Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná. Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de

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Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

dAlacant Unirrersitat deAlicante Unir¡ersidad Aspectos ecológicosy técnicas de control del combustible (roza y quema controlada) en matorrales con alto riesgo de incendio, dominados por (Jlexparviflonzs @ourr.).

Manuel Jaime BaezaBerná

U exp orviflorus (Pottrr.)

Departamentode Ecología Facultad de Ciencias 2001

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

UNIVERSTIAT D' AI.At]ANT

dAlacant ¡.r Unirrersitat /si Unir¡ersidad deAlicante

CED¡F

..6.3....1ru.n. Aspectos ecológicosy técnicas de control del combustible (roza y quema controlada) en matorrales con alto riesgo de incendio, dominados por Wu pamitlorus (Pourr-). UNI \ / E R S I T A tT) ' A L I \ C A N T U N I V T R Si i l " iI¡ ¡ ¡ q : , \ L I C A N T E

Í) [i1]i [i Memoria presentadapor

Manuel Jaime BaezaBerrá

S-Sr-¿xiri il;33Fl^

para optar al Grado de Doctor en CienciasBiolégicas

Los directoresde la TesisDoctoral,

Antonio EscarréEsteve Catedráticode Ecología Universidad de Alicante

JusepRaventósBonvehi Profesortitular de Ecología Universidadde Alicante

Manuel Jaime BaezaBerná

AlicanteoMarzo del 2001

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

A Ana, Estebany Elisa

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Agradecimientos Parala realizasiónde estatesis he contadocon la colaboración,y algo rniis, de muchaspersonase instituciones. Quisieraagradecerletanto a Antonio Escarrécomo a JusepRaventósla labor rcalizadaenla direcciónde estatesisdoctoraly sobretodo por enseñarmea entenderun poco la ecología.RamónVallejo, adernrísde permitir larealización de estetrabajo en el CEAM, ha sido un inestimable colaborador en todo rnomento. A Juan Bellot le agndezcome ofrecierala posibilidad de investigaren el Departamentode Ecologíade la Universidadde Alicante. A los propietariosque permitieronla instalaciónde parcelasexperimentalesen sus fincas, sin cuya colaboración no hubiera sido posible esta investigación- I-a Conselleríade Medio Ambiente aportó los medios para la realtzaciónde las quemas y el4poyo de Ana Tomás,CarlesEsteve, y he contadoconel asesoramiento controladas JorgeSuarezy Luis Velascoy la ayudaincansablede los agentesforestalesdel areade Rafa Jordáaque seleccionóalgunasde las localidades. estudio,especialmente El Departamentode CienciasAmbientalesy RecursosNaturalesme permitió la utilización de la crímarade germinacióny Carlos Cantarinofacilitó la deterrrinaciónde algunosinsectos. TeresaGimenez(Tere) y Beafrla Moya (Bea), corryartieron dr¡rasjornadasde campo y laboratorio, especialmentelos primeros días debido a la ptrñeteríade la plantita. María Jesús,Manuel Ruiz (el cholo) y Antonio Sorianocolaboraronen algunas fasesdel trabajode canrpo. Con Martln y Maite he compartido muchasbatallitas sobre la plantita. Jordi Cortina"Andreu Bonet y tambiénRoqueBru aportaronzu granito de arenaen algunas partesde estetrabajo. Quisieraagradecera los compañerosdel departamentoJuanMa" Eva AlbezarJuanRa, Mari Paqui"Federicoy Fernandola colaboraciónprestadaen todo momento. Con mis compañerosdel CEAM ha sido realmenteagradabletrabajar durante, ya unoscuantosarlos.Con Alejandro y Joanetme recorrí varios miles de kilómetrospor pistas forestalesy Susanaha sido un apoyo en todo momento, lo que le agradezco profundamente.Con El Seva"La Carnra,La Nuria" El Moro, Alberto, La Rosay Esther pasrimosmuy buenosratos y también duros, por allá por el Meso y tarrrbiénpor el semirárido.No menosagradable,aunquesí, algo mas lejana, ha sido la colaboración

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prestada por los cotryañeros de Valencia: Ana FernárqJose Antonio, Juli y también de Dor4 Emilio y Begoña que solucionaron muchos problemas administrativos y técnicos. No quisiera olvidar, los buenos ratos que pasé en momentos previos con Tachi, Eduardo, Antonio, Gernrárl Víctor, P"pa Fina Silvia y NicoY sin l4ar a dudas, los que mráshan sufrido pam que esta tesis vea la hn,lta sido mi familia. Mis padres y mi hermana Vero, siempre me apoyaron y consintieron muchas cosas, que solo a mí, me consentirian- Este trabajo ha sido posible gracias a la paciencia de Ana que siempre estuvo alh y aguarúólo imposible, ejerciendo de padre durante muchas ausencias.Con mis hijos Esteban y Elisabett¡ no siempre fue llevadero y espero recuperar algo del tiempo perdido. Varias instituciones han colaborado en la financiación de esta investigación. En primer lugar la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y Bancaja han contribuido durante varios años, en la financiación de este trabajo a través del proyecto "La restauración de las zonas afectadas por incendios forestales en la Europea también ha colaborado *REMECOS" (EV5V-CT94-0475) y económicamente mediante los proyectos *LUCIFER" (ENV4-CT96-0320), que han sido desarrolladospor el Centro de Estudios Comunidad

Valenciana".

La

Comisión

Ambientales del Mediterr¿íneo (CEAM) en colaboración con el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante.

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Índice l . Introduccióngeneraly áreade estudio

l.l. Justificación......... geogrráfica................ 1.2-Situación de localidades 1.3.Selección

...........-..........1 ------------------"3 -.....-.-...5

y suelos. 1.4.Geología

...-...............---6

1.5.Climatología........

-..........-....-...---6

duranteel periodode estudio1.5.1. La precipitación actual........ l.6.Lavegetación de Ulexparviflorus.... 1.6.1.Morfología de losaulagares... 1.6.2. Distribucióny características t

........"'1

--------------.--.--8 ....-.----.9 .....................10 --..---.--.-..---I2

Cambiosestructuralesen relacióna la edad en matorrales mediternineoscon alto riesgode incendio................ 2.1.Introducción......... y métodos................ experimental Z.Z.Disefro

......13 ....................13 .----------------.-16 .----16

de la cronosecuencia. 2-2.1. Selección y separación de la biomasa 2.2.2. Medidasestructurales y densidad aparente.... 2.2.3. An¡ilisisdimensional delacargadecombustible...'..-...-2.2.4. Estimación 2.2.5. Aruílisisde datos.... 2.3.Resultados..............

..............16 .....'................18 ----------.---..---19 -------20 -.....'...""....21

enUex parviflorus de lasvariablesestructurales 2.3.1. Caractenzación dedistintaedad....... enmatorrales alométricas 2.3.2. Relaciones

........-.-..--.....21 -------------------23

condiferenteestadodedesarro11o..................28 2.3.3. Biomasaen matorrales ....................31 2.4.Discusión............. de dimensiones............ 2.4.1. Anrálisis

......31

2.4.2. Diruímicadel aumentoenbiomasaenUex parvifloruscon la edad....32 ...'....."33 conla edad.....específrca 2.4.3. Composición e implicacionesen el comportamiento estructurales 2.4.4. Características deltuego... .............. 2.4.5. Biomasaen aulagares.

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......-..-.-....-."34 ---"36

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

""""'38

2.5. Conclusiones................

3. Efectode la edaddel matonal en el comportamientodel fuegoen comunidadesde Ulexpamiflorus (Pourr.) de la RegiónMediterránea de España

""""""""""41

3.1.Introducción...........

""""""""'41

3.2.Mé1odos................

"""""""""'43

"""""""""43 3.2.1.Á,readeestudioy diseñoexperimental...-........... de lasquemasy medidasde variablesclimiíticas---.-------44 3.2.2.Procedimiento delcombustible................ 3.2.3.Características

"""""45 """'46

delfuego........ 3.2.4.Comportamiento

""""'47

de datos.... 3.2.5.Análisis

"""""""'47

3.3.Resu1tados................

máximas.......................-47 del frentede fuegoy temperaturas 3.3.1.Intensidad del fuego......-. 3.3.2.Velocidadde propagación

"""""49

enlacargadecombustible"""""" 3.3.3.Cambiostemporales 3.3.4.Contenidodehumedaddel combustible-..--.......

""'50 """""""""52

3.4.Discusión.............

"""""""""'53

3.5.Conclusiones........

"""""""""'56

4. Efectosde la roza en la supervivenciade una especiegerminadora obligada((IlexpamfflorusPourr.)..... 4.1.Introducción.......

"""""'57 """"""""""'57

y diseñoe4perimental....-....-..... 4.2.Métodos

"""""""""'59

4.2.1. Efectodelarozaenla mortalidadde individuosde 3 años..............-..61 4.2.2. Dinámicade la estructuraenindividuosquesobrevivierona la """"""""""62

Ío2a..........4.2.3. Efectode lostratamientos(roza,quemay control)en la estructurade los individuos. 4.2.4. An¡ílisisestadístico. 4.3.Resultados..........

"""""'62 ""'63 """"""""""'64

4.3.1. Efectodelarczaenla mortalidadde individuosde 3 años...............-.64 y estructuraen individuosrozados'.......66 4.3.2. Dinámicade la regeneración

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4.3.3. Efecto del tratamiento (roz4 quemay control) en la -..-....69

densidaddel matorral y estructurade los individuos.

J.

4.4. Discusión............

..........--------.-73

4.5. Conclusiones........

-..---------.-----.77

Efectos del control del combustible en matorrales con alto riesgo ............79

de incendio sobre la regeneraciónde la vegetación............. 5.1 Introducción.........

....---..--.--.----..79

5.2Mateial y mé1odos................

....-.-....---.----..82 ...'...85

5.2.1. Análisisde datos....

...................86

5.3 Resultados..............

5.3.1. Efecto del tratamiento en la respuestade la vegetacióna los --....'86

4 ariosde su apücación............ 5.3.2. Din¡ímica post-tratamientode liaregeneraciónen matonales de diferenteedad.......

.............-........90

en la composiciónespecífica...............--..-...-96 5.3.3.Carnbiospost-tratamiento 5 . 4 .D i s c u s i ó n . . . . . . . . . . . .

..................103 ....-..-...103

de la cubiertavegetal...... 5.4.1.Regeneración

5.4.2.Efectosde los tratamientosen la composiciónespecífica....................105 en el controldel combustible....................107 5.4.3.Efectosde los tratamientos 5-5.conclusiones""""

""""""""'110

6. Mecanismos ecológicosimplicados en la ruptura de la dormancia en semillasde Ulex pamiJloras.

......"""""""113 """"""""1l3

6.1.Introducción"""""'

...............'.'115

6.2.Mateflaly métodos................ 6.2.1. Métodos de esca¡ificaciónque disminuyen la dormancia

de semillasde cubiertadura (ej. Uex parviflorzs).................."""""'l l5 6.2-2- Efecto de la temperatura a diferente profundidad del sueloen la germinaciónde Ulexparviflorus------..........."""""""'118 6.2.3. Efecto de la procedenciay edad del matorral en la germinación de semillas......'.'-'... 6.3. Resultados......""

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....'......"'.""119 """"""""""120

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

quedisminuyenla dormancia 6.3.1. Métodosde escarificación de semillasde cubiertadura(ej- Ulexparviflorus)

"""""'120

6.3.2. Efecto de la temperaturaa diferenteprofirndidad del sueloen la germinacióndeUlexparviflorus-.---..

"""'124

y edaddel matorralen la 6.3.3. Efectode Ia procedencia ..'..."""""'128

de semil1as.........-...-.. germinación 6.4.Discusión.............

..................130

6.5.Conclusiones........

.................136

7. Efectosdel control del combustiblemediantedesbrocemecánico y quemacontroladaen la germinacióny establecimientode plántulas dle(Ilu pamiflorus.

""139 ................139

7.1Introducción........... y métodos.....-..-.-----7.2 Areadeestudio,diseñoexperimental 7.2.1. Estructwade la población:floracióny producciónde enUlexparviflorus....... semillas desemillas 7.2.2.Banco

.."""'142

.-.----.....""""142 ..--."..143

...145 de la germinacióny mortalidadde pkántulas... 7.2.3.Diruámica depkántulas...................145 conel establecimiento relacionados 7.2.4.Factores delsuelo... 7.2.4.l.Humedad

........145

7.2.4.2.Alturadeltallo y longitudde raícesen plántulas.-....--.----.--.--146 ..........146 7.2.5.Morfologíade lasplántulasenrelacióna lostratamientos......... ......-.---'...146 7.2.6.Anilisisde losdatos......... 7'3' Resultados"""""

""""""""""147

7.3.1. Estructurade la población:floracióny producciónde parviflorus....... semillasen(Jlex 7.3.2. Bancode semillas

........------"'...147 ----...t51

deplántu1as....................154 y dinámicade la emergencia 7.3.3. Germinación y bancode semillasdisponib1e...............156 7.3.4. Relaciónentreemergencia deplintulas............. 7.3.5. Supervivencia

........-.......158

...164 dep1antu1as................ conla st4rcrvivencia relacionados 7.3.6. Factores ------164 deplántu1as............. 7.3.6.LCrecimiento delsuelo... 7.3.6.2.Humedad

.......165

7.3.7. Morfologiadepftintulasenrelacióna lostratamientos......................168

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7.4.Discusión............

..................170

de semillasy formacióndelbancoenel sue1o................170 7.4.1. Producción -----175 7.4.2. Germinaciónde plántulasde Uex parviflorus..--.-.....con el establecimiento y factoresrelacionados 7.4.3. Supervivencia ...-...-.....-.-.178 deplántulas y producciónde estructuras 7.4.4. Crecimientopost-tratarniento ..............180 reproductoras 7.5. Conclusiones........ 8. Consideracionesfinalessobrela gestiónde aulagares.

................181 185

en la aplicacióndetécnicasprevenüvas 8.1.Recomendaciones decontroldeau1agares................

........--...186

paraelcontrol y repercusiones 8.1.1.Estructr¡rade aulagares delcombustible............

................186

ap1icados...................187 a lostratamientos de los aulagares 8.1.2.Respuesta 9. Conclusionesgenerales.........

4nexos...........

BibliografÍa

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.189

.............193

2rl

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

1. INTRODUCCION GENERAL V ¿íNN,NDE ESTTIDIO

r.r.Jusrlrrc¡.cróx. y de Ia CuencaMediterriánea mediterriáneos En lasultimasdécadas,los ecosistemas de otras ¿íreasdel mundo estánsiendoaltamenteafectadospor los incendiosforestales. En estos ecosistemas,las severascondicionesclirníticas durante el periodo estival (caracterizadaspor una prolongadasequíay bajos niveles de humedadambiental)y grandescantidadesde material vegetal acumulado,favorecen que el fuego alcance maguitudescatastróficasenmuchoscasos. Como se muestraen la figura 1.1, en los últimos 30 años(periodo 1968-2000, datos ñcilitados por la Conselleríade Medio Ambiente)han ardido en la Comunidad Valencianauntotal de 681.758ha (el equivalenteawt55.5Yo de la zuperficieforestal total), afectandode igual rwmeratanto a superficiesarboladas(357.314 ha) como a matorrales(324.426 ha) V siendo 1994 el año con mayor siniestralidadcon cerca de 140.000ha quemadas. HISTORIA DE INCEI\DIOS EN LA COMTII\IDAD VALENCIANA 14(Xrcp

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."" ^"*""f ""s ""o.9+s+ se ee ""e.f, .ó+"4t ^óe.f, -"e Años ".e Figr¡a L l. Nrlnero de incendiosy superficiequemadaduranteel periodo 1968-2000 en la ComunidadValenciana,dependiendodel tipo de cubiertavegetal.

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Á¡ea de estudio

En la ComunidadValenciana"al menos el30 Yode la superficieforestalactualha sido cultivadaen alggnmomento(Abad et al. 1997),por lo que un alto porcentajede la superficie quemadaha afectado áreas de antiguos cultivos. En estas superficiesse de especiescolonizadoras,lo acumulangrandescantidadesde combustible,generalmente que explicaríala incidenciade los incendiosen estosarnbientes. En los ultimos años, las políticas de defensacontra los incendios forestales a facilitar principalmentelas condicionesde incluyer¡ r¡naseriede medidasencaminadas extinciónde los fuegosproducidos.No obstante,las actividadespreventivasorientadasa reducir el númerode puntos de ignición, así como la disminuciónde la combustibilidad de las Írasas forestales, est¿ánsiendo incluidos en los programas de selvicultura preventivacon la finalidad de conseguiruna mayor resistenciaa la propagacióndel fuego. Las técnicasutilizadasen selviculturapreventiva,incluyen la modificaciónde la estructuravegetal medianteel control del combustible,como el desbrocemecánicoy manual,quenrasprescritas,pastoreoy el ernpleode herbicidas.El uso de algunasde sllas,tiene una apücaciónrestringidadebidoa los riesgosasociados,como el empleode herbicidas,o bier¡ por los costes de aplicacióncomo ocuffe en los tratamientosde desbroce.Otras, como las quemasprescritas,han sido ampliamenteutilizaÁasen el control del combustible en Australia y América del Norte, siendo recientemente introducidasen EuroPa. Laúiluación de técnicasde control de combustible,requierede una adecuacióna las condiciones arnbientalesdel territorio, así como de las posibles limitaciones introducidaspor la vegetacióna controlar. En esta investigaciónel objetivo generales evaluar dos tecnicasde control de combustiblecon diferente grado de alteracióndel sistema(quemacontroladay desbrocemeciánico).Así mismo, se pretendeconocercuál esel momentonriásadecuadoenlaaptuapióasegúnel estadode desarrollodel matorral. La hipótesis de esta investigaciónpostula que en matorrales dominadospor especiesgerminadorasestrictas(aulagares),el mayor grado de alteracióndependiendo del tratamientoaplicado,ligado a procesosde germinaciónde semillase instalaciónde plrántulasfacilrtarianuevamentela regeneraciónde estasespecies,volüendo a cortomedio plazn a situacionesde riesgo de fuego similaresal estadopreüo. Practicasnnrís conservadoraslimitarían la capacidadde respuestaen estas especies,generandoun carnbioen el modelode vegetaciónpost-tratarniento-

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Area de estudio

Debido aI deficienteconocimientode la especiedominanteen los matorralesque nos ocupan(Uex paniflorus), en estamemoriasehanestudiadoaspectosde su ecología que ayudena entenderlos factoresy procesosimpücadosen su respuesta. En este capÍtulo se presentala información recopiladasobre las características litológicas, clinr¿iticasy de vegetacióndel ¿ireade estudio, así como una descripción morfológicade la especiey la distribuciónde estascomunidades. En el capítulo 2 se exploranlas característicasestructurales,medianterelaciones alométricasentre la estructuray la biomasaen Uex parttiflorus, y se estudianlos cambiosestructuralesen estaespeciey en la vegetaciónen relacióna la edad. En el capítulo 3 se atnlua el papel de las variablesclirnráticas y estructuralesdel combustibleen el compofamiento del fuego de matorralescon diferente estado de desarollo en las quernascontroladas. En el capítulo 4 se evalúael efecto del desbroceen la mortalidadde individuos dependiendode su edad y se estudianlos carrbios estructuralesa medio plazo en indiüduos que sobrevivenal tratamientode desbroce,frente aquellosque se desarrollan en las iáreasquemadasmedianteprocesosde germinación. En el capítulo5 se analizandiversasvariablesde la cubiertavegeta\ en relacióna la regeneraciónde matorralesde diferente edadtras la aplicaciónde tratamientosde quemacontroladay desbrocemec¿ánico. En el capítulo 6 se exploran algunos mecanismosecológicos que frcilitan la germinaciónmediantela rupturade la dormanciaen semillasde Uex parviflorus. En el capítulo 7 se evalúan los efectos de los tratamientosaplicados en la germinacióny en el posteriorestablecimiento de plántulasde Uex parviflorus. En el capítulo8 se sintetizanlos resultadosde estamemori4 de caraa una seriede medidasa teneren cuentaen la gestiónde los aulagares.

1.2.Situacióngeognifica El áreade estudio(Fig. 1.2) se localizaal Norte de la provincia de Alicante, en las comarcasde L'Alcoiá (Términosde Bañeres,Onil y Alcoy), L'Alacarfti (Término de La Torre), Marina Alta (Término de Confrides)y Marina Baja (Término de Castellde Guadalest).Desdeun punto de vista orográfico,el fueade estudiose extiendedesdelas primerasestribacionesde la Sierra de Mariola en Bañeres(38"43N, 0o39'W) en

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Á¡ea de estudio

dirección E, hasta el valle del río Castell, en la umbría de la Sierra de Aitana (38"39N' 0"9'W).La Torre es la parcelalocalizada más al sur, situada en las estribacionesde la solanade la Sierra de Aitana (38'37N, 0"23'W). Lazona de estudio se encuentraa una altitud que va de los 450 m en Castellhasta los 900 m de Confrides, predominandoen el resto de localidadesalturas entre 800 y 900 m.

de del áreade estudio(Escalal:300'000)en el quesemuestranlasparcelas y topográfico Figura1.2.Mapasde localización de la edaddel matorral:3 años(azul)y 9 años(naranja)' diierentecolor dependiendo

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A¡ea de estudio

1.3. Selecciónde localidades

El estudio se realizó en matorralesjuveniles y maduros, de 3 y 9 años de edad, originados a parttr de incendios en pinares maduros ocurridos en l99l (Fotografia l.l).

y 1985

Los matorrales de las localidades de Bañeres, Confrides y Castell

corresponden a matorrales juveniles y tenían 3 años (desde el último fuego) cuando se inició el estudio. Los matorrales maduros corresponden a las localidades de Onü Alcoy y La Torre y tenían 9 años (desde el último fuego) al comenzarel estudio. La selección de las localidades dependió de que los incendios se desarrollaran sobre pinares maduros, p¿Iraasegurar que no habían sido perturbados por otro tipo de alteraciór¡ como mÍnimo en los últimos 30-40 ar1os.

BANERES

ONIL

CONFRIDES

ALCOY

CASTELL

LA TORRE

Fotografia 1.1. Detalle de aulagaresen diferente estadode desarrollo. Juveniles (arriba), maduros (bajo).

En generaf las localidades estudiadasresponden al diseño descrito anteriormente, de estudio con edadesdiferentes a las sin embargo, se incluyeron parcelas del mismo ¿área anteriores. En el capítulo 2 se estudia una parcela en La Torre quemada en 1977, que tenia l7 años al inicio del estudio. En el capítulo 3 se incluyerontres parcelasde 12 años de la misma localidad de Onil.

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1 .4. Geología y suelos Desde un punto de vista geológico, el área de estudio corresponde a las últimas estribaciones de las Cordilleras Béticas, concretamente a la zona prebética que se encuentra ampliamente representada en la provincia de Alicante. Esta zona incluye desde el dominio prebético externo en la Sierra de Mariola, hasta el dominio prebético interno en la Sierra de Aitana, siguiendo la dirección SO-NE (IGME, 1975 ; 1981) . El relieve regional cambia pasando desde la meseta, en la plataforma de Albacete, hasta el comienzo de la zona Prebética, caracterizada por una serie de anticlinales y sinclinales perfectamente paralelos entre sí, que pueden tener longitudes de hasta 25 km antes de alcanzar las llanuras litorales. En el área de estudio predominan los materiales de origen sedimentario que forman el núcleo de los anticlinales de Mariola y Aitana . En la Sierra Mariola, estos materiales son de naturaleza caliza, principalmente del periodo Cretácico, donde predominan los procesos de dolomitización. En la Sierra de Aitana, estos materiales son más recientes, pertenecientes al periodo Eoceno. La alternancia anticlinal-sinclinal, como resultado de la presencia de grandes fallas, delimitan los afloramientos de materiales más plásticos en áreas hundidas, que pertenecen al Oligoceno en los alrededores de Sierra Aitana y al Mioceno en la Sierra Mariola. Los materiales Oligocenos están formados por calizas y margas amarillas . Los materiales Miocenos, pertenecientes al "Tap 2", están formados por un paquete de margas blancas con un espesor que supera los 1000 m (IGME, 1975 ; 1981) .

La existencia de condiciones climáticas secas en el área de estudio determinan, las características de los suelos. El perfil de los suelos de las parcelas de estudio es del tipo A-B-CI-C2 sobre margas, y corresponde a un Cambisol calcáreo (FAO, 1988). 1 .5. Climatología La climatología del área de estudio pertenece a la región de clima mediterráneo, que se caracteriza por un clima de tipo subtropical con inviernos moderados y veranos muy calurosos y secos. Las Sierras Béticas de la Provincia de Alicante, constituyen un área de transición climática, debido a que presentan un relieve con orientación SW-NE más o menos

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Area de estudio

perpendicular al mar, que captura el aire húmedo procedente del Mediterriáneo, incrementando notablemente la pluüosidad en las montañas próximas al litoral. En dirección S y SW las Sierras Béticas se convierten en una pantalla que impide una distribución rnrásamplia de los temporales, ya que descargana barlovento de las sierras, mientras que llegan resecos a sotavento, produciendo el efecto denominado sornbra de lluvias. Según Pérez Cueva (1994), estas variaciones climiáticaspermiten diferenciar dos sectoresen el área de estudio. El sector de la vertiente lluviosa del Macizo de Alcoy, rruás próximo al mar, con precipitaciones abundantescercanasa los 600 mm anuales,pero con temperaturas nuis frías debido a la altitud. Este sector está representado en las localidades de La Torre y Confrides y, en menor medida por Castell de Guadalest, debido a su baja altitud (a50 m). El observatorio de La Torre local:aado a una altura de 700 rns.n.rn, es el más característicode este sector, con precipitacionesde 651 mm anuales y con temperaturas medias de 13.2"C. Cuando nos acercamos al interior, la climatología cambia por efecto de la continentahdad en el sector s€co del Macizo de Alcoy. Este sector está representado por las estaciones de Alcoy con 495 mm de precipitación y temperaturas medias anualesde 14.5'C. En areasmás interiores, como en Bañeres, la precipitación disminuye ligeramente basta los 466 mmanuales. BAÑERES T ("C)

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Figura 1.3. Diagramas termopluüométricos de las estaciones estudiadas a partir de los datos del Atlas Climático de la Comunidad Valenciana @erez Cuevas, lo94) y Agroclimatología de España (Elías y Ruk Beltran,1997).

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(Fig. 1.3)se caracteizaporun mríximootoñaly un EI régimende precipitaciones segundo pico de precipitacionesen ptimaveta, con veranos muy secos donde la precipitacióndejulio y agostoesmuy bajao inexistenteen arlosertremos. f.5.1. La precipitaciónduranteel periodode estudio. La figura 1.4 muestralos datos de precipitaciónen 4 estacionesdel ¿íreade estudiodurantelos arios 1994-1996.Los datosclimáticosfueron proporcionadospor la ConfederaciónHidrogrráficadel Júcary por el ln*ituto Nacionalde Meteorologíaen la ComunidadValenciana Las precipitacionesdurante los años comprenüdos en el periodo de estudio fueror¡ generalmenteinferiores a los valores medios de las estacionespluviométricas Excepto Barleres,que durante 1995 y 1996 registró precipitaciones correspondientes. similaresa los valores medios, el resto de estacionesregistraron siernprevalores de inferioresa la mediadr¡rantelos 3 ariosanalizados. precipitaciónsensiblemente seco en toda el ¿íreade El año 1994 se caractenzqpor ser extremadamente estudio.En la estaciónde Bañeres,la precipitacióncaidaduranteeseaño fue el 68Yode la mediaanualy en el resto de estaciones,osciló entre el 25Yoenl-a Torre y el45o/oen Alcoy. Duranteel año lggs,las precipitacionesfueron algo superiorespero sin llegar a alcanzarlas mediasanuales.Destacael mesde marzopor ser el maslluüoso del periodo estudiadocon precipitacionesmuy superioresa la media menstral.Las estacionesde durante Bañeresy Alcoy nurcaron precipitacionesde 152 y 105 mm respectivamente, ese mes, que supusieronel 32 y 26% de la lluvia caída ese ar1o.En el año 1996 la precipitaciónfue menor que en el ario 1995,con valoresque oscilaronentre el 54 y el de la precipitaciónmediaanualen La Torre y Alcoy respectivamente. 78%o

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Figura1.4.Diagramastermopluüométricos de las est¿ciones a estudiadas durantelos años1994-1996 partirdelosdatosaportados por la CHJy el I.N.M. enla Comunidad Valenciana.

1.6. La Yegetaciónactual.

Biogeográficamente, el area de estudio se encuentra en el piso Mesomediterráneo con ombroclima seco, con excepción del sector mas oriental que pertenece al piso Termomediterr¿áneocon ombroclima semirárido(Castell de Guadalest). La vegetación potencial arbolada coffesponde a carrascalesde Quercus i/ex subsp. ballota de la serie Rubio longifoliae-Querceto

rotundifoliae (Costa, 1986; 1987), enriquecida en las

umbríascon especiescaducifoliascomo el quejigo, arcey fresno. En el Parque Natural de la Font Roj4 localizado en el áneade estudio (Término de Alcoy), se encuentra el enclave miás representativo del bosque mediterr¿áneoen la Comunidad Valenciana, donde aprirece el bosque caducifolio de quejigo (Violo wi IIkommii - Querc eto fa gi neae). Actualmente estos bosques estiín pobremente representadosen el érea de estudio, aunque puntualmente son frecuentes pequeños bosquetes, en zon¿N que no han sido cultivadas mediante abancalamientode laderas. En general, la vegetasión arbolada está

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Áreadeestudio

formadapor phares de regeneraciónnaturaly como resultadode intensasrepoblaciones, con frecuenciaen antiguoscultivos sobre substratosblandos.Estos pinares,cuandose queman,generanmatorralesen los que Uex parviflorus es claramentedominante,al igual que ocuffe en cultivos de reciente abandonoen los que dominanprocesosde colonización.

1.6.1Morfología de Ulexpamiflorus. con cientÍficamente UlexparviflorusPourr. stbs.parviflorusla sidodenominada diferentesnomb'res:Ulex jussiaei Webb, Uex ülllammii

Webb, Uex ionthocladus

Webb (Garcia Rollán, l9S5). En sentido amplio, aulaga y aulagar son los términos siemprede plantasleñosas genéricosparadenominara (Jlexy génerosafnes, trat¿ándose muy espinosas.En sentido estricto se refiere a Uex parviflorus (Ruiz De la Torre, 1990).En el ¿ireade estudionormalmentese denominacomo aulagaverde o aliag4 por lo que se ha preferido manteneresta denominación,para diferenciarlade Genísta scorpiusllamadavulgarrnentecomo aulaganegrao aulaga. Es tm arbusto espinoso,perenne,de la frmilia de las leguminosas,de porte erguido, qtrc alcat:za1,5 m de altura aunquepuedellegar a medir nús de 2,5 n- En los primeros estadiospresentauna raíz anonomorfa,que mas tarde, dará lugar a fuertes ramificacioneslateralesque colonizanlos primeroscentÍmetrosde sueloalrededorde la planta.Laruízno estáengrosadadebidoa que no acumulareservas,estandolimitada su capacidadde regeneraciónpor víavegetativa. La especiepresentatallos aéreosmuy ramificados,cilÍndricos,estriados,glaucos (1983) describe4 tipos de estructr¡rasespinosas. Cubas-Dominguez o verde-grisaceos. Los filodios primarios, sobre los tallos, son hojas acicula¡esespinosasde cuya axila brotan las ramas secundarias.Sobre las ramas secundariasse encuentranlos filodios secundariosde cuyasaxilassurgende maneraopuestados espinassecundariasde I cm de longitud. En estadojuvenil las plantasmantienenvivas estasestructuras,sin embargo cuando son adultas o üejas gran parte de estas estructuras,incluso algunasramris mueren,quedandoúnicamenteuna pequeñafracción de biomasaviva en la secundarias, parte superiorde laplanta. conunalongitudde 1l-14 de morfologíapapilionada, LasfloressontÍpicamente mn¡ dispuestasen fascículossobre las espinasprirnariasy secundariasde las trirruis

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producidasel ario anterior.El cá1i2. estáprofundameritebilabiado,velloso y amarillento. La corolaes de color amarillointensocon 5 pétalos.El estandartees,a menudoun poco mayorque el cáliz. Alas miís cortasque la quilla o carina El androceoestáformadopor 10 estar¡rbres, cuyasanterascomienzana liberar el polen antesde la aperturade la flor. El ovario tienede 4-9 primordiosseminales. Las flores sonhermafroditasy no producennectarpor lo que el polen es la rlnica recompensa ofrecida a los insectos. La pslinizaciS¡ es entorrófiIa, producida principalmentepor especiesdel géneroApis (Ílerre41985), y se producepor la visita del insecto, que disparala quilla donde se acumulael polen hberado.SegunHerrera (1985), las plantasembolsadasen las que se limita la visita de insectosno producen frutos. La fructificaciónpor polinizaciónlibre encontradapor esteautor, fue del 16 %. Los frutos son secos,en legumbre,con 1-4 semillas,aunquelo normal es 1-2 semillas.La dehiscenciaes explosiva(espermobólica),se realiza por la sutura ventral como consecuenciade la ltnchazón del fruto, dispersandolas semillas algunos centÍmetrosmrásaIIáde la plantamadre. La semillaes dura, lisa y normalmentede color amarillo intenso,aunquepuede va¡iar desdeverde a marrón oscuro; tiene forma lenticular, sin apéndicesexceptouna protuberanciadenominadaadenosomao arilo por la que se insertaal fruto. Este arilo forma parte de la dieta de hormigas,lo que constituyeun medio de dispersiónde las semillas.Las semillasen generalson grandes,de 3-4 mm de diámetromayor y 2-3 mm de di¿imetro menor,conun pesoqueoscilaentre0.0045-0.006g (Baezaet al., l99l). Se han detectadodos insectosresponsables de la predacciónde semillas:Sitona y Bruchidius lividimanus, anrbosson seminívorossobregenistríceas. regensteínensis El primero ha sido citado sobre Cytisus scoparíus,Cytisuspurgans, Cytisus laburnum, Uex europaeusy Uex nonus. La predacciónno se produce directamentesobre la semiila"sinoque el insectodepositala puest4 cuandoel fruto es inmaduroy las larvasse desarrollanen el interior del fruto, alimentándose de la semillahastaalcanzarla madr¡rez. Este mismoproceso,pero producidopor corculionidos,himenópterosparasitosy larvas de lepidópteros, ha sidoobservadoenUex parvúlorus(Herrer4 1985) La floración comienzaa producirse al segundo ario de vida de la planta (observaciónpersonal)y se alargadesdemediadosde otoño hastafinalesdel invienro. Hasa 80 días con intensafloración se han observadoen un mismo indiüduo (Herrera, 1985). En primaver4 tras la floración, las ramas principales comienzana crecer

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formandoraflus nuevassobrelas ramasdel ario anterior.El crecimientocoincidecon la maduraciónde los frutos. La dispersiónw realua desdefinalesde la primaverahasta bien entradoel verano. Tras la dispersiónesta especieentra en un periodo de reposo (verano),hastamediadoel otoño cuandocomienzaa florecer.

1.6.2Distribución y característicasde los aulagares. En el contextode nuestroestudio,las formacionesde Uex parttiflorzs responden al término matorral utilizado por Ruiz de la Torre (1971) (Quézel, 1981) para Estos matorralesse denominara las comunidadesarbustivasde plantassiempreverdes. extiendendesdeel sur de Portugal hasta la Provenza"francesa,pasandopor el sur y levanteespario!incluyendotambiénel litoral marroquí(De Bolos andVigo, 1984). sonmatorralesaltos aulagares, Los matorralesde (Jlexparviflorus, denominados que ocupanterritorios rniíso menosperturbadosen los que la alnga es dominantefrente a otras especies.Adernásde la aliag4-el nntorcal esta formado principalmentepor Rosmarinusfficinalis y Cistus albidus. El estrato subarbustivoesLádominado por dominantesson especiesperennes especiesde la frmilia Cistaceae.Las herb¡áceas principalmerrteBrachypodiumretusumy B. phoenicoides.El estrato arMreo es muy escasoy disperso, limitandosea algunos individuos de Pinus halepensisy encinas aisladas.Desdeel punto de vista fitosociológico,conespondena la asociaciónTeucrio homotrichi-(Ilicetum dianií subas.ulicetosumdianii (De la Torre y /,Jcaráz.,1994) y alcoyano-dianico. descritaparael territorio ayorano-villenense Segrrnvarios autores,los aulagaresconstituyenetapasde degradaciónde la vegetaciónclimiicicaen el dominio de la encina(Molinier, 1934:'Barbero, 1981;De la de sucesiones Torre y Ncaraz, 1994). Ulex parviflorus es una especiecaracterística post-incendioylo tras abandonode cultivo que se sitúan entre las garrigas y las formacionesarbustivasde estadospreforestales(Tatoni, 1992).En estesentido,sepuede adaptadaa colonizar y explotar arnbientes consideraroomo una especieespecialmente perturbados,aunqueno completamentedegradados,quejuegan un importantepapel en (Barbero,1981). la resilienciade estosecosistemas

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En los tútimos 25 años,se ha producidoun considerableaumentotanto del número como de la superficiede los incendiosen la ComunidadValenciana(Vallejo, 1997),al igual que en otras ¿íreas del Mediterriíneo(Le Houéroq 1987;Yé1e2,1988;Piñol et al., 1998). tras el fuego, recuperaa el nipido crecimientode la vegetaciónmediterr¿ánea Generalmente los pocos años la comunidadoriginal, sin producir grandescambiosen la composición especÍfica(Schlesinger& Gill, 1980;Keele¡ 1986;Trabaud, 1992).El mecanismopor el que las comunidadesreconstruyennuevarnentelas condicionesprevias al fuego ha sido (Hanes,1977).No obstante,el nuevo régimende incendiosde denominado'oautosucesión" en la dinámicade los últimos arlosestodavíarecientecomo paraconocer$$ consecuencias la vegetacióna largo plan. proclivesa En ecologiadel fuego, la inflamabilidadde la vegetaciónde ecosistemas los incendios'tte-prone", ha sido referida como una caracteristicasobrela que actúa la selecciónnatural en especiespropensasal fuego (Mutch, 1970; Rundel, 1981). Este planteamientoha sido criticadopor simplista(Snyder, 1984),ya que, la inflamabilidadno es rura característicapropia de una especie,por lo que no se puede considera¡como una carárcterfijado genéticamente.Una hipótesis alternativa considerala inflamabilidaduna propiedad emergentede las comr¡nidadesvegetalescomo resultado de las interacciones entre plantas y las condicionesambientalesdonde viven (Trournbis & Trabaud, 1989). de la controversia suscitada,la inflamabilidadtiene un importante Independientemente Mediterr¡áneos. componentetemporalen la dinámicade los ecosistemas En tas diferentes regiones Mediternáneasse ha obserr¡adoun aumento en la inflarnabilidadcon ta edad de la comunidad asociada a carnbios estructuralesen la vegetación. Varios trabajos hacen referencia al aumento de la inflamabilidad con el desarrollode la vegetación(Van Wilgen, 1982;Rigganet al. 1988;Burrows, 1990)y con el

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e'naulagares 14 Estnrctura estadode declivede la comunidad(Roy & Sonié, 1992).Mediantemodelosde simulación de propagacióndel fuego en el clnpartal @othermel & Philpot, 1973) y la garnga (lvlalanson& Trabaud,1988),seha observadoun aumentode la intensidaddel fuegoy de la velocidadde propagacióncon la edaddel matorral. Tras el fuego, los carnbiostemporalesde la estructtra de la comunidadpueden Las prediccionessobreel futuro de los ecosistemas. afectardiversosprocesosen la din¿ímica desarrollode la comunidadpuedenbasarseen el conocimientode la estructurade edadesde la población(Pornon& Doche, 1995).Procesosde competenci4intra e interespecÍfica" pueden cambiar como resultado de las interaccionespropiciadas por canrbios en la estructura.Schlesinger& Gill (1978) observanuna aumentoen la tasade mortalidadcon la edad estudiandola demografrade Ceanothusmegacafpusen el chaparralcalifornianoCarrbios en la dinímica de la genninación pueden deberse a modificacionesen las condicionesfavorablespara la germinación,principalmenteen la disponibilidadde luz (Roy & Sonié, lgg2) que decrecelinealmentecon el desarrollode la cubiertavegetal(Schlesinger & Gü 1980,Tilma& 1988). La descripcióncuantitativadel combustiblees necesariapara aplicar modelos de del combustibletienenuna comportamientodel fuego. En estosmodelos,las características significativaimportanciatanto en la integracióncon modelosde toma de decisión@ftichidis de la humedaden el combustiblefino muerto (Rotherrrelet al., et al., 1998),en la dfuuámica 1986)y en la velocidadde propagaciónen fuegosde copas(Albmr, 1996).La modelización del comportamientodel fuegopuedeestarlimitadapor la falta de precisiónen sus'butputs" debido a la insuficientecuantificaciónde las caracteristicasde la vegetación.Una de las principalesdeficienciasen el uso de los modeloses que no tienen en cuenta la dinrárnica temporal de la estructuradel cornbustible(Chandler, 1983; Cruz et al., 1998). La disponibilidadde información sobre estos arrbientesno es suficientepara poder aplicar en el tiempo del modelosde dinámicade comunidades,que investiguenlas consecuencias régimende incendios@ausas,1999). estructuralesdel combustibleest¿inÍntimanrenterelacionadascon Las características el fuego. Algunos de estos factores son intrinsecosa cada especie,como es la densidad aparente,relación superficie-vohrmer¡contenidomineral o calor de combustión Se han

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realizado inportantes esfuerzos para conocer estas característicasen la vegetación Meüterranea(Doat et Valette, 1981;Elvira & Hemando,1989 Pereiraet al., 1995).Sin embargo, otros factores como el estado hídrico, continuidad, cornpactación Y, la cantidady distribuciónpor clasesde diámetrodel combustibleacumulado, especialmente, cambiancon el desarollo de la comunidad.Estoscambiosen el tiempo aumentanel nivel de combustibilidad de la comunidad. El aumento en el riesgo de incendios se hace especialmentepatente en aquellas especiesque acumulan combustible muerto en las estructurasaéreas,como ocrureenUex parviflorus. La din¡ámicaestructural de la vegetaciónde estascomunidadeses especialmente importante,ya que el mayoro menortiempo con altos índicesde riesgode incendioinfluyen en la probabilidadde generarintensosincendios.Altas frecuenciase intensidadesen los incendiosse asociana procesosde erosión que aceleranla degradacióndel ecosistema (Vallejo& 1Jloza,I 998). investigada La estructurade los matorralesde Ulexparviflorus estádeficientemente en la Comunidad a pesarde la importanciay la gran superficieque ocupanestosecosistenras Valenciana Algunos estudiosque profundizanen la estructurade esta especieutilizan el volumen como variable independiente,aulque no encuentranbuenas ecuacionesde predicción parala biomasa(Pereiraet aL 1995).En otros trabajosse encuentran mejores la relación con otras variables ecuacionesde prediccióncon el volumenpero no anal:r:em estructurales(Usó et at. 1997).Papió (1990) clasificaa Uex partiflorus como una especie de rnáximoriesgode incendio,pero no conocemosen qué fasede su desarollo sealcanzael riesgomáximo. El objetivo de esta investigaciónfue explorar las relacionesestructurafesen Uex pamiflorus, desarrollarecuacionesde predicciónde las diferentesfraccionesde biomasaen estaespeciey arrrluar la dinámicaestructuralde estasfraccionescon la edaddel rnatorral. Debido a que Ulexparviflorus aqrrtulamaterial fino muerto en estructurasaéreasdurante largo tiernpo,la hipótesisde estetrabajoestableceque lasvariablesasociadasal riesgoy ala aumentancon el estadode desarrolloY, Por gravedadde los incendiosen estascomr¡nidades lo tanto, con la edaddel matorral.

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2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL Y MÉTODOS 2.2.1.Selecciónde la cronosecuencia. A partir de la basede datos(1973-1993)de incendiosforestalesde la Conselleríade Medio Ambiente,se seleccionaron7 antiguosincendioslocalizadosal Norte de la provincia de Alicante(38"35'-43'N,0o 9'-40'W). En el momentodel inicio del estudio(1994), las iáreasseleccionadascontabancon 3, 9 y 17 años y por lo tanto representandiferentes estadosde regeneracióntras el fuego. Este método de observaciónindirecta,denominado sincrónicoes utilizarlo ampliarnenteen estudiosde sucesiónen comunidadesvegetales.Sin embargo,introduce un cierto nivel de error debido a la evolución en el tiempo de los pariimetrosmedidosoasícomo a lasparticularidadesde cadaparcela.Con el fin de minimizar esteerror, los incendiosse seleccionaronen áreaspróximasy bajo condicionesarrbientales parecidas.Con esta misma intención se seleccionaron3 replicas por edad (3 y 9 años). fue imposible encontrar rnis de un incendio de 17 años. Los siete Desgraciadarnente incendiosfueron seleccionadosteniendoen cuenta que Uex paniflorus fuese la especie dominante. y separaciónde l¡nbiomasa. 2.2.2.Medidasestructurales Durante el otoño de 1994,un total de 152 individuos de Uex parvitlorus fueron s aI azaren un rango de edadesde 3-17 años.En los matorralesrniásviejos (17 recolectado arlos) se cortaron 37 indiüduos. El resto de individuosanalizadosfueron 7l y 44 en matorralesde 3 y 9 años respectivamente.Se descartaronindiüduos muertos o aislados. Aunque los anillos del tallo no se contaron, se asumió que la edad de los individuos correspondea la edaddel matorraldesdeel ultimo fuego. En el laboratorio,previo a la separaciónde la biomasaen diferentesfracciones,se tomaron una serie de medidasdimensionalesen todos lo indiüduos. Se incluyeron el diiímetrobasaldel tallo y la longitud de la fracciónüva y muertade la biomasa.Tanrbiénse midieronalgrrnasvariablessencillaspara el posterior cálculo del áreabasalocupadapor eI

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indiüduo así como su volumen: mildma altura, máxima cobertura (medida en dirección al eje de mixima cobertura) y cobertura perpendicular (medida en dirección perpendicular a la primera medida).

Fotografia2.1. Cambioseritre diferentesfraccionesde biomasa(viva y muerta) e¡r individuosde 3 arios (izquierda)y 17 años(derecha).

El procesamientoen el laboratoriode las plantasrecolectadasincluyó su separación en fraccionesde biomasaüva y muerta (Fotografia 2.1), asícomo en clasesdiamétricas segun el diámetro de tas ramas. La perdida de humedad,dependiendodel grosor del combustiblemuerto lnsta2t3 de la situaciónde equilibrio,medidoen horas(Fosberg,1970; Rothermel, tg72), fue utilizarlo como base para la separacióndel combustibleen las siguientesclasesdiamétricas:ramasfinas menoresde 6 mm de diámetro(l-hora) y rarnas gruesasmayoresde 6 mm de di¡ímetro(I0-horas). Estaespecieno disponede hojassino que tiene espinasfotosintetizadorasdenominadasfilodios que son menores de 0.6 mm de diámetro,por 1oque se incluyeronen la primera clasediámetrica(ramasfina$. Las ramas mayoresde 2,5 cm (100-horas)estiín ausenteso representanun bajo porcentajede la biomasatotal de cadaindividuo,por lo que estafracciónno se tuvo en cuent¿- El material sesecóhastapesoconstanteen estufade aire forzaÁodr¡¡ante24ha 80'Cseparado,

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2.2.3.Análisisdimensionaly densidadaparente. La biomasa de Ulex parviflorus fue determinadamediante anáüsisdimensional (Whittaker & Woodell, 1963). Las variables estructurales de los arbustos son frecuentementerelacionadascon el peso de diferentesfracciones,mediante ecuaciones alométricas: Y:a*

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Esta relación donde/es la variabledependiente(biomasa)yXes la variableindependiente. nos permitifala estimade la biomasaen los matorralesestudiadosmediantemétodosno destructivos. utilizadasson:biomasatotal y cadauna de susfracciones Las variablesdependientes separadaspor individuo descritasanteriormente.Las variables independientesutilizadas del indiüduo (diámetrobasaldel tallo, alturatotal, rnáxirna fueronlasmedidasdimensionales cobertura,coberturaperpendiculary longitud de la fracciónüva y muertadel combustible). Como variable compleja sólo consideramosel volumen como variable independiente,en relacióna las4 fraccionesde combustibleconsideradas. Varios estudioshan demostradouna alta correlaciónexistenteentre diámetrobasal del tallo y el pesode diferentesfraccionesde biomasadel individuo (Countryman& Philpot, 1981). & Gilt 1978;Gray& Schlesinger, 1970;Browr¡ 1976;schlesinger La alturarnáximadel individuoesunavariableampliamenteutilizadaen la estimación de la biomas4principatnenteen especiesarbóreas.El volumenha sido utilizarlo en algunos trabajos,como gn adecuadopredictor de la biomasade hojasen arbustos(Bonharn,1989)El cálculo del volumendependede la configuracióngeométricade la planta.De todos los indiüduos medidosen laboratorio,se pudo observarque la forma rnásadecuadapala Uex porviflorus fue el cono invertidode baseelíptica(Dl2*ü2*n*h)/3. DondeD es la longitud de rnáximacoberturq d es la longitud perpendiculara la anterior mediday h es la altr¡ra máximadel indiüduo. La transformaciónlogaritmonaturales utilizadacomúnmenteen estudiosde anáüsis dimensional(Causton& Venus, 1981), para ajustar una serie de datos especÍficosla ecuaciónlinealsiguiente:

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lnY: lna + blnX

Ec.2

Esta transformacióntiende a homogeneizarla var7ffizasobneun amplio rango de valores de I Esto satisfaceuno de los requisitos para la utilización de las regresiones pararnétricas.Sin embargo, las transformacionestarrbién introducen una desviación apücarun factor de correcciónpara sistemiiticaen los ciálculos,por lo que es recomendable contrarrestareste sesgo (Baskerville, 1972). No obstante, el error introducido por la menor del l\Yo (Sprugel 1983). Whittaker & transformaciónes pequeño,generalmente Marks (1975) sugieren que el factor de corrección para este sesgo, no mejora las estimasen la biomas4 por 1oque en estetrabajo no se usó factor de significativamente corrección. 2.2.4.Estimaciónde la cargade c'ombustible. Las regresionesobtenidasentre el diiímetro del tallo y la biornasatotal y sus diferentesfraccionesaportanel mejor ajuste (como veremosposteriormente)de todas las variablesindependientesanaliudas. Estas regresionesban sido utilizarlaspara estirnarla biomasade Ulex parviflorus en diferentesedades(3, 9 y 17 años). En cada incendio se midió el diámetrobasaldet tallo y la altura en todos los indiüduos de Uex parviflorus de 6 al azar.La biomasatotal y por fraccionesse calculó de 2 x2.m seleccionadas sub-parcelas por metro cuadradoen todos los incendios,como la sumade la biomasapara todos los individuosen cadasub-parcel4despuésde aplicarlas ecuacionesde regresiónobtenidaspor edad del matorral. La biomasa del resto de especies,incluyendo la hojarasc4 fue al azar.El materialrecolectadofue de 2 x2 m seleccionadas determinadaen 2 zub-parcelas separadopor especies.Las nnrestrasfueronllevadasal laboratorioy secadasa 80oCdr¡rante 24hpandeterminar supesoseco.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

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Estruchra en aulagares

2.2.5.Análisisde datos. Medianteel analisisde regresiónmultiple por pasos(métodoforward) serealizórxm inspecciónpreliminarde las relacionesentrebiomasa(pesototal y susdiferentesfracciones) con todas las variablesdimensionales:diiámetrobasaldel tallo, longitud de las fraccionés viva y muertadel combustible,máximaaltr¡rq rnáximacobertr¡ray coberturaperpendicular El modeloseleccionael mejor ajustede aquellavariableque como variablesindependientes. produceun mayor incrementoen el coeficientede determinación(l). Siguiendola misma técnica se ha anafindo el mejor ajuste entre el volumen y el dirárnetro,como variable estructuralcon mayor coeficientede detenninacióndel análisisanterior. La transformación logarÍtmica (logaritmo natural), tanto de las variables dependientescomo de las Los análisisde regresión independientes, fueron úilizadas parahomogeneizarlx vananz.as. linear se ajustaronmediantemínimoscuadrados,de acuerdocon el error estiándarde la estimación(SEE) y el coeficientede deterrrinación(r2). Las regresionesobtenidasfueron altamentesignificativasen todos los casos (p

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