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Dendrocronología

La dendrocronología, del griego δένδρον (dendron, árbol, χρόνος, crónos, tiempo, y λόγος, logos, estudio), es la ciencia que se ocupa de la datación de los anillos de crecimiento de las plantas arbóreas y arbustivas leñosas. Basada en el patrón de crecimiento de anillos, la dendrocronología analiza patrones espaciales y temporales de procesos biológicos, físicos o culturales.

Anillos de crecimiento en un tejo (Taxus baccata)

Esta técnica la desarrolló inicialmente, durante el siglo XX, A. E. Douglass, fundador del Laboratorio de Investigación de los Anillos de los Árboles, en la Universidad de Arizona. Gracias a ella, es posible fechar en forma aproximada la edad de la madera y, de modo aún más impreciso, la evolución del clima en el pasado.

El proceso ha sido utilizado también para establecer la edad de Ming, el nombre por el cual se conoce el animal más longevo del que se tenga registro, una almeja de Islandia (Arctica islandica).[1]

Antecedentes históricos

Teofrasto (322 a. C.), en su libro De historia plantarum (Historia de las plantas), fue el primero en mencionar la existencia de los anillos de árboles y el hecho de que se formen anualmente, aunque esto último no fue aceptado por los botánicos modernos sino hasta principios del siglo XIX. En el siglo XV, Leonardo da Vinci reconoció la relación entre los anillos y las precipitaciones atmosféricas en el periodo vegetativo: “Los anillos en los troncos de árboles cortados muestran los años y, según su espesor, años más o menos secos...”.[2]

El uso de los anillos de crecimiento para datar fenómenos climáticos comenzó en Francia en 1737, con Henri-Louis Duhamel du Monceau y Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, y en 1745, en Suecia, con Carlos Linneo, quienes contando los anillos hacia el pasado dataron una fuerte helada ocurrida en 1708-1709, usando sólo un ejemplar. Más tarde, en 1783, Friedrich August Ludwig von Burgsdorf (padre del datación por comparación[3]​ [cross-dating, en inglés], según R. A. Studhalter[4]​) examinó varios ejemplares y llegó a la misma conclusión. En 1827, Alexander Catlin Twining redescubrió este fenómeno. Se dio cuenta de que, durante todo el periodo de su crecimiento, cada árbol lleva un registro de las estaciones, y de que todos los árboles de un mismo lugar «cuentan la misma historia».[cita requerida]

A partir de esa data, varios botánicos comenzaron a estudiar los anillos de árboles como una posible herramienta para conocer la historia de los bosques. En la segunda mitad del siglo XIX, Robert Hartig impulsó enormemente la investigación de la dendrocronología en Europa, gracias a una clara concepción del desarrollo de los anillos a través de un detallado estudio sobre los efectos de las heladas y de los daños por actividad de insectos.[cita requerida]

Sin embargo, la dendrocronología como ciencia debe ser atribuida no a un botánico, sino a un astrónomo: el estadounidense Andrew Ellicott Douglass. A los 27 años, A. E. Douglass trabajaba en el Observatorio Lowell, en Flagstaff, Arizona. Pensaba que la actividad de las manchas solares podía influir sobre el clima en la Tierra, y estaba buscando la relación entre la actividad cíclica de las manchas solares y el comportamiento de las precipitaciones pluviales. En 1914, logró construir una cronología compuesta de 500 años de Pinus ponderosa, y en 1937 fundó el Laboratorio de Investigaciones sobre los Anillos de los Árboles, en la Universidad de Arizona. En Europa, fue el botánico Bruno Huber quien comenzó a desarrollar esta disciplina durante la primera mitad del siglo XX, pero pasaron más de 30 años de la fundación del primer laboratorio para que en el resto del mundo se establecieran institutos semejantes.[cita requerida]

Debido a la escasez y la discontinuidad de la base de datos meteorológicos, su búsqueda lo llevó a indagar períodos en las secuencias de la anchura de los anillos que tuviesen relación con la actividad solar en la formación de las manchas solares; descubrió entonces, en 1901, una posible relación entre los factores climáticos y el crecimiento radial de los árboles. Observó que era posible determinar incluso el año calendario exacto a aquellas muestras de edad desconocida, correlacionándolas con una cronología–anchura de anillos fechada previamente.[cita requerida]

Diferentes disciplinas

La dendrocronología resulta compuesta por numerosas sub-disciplinas, según la información que se quiere obtener de las series dendrocronológicas.

Dendroarqueología

Se encarga de fechar el último anillo formado en maderas arqueológicas para determinar, por ejemplo, el año exacto en el cual un árbol fue abatido, transportado, trabajado y usado en la construcción de edificios u objetos. En muchos casos es una herramienta complementaria que permite verificar si los demás elementos hallados en ciertos sitios históricos han sido bien fechados.

Utiliza anillos de crecimiento fechados para estudiar problemas ecológicos y ambientales. La información que brindan las cronologías de anchos de anillos se pueden aplicar al estudio de eventos ecológicos específicos; trastornos pasados del bosque y su significado (ej. ataque de plagas, incendios); identificación de variaciones en la población animal relacionadas con el clima y comportamiento de dichos animales, entre otras.

Según Schweingruber, la dendroecología incluye todas las ramas de la ciencia involucradas en reproducir algún tipo de información ambiental a partir de secuencias de anillos de árboles, dentro del campo de la climatología, hidrología, geomorfología, glaciología, nivología, etcétera.

Dendrohidrología

Utiliza anillos anuales datados para estudiar y fechar problemas hidrológicos, tales como el caudal de los ríos, los cambios de nivel de agua en lagos y embalses, y la historia de las inundaciones.

Dendrogeomorfología

A partir de anillos de crecimiento estudia procesos geomorfológicos tales como movimientos y deslizamientos de terreno, procesos de solifluxión, etcétera.

Dendroclimatología

El objetivo de esta disciplina, la más desarrollada dentro de la dendrocronología, es estudiar y reconstruir el clima del pasado y del presente, a partir de secuencias de anillos de árboles. Harold C. Fritts es un clásico en el estudio de la dendrocronología aplicada a las reconstrucciones climáticas; una de sus mayores contribuciones es el libro Tree Rings and Climate. Otro gran referente es Edward Cook, quien desarrolló en su tesis de doctorado los modelos estadísticos basados en series temporales de anillos de árboles.

Luego Richard Holmes se encargó de elaborar los programas de computadora para la manipulación de los datos sobre la base de los modelos estadísticos de Cook. Una gran diferencia con otras ciencias que analizan datos paleoclimáticos es la precisión que se logra al llegar a la fecha exacta en que ocurrió el suceso en cuestión. Indudablemente el trabajo de Cook y Holmes ha contribuido sustancialmente a la precisión y sencillez de esta técnica.

Metodología dendrocronológica

Para analizar los anchos de anillos, se utilizan muestras de barreno, extraídas a una altura de 1,30 m y rodajas. Luego las muestras se dejan en el laboratorio de manera tal que lleguen a un equilibrio con las condiciones higrotérmicas del ambiente. Las muestras, en un segundo momento, se ponen en una porta-muestra con los anillos perpendiculares al plano de soporte y luego se lijan, de manera tal que se puedan evidenciar los anillos.

La lectura de los anillos se efectúa siempre en dirección radial, desde el cámbium hacia el interior. Las lecturas de las muestras se definen como «cronología elementales». A fin de verificar la precisión de la lectura y para relevar la presencia de anomalías xilológicas, como anillos faltantes o falsos anillos, las cronologías elementales se confrontan a través de procesos de sincronización visual y estadística: a esto se denomina «cofechado», principio básico de la dendrocronología y técnica que asegura que a cada anillo se le ha dado la fecha exacta de su formación.

Se logra ajustando patrones de anillos anchos y estrechos entre tarugos del mismo árbol y de árboles del mismo sitio o región. Una vez que las cronologías elementales presenten un buen grado de sincronización, se puede proceder con el análisis de las mismas. Luego las cronologías se promedian aritméticamente a fin de obtener una cronología representativa del sitio examinado.

Desarrollo de la dendrocronología en las últimas décadas

Antes de describir algunos ejemplos de los diferentes aportes de esta disciplina, es conveniente resaltar el aumento en la importancia de la misma en los últimos tiempos. Una de las formas de apreciar este aumento es tomar en cuenta la cantidad de publicaciones en revistas científicas del mundo. Se observa un crecimiento exponencial con una magnitud de 3,5 veces más publicaciones que en la década de 1970, estabilizándose en las últimas dos décadas en 300 a 350 publicaciones científicas por año. En Sudamérica este aumento comenzó algo más tarde, durante 1980 y 1990, cuando comenzaron a formarse muchos dendrocronólogos en Chile y Argentina y por lo tanto las investigaciones en temas dendrocronológicos y el número de publicaciones crecieron exponencialmente.

Cronologías de miles de años

El avance en el conocimiento de la técnica y la existencia de algunas especies muy longevas han permitido elaborar extensas cronologías a partir de los anillos de crecimiento. El pino de conos erizados: Pinus longaeva y P. aristata (bristlecone, en inglés) es la especie más longeva del mundo. Crece en California, Estados Unidos. Es de crecimiento lento y gran productor de resina, lo cual le confiere gran resistencia a hongos y por lo tanto buena conservación. Usando esta especie se ha logrado elaborar cronologías superiores a 8 000 años.

Reconstrucción climática

Gracias a la dendrocronología ha sido posible reconstruir las variaciones climáticas a lo largo de los últimos siglos, herramienta muy valiosa sobre todo en América del Sur donde, debido a problemas estructurales, los registros climáticos no cubren todo el territorio y no abarcan gran extensión temporal.

Por ejemplo, a partir de cronologías de la segunda especie más longeva del mundo, Fitzroya cupressoides (alerce), endémica del sur de Chile y Argentina, se realizó la reconstrucción de temperatura más larga publicada hasta la fecha: 3 622 años.

Gracias a esta reconstrucción se pudieron datar, además, incendios y turnos de cortas de esta especie, contribuyendo así a la conservación de la misma, explotada por años debido a su gran valor maderero.

Manejo sostenible

La dendrocronología resulta además una herramienta muy útil en los estudios de manejo forestal sustentable. A diferencia de la metodología de las PPM (parcelas permanentes de muestreo), la dendrocronología permite obtener, de manera fácil, a corto plazo y económica, datos sobre el incremento anual de crecimiento más precisos que la simple toma, a lo largo de los años, de los valores de diámetro de troncos. De esta manera es posible calcular la velocidad de crecimiento radial y deducir entonces los volúmenes aprovechables de madera por hectárea y los turnos de corta.

Isótopos

Comparando la relación 12C/13C (carbono 12/carbono 13) en anillos de crecimiento, se puede analizar la eficiencia de las plantas en el uso de agua en años sucesivos. La relación 16O/18O (oxígeno 16/oxígeno 18) comparada con 12C/13C permite deducir, por ejemplo, si un aumento en la eficiencia en el uso de agua está relacionado con un incremento en la tasa fotosintética del período estudiado.

Otra de las aplicaciones es la relación H–D (hidrógenodeuterio), que posibilita conocer la fuente de agua que una especie está utilizando, por ejemplo si absorbe agua freática (subterránea) o agua superficial, en diferentes años.

Aporte a la bioclimatología

La dendrocronología permite, además, una nueva localización de franjas bioclimáticas altitudinales y espaciales, gracias a la relación existente entre crecimiento radial y factores climáticos. En Europa se han desarrollado varios estudios, en Fagus sylvatica L., que históricamente presenta buena respuesta al clima.

Generalmente, se acepta que la franja altitudinal del bosque está determinada por la temperatura de la estación de crecimiento, pero estudios en regiones subtropicales de Argentina sugieren que, en estas latitudes, las precipitaciones pluviales controlan el crecimiento en altitudes elevadas.

Proxy – teledetección – NDVI

En años recientes, además, la dendrocronología ha sido utilizada como un «proxy» valioso para la reconstrucción de variaciones de la biomasa y de la productividad primaria, en un marco de estudio sobre el cambio climático global y/o acerca de variaciones en los últimos decenios del estado de la vegetación. Gracias al uso de índices verdes como el NDVI (índice de vegetación de diferencia normalizada), las relaciones encontradas entre crecimiento y clima así como productividad y clima han permitido reconstruir hacia el pasado las variaciones del NDVI, que se pueden medir solo por las últimas dos o tres décadas en virtud de disponibilidad de imágenes satelitales relativas al mismo período.

Desafíos

Una de las limitaciones de esta técnica es encontrar especies que formen anillos con resolución anual, donde sea posible distinguir los anillos anuales y poder así fechar correctamente las muestras y construir cronologías. Aunque en regiones templadas hay árboles que no forman anillos, esto es especialmente difícil en zonas tropicales húmedas debido a la uniformidad climática anual. No obstante, existen evidencias científicas de muchas especies de árboles tropicales que forman anillos de crecimiento anual, más aún, han sido estudiadas para estudiar el clima o la dinámica de los bosques tropicales (Swietenia macrophylla, Simarouba amara, Cordia alliodora, Rhizophora mangle, por citar solo unas pocas).

 
Bosque tropical en Tikal, Guatemala.

En regiones tropicales y subtropicales áridas (particularmente en el Altiplano Andino) se ha logrado desarrollar recientemente cronologías extensas y con marcada señal climática, a partir de Polilepys tarapacana.

Es importante incluir más especies y sitios en estas regiones, para comparar con registros del resto del continente y entender mejor los regímenes de precipitación y fenómenos de circulación atmosférica.

Por último, si bien existe una gran cantidad de estudios en zonas templadas y subtropicales, hay todavía muchas regiones donde no se han realizado cronologías a partir de anchos de anillos, principalmente en el hemisferio Sur.

Incluso en regiones donde se disponen de algunas reconstrucciones se hace necesario extender los registros existentes a fin de poder entender mejor los procesos involucrados. Las especies arbustivas leñosas son de interés en zonas más áridas o con escasez de árboles; avances en este sentido son también necesarios debido a la poca importancia que se ha dado a estas especies. Resulta de gran interés ampliar los estudios dendroecológicos a fin de entender mejor la relación entre los procesos fisiológicos y la señal que manifiestan los anillos, para poder comprender además la estabilidad de esta señal en el tiempo.

Los anillos reflejan mejor su historia y la de su ambiente en la estación de crecimiento, por lo tanto la información de lo sucedido durante la estación fría es menos confiable. Esta técnica tiene resolución anual, es decir que se hace mucho más difícil estudiar o analizar sucesos mensuales. Surgen además otras limitaciones pero no provienen de la técnica misma como la necesitad de obtener muestras de parques nacionales, sobre todo cuando es necesario muestrear rodajas enteras (ej. algarrobo). Otra dificultad es representada por las características de la madera, a veces muy dura y que exige utilizar herramientas como motosierra o barreno a motor.

Referencias

  1. «Un grupo de científicos mata al animal más longevo del mundo.» 15 de noviembre de 2013. La Voz de Galicia. Consultado el 4 de febrero de 2014.
  2. Da Vinci. El tratado de la pintura. 
  3. Definición, sinónimos y traducción de datación al inglés en educalingo.com (Consultado martes 27 de febrero de 2018)
  4. "Early History of Crossdating", texto de R. A. Studhalter. The University of Arizona (Consultado martes 27 de febrero de 2018) (en inglés)

Enlaces externos

Bibliografía

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  • Boninsegna et al. Dendroclimatological reconstruction in South America: A review. En prensa. Palaeo3
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  • Studhalter, R. A. Tree Growth I. Some Historical Chapters. Botanical Review, 21, 1/3, 1-72.

Véase también

Enlaces externos

  • Laboratorio de Dendrocronología y Cambio Global, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
  • Laboratorio de Investigación de los Anillos de los Árboles
  • Laboratorio Wiener de Dendrocronología del Egeo y Oriente Próximo en la Universidad de Cornell
  • Laboratorio de Dendrocronología de Oxford
  •   Datos: Q80205
  •   Multimedia: Growth rings

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La dendrocronologia del griego dendron dendron arbol xronos cronos tiempo y logos logos estudio es la ciencia que se ocupa de la datacion de los anillos de crecimiento de las plantas arboreas y arbustivas lenosas Basada en el patron de crecimiento de anillos la dendrocronologia analiza patrones espaciales y temporales de procesos biologicos fisicos o culturales Anillos de crecimiento en un tejo Taxus baccata Esta tecnica la desarrollo inicialmente durante el siglo XX A E Douglass fundador del Laboratorio de Investigacion de los Anillos de los Arboles en la Universidad de Arizona Gracias a ella es posible fechar en forma aproximada la edad de la madera y de modo aun mas impreciso la evolucion del clima en el pasado El proceso ha sido utilizado tambien para establecer la edad de Ming el nombre por el cual se conoce el animal mas longevo del que se tenga registro una almeja de Islandia Arctica islandica 1 Indice 1 Antecedentes historicos 2 Diferentes disciplinas 2 1 Dendroarqueologia 2 2 Dendrohidrologia 2 3 Dendrogeomorfologia 2 4 Dendroclimatologia 3 Metodologia dendrocronologica 4 Desarrollo de la dendrocronologia en las ultimas decadas 4 1 Cronologias de miles de anos 4 2 Reconstruccion climatica 4 3 Manejo sostenible 4 4 Isotopos 4 5 Aporte a la bioclimatologia 4 6 Proxy teledeteccion NDVI 5 Desafios 6 Referencias 7 Enlaces externos 8 Bibliografia 9 Vease tambien 10 Enlaces externosAntecedentes historicos EditarTeofrasto 322 a C en su libro De historia plantarum Historia de las plantas fue el primero en mencionar la existencia de los anillos de arboles y el hecho de que se formen anualmente aunque esto ultimo no fue aceptado por los botanicos modernos sino hasta principios del siglo XIX En el siglo XV Leonardo da Vinci reconocio la relacion entre los anillos y las precipitaciones atmosfericas en el periodo vegetativo Los anillos en los troncos de arboles cortados muestran los anos y segun su espesor anos mas o menos secos 2 El uso de los anillos de crecimiento para datar fenomenos climaticos comenzo en Francia en 1737 con Henri Louis Duhamel du Monceau y Georges Louis Leclerc conde de Buffon y en 1745 en Suecia con Carlos Linneo quienes contando los anillos hacia el pasado dataron una fuerte helada ocurrida en 1708 1709 usando solo un ejemplar Mas tarde en 1783 Friedrich August Ludwig von Burgsdorf padre del datacion por comparacion 3 cross dating en ingles segun R A Studhalter 4 examino varios ejemplares y llego a la misma conclusion En 1827 Alexander Catlin Twining redescubrio este fenomeno Se dio cuenta de que durante todo el periodo de su crecimiento cada arbol lleva un registro de las estaciones y de que todos los arboles de un mismo lugar cuentan la misma historia cita requerida A partir de esa data varios botanicos comenzaron a estudiar los anillos de arboles como una posible herramienta para conocer la historia de los bosques En la segunda mitad del siglo XIX Robert Hartig impulso enormemente la investigacion de la dendrocronologia en Europa gracias a una clara concepcion del desarrollo de los anillos a traves de un detallado estudio sobre los efectos de las heladas y de los danos por actividad de insectos cita requerida Sin embargo la dendrocronologia como ciencia debe ser atribuida no a un botanico sino a un astronomo el estadounidense Andrew Ellicott Douglass A los 27 anos A E Douglass trabajaba en el Observatorio Lowell en Flagstaff Arizona Pensaba que la actividad de las manchas solares podia influir sobre el clima en la Tierra y estaba buscando la relacion entre la actividad ciclica de las manchas solares y el comportamiento de las precipitaciones pluviales En 1914 logro construir una cronologia compuesta de 500 anos de Pinus ponderosa y en 1937 fundo el Laboratorio de Investigaciones sobre los Anillos de los Arboles en la Universidad de Arizona En Europa fue el botanico Bruno Huber quien comenzo a desarrollar esta disciplina durante la primera mitad del siglo XX pero pasaron mas de 30 anos de la fundacion del primer laboratorio para que en el resto del mundo se establecieran institutos semejantes cita requerida Debido a la escasez y la discontinuidad de la base de datos meteorologicos su busqueda lo llevo a indagar periodos en las secuencias de la anchura de los anillos que tuviesen relacion con la actividad solar en la formacion de las manchas solares descubrio entonces en 1901 una posible relacion entre los factores climaticos y el crecimiento radial de los arboles Observo que era posible determinar incluso el ano calendario exacto a aquellas muestras de edad desconocida correlacionandolas con una cronologia anchura de anillos fechada previamente cita requerida Diferentes disciplinas EditarLa dendrocronologia resulta compuesta por numerosas sub disciplinas segun la informacion que se quiere obtener de las series dendrocronologicas Dendroarqueologia Editar Se encarga de fechar el ultimo anillo formado en maderas arqueologicas para determinar por ejemplo el ano exacto en el cual un arbol fue abatido transportado trabajado y usado en la construccion de edificios u objetos En muchos casos es una herramienta complementaria que permite verificar si los demas elementos hallados en ciertos sitios historicos han sido bien fechados Utiliza anillos de crecimiento fechados para estudiar problemas ecologicos y ambientales La informacion que brindan las cronologias de anchos de anillos se pueden aplicar al estudio de eventos ecologicos especificos trastornos pasados del bosque y su significado ej ataque de plagas incendios identificacion de variaciones en la poblacion animal relacionadas con el clima y comportamiento de dichos animales entre otras Segun Schweingruber la dendroecologia incluye todas las ramas de la ciencia involucradas en reproducir algun tipo de informacion ambiental a partir de secuencias de anillos de arboles dentro del campo de la climatologia hidrologia geomorfologia glaciologia nivologia etcetera Dendrohidrologia Editar Utiliza anillos anuales datados para estudiar y fechar problemas hidrologicos tales como el caudal de los rios los cambios de nivel de agua en lagos y embalses y la historia de las inundaciones Dendrogeomorfologia Editar A partir de anillos de crecimiento estudia procesos geomorfologicos tales como movimientos y deslizamientos de terreno procesos de solifluxion etcetera Dendroclimatologia Editar El objetivo de esta disciplina la mas desarrollada dentro de la dendrocronologia es estudiar y reconstruir el clima del pasado y del presente a partir de secuencias de anillos de arboles Harold C Fritts es un clasico en el estudio de la dendrocronologia aplicada a las reconstrucciones climaticas una de sus mayores contribuciones es el libro Tree Rings and Climate Otro gran referente es Edward Cook quien desarrollo en su tesis de doctorado los modelos estadisticos basados en series temporales de anillos de arboles Luego Richard Holmes se encargo de elaborar los programas de computadora para la manipulacion de los datos sobre 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este aumento es tomar en cuenta la cantidad de publicaciones en revistas cientificas del mundo Se observa un crecimiento exponencial con una magnitud de 3 5 veces mas publicaciones que en la decada de 1970 estabilizandose en las ultimas dos decadas en 300 a 350 publicaciones cientificas por ano En Sudamerica este aumento comenzo algo mas tarde durante 1980 y 1990 cuando comenzaron a formarse muchos dendrocronologos en Chile y Argentina y por lo tanto las investigaciones en temas dendrocronologicos y el numero de publicaciones crecieron exponencialmente Cronologias de miles de anos Editar El avance en el conocimiento de la tecnica y la existencia de algunas especies muy longevas han permitido elaborar extensas cronologias a partir de los anillos de crecimiento El pino de conos erizados Pinus longaeva y P aristata bristlecone en ingles es la especie mas longeva del mundo Crece en California Estados Unidos Es de crecimiento lento y gran productor de resina lo cual le confiere gran resistencia a hongos y por lo tanto buena conservacion Usando esta especie se ha logrado elaborar cronologias superiores a 8 000 anos Reconstruccion climatica Editar Gracias a la dendrocronologia ha sido posible reconstruir las variaciones climaticas a lo largo de los ultimos siglos herramienta muy valiosa sobre todo en America del Sur donde debido a problemas estructurales los registros climaticos no cubren todo el territorio y no abarcan gran extension temporal Por ejemplo a partir de cronologias de la segunda especie mas longeva del mundo Fitzroya cupressoides alerce endemica del sur de Chile y Argentina se realizo la reconstruccion de temperatura mas larga publicada hasta la fecha 3 622 anos Gracias a esta reconstruccion se pudieron datar ademas incendios y turnos de cortas de esta especie contribuyendo asi a la conservacion de la misma explotada por anos debido a su gran valor maderero Manejo sostenible Editar La dendrocronologia resulta ademas una herramienta muy util en los 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que una especie esta utilizando por ejemplo si absorbe agua freatica subterranea o agua superficial en diferentes anos Aporte a la bioclimatologia Editar La dendrocronologia permite ademas una nueva localizacion de franjas bioclimaticas altitudinales y espaciales gracias a la relacion existente entre crecimiento radial y factores climaticos En Europa se han desarrollado varios estudios en Fagus sylvatica L que historicamente presenta buena respuesta al clima Generalmente se acepta que la franja altitudinal del bosque esta determinada por la temperatura de la estacion de crecimiento pero estudios en regiones subtropicales de Argentina sugieren que en estas latitudes las precipitaciones pluviales controlan el crecimiento en altitudes elevadas Proxy teledeteccion NDVI Editar En anos recientes ademas la dendrocronologia ha sido utilizada como un proxy valioso para la reconstruccion de variaciones de la biomasa y de la productividad primaria en un marco de estudio sobre el cambio climatico global y o acerca de variaciones en los ultimos decenios del estado de la vegetacion Gracias al uso de indices verdes como el NDVI indice de vegetacion de diferencia normalizada las relaciones encontradas entre crecimiento y clima asi como productividad y clima han permitido reconstruir hacia el pasado las variaciones del NDVI que se pueden medir solo por las ultimas dos o tres decadas en virtud de disponibilidad de imagenes satelitales relativas al mismo periodo Desafios EditarUna de las limitaciones de esta tecnica es encontrar especies que formen anillos con resolucion anual donde sea posible distinguir los anillos anuales y poder asi fechar correctamente las muestras y construir cronologias Aunque en regiones templadas hay arboles que no forman anillos esto es especialmente dificil en zonas tropicales humedas debido a la uniformidad climatica anual No obstante existen evidencias cientificas de muchas especies de arboles tropicales que forman anillos de crecimiento anual mas aun han sido estudiadas para estudiar el clima o la dinamica de los bosques tropicales Swietenia macrophylla Simarouba amara Cordia alliodora Rhizophora mangle por citar solo unas pocas Bosque tropical en Tikal Guatemala En regiones tropicales y subtropicales aridas particularmente en el Altiplano Andino se ha logrado desarrollar recientemente cronologias extensas y con marcada senal climatica a partir de Polilepys tarapacana Es importante incluir mas especies y sitios en estas regiones para comparar con registros del resto del continente y entender mejor los regimenes de precipitacion y fenomenos de circulacion atmosferica Por ultimo si bien existe una gran cantidad de estudios en zonas templadas y subtropicales hay todavia muchas regiones donde no se han realizado cronologias a partir de anchos de anillos principalmente en el hemisferio Sur Incluso en regiones donde se disponen de algunas reconstrucciones se hace necesario extender los registros existentes a fin de poder entender mejor los procesos involucrados Las especies arbustivas lenosas son de interes en zonas mas aridas o con escasez de arboles avances en este sentido son tambien necesarios debido a la poca importancia que se ha dado a estas especies Resulta de gran interes ampliar los estudios dendroecologicos a fin de entender mejor la relacion entre los procesos fisiologicos y la senal que manifiestan los anillos para poder comprender ademas la estabilidad de esta senal en el tiempo Los anillos reflejan mejor su historia y la de su ambiente en la estacion de crecimiento por lo tanto la informacion de lo sucedido durante la estacion fria es menos confiable Esta tecnica tiene resolucion anual es decir que se hace mucho mas dificil estudiar o analizar sucesos mensuales Surgen ademas otras limitaciones pero no provienen de la tecnica misma como la necesitad de obtener muestras de parques nacionales sobre todo cuando es necesario muestrear rodajas enteras ej algarrobo Otra dificultad es representada por las caracteristicas de la madera a veces muy dura y que exige utilizar herramientas como motosierra o barreno a motor Referencias Editar Un grupo de cientificos mata al animal mas longevo del mundo 15 de noviembre de 2013 La Voz de Galicia Consultado el 4 de febrero de 2014 Da Vinci El tratado de la pintura Definicion sinonimos y traduccion de datacion al ingles en educalingo com Consultado martes 27 de febrero de 2018 Early History of Crossdating texto de R A Studhalter The University of Arizona Consultado martes 27 de febrero de 2018 en ingles Enlaces externos Editarhttp tree ltrr arizona eduelorim basic html enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima https web archive org web 20110917043357 http web utk edu grissino ltrs lectures dendro 20history ppt https web archive org web 20100723002327 http www dendro avenidas es http www pages unibe ch science sa Lopez 20Callejas PAGES ppt enlace roto disponible en Internet Archive vease el 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Dendrocronologia estudiar a los testigos mas longevos del planetaBibliografia EditarAlvarez J A 2008 Bases ecologicas para el manejo sustentable del bosque de algarrobos Prosopis flexuosa D C en el noreste de Mendoza Argentina Tesis doctoral Universidad Nacional del Comahue Bariloche 174 pp Boninsegna et al Dendroclimatological reconstruction in South America A review En prensa Palaeo3 Ferguson C W 1979 Dendrochronology of bristlecone pine Pinus longaeva Environment International 2 4 6 209 214 Fritts H C 1976 Tree Rings and Climate Academic Press Londra 576 pp Fritts H C amp Swetnam T W 1989 Dendroecology a tool for evaluating variations in past and present forest environments Advances in Ecological Research Vol 19 111 188 Grissino Mayer H 2008 First American Dendrochronology Conference AmeriDendro Vancouver British Columbia State of the Science Dendrochronology Holmes R L 1983 Computer assisted quality control in tree ring dating and measurement Tree Ring Bulletin 43 Kaennel M amp 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