dc.contributor | Peyre, Gwendolyn Florence Ángelica Marie | |
dc.contributor | Madriñán Restrepo, Santiago | |
dc.contributor | Rodríguez Becerra, Manuel Cipriano | |
dc.creator | Zúñiga Portilla, Enrique Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-08-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T02:25:47Z | |
dc.date.available | 2025-08-01 | |
dc.date.available | 2023-09-07T02:25:47Z | |
dc.date.created | 2025-08-01 | |
dc.date.issued | 2023-06-28 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/1992/69370 | |
dc.identifier | instname:Universidad de los Andes | |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional Séneca | |
dc.identifier | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8729314 | |
dc.description.abstract | El páramo andino se presenta en los Andes del norte entre la línea de arboles montanos y las nieves permanentes. Este engloba ecosistemas únicos de alta montaña de importante diversidad vegetal y endemismos. Sin embargo, este es altamente susceptible a amenazas naturales y antropogénicas las cuales tienen un impacto en los factores abiótico ¿ ecológicos del ecosistema. A la fecha, se observan impactos ecológicos como destrucción y fragmentación de hábitats, sobreexplotación específica, especies invasoras y contaminación de los ecosistemas. A pesar de esto, no se evidencia una evaluación y cuantificación a escala regional de estas amenazas y el estado actual de los factores abiótico ¿ ecológicos. El objetivo del trabajo fue contribuir con la evaluación de la región del páramo andino bajo el marco de la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN a partir de la construcción de indicadores espaciales haciendo uso de bases de datos estandarizadas de amenazas y factores abióticos ¿ ecológicos relevantes en la región. Para alcanzar este objetivo primero se construyeron 6 indicadores abióticos ¿ ecológicos que engloban las principales variables para el ecosistema, después se construyeron 7 indicadores de amenazas, ambos indicadores considerando el páramo andino presente en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Finalmente, se evaluó la relación entre estos para determinar las áreas de mayor susceptibilidad de la región del páramo andino. Los resultados se presentan a través de mapas de susceptibilidad y mapas de riesgo. Se observa valores Muy Alto en ambos al norte de la cordillera Oriental colombiana y al centro de la cordillera Occidental ecuatoriana, mientras que valores Bajos se distribuyen a lo largo de toda la región, lo que hizo que el valor promedio sea Bajo. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Andes | |
dc.publisher | Maestría en Ingeniería Ambiental | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher | Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental | |
dc.relation | Anderson, E., Marengo, J., Villalba, R., Halloy, S., Young, B., Cordero, D., Gast, F., Jaimes, E., & Ruiz Carrascal, D. (2011). Consequences of Climate Change for Ecosystems and Ecosystem Services in the Tropical Andes. Climate Change and Biodiversity in the Tropical Andes. | |
dc.relation | Andrade-C, M. G. (2011). Estado del conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus
amenazas: Consideraciones para fortalecer la interacción ciencia-politica. Revista Acedemica Colombiana de Ciencias, XXXV(137).
http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v35n137/v35n137a08.pdf | |
dc.relation | Aranguren-Riaño, N. J., Shurin, J. B., Pedroza-Ramos, A., Muñoz-López, C. L., López, R., &
Cely, O. (2018). Sources of nutrients behind recent eutrophication of Lago de Tota, a high
mountain Andean lake. Aquatic Sciences, 80(4), 39. https://doi.org/10.1007/s00027-018-
0588-x | |
dc.relation | Avellaneda-Torres, L. M., León Sicard, T. E., & Torres Rojas, E. (2018). Impact of potato cultivation and cattle farming on physicochemical parameters and enzymatic activities of Neotropical high Andean Páramo ecosystem soils. Science of The Total Environment, 631-632, 1600-1610. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2018.03.137 | |
dc.relation | Barros, A., Monz, C., & Pickering, C. (2015). Is tourism damaging ecosystems in the Andes? Current knowledge and an agenda for future research. AMBIO, 44(2), 82-98.
https://doi.org/10.1007/s13280-014-0550-7 | |
dc.relation | Becker, R. A., Chambers, J. M., & Wilks, A. R. (1998). The New S Language A Programming
Environment for Data Analysis and Graphics (4th ed.). Wadsworth & Brooks/Cole Advanced
Books & Software. | |
dc.relation | Bland, L. M., Keith, D. A., Miller, R. M., Murray, N. J., & Rodríguez, J. P. (2016). Directrices
para la aplicación de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de Ecosistemas de UICN.
https://doi.org/10.2305/UICN.CH.2016.LRE.1.sp | |
dc.relation | Bland, L. M., Nicholson, E., Miller, R. M., Andrade, A., Carré, A., Etter, A., Ferrer¿Paris, J. R., Herrera, B., Kontula, T., Lindgaard, A., Pliscoff, P., Skowno, A., Valderrábano, M., Zager, I., & Keith, D. A. (2019). Impacts of the IUCN Red List of Ecosystems on conservation policy and practice. Conservation Letters, 12(5). https://doi.org/10.1111/conl.12666 | |
dc.relation | Buytaert, W., Célleri, R., De Bièvre, B., Cisneros, F., Wyseure, G., Deckers, J., & Hofstede, R.
(2006). Human impact on the hydrology of the Andean páramos. Earth-Science Reviews, 79,
53-72. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2006.06.002 | |
dc.relation | Buytaert, W., Cuesta-Camacho, F., & Tobón, C. (2011). Potential impacts of climate change on
the environmental services of humid tropical alpine regions. Global Ecology and Biogeography, 20(1), 19-33. https://doi.org/10.1111/J.1466-8238.2010.00585.X | |
dc.relation | Camacho, F., & Peyre, G. (2022). Red List and Vulnerability Assessment of the Páramo Vascular Flora in the Nevados Natural National Park (Colombia). Tropical Conservation Science, 15.
https://doi.org/10.1177/19400829221086958/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_1940082
9221086958-FIG2.JPEG | |
dc.relation | Carrillo-Rojas, G., Silva, B., Rollenbeck, R., Célleri, R., & Bendix, J. (2019). The breathing of the Andean highlands: Net ecosystem exchange and evapotranspiration over the páramo of
southern Ecuador. Agricultural and Forest Meteorology, 265, 30-47.
https://doi.org/10.1016/J.AGRFORMET.2018.11.006 | |
dc.relation | Castañeda-Martín, A. E., & Montes-Pulido, C. R. (2017). Carbono almacenado en páramo andino. Entramado, 13(1), 210-221. https://doi.org/10.18041/entramado.2017v13n1.25112 | |
dc.relation | Chytrý, M., Hájek, M., Kocí, M., Pesout, P., Rolecek, J., Sádlo, J., Sumberová, K., Sychra, J.,
Boublík, K., Douda, J., Grulich, V., Härtel, H., Hédl, R., Lustyk, P., Navrátilová, J., Novák, P., Peterka, T., Vydrová, A., & Chobot, K. (2019). Red List of Habitats of the Czech Republic. Ecological Indicators, 106. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105446 | |
dc.relation | Córdova, M., Carrillo-Rojas, G., Crespo, P., Wilcox, B., & Célleri, R. (2015). Evaluation of the Penman-Monteith (FAO 56 PM) Method for Calculating Reference Evapotranspiration Using
Limited Data. Https://Doi.Org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-0024.1, 35(3), 230-239.
https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-0024.1 | |
dc.relation | Critical Ecosystem Partnership Fund. (2021). Hotspot de Biodiversidad de los Andes Tropicales. | |
dc.relation | Dammert Lira, A., & Molinelli Aristondo, F. (2007). Panorama de la Minería en el Perú. | |
dc.relation | Dormann, C. F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., Marquéz, J. R. G., Gruber,
B., Lafourcade, B., Leitão, P. J., Münkemüller, T., McClean, C., Osborne, P. E., Reineking,
B., Schröder, B., Skidmore, A. K., Zurell, D., & Lautenbach, S. (2013). Collinearity: a review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. Ecography,
36(1), 27-46. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2012.07348.x | |
dc.relation | Buytaert, W., Célleri, R., De Bièvre, B., & Cisneros, F. (2012). Hidrología del páramo andino: Propiedades, importancia y vulnerabilidad. Revista Colombia Tiene Páramos, 2, 8-27. | |
dc.relation | CCSG Associates. (2016). Buffer zone considerations for mining development in proximity to human populations. | |
dc.relation | Chambers, J. M. (1992). Linear Models (J. M. Chambers & T. J. Hastie, Eds.). Wadsworth &
Brooks/Cole. | |
dc.relation | Dovers, S., Whinam, J., Krogh, M., Young, A., & Crawford, M. (2017). Lessons for collaborative research in a changing operating environment. Ecological Management & Restoration, 18(2), 120-123. https://doi.org/10.1111/emr.12262 | |
dc.relation | Duan, R.-Y., Kong, X.-Q., Huang, M.-Y., Wu, G.-L., & Wang, Z.-G. (2015). SDMvspecies: a software for creating virtual species for species distribution modelling. Ecography, 38(1),
108-110. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ecog.01080 | |
dc.relation | Dussaillant, I., Berthier, E., Brun, F., Masiokas, M., Hugonnet, R., Favier, V., Rabatel, A., Pitte,
P., & Ruiz, L. (2019). South American Andes elevation changes from 2000 to 2018, links to GeoTIFFs. PANGAEA. https://doi.org/10.1594/PANGAEA.903618 | |
dc.relation | Etter, A., Angela, A., Saavedra-Ramírez, K., Amaya-Valderrama, P., Arevalo, P., Cortes Rincon, J., Pacheco-Riaño, L. C., & Soler, D. (2017). Lista Roja de Ecosistemas de Colombia (Vers.2.0). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10861.08165 | |
dc.relation | FAO. (2017). Carbono Orgánico del Suelo: el potencial oculto. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. | |
dc.relation | González-Martínez, M. D., Huguet, C., Pearse, J., McIntyre, N., & Camacho, L. A. (2019). Assessment of potential contamination of Paramo soil and downstream water supplies in a coal-mining region of Colombia. Applied Geochemistry, 108.
https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2019.104382 | |
dc.relation | Gutiérrez, M., Molero, R., Gaju, M., van der Steen, J., Porrini, C., & Ruiz, J. A. (2015). Assessment
of heavy metal pollution in Córdoba (Spain) by biomonitoring foraging honeybee. Environmental Monitoring and Assessment, 187(10), 651. https://doi.org/10.1007/s10661-
015-4877-8 | |
dc.relation | Helmer, E. H., Gerson, E. A., Baggett, L. S., Bird, B. J., Ruzycki, T. S., & Voggesser, S. M. (2019).
Neotropical cloud forests and páramo to contract and dry from declines in cloud immersion
and frost. PLOS ONE, 14(4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213155 | |
dc.relation | Henry, A., Mabit, L., Jaramillo, R. E., Cartagena, Y., & Lynch, J. P. (2013). Land use effects on
erosion and carbon storage of the Río Chimbo watershed, Ecuador. Plant and Soil, 367(1-2),
477-491. https://doi.org/10.1007/S11104-012-1478-Y/METRICS | |
dc.relation | Hofstede, Robert., Segarra, Pool., & Mena V., Patricio. (2003). Los páramos del mundo. UICN. | |
dc.relation | Hribljan, J. A., Suárez, E., Heckman, K. A., Lilleskov, E. A., & Chimner, R. A. (2016). Peatland carbon stocks and accumulation rates in the Ecuadorian páramo. Wetlands Ecology and
Management, 24(2), 113-127. https://doi.org/10.1007/s11273-016-9482-2 | |
dc.relation | Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. (2023). Instituto Geofísico. NIVEL DE ALERTA (PROPORCIONADO POR EL SGR). https://www.igepn.edu.ec/ | |
dc.relation | Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2016). Catálogo de objetos geográficos cartografía básica
digital. GIT PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS. | |
dc.relation | Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2021, December 30). Colombia en mapas. Áreas de Minería e Hidrocarburos. | |
dc.relation | Ivushkin, K., Bartholomeus, H., Bregt, A. K., Pulatov, A., Kempen, B., & de Sousa, L. (2019). Global mapping of soil salinity change. Remote Sensing of Environment, 231.
https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111260 | |
dc.relation | Johnston, R., Jones, K., & Manley, D. (2018). Confounding and collinearity in regression analysis:
a cautionary tale and an alternative procedure, illustrated by studies of British voting behaviour. Quality & Quantity, 52(4), 1957-1976. https://doi.org/10.1007/s11135-017-0584-
6 | |
dc.relation | Karger, D. N., Conrad, O., Böhner, J., Kawohl, T., Kreft, H., Soria-Auza, R. W., Zimmermann, N. E., Linder, H. P., & Kessler, M. (2017). Climatologies at high resolution for the earth's land
surface areas. Scientific Data, 4(1). https://doi.org/10.1038/sdata.2017.122 | |
dc.relation | Keith, D. A., Rodríguez, J. P., Rodríguez-Clark, K. M., Nicholson, E., Aapala, K., Alonso, A., Asmussen, M., Bachman, S., Basset, A., Barrow, E. G., Benson, J. S., Bishop, M. J., Bonifacio, R., Brooks, T. M., Burgman, M. A., Comer, P., Comín, F. A., Essl, F., Faber-
Langendoen, D., Zambrano-Martínez, S. (2013). Scientific foundations for an IUCN Red List of ecosystems. PLoS ONE, 8(5), e62111. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062111 | |
dc.relation | Lehner, B., Verdin, K. L., & Jarvis, A. (2008). New global hydrography derived from spaceborne elevation data. Eos, Transactions, American Geophysical Union, 89(10), 93-94.
https://doi.org/10.1029/2008EO100001 | |
dc.relation | Leung, Y.-F., Spenceley, A., Hvenegaard, G., & Buckley, R. (2019). Gestión del turismo y de los visitantes en áreas protegidas: directrices para la sostenibilidad (C. Groves, Ed.; Vol. 27). | |
dc.relation | Llambí, L. D., & Rada, F. (2019). Ecological research in the tropical alpine ecosystems of the Venezuelan páramo: past, present and future. Https://Doi-
Org.Ezproxy.Uniandes.Edu.Co/10.1080/17550874.2019.1680762, 12(6), 519-538.
https://doi.org/10.1080/17550874.2019.1680762 | |
dc.relation | Llambí, L. D., Soto-W, A., Célleri, R., De Viecre, B., Ochoa, B., & Borja, P. (2012). Ecología,
hidrología y suelos de páramos: Proyecto Páramo Andino. Monsalve Moreno. | |
dc.relation | Llano Buenaventura, M. del. (1990). Los páramos de los Andes : exploración ecológica integrada en la alta montaña ecuatorial. Montoya & Araújo. | |
dc.relation | Luteyn, J. L. (1999). Páramos : a checklist of plant diversity, geographical distribution, and
botanical literature / James L. Luteyn ; with contributions from, Steven P. Churchill ... [et
al.]. | |
dc.relation | Madriñán, S., Cortés, A., & Richardson, J. (2013). Páramo is the world¿s fastest evolving and
coolest biodiversity hotspot. Frontiers in Genetics, 4.
https://doi.org/10.3389/fgene.2013.00192 | |
dc.relation | Mardia, K. V., Kent, J. T., & Bibby, J. M. (1979). Multivariate Analysis. Academic Press. | |
dc.relation | Martinez-Harms, M. J., Caceres, H., Biggs, D., & Possingham, H. P. (2017). After Chile¿s fires, reforest private land. Science, 356(6334), 147-148. https://doi.org/10.1126/science.aan0701 | |
dc.relation | Meehl, G., Stocker, T., Collins, W. D., Friedlingstein, P., Gaye, A. T., Gregory, J. M., Kitoh, A.,
Knutti, R., Murphy, J. M., Noda, A., Raper, S. C. B., Watterson, I. G., Weaver, A. J., & Zhao,
Z.-C. (2007). Global climate projections climate change 2007: The physical science basis.
The Physical Science Basis, 747-845. | |
dc.relation | Ministerio de Economía y Finanzas. (2015). Pautas metodológicas para el desarrollo de alternativas de pavimentos en la formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública de carreteras (Primera). Servicios Gráficos JMD s.r.l. | |
dc.relation | Morales Rivas, M., García Otero, J., van der Hammen, T., Torres Perdigón, A., Cadena Vargas,
C. E., Pedraza Peñaloza, C. A., Rodríguez Eraso, N., Franco Aguilera, C. A., Betancourth Suárez, J. C., Olaya Opsina, É., Posada Gilede, E., & Cárdenas Valencia, L. (2007). Atlas de páramos de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. | |
dc.relation | Mora-Osejo, L. E., & Sturm, H. (1995). Estudios ecológicos del páramo y del bosque altoandino
Cordillera Oriental de Colombia (2a ed.). Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. | |
dc.relation | Murtagh, F., & Legendre, P. (2014). Ward¿s Hierarchical Agglomerative Clustering Method: Which Algorithms Implement Ward¿s Criterion? Journal of Classification, 31(3), 274-295.
https://doi.org/10.1007/s00357-014-9161-z | |
dc.relation | Nagy, L., Eller, C. B., Mercado, L. M., Cuesta, F. X., Llambí, L. D., Buscardo, E., Aragão, L. E.
O. C., García-Núñez, C., Oliveira, R. S., Barbosa, M., Ceballos, S. J., Calderón-Loor, M., Fernandes, G. W., Aráoz, E., Muñoz, A. M. Q., Rozzi, R., Aguirre, F., Álvarez-Dávila, E., Salinas, N., & Sitch, S. (2023). South American mountain ecosystems and global change - a case study for integrating theory and field observations for land surface modelling and ecosystem management. Plant Ecology & Diversity, 1-27.
https://doi.org/10.1080/17550874.2023.2196966 | |
dc.relation | Naimi, B., Hamm, N. A. S., Groen, T. A., Skidmore, A. K., & Toxopeus, A. G. (2014). Where is positional uncertainty a problem for species distribution modelling? Ecography, 37(2), 191-203. https://doi.org/10.1111/J.1600-0587.2013.00205.X | |
dc.relation | Osorio Fernández, Y. (2015). Explotación Minera en el páramo de Pisba-Boyacá. Universidad
Militar Nueva Granada. | |
dc.relation | Osorio-Castiblanco, D. F., Peyre, G., & Saldarriaga, J. F. (2019). Physicochemical Analysis and Essential Oils Extraction of the Gorse (Ulex europaeus) and French Broom (Genista monspessulana), Two Highly Invasive Species in the Colombian Andes. Sustainability, 12(1),
57. https://doi.org/10.3390/su12010057 | |
dc.relation | Patiño, S., Hernández, Y., Plata, C., Domínguez, I., Daza, M., Oviedo-Ocaña, R., Buytaert, W., & Ochoa-Tocachi, B. F. (2021). Influence of land use on hydro-physical soil properties of Andean páramos and its effect on streamflow buffering. CATENA, 202, 105227. https://doi.org/10.1016/J.CATENA.2021.105227 | |
dc.relation | Pérez, F. L. (2019). Long-term growth rates of two caulescent rosette species, Coespeletia
timotensis (Cuatrec.) Cuatrec., and Espeletia schultzii Wedd., in an Andean páramo. Flora,
252, 1-9. https://doi.org/10.1016/J.FLORA.2019.01.006 | |
dc.relation | Peyre, G. (2021). Terrestrial Biodiversity Hotspots: Challenges and Opportunities. In W. Leal
Filho, A. M. Azul, L. Brandli, A. Lange Salvia, & T. Wall (Eds.), Life on Land (pp. 1-20). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5_150-1 | |
dc.relation | Peyre, G. (2022). What Does the Future Hold for Páramo Plants? A Modelling Approach. Frontiers in Ecology and Evolution, 10. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.896387 | |
dc.relation | Peyre, G., Balslev, H., & Font, X. (2018). Phytoregionalisation of the Andean páramo. PeerJ,
2018(6). https://doi.org/10.7717/peerj.4786 | |
dc.relation | Peyre, G., Balslev, H., Font, X., & Tello, J. S. (2019). Fine-Scale Plant Richness Mapping of the Andean Páramo According to Macroclimate. Frontiers in Ecology and Evolution, 7.
https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00377 | |
dc.relation | Peyre, G., Bottin, M., & Sánchez, A. (2023). Flora y vegetación de páramo. In Los páramos de Colombia (p. 650). Universidad Nacional de Colombia. | |
dc.relation | Peyre, G., Lenoir, J., Karger, D. N., Gomez, M., Gonzalez, A., Broennimann, O., Guisan, A., & Jiménez¿Alfaro, B. (2020). The fate of páramo plant assemblages in the sky islands of the northern Andes. Journal of Vegetation Science, 31(6), 967-980. https://doi.org/10.1111/jvs.12898 | |
dc.relation | Peyre, G., Martí, D., Font, X., Balslev, H., Sklená¿, P., Ramsay, P., Lozano, P., Cuello, N., Bussmann, R., & Cabrera, O. (2015). VegPáramo, a flora and vegetation database for the Andean páramo. Phytocoenologia, 45(1-2), 195¿201. https://doi.org/10.1127/phyto/2015/0045 | |
dc.relation | Peyre, G., Osorio, D., François, R., & Anthelme, F. (2021). Mapping the páramo land-cover in the Northern Andes. International Journal of Remote Sensing, 42(20), 7777-7797. https://doi.org/10.1080/01431161.2021.1964709 | |
dc.relation | Pinzón, P. D. G., Vargas, L. K. A., & Torres, L. M. A. (2022). Cambios en calidad del suelo asociados a la aplicación de técnicas de agricultura ecológica en plantas café bajo diferentes coberturas. Colombia Forestal, 25(1), 5-20. https://doi.org/10.14483/2256201X.18064 | |
dc.relation | Rada, F., Azócar, A., & García-Núñez, C. (2019). Plant functional diversity in tropical Andean páramos. Https://Doi-Org.Ezproxy.Uniandes.Edu.Co/10.1080/17550874.2019.1674396,
12(6), 539-553. https://doi.org/10.1080/17550874.2019.1674396 | |
dc.relation | Ramírez, L. A., Rada, F., & Llambí, L. D. (2015). Linking patterns and processes through ecosystem engineering: effects of shrubs on microhabitat and water status of associated plants in the high tropical Andes. Plant Ecology, 216(2), 213-225. https://doi.org/10.1007/S11258-014-0429-5/FIGURES/5 | |
dc.relation | Ramón-Reinozo, M., Ballari, D., Cabrera, J. J., Crespo, P., & Carrillo-Rojas, G. (2019). Altitudinal and temporal evapotranspiration dynamics via remote sensing and vegetation index-based modelling over a scarce-monitored, high-altitudinal Andean páramo ecosystem of Southern Ecuador. Environmental Earth Sciences, 78(11), 1-15. https://doi.org/10.1007/S12665-019-
8337-6/TABLES/4 | |
dc.relation | Rangel-Ch., J. O. (2015). La biodiversidad de Colombia: significado y distribución regional. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 39(151), 176-200. https://doi.org/10.18257/raccefyn.136 | |
dc.relation | RAP-E Región Central, & PNUD. (2022). Estrategia para la Gestión Integral de los Complejos de Páramos de la Región Central de Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. | |
dc.relation | Rey-Romero, D. C., Domínguez, I., & Oviedo-Ocaña, E. R. (2022). Effect of agricultural activities on surface water quality from páramo ecosystems. Environmental Science and Pollution Research, 29(55), 83169-83190. https://doi.org/10.1007/s11356-022-21709-6 | |
dc.relation | Ribadeneira Sarmiento, M. (2023). El páramo ecuatoriano: La ley que tenemos y la que deberíamos tener. In Los páramos del Ecuador: Pasado, presente y futuro (pp. 188-216). USFQ Press. https://doi.org/10.18272/usfqpress.71.c263 | |
dc.relation | Rivera Ospina, D., & Torres Rivera, D. (2001). Páramos de Colombia. Banco de Occidente. | |
dc.relation | Rodríguez, J. P., & Rojas-Suárez, F. (2010). Libro Rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela (D. Giraldo Hernández, Ed.). Provita, Shell Venezuela, Lenovo (Venezuela). | |
dc.relation | Ruiz Carrascal, D., Arroyave, M. del P., Gutierrez-Lagoueyte, M., & Zapata, P. (2011). Increased climatic stress on high-Andean ecosystems in the Cordillera Central of Colombia (pp. 182-
191). | |
dc.relation | Salas-Bourgoin, M. A., Cadena Montero, G. Y., Sulbarán Zambrano, E., & Matos, F. (2016). Legislación venezolana y páramo: una revisión desde la perspectiva de su conservación. | |
dc.relation | Sandoval, D., Rada, F., & Sarmiento, L. (2019). Stomatal response functions to environmental stress of dominant species in the tropical Andean páramo. Https://Doi-
Org.Ezproxy.Uniandes.Edu.Co/10.1080/17550874.2019.1683094, 12(6), 649-661.
https://doi.org/10.1080/17550874.2019.1683094 | |
dc.relation | Sarmiento, L., Llambí, L. D., Escalona, A., & Marquez, N. (2003). Vegetation Patterns, Regeneration Rates and Divergence in an Old-Field Succession of the High Tropical Andes. Plant Ecology, 166(1), 145-156. https://www.jstor.org/stable/20146398 | |
dc.relation | Servicio Geológico Colombiano. (2023). Volcanes de Colombia. https://www.sgc.gov.co/ | |
dc.relation | Sklená, P., Hedberg, I., & Cleef, A. M. (2014). Island biogeography of tropical alpine floras. Journal of Biogeography, 41(2), 287-297. https://doi.org/10.1111/JBI.12212 | |
dc.relation | Sturm, H., & Rangel Churio, J. O. (1985). Ecología de los páramos andinos : una visión preliminar integrada. Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales. | |
dc.relation | T.A.M.S. - ASTEC. (2003). Normas de diseño geométrica de carreteras. | |
dc.relation | Torres Guevara, F. (2017). Conservación de los páramos andinos. Un sistema territorial de innovación en el norte del Perú. LEISA, 33(1), 11-14. https://www.leisaal.org/web/index.php/volumen-33-numero-1/2826-conservacion-de-los-paramos-andinosun-
sistema-territorial-de-innovacion-en-el-norte-del-peru | |
dc.relation | Tovar, C., Duivenvoorden, J. F., Sánchez-Vega, I., & Seijmonsbergen, A. C. (2012). Recent Changes in Patch Characteristics and Plant Communities in the Jalca Grasslands of the Peruvian Andes. Biotropica, 44(3), 321-330. https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2011.00820.x | |
dc.relation | Trabuco, A., & Zomer, R. (2019). Global Aridity Index and Potential Evapotranspiration (ET0) Climate Database v3. Figshare. https://doi.org/https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7504448.v4 | |
dc.relation | UICN. (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories (N. Dudley, Ed.). IUCN Publications Services. | |
dc.relation | UICN. (2022). Red List of Ecosystems. http://iucnrle.org/ | |
dc.relation | UN Statistical Division. (2020). A recommendation on the method to delineate cities, urban and rural areas for international statistical comparisons. | |
dc.relation | UNEP-WCMC. (2020). Manual de Usuario para la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas y base de datos mundial sobre otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas: 1.6. UNEP-WCMC. | |
dc.relation | UNEP-WCMC. (2023). Protected areas map of the world, March 2023. | |
dc.relation | Uribe, E. S., Luna-Acosta, A., & Etter, A. (2021). Red List of Ecosystems: Risk assessment of coral ecosystems in the Colombian Caribbean. Ocean and Coastal Management, 199.
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105416 | |
dc.relation | Urrutia, R., & Vuille, M. (2009). Climate change projections for the tropical Andes using a regional climate model: Temperature and precipitation simulations for the end of the 21st century. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 114(D2). https://doi.org/10.1029/2008JD011021 | |
dc.relation | Valencia, J., Lassaletta, L., Velázquez, E., Nicolau, J. M., & Gómez-Sal, A. (2013). Factors Controlling Compositional Changes in a Northern Andean Páramo (La Rusia, Colombia). Biotropica, 45(1), 18-26. https://doi.org/10.1111/J.1744-7429.2012.00895.X | |
dc.relation | Vásquez, C., Célleri, R., Córdova, M., & Carrillo-Rojas, G. (2022). Improving reference evapotranspiration (ETo) calculation under limited data conditions in the high Tropical Andes. Agricultural Water Management, 262, 107439. https://doi.org/10.1016/J.AGWAT.2021.107439 | |
dc.relation | Vásquez, D., Balslev, H., & Sklená¿, P. (2015). Human impact on tropical-alpine plant diversity in the northern Andes. Biodiversity and Conservation, 24(11), 2673¿2683. https://doi.org/10.1007/s10531-015-0954-0 | |
dc.relation | Venables, W. N., & Ripley, B. D. (2002a). Modern Applied Statistics with S. Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-21706-2 | |
dc.relation | Weigend, M. (2002). Observations on the biogeography of the Amotape-Huancabamba Zone in northern Peru. The Botanical Review, 68(1), 38-54. https://doi.org/10.1663/0006-
8101(2002)068[0038:OOTBOT]2.0.CO;2 | |
dc.relation | Wilkinson, G. N., & Rogers, C. E. (1973). Symbolic Description of Factorial Models for Analysis of Variance. Applied Statistics, 22(3), 392. https://doi.org/10.2307/2346786 | |
dc.relation | Young, B. E., Young, K. R., & Josse, C. (2011). Vulnerability of tropical Andean ecosystems to climate change. Climate Change and Biodiversity in the Tropical Andes. SCOPE, IAI, 170-181. | |
dc.relation | Venables, W. N., & Ripley, B. D. (2002b). Modern Applied Statistics with S (4th ed.). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-21706-2 | |
dc.rights | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
dc.title | Indicadores abióticos y de amenazas para la aplicación de la Lista Roja de Ecosistemas del páramo andino | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |