Se debe destacar que biotipos de líquenes semejantes se reportaron en zonas urbanas y suburba nas de México, donde los biotipos crustáceos y foliosos son los dominantes (Cipriano et al., 2016). E l diagrama de cajas de la riqueza de líquenes epífitos por sitio de muestreo (figura 2A), mostró mayor riqueza e n el Parque Central (PC) , y menor riqueza e n los Parque s Simón Bolívar (PS) y Parque Transportista (PT) . E sta diferencia p uede deberse a que en el Parque Central no se han realizado trabajos de mantenimiento durante un largo tiempo , mientras que los Parque s Simón Bolívar y Transportista fueron remodelados recientemente, por lo que hubo movimiento de tierra con intervención de maquinaria pesada, limpieza en troncos y podas de la vegetación. Figura 2 Diagrama de cajas que refleja la diversidad alfa de líquen es epífitos, A. Riqueza de especies y B. Índice de Simpson en avenidas y parques de la ciudad de Nueva Loja En cuanto a las avenidas , la mayor riqueza de especies de líquenes epífitos se encontró en la Av. 20 de Junio (AJ), debido a que en el parterre exi sten árboles maduros y con
Multdisciplinary Collaboratve Journal Multidisciplinary Collaborative Journal | Vol.0 3 | Núm.0 3 | Jul – Sep | 202 5 | https://mcjournal.editorialdoso.com 184 poca intervención has ta antes del muestreo ; sin embargo, paralelo al muestreo se realiza ron trabajos de mantenimiento y reducción de parterre central. La Avenida Amazonas (AA) fue l a que mostró menor riqueza, lo que podría deberse a que la vegetación arbórea de esta avenida es juvenil . Lie et al. (2009) indica que la edad de los árboles se encuentra estrechamente relacionada con la disponibilidad de especies liquénicas epífit a s. Es importante señalar que la corteza de los á rboles juveniles e s d elgada y lisa, y con el tiempo cambia dicha textura a fisurada o rugosa permitiendo una mayor retención de sustancias, como el agua . Esta mayor humedad en los árboles maduros facilita el rápido crecimiento de propágulos (Dettki et al., 2000; Barreno & Pérez, 2003). El índice de Simpson indicó disimilitud de diversidad de líquenes epífitos entre sitios de muestreo (figura 2B), donde el Parque R ecreativo (PR) tuvo mayor diversidad (0,78), seguido del Parque Central (PC) con una media de d iversidad cercana (0,76) , siendo la Avenida Amazonas (AA) la de menor diversidad (0,52). Esto podría explicarse porque l a Avenida Amazonas tiene un alto flujo vehicular, al ser una arteria donde se moviliza el transporte público que conecta el norte y el c entro de la ciudad con el sur, además de una parte del transporte intercantonal e interprovincial . Esto coincide con lo reportado por Canseco et al. (2006) en su estudio de calidad del aire con líquenes epífitos en calles, avenidas y plazas de la ciudad d e La Paz en Bolivia, donde la menor diversidad y los valores mínimos de cobertura y presencia se encontraron en una avenida con alto flujo vehicular. Por otra parte, l as curvas de acumulación de especies de líquenes epifitos no llegaron a la asíntota (Figu ra 3); por lo que existe la posibilidad de encontrar nuevas especies en cada sitio. Al comparar la riqueza observada con el estimador Chao 2, se observa que el muestreo realizado fue ligeramente inferior al estimador; por lo que se puede sugerir que el esf uerzo de muestreo realizado fue suficiente. Figura 3 Curva de acumulación de especies y estimador Chao2 de líquenes epífitos en 10 sitios de muestreo en la ciudad de Nueva Loja. 3.2. Composición de especies (diversidad beta)
Multdisciplinary Collaboratve Journal Multidisciplinary Collaborative Journal | Vol.0 3 | Núm.0 3 | Jul – Sep | 202 5 | https://mcjournal.editorialdoso.com 185 El análisis de escalamiento multidimensional no métrico ( NMDS ) muestra que las especies de líquenes epífitos en el área urbana se agrupan de manera homogénea a distancias cortas (figura 4), a diferencia de Zárate et al. (2019) donde la ordenación de las es pecies de líquenes cortícolas en un remanente de bosque subandino en la zona urbana de Tolima, Colombia fue heterogénea y se formaron subgrupos de especies de acuerdo con sus preferencias microambientales (DAP, pH, intensidad lumínica y temperatura). Figur a 4 Escalamiento multidimensional no métrico NMDS de líquenes epífitos de la ciudad de Nueva Loja. Las variables evaluadas resultaron no significativas en la composición de las especies de líquenes epífitos del área urbana de la ciudad de Nueva Loja (tabla 1), lo que demuestra la homogeneidad en la composición de las especies en condiciones de crecimiento y desarrollo semejantes. E sto difiere con el estudio de Käffer et al. (2016) en la región metropolitana de Porto Alegre al sur de Brasil, donde se e ncontró que las variables DAP y la textura de la corteza de los forófitos influyen en la estructura de la comunidad de líquenes epífitos en una zona urbana. Tabla 1. Resultados del NMDS de líquenes epífitos de la ciudad de Nueva Loja Variables NMDS1 NMDS2 r 2 Pr(>r) T. corteza 0,54622 0,83764 0,0009 0,961 DAP 0,97623 - 0,21675 0,0412 0,137 Altura - 0,09458 0,99552 0,0005 0,976 I. Simpson - 0,9839 - 0,17869 0,0186 0,415
Multdisciplinary Collaboratve Journal Multidisciplinary Collaborative Journal | Vol.0 3 | Núm.0 3 | Jul – Sep | 202 5 | https://mcjournal.editorialdoso.com 186 4 . Conclusiones La investigación demostró que el área urbana de Nueva Loja alberga una alta riqueza y diversidad de líquenes epífitos, con 117 especies distribuidas en 18 familias y 46 géneros. Estos resultados evidencian que, aun bajo presión urbana, las áreas verdes funcionan como refugios esenciales para la biodiversidad. La d iversidad alfa reveló que los parques y avenidas difieren en número de especies según características de los forófitos y nivel de intervención antrópica. Los árboles maduros con cortezas rugosas mostraron mayor riqueza, lo que confirma la importancia de co nservar vegetación longeva en entornos urbanos. En cuanto a la diversidad beta, la composición homogénea de especies entre sitios sugiere condiciones ambientales similares que han favorecido una comunidad sin recambio significativo. Este patrón refleja pro cesos de homogenización ecológica propios de paisajes urbanos con presiones constantes. Contribución de los autores: Conceptuali zación, JA - P - R. y JV - V - G.; metodología, JA - P - R. y JA - D - T.; software, PD - C - O.; validación, JV - V - G.; análisis formal, JA - D - T. y PD - C - O.; investigación, JA - P - R., JV - V - G. y JA - D - T.; recursos, JV - V - G. y PD - C - O.; redacción del borrador original, JA - P - R. y JA - D - T .; redacción, revisión y edición, JA - P - R. y JV - V - G.; visualización, PD - C - O. y JA - D - T.; supervisión, JA - P - R. y JV - V - G . Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito. Financiamiento: Esta investigación no ha recibido financiación externa Agradecimientos : Los autores agradecen a la Universidad Estatal Amazónica - Sede Sucumbíos, a sus autoridades y docentes, por prestar las facilidades para la realización de esta investigación. Declaración de disponibilidad de datos: Los datos están disponibles previa solicitud a los autores de correspondencia: penaifieljhosselyn1999@gmail.com Conflicto de interés: Los autores declaran no tener ningún confli cto de intereses Referencias Bibliográficas Aguilar, Z., Flores, P., Lara, S., & Tapuy, M. (2020). Los Bosques del Ecuador. https://www.researchgate.net/publication/344299580 Ara ujo, E., Huertas, L., & Párraga, K. (2020). Análisis de la producción científica del Ecuador a través de la plataforma Web of Science. Cátedra, 3(2), 150 - 165. https://doi.org/10.29166/catedra.v3i2.2160 Barreno, E., & Pérez, S. (2003). Líquenes de la Reserv a Natural Integral de Muniellos, Asturias (KRK). Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructura del Principado de Asturias. Barreto, D., & Esquivel, H. (2020). Diversidad, distribución y riqueza de líquenes en las zonas verdes de la ciudad de Ibagué. Boletin Cientifico del Centro de Museos, 24(2), 25 - 39. https://doi.org/10.17151/bccm.2020.24.2.2 Baselga, A., & Gómez, C. (2019). Diversidad alfa, beta y gamma: ¿cómo medimos diferencias entre comunidades biológicas? Nova Acta Científ ica Compostelana (Bioloxía), 26, 39 - 45.
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