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"Biomasa sobre el suelo y carbono orgánico en el suelo en cuatro estadios de sucesión de bosques en la Península de Osa, Costa Rica"
Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería Forestal). Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Ingeniería Forestal, 2011.As part of the project "Baseline studies of biodiversity, environmental services and values to the conservation of secondary and mature forests in the Osa Biological Corridor" was established 20 permanent monitoring plots (PPM Spanish abbreviation) of 5000 m2 (50x100m) at Osa Peninsula, Puntarenas, Costa Rica. These plots were established in 2009, 2010 and 2011, and distributed in in four sectors areas Rio Piro, Matapalo, Los Mogos and Bahia Chal. For this study quantified the amount of dry biomass accumulated in litter, dead wood biomass and the amount of soil organic carbon (SOC) in four forest successional stages: 5 to 15 years, 15 to 30 years over 30 years old and primary forest. A simple random design with sub-sampling, four treatments (successional stage), five repetitions (PPM) and four samples per PPM was established. The accumulated biomass in litter was higher in primary forests with 9.75 t ha-1, followed by forests over 30 years with 7.93 t ha-1, 15-20 years with 5.97 t ha-1 and finally forests 5-15 years with 5.60 t ha-1. The values of biomass in dead wood were of 7.80 t ha-1 in primary forests, 5.84 t ha-1 in 15-30-year forests; 3.26 t ha-1 in forests older than 30 years and 3.42 t ha-1 in 5-15-year forest. The soil organic carbon was higher in forests over 30 years (109.24 tC ha-1), followed by primary forest (92.29 tC ha-1), 15-30-year forest (88.01 tC ha-1); lastly, 5-15-year forest (78.48 tC ha-1). There were statistical differences (α = 0.05) in biomass of accumulated litter on forest forests 5-15 years. The trends show an increase in the amount of biomass accumulated in litter with increasing successional stage. Dead wood biomass showed no statistical differences in age of the forest (α = 0.05). The soil organic carbon (SOC) showed statistical differences (α = 0.05) in forests of 5-15 years for forests older than 30 years. This work shows the dynamics of accumulation of above-ground biomass and organic carbon in soil as a variation with respect to forest age, where general trends were observed increased with successional stage, which could become a stage of recovery of degraded areas and their use as carbon sinks, as a viable option for owners of forestsInstituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Ingeniería Forestal
Derivación indirecta de la distribución espacial y estado de desarrollo de los bosques secundarios en Costa Rica usando imágenes satelitales de mediana resolución espacial. Documento I
Proyecto de Investigación (Código: 1401-0077) Instituto Tecnológico De Costa Rica. Vicerrectoría De Investigación Y Extensión (VIE). Dirección de Proyectos. Escuela de Ingeniería Forestal. Centro de Investigación en Innovación Forestal (CIF), 2020El objetivo de la presente investigación fue desarrollar una técnica indirecta para conocer la
distribución espacial y estado de desarrollo de bosques secundarios usando sensores
remotos de mediana resolución. La metodología fue probada en un sector de la Zona Huetar
Norte de Costa Rica. Se realizó la clasificación de imágenes satelitales Landsat y Sentinel-2
de diferentes años: 2000, 2005, 2010 y 2017/2018. Se comparó la ubicación de las masas
boscosas por año y se efectuó una reclasificación de las áreas donde se presentó ganancia
de cobertura arbórea (bosques nuevos) identificándose cuáles de estas representan bosques
secundarios. Se validaron los resultados y las exactitudes obtenidas se utilizaron como
variables respuesta de un ANOVA. El método OBIA supera a MLC en la identificación de
los bosques nuevos (pvalue=0,035). El mes de la imagen influye en la exactitud del
productor ya que produce una interacción con el método (pvalue= 0,027) y con el tipo de
imagen (pvalue= 0,008). También se produce una interacción mes-imagen para la exactitud
del usuario (pvalue= 0,042) y la exactitud general de la clase de bosques secundarios
(pvalue= 0,012). La tendencia muestra que el mejor método para cuantificar y ubicar los
bosques secundarios es la clasificación de imágenes Sentinel-2 de los meses de junio y julio
mediante Análisis Basado en Objetos (OBIA).The objective of the present investigation was to develop an indirect technique to know the
spatial distribution and development status of secondary forests using medium resolution
remote sensors. The methodology was tested in a sector of the Northern Huetar Zone of
Costa Rica. Landsat and Sentinel-2 images were classified for different years: 2000, 2005,
2010, 2017, and 2018. The location of the forest stands per year was compared and a
reclassification of the areas where there was a gain in tree cover (new forests) was carried
out, identifying which of these represent secondary forests. Results were validated and the
accuracies obtained were used as ANOVA response variables. The OBIA method
outperforms MLC in identifying new forests (pvalue = 0.035). The month of the image
influences the accuracy of the producer since it produces an interaction with the method
(pvalue = 0.027) and with the image type (pvalue = 0.008). A month-image interaction also
occurs for user accuracy (pvalue = 0.042) and overall accuracy of secondary forest class
(pvalue = 0.012). The trend shows that the best method to quantify and locate secondary
forests is the classification of Sentinel-2 images for the months of June and July using
Object Based Analysis (OBIA)
PRIAS-CeNAT, un hito para el desarrollo de la geomática en el país
El Programa de Investigaciones Aerotransportadas y Sensores Remotos (PRIAS), fuecreado el 27 de noviembre del 2003 en sesión del Consejo Científico del Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT), acta Nº 05- 03, dentro del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
METODOLOGÍA PARA LA CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA DE IMÁGENES ASTER, RAPIDEYE, SPOT 2 Y LANDSAT 8 CON EL MÓDULO FLAASH DEL SOFTWARE ENVI
The atmospheric correction process is applied to digital images in order to remove distortions induced by aerosols and intrinsic radiance introduced in a sensor and reflected in the image as a result of the interactions between the sensor and the atmosphere. By the atmospheric correction process, it’s possible to improve the overall visual quality of an image and to remove the intrusive component of the atmosphere. This paper describes the atmospheric correction process, using ENVI’s FLAASH module software, applied to data collected by four different satellite sensors: Aster, RapidEye, Spot 2 and Landsat 8. For Aster and Spot 2, atmospheric correction is shown for orthorectified GeoTIFF data that does not include the associated wavelength components, therefore the process includes the setting of these values in the image. For RapidEye and Landsat 8, the process is applied to orthorectified GeoTIFF data that includes the wavelengths components attached to the metadata for each image.La corrección atmosférica es un proceso que se aplica a las imágenes digitales, con el propósito de eliminar el efecto de los aerosoles y la radiancia intrínseca que se introduce en el sensor y se ve reflejado en la imagen, como producto de la interacción del sensor con la atmósfera. Con el proceso de corrección atmosférica se logra mejorar la calidad visual de la imagen; así como, eliminar el componente intrusivo de la atmósfera. Este trabajo describe el proceso de corrección atmosférica con el uso del módulo FLAASH del software ENVI, para datos adquiridos por cuatro distintos sensores satelitales: Aster, RapidEye, Landsat 8 y Spot 2. En el caso de los sensores Aster y Spot 2 se muestra la corrección atmosférica para datos ortorectificados en formato GeoTIFF, sin las componentes de longitud de onda asociadas, por lo que se profundiza en el método de inclusión de estos valores en la imagen. Por otra parte, para RapidEye y Landsat 8 se muestra la corrección atmosférica para datos en formato GeoTIFF ortorectificados con las longitudes de onda asociadas en el metadato.La corrección atmosférica es un proceso que se aplica a las imágenes digitales, con el propósito de eliminar el efecto de los aerosoles y la radiancia intrínseca que se introduce en el sensor y se ve reflejado en la imagen, como producto de la interacción del sensor con la atmósfera. Con el proceso de corrección atmosférica se logra mejorar la calidad visual de la imagen; así como, eliminar el componente intrusivo de la atmósfera. Este trabajo describe el proceso de corrección atmosférica con el uso del módulo FLAASH del software ENVI, para datos adquiridos por cuatro distintos sensores satelitales: Aster, RapidEye, Landsat 8 y Spot 2. En el caso de los sensores Aster y Spot 2 se muestra la corrección atmosférica para datos ortorectificados en formato GeoTIFF, sin las componentes de longitud de onda asociadas, por lo que se profundiza en el método de inclusión de estos valores en la imagen. Por otra parte, para RapidEye y Landsat 8 se muestra la corrección atmosférica para datos en formato GeoTIFF ortorectificados con las longitudes de onda asociadas en el metadato
Biomasa sobre el suelo y carbono orgánico en el suelo en cuatro estadios de sucesión de bosques en la Península de Osa, Costa Rica
For this study quantified the amount of dry biomass accumulated in litter, dead wood biomass and the amount of soil organic carbon (SOC) in four forest successional stages: 5 to 15 years, 15 to 30 years, over 30 years old and primary forest. A simple random design with sub-sampling, four treatments (successional stage), five repetitions (PPM) and four samples per PPM was established. The accumulated biomass in litter was higher in primary forests with 9,75 t ha-1, followed by forests over 30 years with 7,93 t ha-1, 15-30 years with 5,97 t ha-1 and finally forests 5-15 years with 5,60 t ha-1. The values of biomass in dead wood were of 7,80 t ha-1 in primary forests, 3,26 t ha-1 in forests older than 30 years, 5,84 t ha-1 in 15-30 year forests and 3,42 t ha-1 in 5-15 year forest. The soil organic carbon was higher in forests over 30 years (109,24 tC ha-1), followed by primary forest (92,29 tC ha-1), 15-30-year forest (88,01 tC ha-1); lastly, 5-15-year forest (78,48 tC/ha-1). There were statistical differences (α = 0,05) in biomass of accumulated litter on forest forests 5-15 years. The trends show an increase in the amount of biomass accumulated in litter with increasing successional stage. Dead wood biomass showed no statistical differences in age of the forest (α = 0,05). The soil organic carbon (SOC) showed statistical differences (α = 0,05) in forests of 5-15 years for forests older than 30 years.Para este estudio se cuantificó la biomasa seca acumulada en la capa de mantillo sobre el suelo y en la madera muerta, así como el contenido de carbono orgánico en el suelo (COS), en cuatro estadios de sucesión de bosque: 5 a 15 años, 15 a 30 años, mayores de 30 años y bosque primario. Se estableció un diseño simple aleatorio con sub-muestreo, cuatro tratamientos (estadio sucesional), cinco repeticiones (PPM) y cuatro muestras por PPM. La biomasa acumulada en la capa de mantillo fue mayor en bosques primarios con 9,75 t/ha, seguido por bosques mayores de 30 años con 7,93 t/ha, bosques de 15-30 años con 5,97 t/ha y por último bosques de 5-15 años con 5,60 t/ha. Los valores de biomasa en la madera muerta fueron de 7,80 t/ha en bosques primarios, 3,26 t/ha en bosques mayores de 30 años 5,84 t/ha, en bosques de 15-30 años y de 3,42 en bosques de 5-15 años. El carbono orgánico almacenado en el suelo fue mayor en bosques de más de 30 años (109,24 tC/ha), seguido por bosques primarios (92,29 tC/ha), 15-30 años (88,01 tC/ha) y por último bosques de 5-15 años (78,48 tC/ha-1). Se encontraron diferencias estadísticas (α = 0,05) en la biomasa de mantillo acumulada en bosques primarios respecto bosques de 5-15 años. Las tendencias mostraron un aumento en la cantidad de biomasa acumulada en la capa de mantillo conforme aumenta el estadio sucesional. La biomasa de madera muerta no mostró diferencias estadísticas respecto a la edad del bosque (α = 0,05). El carbono orgánico en el suelo (COS) mostró diferencias estadísticas (α = 0,05) en bosques de 5-15 años respecto a bosques mayores de 30 años
Biomasa sobre el suelo y carbono orgánico en el suelo en cuatro estadios de sucesión de bosques en la Península de Osa, Costa Rica
For this study quantified the amount of dry biomass accumulated in litter, dead wood biomass and the amount of soil organic carbon (SOC) in four forest successional stages: 5 to 15 years, 15 to 30 years, over 30 years old and primary forest. A simple random design with sub-sampling, four treatments (successional stage), five repetitions (PPM) and four samples per PPM was established. The accumulated biomass in litter was higher in primary forests with 9,75 t ha-1, followed by forests over 30 years with 7,93 t ha-1, 15-30 years with 5,97 t ha-1 and finally forests 5-15 years with 5,60 t ha-1. The values of biomass in dead wood were of 7,80 t ha-1 in primary forests, 3,26 t ha-1 in forests older than 30 years, 5,84 t ha-1 in 15-30 year forests and 3,42 t ha-1 in 5-15 year forest. The soil organic carbon was higher in forests over 30 years (109,24 tC ha-1), followed by primary forest (92,29 tC ha-1), 15-30-year forest (88,01 tC ha-1); lastly, 5-15-year forest (78,48 tC/ha-1). There were statistical differences (α = 0,05) in biomass of accumulated litter on forest forests 5-15 years. The trends show an increase in the amount of biomass accumulated in litter with increasing successional stage. Dead wood biomass showed no statistical differences in age of the forest (α = 0,05). The soil organic carbon (SOC) showed statistical differences (α = 0,05) in forests of 5-15 years for forests older than 30 years.Para este estudio se cuantificó la biomasa seca acumulada en la capa de mantillo sobre el suelo y en la madera muerta, así como el contenido de carbono orgánico en el suelo (COS), en cuatro estadios de sucesión de bosque: 5 a 15 años, 15 a 30 años, mayores de 30 años y bosque primario. Se estableció un diseño simple aleatorio con sub-muestreo, cuatro tratamientos (estadio sucesional), cinco repeticiones (PPM) y cuatro muestras por PPM. La biomasa acumulada en la capa de mantillo fue mayor en bosques primarios con 9,75 t/ha, seguido por bosques mayores de 30 años con 7,93 t/ha, bosques de 15-30 años con 5,97 t/ha y por último bosques de 5-15 años con 5,60 t/ha. Los valores de biomasa en la madera muerta fueron de 7,80 t/ha en bosques primarios, 3,26 t/ha en bosques mayores de 30 años 5,84 t/ha, en bosques de 15-30 años y de 3,42 en bosques de 5-15 años. El carbono orgánico almacenado en el suelo fue mayor en bosques de más de 30 años (109,24 tC/ha), seguido por bosques primarios (92,29 tC/ha), 15-30 años (88,01 tC/ha) y por último bosques de 5-15 años (78,48 tC/ha-1). Se encontraron diferencias estadísticas (α = 0,05) en la biomasa de mantillo acumulada en bosques primarios respecto bosques de 5-15 años. Las tendencias mostraron un aumento en la cantidad de biomasa acumulada en la capa de mantillo conforme aumenta el estadio sucesional. La biomasa de madera muerta no mostró diferencias estadísticas respecto a la edad del bosque (α = 0,05). El carbono orgánico en el suelo (COS) mostró diferencias estadísticas (α = 0,05) en bosques de 5-15 años respecto a bosques mayores de 30 años
Aboveground biomass and organic carbon in soil four stages of forest succession in the Osa Peninsula, Costa Rica.
Para este estudio se cuantificó la biomasa seca acumulada en la capa de mantillo sobre el suelo y en la madera muerta, así como el contenido de carbono orgánico en el suelo (COS), en cuatro estadios de sucesión de bosque: 5 a 15 años, 15 a 30 años, mayores de 30 años y bosque primario. Se estableció un diseño simple aleatorio con sub-muestreo, cuatro tratamientos (estadio sucesional), cinco repeticiones (PPM) y cuatro muestras por PPM. La biomasa acumulada en la capa de mantillo fue mayor en bosques primarios con 9,75 t/ha, seguido por bosques mayores de 30 años con 7,93 t/ha, bosques de 15-30 años con 5,97 t/ha y por último bosques de 5-15 años con 5,60 t/ha. Los valores de biomasa en la madera muerta fueron de 7,80 t/ha en bosques primarios, 3,26 t/ha en bosques mayores de 30 años 5,84 t/ha, en bosques de 15-30 años y de 3,42 en bosques de 5-15 años. El carbono orgánico almacenado en el suelo fue mayor en bosques de más de 30 años (109,24 tC/ha), seguido por bosques primarios (92,29 tC/ha), 15-30 años (88,01 tC/ha) y por último bosques de 5-15 años (78,48 tC/ha-1). Se encontraron diferencias estadísticas (α = 0,05) en la biomasa de mantillo acumulada en bosques primarios respecto bosques de 5-15 años. Las tendencias mostraron un aumento en la cantidad de biomasa acumulada en la capa de mantillo conforme aumenta el estadio sucesional. La biomasa de madera muerta no mostró diferencias estadísticas respecto a la edad del bosque (α = 0,05). El carbono orgánico en el suelo (COS) mostró diferencias estadísticas (α = 0,05) en bosques de 5-15 años respecto a bosques mayores de 30 años.For this study quantified the amount of dry biomass accumulated in litter, dead wood biomass and the amount of soil organic carbon (SOC) in four forest successional stages: 5 to 15 years, 15 to 30 years, over 30 years old and primary forest. A simple random design with sub-sampling, four treatments (successional stage), five repetitions (PPM) and four samples per PPM was established. The accumulated biomass in litter was higher in primary forests with 9,75 t ha-1, followed by forests over 30 years with 7,93 t ha-1, 15-30 years with 5,97 t ha-1 and finally forests 5-15 years with 5,60 t ha-1. The values of biomass in dead wood were of 7,80 t ha-1 in primary forests, 3,26 t ha-1 in forests older than 30 years, 5,84 t ha-1 in 15-30 year forests and 3,42 t ha-1 in 5-15 year forest. The soil organic carbon was higher in forests over 30 years (109,24 tC ha-1), followed by primary forest (92,29 tC ha-1), 15-30-year forest (88,01 tC ha-1); lastly, 5-15-year forest (78,48 tC/ha-1). There were statistical differences (α = 0,05) in biomass of accumulated litter on forest forests 5-15 years. The trends show an increase in the amount of biomass accumulated in litter with increasing successional stage. Dead wood biomass showed no statistical differences in age of the forest (α = 0,05). The soil organic carbon (SOC) showed statistical differences (α = 0,05) in forests of 5-15 years for forests older than 30 years
Biomasa sobre el suelo y carbono orgánico en el suelo en cuatro estadios de sucesión de bosques en la Península de Osa, Costa Rica
For this study quantified the amount of dry biomass accumulated in litter, dead wood biomass and the amount of soil organic carbon (SOC) in four forest successional stages: 5 to 15 years, 15 to 30 years, over 30 years old and primary forest. A simple random design with sub-sampling, four treatments (successional stage), five repetitions (PPM) and four samples per PPM was established. The accumulated biomass in litter was higher in primary forests with 9,75 t ha-1, followed by forests over 30 years with 7,93 t ha-1, 15-30 years with 5,97 t ha-1 and finally forests 5-15 years with 5,60 t ha-1. The values of biomass in dead wood were of 7,80 t ha-1 in primary forests, 3,26 t ha-1 in forests older than 30 years, 5,84 t ha-1 in 15-30 year forests and 3,42 t ha-1 in 5-15 year forest. The soil organic carbon was higher in forests over 30 years (109,24 tC ha-1), followed by primary forest (92,29 tC ha-1), 15-30-year forest (88,01 tC ha-1); lastly, 5-15-year forest (78,48 tC/ha-1). There were statistical differences (α = 0,05) in biomass of accumulated litter on forest forests 5-15 years. The trends show an increase in the amount of biomass accumulated in litter with increasing successional stage. Dead wood biomass showed no statistical differences in age of the forest (α = 0,05). The soil organic carbon (SOC) showed statistical differences (α = 0,05) in forests of 5-15 years for forests older than 30 years.Para este estudio se cuantificó la biomasa seca acumulada en la capa de mantillo sobre el suelo y en la madera muerta, así como el contenido de carbono orgánico en el suelo (COS), en cuatro estadios de sucesión de bosque: 5 a 15 años, 15 a 30 años, mayores de 30 años y bosque primario. Se estableció un diseño simple aleatorio con sub-muestreo, cuatro tratamientos (estadio sucesional), cinco repeticiones (PPM) y cuatro muestras por PPM. La biomasa acumulada en la capa de mantillo fue mayor en bosques primarios con 9,75 t/ha, seguido por bosques mayores de 30 años con 7,93 t/ha, bosques de 15-30 años con 5,97 t/ha y por último bosques de 5-15 años con 5,60 t/ha. Los valores de biomasa en la madera muerta fueron de 7,80 t/ha en bosques primarios, 3,26 t/ha en bosques mayores de 30 años 5,84 t/ha, en bosques de 15-30 años y de 3,42 en bosques de 5-15 años. El carbono orgánico almacenado en el suelo fue mayor en bosques de más de 30 años (109,24 tC/ha), seguido por bosques primarios (92,29 tC/ha), 15-30 años (88,01 tC/ha) y por último bosques de 5-15 años (78,48 tC/ha-1). Se encontraron diferencias estadísticas (α = 0,05) en la biomasa de mantillo acumulada en bosques primarios respecto bosques de 5-15 años. Las tendencias mostraron un aumento en la cantidad de biomasa acumulada en la capa de mantillo conforme aumenta el estadio sucesional. La biomasa de madera muerta no mostró diferencias estadísticas respecto a la edad del bosque (α = 0,05). El carbono orgánico en el suelo (COS) mostró diferencias estadísticas (α = 0,05) en bosques de 5-15 años respecto a bosques mayores de 30 años
Biomasa sobre el suelo y carbono orgánico en el suelo en cuatro estadios de sucesión de bosques en la Península de Osa, Costa Rica
For this study quantified the amount of dry biomass accumulated in litter, dead wood biomass and the amount of soil organic carbon (SOC) in four forest successional stages: 5 to 15 years, 15 to 30 years, over 30 years old and primary forest. A simple random design with sub-sampling, four treatments (successional stage), five repetitions (PPM) and four samples per PPM was established. The accumulated biomass in litter was higher in primary forests with 9,75 t ha-1, followed by forests over 30 years with 7,93 t ha-1, 15-30 years with 5,97 t ha-1 and finally forests 5-15 years with 5,60 t ha-1. The values of biomass in dead wood were of 7,80 t ha-1 in primary forests, 3,26 t ha-1 in forests older than 30 years, 5,84 t ha-1 in 15-30 year forests and 3,42 t ha-1 in 5-15 year forest. The soil organic carbon was higher in forests over 30 years (109,24 tC ha-1), followed by primary forest (92,29 tC ha-1), 15-30-year forest (88,01 tC ha-1); lastly, 5-15-year forest (78,48 tC/ha-1). There were statistical differences (α = 0,05) in biomass of accumulated litter on forest forests 5-15 years. The trends show an increase in the amount of biomass accumulated in litter with increasing successional stage. Dead wood biomass showed no statistical differences in age of the forest (α = 0,05). The soil organic carbon (SOC) showed statistical differences (α = 0,05) in forests of 5-15 years for forests older than 30 years.Para este estudio se cuantificó la biomasa seca acumulada en la capa de mantillo sobre el suelo y en la madera muerta, así como el contenido de carbono orgánico en el suelo (COS), en cuatro estadios de sucesión de bosque: 5 a 15 años, 15 a 30 años, mayores de 30 años y bosque primario. Se estableció un diseño simple aleatorio con sub-muestreo, cuatro tratamientos (estadio sucesional), cinco repeticiones (PPM) y cuatro muestras por PPM. La biomasa acumulada en la capa de mantillo fue mayor en bosques primarios con 9,75 t/ha, seguido por bosques mayores de 30 años con 7,93 t/ha, bosques de 15-30 años con 5,97 t/ha y por último bosques de 5-15 años con 5,60 t/ha. Los valores de biomasa en la madera muerta fueron de 7,80 t/ha en bosques primarios, 3,26 t/ha en bosques mayores de 30 años 5,84 t/ha, en bosques de 15-30 años y de 3,42 en bosques de 5-15 años. El carbono orgánico almacenado en el suelo fue mayor en bosques de más de 30 años (109,24 tC/ha), seguido por bosques primarios (92,29 tC/ha), 15-30 años (88,01 tC/ha) y por último bosques de 5-15 años (78,48 tC/ha-1). Se encontraron diferencias estadísticas (α = 0,05) en la biomasa de mantillo acumulada en bosques primarios respecto bosques de 5-15 años. Las tendencias mostraron un aumento en la cantidad de biomasa acumulada en la capa de mantillo conforme aumenta el estadio sucesional. La biomasa de madera muerta no mostró diferencias estadísticas respecto a la edad del bosque (α = 0,05). El carbono orgánico en el suelo (COS) mostró diferencias estadísticas (α = 0,05) en bosques de 5-15 años respecto a bosques mayores de 30 años