Servicios ecosistémicos del arbolado urbano en la ciudad de Loja, Ecuador

Autores/as

  • Deicy Lozano Carrera de Ingeniería Forestal, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador
  • María Fernanda Macas Carrera de Ingeniería Forestal, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador
  • Nohemi Jumbo Carrera de Ingeniería Forestal, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador https://orcid.org/0000-0001-7921-122X
  • Paulina Fernández Carrera de Agronomía, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador https://orcid.org/0000-0003-3308-4469
  • Darwin Pucha Carrera de Ingeniería Forestal, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador https://orcid.org/0000-0003-3212-1184

DOI:

https://doi.org/10.54753/cedamaz.v15i1.2374

Palabras clave:

Rasgo funcional, Ecosistema urbano, Cambio climático, Ciudades sostenibles

Resumen

El arbolado urbano brinda servicios ecosistémicos (SE) que permiten mitigar el impacto ambiental para la sostenibilidad, sin embargo, existe desconocimiento de la provisión de SE. En esta investigación se evaluaron cinco SE: almacenamiento de carbono, producción de oxígeno, hábitat y refugio, calidad del aire, y recreación. Para el almacenamiento de carbono se utilizó una ecuación alométrica basada en el DAP y la densidad de madera. La producción de oxígeno se calculó en relación al carbono secuestrado y los pesos atómicos de carbono y oxígeno. El hábitat y refugio (VHB), se calculó a partir de la densidad de copa (Dc) y perennidad de las hojas (Pn). La calidad del aire se estimó entre la absorción y las emisiones de CO2. La recreación se evaluó en parques y la percepción de 620 entrevistados. Se registraron 5 111 individuos, 88 especies, 65 géneros y 34 familias. Se identificaron 10752,20 MgCaño-1; producción de oxígeno 28 672,54 t año-1 y calidad del aire negativa. Ocotea sp., Ficus benjamina, Myrcianthes rhopaloides y Callistemon lanceolatus fueron las especies con mayor VHB. En cuanto a la recreación, las especies con mayor abundancia en los parques fueron: Salix humboldtiana, Fraxinus chinensis y Jacaranda mimosifolia. La cuantificación de SE permitió evidenciar un déficit en la cantidad de árboles para la provisión de servicios de regulación lo cual incide en la calidad de aire negativa, sin embargo, en los otros SE el suministro es bueno, lo cual es importante para la planificación de ciudades sostenibles.

Citas

Alanis, E., Mora, A., Molina, M., Gárate, H., & Sigala, J. (2022). Urban tree characterization in the downtown area of Hualahuises, Nuevo León. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 13(73).

Aranguren, S., & Gámez, A. (2010). Estructura, composición y diversidad del arbolado urbano de Linares, Nuevo León. Biology, Environmental Science, Agricultural and Food Sciences.

Arévalo, W., & Alcántara, (2021). Cobertura arbórea y captura de dióxido de carbono en los parques urbanos. Revista Institutos de Investigación Mineras y Metalúrgicas.

Avendaño-Leadem, D. F., Cedeño-Montoya, B. C., & Arroyo-Zeledón, M. S. (2020). Integrando el concepto de servicios ecosistémicos en el ordenamiento territorial. Revista Geográfica de América Central, (65), 63-90.

Baró, F., Chaparro, L., Gómez-Baggethun, E., Langemeyer, J., Nowak, D. J., & Terradas, J. (2014). Contribution of ecosystem services to air quality and climate change mitigation policies: The case of urban forests in Barcelona, Spain. AMBIO, 43(4), 466–479. https://doi.org/10.1007/s13280-014-0507-x

Borelli, S., Conigliaro, M., & Pineda, F. (2018). Los bosques urbanos en el contexto global. Unasylva, 69(1), 3-10.

Cabezas, L. (2021). Diseño de ordenanza municipal para el control y protección del arbolado urbano y áreas verdes en el cantón Riobamba, como estrategia de mitigación al cambio climático y desarrollo sostenible [Tesis de maestría, Universidad Internacional SEK].

CAF (Corporación Andina de Fomento). (2018). Bosques urbanos y espacios verdes: Recursos arbóreos para ciudades sostenibles y resilientes. CAF. https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1324

Calaza, P., Caríñanos, F., Escobedo, F., Schwab, J., & Tovar, G. (2018). Crear paisajes urbanos e infraestructura verde. Unasylva, 69(1), 11-21.

Carbó-Ramírez, P., & Zuria, I. (2011). The value of small urban greenspaces for birds in a Mexican city. Landscape and Urban Planning, 100(3), 213-222. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.12.008

Cartuche, K. (2022). Caracterización de la madera de 95 especies forestales del sur de Ecuador con base a sus propiedades físicas, orgolepticas y anatómicas [Tesis de pregrado Universidad Nacional de Loja, UNL].

Casanoves, F., Pla, L., & Di Rienzo, J. (2011). Valoración y análisis de la diversidad funcional y su relación con los servicios ecosistémicos. Centro Agronómico de Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).

Castillo, R., Bello, V., Loor, Y., & Ayón, C. (2022). Carbon capture and sequestration of the tree of the Lay University Eloy Alfaro of Manabí, Ecuador. Revista Iberoamericana Ambiente y Sustentabilidad, 5, 2022.

Castro, J., Krajter, S., Cariñanos, P., Fini, A., & Sitzia, T. (2018). Ciudades inclusivas y sostenibles con bosques urbanos. Unasylva, 69(1), 59-65.

Chace, J. F., & Walsh, J. J. (2006). Urban effects on native avifauna: A review. Landscape and Urban Planning, 74(1), 46-69. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2004.08.007

Chacón, C., & Méndez, M. (2023). Evaluación de diversidad, captura de carbono y material particulado de las especies forestales ornamentales en la zona urbana de Gualaceo. [Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad de Cuenca, Azuay, Ecuador].

Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., Chidumayo, E., Colgan, M.S., Delitti, W.B.C., Duque, A., Eid, T., Fearnside, P.M., Goodman, R.C., Henry, M., Martínez-Yrízar, A., Mugasha, W.A., Muller-Landau, H.C., Mencuccini, M., Nelson, B.W., Ngomanda, A., Nogueira, E.M., Ortiz-Malavassi, E., Pélissier, R., Ploton, P., Ryan, C.M., Saldarriaga, J.G., y Vieilledent, G. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. Global Change Biology, 20, 3177-3190. https://doi.org/10.1111/gcb.12629

Chicaiza, K., & Rodríguez, F. (2020). Valoración económica de los servicios ambientales del parque ecológico recreacional la Perla. GEOESPACIAL, 17(1), 39-58.

Costanza, R., De Groot, R., Braat, L., Kubiszewski, I., Fioramonti, L., Sutton, P., Farber, S., & Grasso, M. (2017). Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do we still need to go? Ecosystem Services, 28, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.09.008

Cornejo Diego & Zorrilla María. (2013). Análisis de vulnerabilidad del cantón Loja. 1(2), 1–130.

Corporación Andina de Fomento. (2018). Bosques urbanos y espacios verdes: Recursos arbóreos para ciudades sostenibles y resilientes. CAF. https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1324

Criollo, C., Assar, C., Cáceres, L., y Préndez, B. (2016). Arbolado urbano, calidad del aire y afecciones respiratorias en seis comunas de la provincia de Santiago, Chile. Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias, 32(2), 77-86. https://doi.org/10.4067/S0717-73482016000200003

Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. InfoStat versión 2011. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL http://www.infostat.com.ar

De Groot, R., Wilson, M. & Boumans, R. (2002). Typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics, 41, 393-408.

Dobbs, A., Eleuterio, A., Montoya, J., & Kendal, D. (2018). Beneficios de la silvicultura urbana y periurbana. Unasylva, 69(1), 22-29.

Dobbs, C., Escobedo, F. J., & Zipperer, W. C. (2011). A framework for developing urban forest ecosystem services and goods indicators. Landscape and Urban Planning, 99(3-4), 196-206. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.11.004

Elizondo, C., Elizondo, N., Rodríguez, E., Pequeño, M., & Mora, A. (2018). Estructura, composición y diversidad del arbolado urbano de Linares, Nuevo León. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 9(48).

Escobedo, F. J., Kroeger, T., & Wagner, J. E. (2011). Urban forests and pollution mitigation: Analyzing ecosystem services and disservices. Environmental Pollution, 159(8-9), 2078-2087. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.01.010

FAO. (2016). Impactos de los choques climáticos en el bienestar: evidencia de Uganda. Roma.

Farinango, J. (2020). Estimación de la captura de carbono del arbolado urbano en la cabecera cantonal de Otavalo, provincia de Imbabura [Tesis de pregrado, Universidad Técnica del Norte].

Gaytán, R., Nava, A., Pérez, J., & Reza, P. (2018). Árboles consumidores del CO2 y productores de O2: Beneficio para todos. Tesis de pregrado, Laureate International Universities.

Gómez, M., & Ballinas, M. (2022). Percepción de servicios ecosistémicos de parques urbanos en Tuxtla Gutiérrez. Espacio I + D, Innovación más Desarrollo, 11(30).

Guallpa, L. (2023). Análisis del almacenamiento de carbono en los espacios verdes del área urbana del cantón La Troncal [Tesis de pregrado, Universidad Agraria del Ecuador].

Guerrero, C. (2014). Urban trees and atmospheric pollutants in big cities: Effects in Madrid. Tesis de doctorado, Universidad Politécnica de Madrid.

Hernández, J., Cuesta, E., Ortiz, B., & Rosano, E. (2023). Servicios ecosistémicos del arbolado urbano en la Laguna de San Baltazar, Puebla, mediante el uso del software i-Tree. Revista Ciencia Ergo-Sum, 30(2).

Hernández Santoyo, A., Casas Vilardell, M., León Sánchez, M. A., Caballero, R., y Pérez León, V. E. (2013). La ciencia económica y el medio Ambiente: un aporte desde la valoración económica ambiental. Revista Paranaense de Desenvolvimiento, 3(125), 25–38.

López Huertas, M. (2019). Evaluación de los servicios ecosistémicos en la ciudad no planificada: El caso de Quetzaltenango. REVISTARQUIS, 9, 129–145.

Lozano, J. (2004). Distribución del arbolado urbano en la ciudad de Fuenlabrada y su contribución a la calidad del aire. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 36(140), 419–427.

Madeira, R., & Pivoto, A. (2023). Parque urbano e serviços ecossistêmicos culturais: Um estudo sobre o parque natural municipal da Lajinha no Município de Juiz de Fora, Minas Gerais. Revista Electrónica, 47.

Martínez-Trinidad, T., Hernández López, P., López-López, S. F., & Mohedano Caballero, L. (2021). Diversidad, estructura y servicios ecosistémicos del arbolado en cuatro parques de Texcoco mediante i-Tree Eco. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 12(67). https://doi.org/10.29298/rmcf.v12i67.880

Molares, S., & Ladio, A. (2011). The usefulness of edible and medicinal Fabaceae in Argentine and Chilean Patagonia: Environmental availability and other sources of supply. INIBIOMA, Universidad Nacional del Comahue.

Montes-Pulido, C. R., & Forero, V. F. (2021). Cultural ecosystem services and disservices in an urban park in Bogotá, Colombia. Ambiente & Sociedade, 24, e02945. https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc20200294r1vu2021l4ao

Nowak, D. J., & Crane, D. E. (2002). Almacenamiento y almacenamiento de carbono por árboles urbanos en los EE. UU. Ambiente Contaminación, 119, 381-389.

Ordóñez, J. A., Rivera, R., Tapia, M. E., & Ahedo, L. R. (2015). Contenido y captura potencial de carbono en la biomasa forestal de San Pedro Jacuaro, Michoacán. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 6(32), 7-16.

Pacha, M. J. (2014). Valoración de los servicios ecosistémicos como herramienta para la toma de decisiones: Bases conceptuales y lecciones aprendidas en la Amazonía. Brasília, Brasil.

Pompa-García, M., Vivar-Vivar, E. D., Rubio-Camacho, E. A., & Camarero, J. J. (2023). Rates of stemwood carbon accumulation are linked to hydroclimate variability in Mexican conifers. Forests, 14(7), 1381. https://doi.org/10.3390/f14071381

Pucha, D., Lozano, D., Jumbo, N., Fernández, P., Armijos, A., Macas, M. F., ... & Merino, B. (2023). Caracterización florística y estructura del arbolado urbano de la ciudad de Loja. Bosques Latitud Cero, 13(2), 1-22.

Ramírez, A., Gutiérrez, L., Rodríguez, C., & Sánchez, L. (2022). Ecosystem Services Assessment for Urban Nature-based Solutions Implemented in the Public Space: Case Study of Alhambra Square in Bogotá, Colombia. Frontiers in Environmental Science, 10, 867034. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.867034

Reyes, I., & Gutiérrez, J. (2010). Los servicios ambientales de la arborización urbana: retos y aportes para la sustentabilidad de la ciudad de Toluca. Quivera, 12(1).

Reynolds, C., Escobedo, F., Clerici, N., & Zea-Camaño, J. (2017). Does “Greening” of Neotropical Cities Considerably Mitigate Carbon Dioxide Emissions? The Case of Medellín, Colombia. Sustainability, 9(5), 1–16. https://doi.org/10.3390/su9050785

Salisbury, F., & Ross, C. (1978). Plant physiology. Wadsworth Pub. Co.

Sánchez, I., Flores, Y., & León, J. (2021). Captura de carbono en plantación forestal de laurel y sistema agroforestal laurel – café en la Provincia de San Ignacio. Revista Científica Pakamuros, 9(4), 160-173.

Sorensen, M., Barzetti, V., Keipi, K., & Williams, J. (1998). Manejo de las áreas verdes urbanas.

The Global Economy. (2025). Ecuador: Percent urban population. En The Global Economy. Datos del año 2023. https://es.theglobaleconomy.com/Ecuador/Percent_urban_population/

Tovar, G. (2006). Manejo del arbolado urbano en Bogotá. Colombia Forestal, 9(19), 187–205.

Vargas-Gómez, O., & Molina-Prieto, L. F. (2014). Arborizaciones urbanas: Estrategia para mitigar el calentamiento global. Revista Nodo, 8(16), 99-108.

Vásquez, A. (2016). Infraestructura verde, servicios ecosistémicos y sus aportes para enfrentar el cambio climático en ciudades: El caso del corredor ribereño del río Mapocho en Santiago de Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 63, 63-86. https://doi.org/10.4067/S0718-34022016000300004

Villota, M. 2015. El árbol en la ciudad como elemento de identidad urbana. Campaña para poner el arbolado urbano en valor de Victoria Gasteiz. [en línea] Disponible en: http://www.vitoriagasteiz.org /wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/10/46/ 61046.pdf

Wolf, K. (2017). Social aspects of urban forestry and metro nature. In F. Ferrini, C. Konijnendijk van den Bosch, & A. Fini (Eds.), Routledge handbook of urban forestry (pp. 198-207). Routledge.

Zanne, A., Lopez-Gonzalez, G., Coomes, D., Ilic, J., Jansen, S., Lewis, S., Miller, R., Swenson, N., Wiemann, M., & Chave, J. (2012). GlobalWoodDensityDatabase. https://doi.org/10.5061/dryad.234

Zhang, H., & Jim, C. Y. (2014). Contributions of landscape trees in public housing estates to urban biodiversity in Hong Kong. Urban Forestry & Urban Greening, 13(2), 272-284. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2013.12.009

Zuñiga, A. V., Farnum, F., & Murillo, V. (2021). Comparación del estrato arbóreo en fragmentos de bosques urbanos de Margarita, Espinar y Davis, Provincia de Colón, República de Panamá. Scientia, 31(1), 17-37. https://doi.org/10.48204/j.scientia.v31n1a2

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Publicado

2025-06-30

Cómo citar

Lozano, D., Macas, M. F., Jumbo, N., Fernández, P., & Pucha, D. (2025). Servicios ecosistémicos del arbolado urbano en la ciudad de Loja, Ecuador. CEDAMAZ, 15(1), 8–18. https://doi.org/10.54753/cedamaz.v15i1.2374

Número

Sección

Ciencias forestales, biodiversidad y medio ambiente

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