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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/
)
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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
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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
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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
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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)
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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
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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)
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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
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.
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
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