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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fijación de carbono y porcentaje de sombra en sistemas de producción de café (Coffea arabica L.) en el Líbano, Tolima, Colombia]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Coffee plantation with trees represents an important system for carbon sequestration and a strategy to mitigate global climate change. In this research it was studied the fixation rate and storage of carbon in the following coffee production systems in Líbano, Tolima, Colombia: 1) monoculture plantation; 2) agroforestry systems (AFS) with plantain (Musa AAB); 3) AFS with salmwood (Cordia alliodora); and 4) AFS with rubber trees (Hevea brasiliensis). Sample plots were established to measure stem diameter and height on coffee plants, along with stem diameter of trees. Total aboveground biomass of plants was estimated using available biomass models for those species. It was found that the average rate of carbon fixation in AFS with salmwood (4.37 Mg·ha-1·yr-1) was higher (P&#8804;0.05) than the rest of the coffee production systems, and the trees showed to be the system component that accounted for most carbon storage (3.57 and 1.20 Mg·ha-1·yr-1 for salmwood and rubber trees, respectively). By the time of the study, the AFS with salmwood had achieved a carbon storage of 36.7 Mg ha-1 in 8.4 years, the AFS with rubber tree 22.9 Mg ha-1 in 14.6 years, the AFS with banana 1.3 Mg·ha-1 in 2.1 years, and the coffee monoculture 2.2 Mg·ha-1 in 3.5 years. The greatest carbon fixation was found with a shade of 33 %, showing the potential of these production systems to be included in carbon sequestration projects.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p style="page-break-after: auto" align="center"><b><font face="Verdana"> <span lang="es-mx">Fi</span><span lang="ES-MX" style="text-transform: none">jación  de carbono y porcentaje de sombra en sistemas de producción de café </span> <span lang="ES-MX">(</span><span lang="ES-MX" style="text-transform: none">Coffea  arabica </span><span lang="ES-MX">L.) </span> <span lang="ES-MX" style="text-transform: none">en el </span><span lang="ES-MX"> L</span><span lang="ES-MX" style="text-transform: none">íbano, </span> <span lang="ES-MX">T</span><span lang="ES-MX" style="text-transform: none">olima, </span><span lang="ES-MX">C</span><span lang="ES-MX" style="text-transform: none">olombia</span></font></b></p>     <p style="page-break-after: auto" align="center"><b><span lang="ES-MX"> <font face="Verdana" size="2">Hernán J. Andrade<sup>1</sup>, Lina M. Marín<sup>1</sup>  y Diana P. Pachón<sup>1</sup></font></span></b></p>     <p style="page-break-after: auto" align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <span lang="es">1 </span><span lang="ES">Grupo de Investigación Producción  Ecoamigable de Cultivos Tropicales (PROECUT), Universidad del Tolima. Ibagué.  Colombia&nbsp; e-mail: <a href="mailto:hjandrade@ut.edu.co">hjandrade@ut.edu.co</a></span></font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Resumen</span></font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES">Los cafetales  arbolados representan una de las estrategias para capturar carbono y, en  consecuencia, ayudan a mitigar el cambio climático global. En este trabajo se  estudió la tasa de fijación y almacenamiento de carbono, en los siguientes  sistemas de producción de café en el Lºíbano, Tolima, Colombia: 1) monocultivo;  2) sistemas agroforestales (SAF) con plátano (Musa AAB); 3) SAF con nogal  cafetero (Cordia alliodora) y 4) SAF con caucho (Hevea brasiliensis). Se  establecieron parcelas de muestreo para medir los diámetros del tallo en cafetos  y árboles, y la altura de la planta en los cafetos. Se estimó la biomasa aérea  de las plantas con base en modelos de biomasa disponibles para estas especies.  Se encontró que la tasa media de fijación de carbono del SAF con nogal (4,37  Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup>) superó (P&#8804;0,05) al resto de los sistemas de  producción de café, y dentro de éstos, los árboles del dosel de sombra  representaron el componente de almacenamiento de carbono&nbsp; más&nbsp; importante&nbsp; (3,57  y 1,20 Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup> para el nogal y caucho,  respectivamente). Para el momento del estudio el SAF con nogal habría logrado un  almacenamiento de carbono de 36,7 Mg·ha<sup>-1</sup> en 8,4 años, el SAF con  caucho 22,9 Mg·ha<sup>-1</sup> en 14,6 años, el SAF con plátano 1,3 Mg·ha<sup>-1</sup>  en 2,1 años y el cafeto en monocultivo 2,2 Mg·ha<sup>-1</sup> en 3,5 años. La  máxima fijación de carbono se encontró para los SAF que proyectaban un nivel de  sombra del 33 %. Se demostró el potencial de estos sistemas de producción para  ser incluidos en proyectos de sumidero de carbono.</span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES"><b>Palabras  clave adicionales</b>: Biomasa aérea, cambio climático, Cordia alliodora, Hevea  brasilensis, plátano</span></font></p>     <p align="center"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="EN-US">Carbon  fixation and shade percentage in coffee (Coffea arabica L.) production systems  in Líbano, Tolima, Colombia</span></font></b></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Abstract</span></font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="EN-US">Coffee  plantation with trees represents an important system for carbon sequestration  and a strategy to mitigate global climate change. In this research it was  studied the fixation rate and storage of carbon in the following coffee  production systems in Líbano, Tolima, Colombia: 1) monoculture plantation; 2)  agroforestry systems (AFS) with plantain (Musa AAB); 3) AFS with salmwood  (Cordia alliodora); and 4) AFS with <span class="st">rubber trees </span>(Hevea  brasiliensis). Sample plots were established to measure stem diameter and height  on coffee plants, along with stem diameter of trees. Total aboveground biomass  of plants was estimated using available biomass models for those species. It was  found that the average rate of carbon fixation in AFS with salmwood (4.37 Mg·ha<sup>-1</sup>·yr<sup>-1</sup>)  was higher (P&#8804;0.05) than the rest of the coffee production systems, and the  trees showed to be the system component that accounted for most carbon storage  (3.57 and 1.20 Mg·ha<sup>-1</sup>·yr<sup>-1</sup> for salmwood and rubber trees,  respectively). By the time of the study, the AFS with salmwood had achieved a  carbon storage of&nbsp; 36.7 Mg ha<sup>-1</sup> in 8.4 years, the AFS with rubber  tree 22.9 Mg ha<sup>-1</sup> in 14.6 years, the AFS with banana 1.3 Mg·ha<sup>-1</sup>  in 2.1 years, and the coffee monoculture 2.2 Mg·ha<sup>-1</sup> in 3.5 years.  The greatest carbon fixation was found with a shade of 33 %, showing the  potential of these production systems to be included in carbon sequestration  projects.</span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="EN-US"><b> Additional key words</b>: Aboveground biomass, climate change Cordia alliodora,  Hevea brasilensis, plantain-tree</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES">Recibido:  Agosto 9, 2013 Aceptado: Abril 1, 2014</span></font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX"> Introducción</span></font></b></p>     <p align="justify"> <span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">El cambio  climático ha sido atribuido principalmente a causas antropogénicas, tal como la  deforestación, degradación de suelos y al uso de combustibles que emiten gases  de efecto invernadero, como el CO<sub>2</sub> (IPCC, 2001). Se predice que el  cambio climático afectará a los </span></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">países en  desarrollo más gravemente a causa de su baja capacidad de adaptación. La  Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) ha  propuesto la adaptación y mitigación como estrategias para luchar contra este  problema medioambiental. Ello consiste en reducir las fuentes y/o aumentar los  sumideros de carbono, tal como el mecanismo de desarrollo limpio (MDL), el cual  incluye al uso del suelo y la forestería, como es el caso de las plantaciones de  leñosas perennes y los sistemas agroforestales (IPCC, 2001). Los SAF que  incluyen la producción de café (Coffea arabica L.) bajo sombra, son utilizados  en países como Costa Rica, Puerto Rico y Colombia (Andrade et al., 2008;&nbsp;  Avilés, 2009), y son una estrategia para estos proyectos, ya que fijan carbono  en la biomasa y suelo (Albrecht y Kandji, 2003; Montagnini y Nair, 2004;  Soto-Pinto et al., 2010).</span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Los sistemas  de producción de café tienen relevancia económica mundial, ya que reúnen a cerca  de 25 millones de productores (Giovannucci y Koekoek, 2003). En Colombia, la  producción de café se caracteriza por incorporar un gran número de pequeños  productores, y tiene una alta relevancia social, ya que es la actividad que  genera mayor empleo. En el 2013, el Tolima fue el segundo productor nacional de  café, luego de Huila y Antioquia, con el 12 % del área cultivada nacional (FNC,  2014). La producción de café en el país se realiza bajo diferentes sistemas de  manejo, tal como el monocultivo y en SAF con diferente estructura y composición  del dosel de sombra.</span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">El objetivo  de este estudio fue estimar el potencial de fijación y almacenamiento de carbono  atmosférico en la biomasa aérea de los sistemas de producción de café más  predominantes del municipio del Líbano, Tolima, Colombia.</span></font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX"> Materiales y Métodos</span></font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Se  seleccionó el municipio del Líbano, Tolima, Colombia (4º 55’ N; 75º 04’ W), por  tener una alta vocación cafetera y reunir un variado grupo de sistemas de  producción de café. Este municipio presenta una altitud promedio de 1565 msnm,  una precipitación media de 2235 mm anuales y un clima templado húmedo con una  temperatura media de 19,1 <sup>o</sup>C, variando entre 13,5 y 25,0 ºC (CORTOLIMA,  1997). </span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Se  seleccionaron cuatro fincas por cada uno de los siguientes sistemas de  producción: 1) cafetos en monocultivo; 2) sistemas agroforestales (SAF) con  plátano (Musa AAB); 3) SAF con nogal cafetero (Cordia alliodora); y 4) una de  SAF con caucho (Hevea brasiliensis). Estos sistemas son los más predominantes en  la zona.</span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">El  almacenamiento de carbono se estimó mediante un muestreo no destructivo en las  fincas, realizando un inventario de los individuos de especies leñosas perennes  del sistema (cafetos y el dosel de sombra). Para ello, se establecieron dos  parcelas de muestreo rectangulares de 600 m<sup>2</sup> cada una con diez  árboles de caucho y de cuatro a diez árboles de nogal. Posteriormente, se midió  el diámetro del tronco a la altura del pecho (dap) y la altura total en todos  los árboles del dosel de sombra cuyo dap fuese mayor a 10 cm. En un extremo de  cada parcela se estableció una subparcela para medir el diámetro del tallo a 15  cm de altura y la altura total de todas las plantas de cafeto. Se calculó la  biomasa aérea total producida por cada una de las especies participantes  mediante el empleo de los siguientes modelos matemáticos:</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/ba/v26n2/art08for1.gif" width="264" height="22"></p>     
<p style="text-indent: 0cm" align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <span lang="ES-MX">(Segura et al., 2006; para cafetos)</span></font></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <span lang="ES-MX">B: Biomasa aérea (kg por planta)</span></font></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <span lang="ES-MX">D<sub>15</sub>: Diámetro del tronco a 15 cm de altura (cm)</span></font></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <span lang="ES-MX">h: Altura total (m)</span></font></p>     <p align="center" style="text-indent: 0cm"><!--[if gte mso 9]> <img border="0" src="/img/fbpe/ba/v26n2/art08for2.gif" width="102" height="25"><![endif]--></p>     
<p style="text-indent: 0cm" align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <span lang="ES-CO">(Monroy y Návar, 2004; </span><span lang="ES-MX">para H.  brasiliensis)</span></font></p>     <p style="text-indent: 0cm" align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <span lang="ES-MX">dap: Diámetro del tronco a la altura del pecho (cm)</span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">La biomasa  aérea de C. alliodora fue estimada con base en un modelo desarrollado en  sistemas agroforestales con cacao en Talamanca, Costa Rica, con árboles de entre  3,9 y 102 cm de dap y 5,4 a 46,3 m de altura total <span style="color: black"> (H. Andrade et al. Datos no publicados)</span>. El modelo estuvo representado  por la siguiente ecuación&nbsp; (R<sup>2 </sup>= 0,92; P&#8804;0,001):</span></font></p>     <p align="center"><!--[if gte mso 9]> <img border="0" src="/img/fbpe/ba/v26n2/art08for3.gif" width="138" height="25"><![endif]--></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"> <span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">En todos los  casos, la biomasa se transformó a carbono empleando la fracción de carbono  promedio de 0,5 sugerida por defecto por el IPCC (2001). La tasa media de  fijación de carbono se estimó como el cociente entre el almacenamiento de  carbono en la biomasa aérea entre la edad del sistema por componente (cafetos y  árboles de </span><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">sombra). En  caso de tener componentes de diferente edad, se realizó la estimación por  individuo o por especie.</span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">En cada  unidad de muestreo se estimó la sombra mediante el uso de fotografías digitales  que definieron la </span><span lang="ES-CO">fracción del área del suelo cuya  radiación era interceptada por el dosel de los árboles (Bellow y Nair, 2003)</span><span lang="ES-MX">. </span><span lang="ES-CO">S</span><span lang="ES-MX">e tomaron cinco fotografías  digitales verticalmente hacia el dosel de sombra, distribuidas en toda la unidad  de muestreo, evitando que los rayos solares tocaran el lente de la cámara. Las  fotografías se tomaron aproximadamente a la hora local de 8:00 y 17:00  (declinación solar de 17<sup>o</sup>07’32” y 5<sup>o</sup>32’43”,  respectivamente), y las imágenes se analizaron con el programa Gap Light  Analyzer.</span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Se comparó  la tasa de fijación de carbono entre los diferentes sistemas de producción de  café mediante análisis de varianza y prueba de medias de Tukey utilizando el  programa estadístico Infostat. Asimismo, se realizó un análisis de correlación y  de regresión para definir la asociación entre los niveles de sombra y el  almacenamiento del carbono.</span></font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX"> Resultados</span></font></b><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">&nbsp;</span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Se encontró  que la tasa media de fijación de carbono del SAF con nogal (4,37 Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup><span style="color: black">)</span>  superó estadísticamente (P&#8804;0,05) al resto de los sistemas de producción de café  (<a href="#cua1">Cuadro 1</a>), y dentro de éstos, los árboles del dosel de  sombra representaron el componente de almacenamiento de &nbsp;carbono &nbsp;más  &nbsp;importante &nbsp;(3,57 &nbsp;y &nbsp;1,20 Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup><span style="color: black">  para el nogal y caucho, respectivamente</span>). Asimismo, al totalizar la tasa  de fijación anual de los SAF con las dos especies arbóreas (C. alliodora y H.  brasiliensis) se obtuvo&nbsp; un valor mucho mayor que el de aquellos sistemas sin  árboles (2,97 vs. 0,63 Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup>). Dada la baja o nula  permanencia del carbono almacenado en las plantas de plátano, por la ausencia de  estructuras leñosas, se consideró que su fijación de carbono era cero; de esta  manera, al comparar la fijación en los árboles con relación a la de los cafetos,  se puede determinar que los árboles contribuyen con aproximadamente el 66 % de  la fijación de carbono en estos sistemas de producción de café.</span></font></p>     <p align="center"><a name="cua1"> <img border="0" src="/img/fbpe/ba/v26n2/art08cua1.gif" width="358" height="199"></a></p>     
<p align="justify"> <span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Con relación a  las plantas de cafeto, el promedio mayor en la tasa de fijación de carbono&nbsp; </span><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">se &nbsp;encontró &nbsp;en los  &nbsp;cafetos &nbsp;del &nbsp;SAF &nbsp;con &nbsp;nogal <span style="letter-spacing: -.2pt">(0,80 Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup>),  pero sin diferencias estadísticas</span> con los demás tratamientos (<a href="#cua1">Cuadro  1</a>).&nbsp;</span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Para el  momento del estudio, y en función de la edad de los árboles, se estimó que el  SAF con nogal habría logrado un almacenamiento de carbono en la biomasa aérea  36,7 Mg·ha<sup>-1</sup> en 8,4 años, el SAF con caucho 22,9 Mg·ha<sup>-1</sup>  en 14,6 años, el SAF con plátano 1,3 Mg·ha<sup>-1</sup> en 2,1 años y el cafeto  en monocultivo 2,2 Mg·ha<sup>-1</sup> en 3,5 años. Esto significa que, para ese  momento, los SAF con café almacenaban más de 96 % del carbono total arriba del  suelo.</span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">La  estimación del nivel de sombra al cafeto en las unidades de muestreo indica que  se generó significativamente mayor sombraje (P&#8804;0,05) por los árboles de H.  brasiliensis (53,8 ± 5,0 %) que por los de C. alliodora (40,2 ± 4,6 %), y se  encontró una correlación positiva (r = 0,65; P&#8804;0,01) entre el nivel de sombra y  la tasa anual de fijación de carbono (<a href="#cua2">Cuadro 2</a>). La  correlación fue ligeramente inferior cuando se consideró&nbsp; el almacenamiento  acumulado durante la vida del árbol (r = 0,65; P&#8804;0,01). Por su parte, no se  detectó asociación entre el nivel de sombra producida por los árboles y la  fijación de carbono en los cafetos.</span></font></p>     <p align="center"><a name="cua2"> <img border="0" src="/img/fbpe/ba/v26n2/art08cua2.gif" width="369" height="282"></a></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Se encontró  un modelo predictivo de tendencia cuadrática que estima la tasa de fijación de  carbono en función del nivel de sombra, el cual señala que la mayor fijación  ocurre en los cafetales evaluados cuando existe alrededor de 33 % de sombra (<a href="#fig1">Figura  1</a>), destacándose que niveles de sombra altos (superiores al 60 %) o muy  bajos (cercanos a cero) se corresponderían con una fijación de carbono menor a 1  Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup>.</span></font></p>     <p align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/ba/v26n2/art08fig1.gif" width="375" height="384"></a></p>     
<p align="justify"> <span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">De acuerdo a los  resultados, los árboles de C. alliodora tienen un mayor potencial, que los de H.  brasiliensis, para ser asociados al cafeto para </span></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">mitigar  gases de efecto invernadero, ya que presentan una mayor tasa de fijación de  carbono a la vez que generan una sombra significativamente menor, lo cual,  potencialmente, tendría un efecto menor sobre la productividad de los cafetos.</span></font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Discusión</span></font></b></p>     <p align="justify"> <span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">La mayor tasa de  fijación de carbono se produjo en los sistemas que incluyeron árboles, los  cuales pueden retener el carbono en su madera por un tiempo prolongado. Las  tasas de fijación en los sistemas de producción de este estudio son congruentes  con otras investigaciones similares en café y cacao; por ejemplo, guardan  similitud con los valores de 2,1 y 4,5 Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup>  reportados </span><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">en &nbsp;Costa  &nbsp;Rica &nbsp;por &nbsp;Ávila &nbsp;et &nbsp;al. &nbsp;(2001) &nbsp;para SAF con Eucalyptus deglupta y Erythrina  poepiggiana, respectivamente, y con el valor de 2,7 Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup>  señalado por Segura y Andrade (2012) para diversos SAF. También en Costa Rica,  Oelbermann et al. (2004) y Avilés (2009) demostraron que los cafetales en SAF  fijan más carbono que aquellos en monocultivo, y Hergoualc’h et al. (2012)  encontraron tasas de fijación &nbsp;de &nbsp;carbono &nbsp;en &nbsp;biomasa &nbsp;de &nbsp;más &nbsp;del doble en  SAF de cafetos con Inga densiflora que en &nbsp;cafetales&nbsp; &nbsp;en &nbsp;&nbsp;monocultivo &nbsp;&nbsp;(4,6  &nbsp;vs. &nbsp;2,0 Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup>). &nbsp;En Colombia se ha reportado una  tasa de fijación de 4,3 Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup> en SAF con cacao y  C. alliodora (Aristizábal y Guerra. Universidad Distrital, Bogotá. Datos no  publicados), aunque Gutiérrez et al. (2006), trabajando en SAF con esta misma  especie arbórea, de 25 años de edad, hallaron que la tasa de fijación de carbono  alcanzó valores &nbsp;notoriamente &nbsp;mayores &nbsp;(8,4 Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup>).  Estos datos demuestran el beneficio ambiental de los SAF, en términos de  almacenamiento del carbono, y por ende, mitigación del cambio climático (Montagnini  y Nair, 2004). </span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Con relación  a los niveles de sombra generados por C. alliodora, se encontró que los  resultados son similares a los reportados por Bellow y Nair (2003), con árboles  de 3 a 9 años en Costa Rica. De acuerdo a la literatura, los niveles de sombra  encontrados en estos SAF no afectan la producción de los cafetos; al respecto,  Righi et al. (2007) hallaron que los cafetos toleran una reducción en la  disponibilidad de radiación solar del 50 % sin una caída en el crecimiento e  índice de área foliar, mientras que Staver et al. (2001) concluyeron que la  producción es maximizada con coberturas de sombra de 35 a 65 %. Por su parte,  Farfán (2007) señaló las ventajas de tener cafetales con sombrío a esas  intensidades en Colombia. </span></font></p>     <p align="justify"> <span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Estos resultados  permiten comprobar que los SAF con cafetos, de alta productividad, pueden ser  incluidos en proyectos tales como el MDL propuesto por la Convención Marco de  Naciones Unidas para el Cambio Climático. De esta forma, eventualmente los  productores cafeteros podrían recibir ingresos adicionales, por incrementos de  la productividad, otros productos y pagos por servicios ambientales, y así  mejorar su calidad de vida. Colombia, junto con Brasil y Argentina, son </span> <font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">los países de América Latina  más interesantes para este tipo de proyectos de aforestación y reforestación,  principalmente los dos primeros países, debido a sus altas tasas de  almacenamiento de carbono y los bajos costos asociados a este proceso (Benítez y  Obersteiner, 2006).</span></font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX"> Conclusiones</span></font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Los sistemas  agroforestales con nogal y caucho presentaron la mayor tasa de fijación de  carbono en la biomasa aérea (4,37 y 1,57 Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup>) en  contraste con aquellos sistemas en monocultivo o con sombra de plátano (0,6  Mg·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup>).</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">En los  sistemas agroforestales de cafetos con sombra de árboles se incrementó la tasa  de fijación de carbono al aumentar la sombra, hasta un máximo de 33 %, valor a  partir del cual comenzó a declinar.</span></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Los sistemas  de producción de café, principalmente aquellos con árboles de sombra, podrían  ser incluidos en proyectos de pago por servicios ambientales, tal como los MDL,  de forma que los productores cafeteros podrían recibir ingresos adicionales, a  la vez que participarían en la importante tarea de ayudar a mitigar el cambio  climático.</span></font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX"> Agradecimiento</span></font></b></p>     <p align="justify"> <span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">A los  productores de café del Líbano, Tolima, que participaron en el estudio  ofreciendo sus cafetales para los muestreos y apoyaron con su tiempo. Al Comité  Central de Investigaciones de la Universidad del Tolima por el apoyo financiero  (proyectos códigos 80111 y 260210).</span></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX"> Literatura citada</span></font></b></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="ES-MX"><font face="Verdana" size="2">1. Albrecht,  A. y S.T. Kandji. </font></span><font face="Verdana" size="2"> <span lang="EN-US">2003. Carbon sequestration in tropical agroforestry systems. </span><span lang="ES-MX">Agriculture, Ecosystems and Environment 99: 15-27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694416&pid=S1316-3361201400020000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="ES-MX"><font face="Verdana" size="2">2.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span><font face="Verdana" size="2">Andrade,  H.J., M. Segura, E. Somarriba y M. Villalobos. 2008. Valoración biofísica y  financiera de la fijación de carbono por uso del suelo en fincas cacaoteras  indígenas de Talamanca, Costa Rica. Agroforestería en las Américas 46: 45-50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694418&pid=S1316-3361201400020000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></span></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="ES-MX"><font face="Verdana" size="2">3.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span><font face="Verdana" size="2">Ávila,  G., F. Jiménez, J. Beer, M. Gómez y M. Ibrahim. 2001. Almacenamiento, fijación  de carbono y valoración de servicios ambientales en sistemas agroforestales.  Agroforestería en las Américas 8(30): 32-35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694420&pid=S1316-3361201400020000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></span></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font face="Verdana" size="2">4.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span><font face="Verdana" size="2">Avilés,  I. 2009. Fijación biológica de nitrógeno y almacenamiento de carbono en  agrosistemas de producción de café (Coffea arabica L.) en Puerto Rico. Tesis.  Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. 124 p.</font></span></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="EN-US"><font face="Verdana" size="2">5.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span><font face="Verdana" size="2">Bellow,  J.G. y P.K. Nair. 2003. Comparing common methods for assessing understory light  availability in shaded-perennial agroforestry system. Agricultural and Forest  Meteorology 114: 197-211.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694423&pid=S1316-3361201400020000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></span></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="EN-US"><font face="Verdana" size="2">6.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span></span><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES">Benítez,  P. y M. Obersteiner. </span><span lang="EN-GB">2006. </span><span lang="EN-US"> Site identification for carbon sequestration in Latin America: A grid-based  economic approach. Forest Policy and Economics 8: 636-651.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694425&pid=S1316-3361201400020000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font face="Verdana" size="2">7.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span><font face="Verdana" size="2">CORTOLIMA  (Corporación Autónoma Regional del Tolima). 2007. Caracterización ambiental del  Municipio del Líbano. Ibagué, Tolima, Colombia. 216 p.</font></span></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font face="Verdana" size="2">8.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span><font face="Verdana" size="2">FNC  (Federación Nacional de Cafeteros de <span style="letter-spacing: -.3pt"> Colombia). 2014. Información estadística cafetera. &nbsp;</span><span style="letter-spacing: -.1pt"><a href="http://www.federaciondecafeteros.org">http://www.federaciondecafeteros.org</a></span>  (consulta del 20/12/2013).</font></span></p>     <p align="justify"><span lang="ES-MX"><font face="Verdana" size="2">9.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2">&nbsp;</font></span><font face="Verdana" size="2">Farfán,  F. 2007. Producción de café en sistemas agroforestales. In: Arcila, Farfán,  Moreno, Salazar e Hincapié (eds.). Sistemas de Producción de Café en Colombia.  Cenicafé. Chinchiná, Colombia. pp. 161-200.</font></span></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="ES-MX"><font face="Verdana" size="2">10.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span><font face="Verdana" size="2">Giovannucci, D. y F.J. Koekoek. </font></span><font face="Verdana" size="2"><span lang="EN-GB">2003. The State  of Sustainable Coffee: A Study of Twelve Major Markets. </span> <span lang="ES-MX">Edit. Feriva. Cali. Colombia. 199 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694430&pid=S1316-3361201400020000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="EN-US" style="color: black"> <font face="Verdana" size="2">11.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span></span><font face="Verdana" size="2"> <span lang="ES-MX" style="color: black">Gutiérrez, V., M. Zapata, C. Sierra, W.  Laguado y A. Santacruz</span><span lang="ES-MX">. </span><span lang="EN-GB"> 2006. </span><span lang="EN-GB" style="color: black">Maximizing the  profitability of forest</span><span lang="EN-US" style="color: black">ry  projects under the Clean Development Mechanism using a forest management  optimization model. </span><span lang="EN-US">Forest Ecology and Management 226:  341-350.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694432&pid=S1316-3361201400020000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="EN-US"><font face="Verdana" size="2">12.</font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span><font face="Verdana" size="2">Hergoualc’h, K.E. Blanchart, U.  Skiba, C. Henault y J.M. Harmand. 2012. Changes in carbon stock and greenhouse  gas balance in a coffee (Coffea arabica) monoculture versus an agroforestry  system with Inga densiflora, in Costa Rica. Agriculture, Ecosystems and  Environment 148: 102-110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694434&pid=S1316-3361201400020000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></span></p>     <p align="justify"><span lang="en-us"><font face="Verdana" size="2">13. </font> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">IPCC  (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2001. Climate Change Systhesis </span><span lang="EN-US"><font face="Verdana" size="2">Report: A Summary for  Policymakers. IPCC. Wembley, UK.</font></span></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <span style="letter-spacing: -.1pt; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll" lang="en-gb"> 14. </span><span lang="ES" style="letter-spacing: -.1pt; background: white"> Monroy, C. y J. Návar. 2004. </span> <span lang="ES-MX" style="letter-spacing: -.1pt; background: white">Ecuaciones  de aditividad para estimar componentes de biomasa de<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Hevea  brasiliensis<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Muell. Arg., en  Veracruz, México. </span> <span lang="EN-GB" style="letter-spacing: -.1pt; background: white">Madera y  Bosques 10: 29-43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694437&pid=S1316-3361201400020000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-us">15. </span> <span lang="EN-GB">Montagnini, F. y P. Nair. 2004. </span><span lang="EN-US"> Carbon sequestration: an underexploited environmental benefit of agroforestry  systems. Agroforestry Systems 61-62(1-3): 281-295.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694439&pid=S1316-3361201400020000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><span lang="en-us"><font face="Verdana" size="2">16. </font> </span><span lang="EN-US"><font face="Verdana" size="2">Oelbermann, M., R.  Voroney y A. Gordon. 2004. Carbon sequestration in tropical and temperate  agroforestry systems: a review with examples from Costa Rica and Southern  Canada. Agriculture, Ecosystems and Environment 104: 359-377.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694441&pid=S1316-3361201400020000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></span></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="en-us"><font face="Verdana" size="2">17. </font> </span><font face="Verdana" size="2"> <span lang="PT-BR" style="background: white">Righi, C., M. Bernardes, A. Lunz,  C. Pereira, D. Neto y J. Favarin. </span> <span lang="EN-GB" style="background: white">2007. </span><span lang="EN-US"> Measurement and simulation of solar radiation availability in relation to the  growth of coffee plants in an agroforestry system with rubber trees. </span> <span lang="ES-MX">Árvore 31(2): 195-207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694443&pid=S1316-3361201400020000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="es-mx"><font face="Verdana" size="2">18. </font> </span><span lang="ES-MX"><font face="Verdana" size="2">Segura, M. y H. Andrade.  2012. Huella de carbono en cadenas productivas de café (Coffea arabica L.) con  diferentes estándares de certificación en Costa Rica. Revista Luna Azul 35:  60-77.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694445&pid=S1316-3361201400020000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></span></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="es-mx"><font face="Verdana" size="2">19. </font> </span><font face="Verdana" size="2"><span lang="ES-MX">Segura, M., M. Kanninen  y D. Suárez. </span><span lang="EN-GB">2006. </span><span lang="EN-US"> Allometric models for estimating aboveground biomass of shade trees and coffee  bushes grown together. </span><span lang="EN-GB">Agroforestry Systems 68:  143-150.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694447&pid=S1316-3361201400020000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><span lang="en-gb"><font face="Verdana" size="2">20. </font> </span><font face="Verdana" size="2"><span lang="EN-GB">Soto-Pinto, L., M.  Anzueto, J. Mendoza, G. Jiménez Ferrer y B. De Jong. 2010. </span> <span lang="EN-US">Carbon sequestration through agroforestry in indigenous  communities of Chiapas, Mexico. Agroforestry Systems 78: 39-51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694449&pid=S1316-3361201400020000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span lang="en-us">21. </span> <span lang="EN-GB">Staver, C., F. Guharay, D. Monterroso y R.G. Muschler. 2001. </span><span lang="EN-US">Designing pest suppressive multistrata perennial crop  systems: shade grown coffee in Central America. Agroforestry Systems 53: 151-  170.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=694451&pid=S1316-3361201400020000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font></p>       ]]></body>
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