يعرض 1 - 20 نتائج من 125 نتيجة بحث عن '"Andrade, Hernán J."', وقت الاستعلام: 0.73s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: Colombia Forestal; Vol. 25 No. 2 (2022): July-december; 57-69 ; Colombia forestal; Vol. 25 Núm. 2 (2022): Julio-diciembre; 57-69 ; 2256-201X ; 0120-0739

    وصف الملف: application/pdf; text/xml

    Relation: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/18464/18298; https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/18464/18365; Álvarez, E., Duque, A., Saldarriaga, J., Cabrera, K., Salas, G., Valle, I., Lema, A., Moreno, F., Orrego, S. & Rodríguez, L. (2012). Tree above-ground biomass allometries for carbon stocks estimation in the natural forests of Colombia. Forest Ecology and Management, 267, 297-308. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.12.013 Anaya, J. A., Chuvieco, E., & Palacios-Orueta, A. (2009). Aboveground biomass assessment in Colombia: a remote sensing approach. Forest Ecology and Management, 257, 1237-1246. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2008.11.016 Andrade, H. J., Segura, M. A., Feria, M., & Suárez, W. (2018). Above-ground biomass models for coffee bushes (Coffea arabica L.) in Líbano, Tolima, Colombia. Agroforestry Systems, 92(3), 775-784. https://doi.org/10.1007/s10457-016-0047-4 Andrade, H. J., Segura, M. A., & Forero, L. A. (2014). Desarrollo de modelos alométricos para volumen de madera, biomasa y carbono en especies leñosas perennes: conceptos básicos, métodos y procedimientos. Sello Editorial Universidad del Tolima. Brahma, B., Sileshi, G. W., Nath, A. J., & Das, A. K. (2017). Development and evaluation of robust tree biomass equations for rubber tree (Hevea brasiliensis) plantations in India. Forest Ecosystems, 4, 14. https://doi.org/10.1186/s40663-017-0101-3 Cairns, M. A., Brown, S., Helmer, E. H., & Baumgardner, G. A. (1997). Root biomass allocation in the world's upland forests. Oecologia, 111(1), 1-11. https://doi.org/10.1007/s004420050201 Chapman, M., Walker, W. S., Cook-Patton, S.C., Ellis, P. W., Farina, M., Griscom, B. W., & Baccini, A. (2020). Large climate mitigation potential from adding trees to agricultural lands. Global Change Biology, 26(8), 4357-4365. https://doi.org/10.1111/gcb.15121 Chave, J., Andalo, C., Brown, S., Cairns, M. A., Chambers, J. Q., Eamus, D., Fölster, H., Fromard, F., Higuchi, N., Kira, T., Lescure, J. P., Nelson, B. W., Ogawa, H., Puig, H., Riéra, B., & Yamakura, T. (2005). Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and balance in tropical forests. Oecologia, 145(1), 87-99. https://doi.org/10.1007/s00442-005-0100-x Cifuentes-Jara, M., Henry, M., Réjou-Méchain, M., Wayson, C., Zapata-Cuartas, M., Piotto, D., Alice-Guier, F., Castañeda-Lombis, H., Castellanos-López, E., Cuenca-Lara, R., Cueva-Rojas, K., del Águila-Pasquel, J., Duque-Montoya, A., Fernández-Vega, J., Jiménez-Galo, A., López, O. R, Marklund, L. G., Michel-Fuentes, J. M. … Westfall, J. (2014). Guidelines for documenting and reporting tree allometric equations. Annals of Forest Science 72, 763-768. https://doi.org/10.1007/s13595-014-0415-z Defrenet, E., Roupsard, O., van den Meersche, K., Charbonnier, F., Pérez-Molina, J. P., Khac, E., Prieto, I., Stokes, A., Roumet, C., Rapidel, B., de Filho, M. V. E., Vargas, V. J., Robelo, D., Barquero, A., & Jourdan, C. (2016) Root biomass, turnover and net primary productivity of a coffee agroforestry system in Costa Rica: effects of soil depth, shade trees, distance to row and coffee age. Annals of Botany, 118, 833-851. https://doi.org/10.1093/aob/mcw153 Doelman, J. C., Stehfest, E., van Vuuren, D. P., Tabeau, A., Hof, A. F., Braakhekke, M. C., Gernaat, D. E. H. J., van den Berg, M., van Zeist, M., Daioglou, V., van Mijil, H., & Lucas, P. L. (2020). Afforestation for climate change mitigation: Potentials, risks and trade-offs. Global Change Biology, 26(3), 1576-1591. https://doi.org/10.1111/gcb.14887 Dossa, E., Fernandes, E. C. M., Reid, W. S., & Ezui, K. (2008). Above-and belowground biomass, nutrient and carbon stocks contrasting an open-grown and a shaded coffee plantation. Agroforestry Systems 72, 103-115. https://doi.org/10.1007/s10457-007-9075-4 FAO (2021). FAOSTAT. http://www.fao.org/faostat/es/#data/QCL Fox, J., Vogler, J. B., Sen, O. L., Giambelluca, T. W., & Ziegler, A. D. (2012). Simulating land-cover change in montane mainland Southeast Asia. Environmental Management 49:968–979. https://doi.org/10.1007/s00267-012-9828-3 Gomes, L.C., Bianchi, F. J. J. A., Cardoso, I. M., Fernandes, R. B. A., Fernandes Filho, E. I., & Schulte, R. P. O. (2020). Agroforestry systems can mitigate the impacts of climate change on coffee production: A spatially explicit assessment in Brazil. Agriculture, Ecosystems & Environment, 294, 106858. https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.106858 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2003). Supplementary methods and good practice guidance arising from the Kyoto Protocol. En J. Penman, M. Gytarsky, T. Hiraishi, T. Krug, D. Kruger, R. Pipatti, L. Buendia, K. Miwa & T. Ngara (Eds.), Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry, Japan (p. 590). Institute for Global Environmental Strategies (IGES) for the IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2013). Cambio climático 2013: bases físicas. Contribución del grupo de trabajo I al quinto informe de evaluación del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. IPCC. Kalita, R. M., Das, A. K., & Nath, A. J. (2015). Allometric equations for estimating above-and belowground biomass in Tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) agroforestry system of Barak Valley, Assam, northeast India. Biomass and Bioenergy, 83, 42-49. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.08.017 Kongsager, R., Napier, J. & Mertz, O. (2013). The carbon sequestration potential of tree crop plantations. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 18, 1197-1213. https://doi.org/10.1007/s11027-012-9417-z Kuyah, S., Dietz, J., Muthuri, C., Jamnadass, R., Mwangi, P., Coe, R., & Neufeldt, H. (2012). Allometric equations for estimating biomass in agricultural landscapes: II. Belowground biomass. Agriculture, Ecosystems & Environment, 158, 225-234. https://doi.org/10.1016/j.agee.2012.05.010 Levillain, J., Thongo M’Bou, A., Deleporte, P., Saint-André, L., & Jourdan, C. (2011). Is the simple auger coring method reliable for below-ground standing biomass estimation in Eucalyptus forest plantations? Annals of Botany, 108(1), 221-230. https://doi.org/10.1093/aob/mcr102 Loetsch, F., Haller, K. E., & Zöhrer, F. (1973). Forest inventory (2 ed., vol. II). BLV Verlagsgesellchaft. Magalhães, T. M., & Seifert, T. (2015). Tree component biomass expansion factors and root-to-shoot ratio of Lebombo ironwood: measurement uncertainty. Carbon Balance and Management, 10(1), 9. https://doi.org/10.1186/s13021-015-0019-4 Magalhães, T. M. (2015). Allometric equations for estimating belowground biomass of Androstachys johnsonii Prain. Carbon Balance and Management, 10(1), 16. https://doi.org/10.1186/s13021-015-0027-4 Meyer, V., Saatchi, S., Clarck, D. B., Keller, M., Vicent, G., Ferraz, A., Espírito-Santo, F., Oliveira, M. V. N. D., Kaki, D., & Chave, J. (2018). Canopy area of large trees explains aboveground biomass variations across neotropical forest landscapes. Biogeosciences, 15(11), 3377-3390. https://doi.org/10.5194/bg-15-3377-2018 Minang, P. A., Duguma, L. A., Bernard, F., Mertz, O., & van Noordwij, M. (2014). Prospects for agroforestry in REDD+ landscapes in Africa. Current Opinion in Environmental Sustainability, 6, 78-82. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2013.10.015 Monroy-Rivera, C., & Návar-Cháidez, J. J. (2004). Ecuaciones de aditividad para estimar componentes de biomasa de Hevea brasiliensis Muell. Arg., en Veracruz, México. Madera y Bosques, 10(2), 29-43. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61710203 Moreno, J. A., Salcedo, J. D. B., Nieves, H. E., & Buitrago, C. E. (2005). Modelo alométrico general para la estimación del secuestro de carbono por plantaciones de caucho Hevea brasilensis mull arg. en Colombia. Colombia Forestal, 9(18), 5-21. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2005.1.a01 Orjuela-Chaves, J. O., Andrade, H. J., & Vargas-Valenzuela, Y. (2014). Potential of carbon storage of rubber (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) plantations in monoculture and agroforestry systems in the Colombian Amazon. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 17, 231-240. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93931761009 Picard, N., Saint-André, L., & Henry, M. (2012). Manual for building tree volume and biomass allometric equations: from field measurement to prediction. Manual for building tree volume and biomass allometric equations: from field measurement to prediction. Food and Agricultural Organization of the United Nations. Ramachandra, T. V., & Bharath, S. (2019). Carbon sequestration potential of the forest ecosystems in the Western Ghats, a global biodiversity hotspot. Natural Resources Research, 29, 2753-2771. https://doi.org/10.1007/s11053-019-09588-0 Rosenstock, T. S, Wilkes, A., Jallo, C., Namoi, N., Bulusu, M., Suber, M., Mboi, D., Mulia, R., Simelton, E., Richards, M., Gurwick, N., & Wollenberg, E. (2019). Making trees count: Measurement and reporting of agroforestry in UNFCCC national communications of non-Annex I countries. Agriculture, Ecosystems & Environment, 284, 106-569. https://doi.org/10.1016/j.agee.2019.106569 Segura, M., & Andrade, H.J. (2008). ¿Cómo construir modelos alométricos de volumen, biomasa o carbono de especies leñosas perennes? How to develop biomass models of woody perennials species. Agroforestería en las Américas, 46, 89-96. https://repositorio.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/6935/Como_construir_modelos_alometricos.pdf?sequence=1 Segura, M., & Kanninen, M. (2005). Allometric models for tree volume and total aboveground biomass in a tropical humid forest in Costa Rica. Biotropica, 37(1), 2-8. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-7429.2005.02027.x Silva, L. N., Freer-Smith, P., & Madsen, P. (2019). Production, restoration, mitigation: a new generation of plantations. New Forests, 50, 153-168. https://doi.org/10.1007/s11056-018-9644-6 Sione, S., Andrade-Castañeda, H. J., Ledesma, S. G., Rosenberger, L. J., Oszust, J. D., & Wilson, M. G. (2019). Aerial biomass allometric models for Prosopis affinis Spreng. in native Espinal forests of Argentina. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental,23(6), 467-473. http://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v23n6p467-473 Sone, K., Watanabe, N., Takase, M., Hosaka, T., & Gyokusen, K. (2014). Carbon sequestration, tree biomass growth and rubber yield of PB260 clone of rubber tree (Hevea brasiliensis) in North Sumatra. Journal of Rubber Research, 17(2), 115-127. https://kyushu-u.pure.elsevier.com/en/publications/carbon-sequestration-tree-biomass-growth-and-rubber-yield-of-pb26 Sterling, A., Suárez, J., Caicedo, D., Rodríguez, C., Salas-Tobón, Y., & Virgüez-Diaz, Y. (2015). Crecimiento inicial de clones promisorios de Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg. en sistema agroforestal en Caquetá, Colombia. Colombia Forestal, 18(2), 175-192. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2015.2.a01 Tang, J. W., Pang, J. P., Chen, M. Y., Guo, X. M., & Zeng, R. (2009). Biomass and its estimation model of rubber plantations in Xishuangbanna, Southwest China. Chinese Journal of Ecology, 28, 1942-1948. van Breugel, M., Ransijn, J., Craven, D., Bongers, F., & Hall, J.S. (2011). Estimating carbon stock in secondary forests: Decisions and uncertainties associated with allometric biomass models. Forest Ecology and Management 262(8), 1648-1657. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.07.018; https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/18464

  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal

    المصدر: Agroforestry Systems; Jun2024, Vol. 98 Issue 5, p1075-1078, 4p

  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Academic Journal

    المصدر: Revista de Ciencias Agrícolas; Vol 39 No 1 (2022): Revista de Ciencias Agrícolas - First semester, January - June 2022; 16-29 ; Revista de Ciencias Agrícolas; Vol. 39 Núm. 1 (2022): Revista de Ciencias Agrícolas - Primer semestre, Enero - Junio 2022; 16-29 ; 2256-2273 ; 0120-0135

    وصف الملف: application/xml; image/jpeg; application/pdf

    Relation: https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/article/view/6451/8340; https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/article/view/6451/8341; https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/article/view/6451/8342; https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/article/view/6451/8343; https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/article/view/6451/8344; https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/article/view/6451/8345; https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/article/view/6451/8346; https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/article/view/6451/8347; https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/article/view/6451/8477; Andrade, H. J.; Segura, M. A.; Canal, D. S.; Sierra, E.; Acuña, L. M.; Perea, M. A.; Arrendondo, J. C.; Rico, C. C. (2020). Conservación de carbono en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia: estrategia de mitigación al cambio climático. 1a. ed. Colombia: Sello Editorial Universidad del Tolima. 88p. Armenteras, D.; Gast, F.; Villareal, H. (2003). Andean forest fragmentation and the representativeness of protected natural areas in the eastern Andes, Colombia. Biological conservation. 113(2): 245-256. doi:10.1016/S0006-3207(02)00359-2 Armenteras, D.; Espelta, J. M.; Rodríguez, N.; Retana, J. (2017). Deforestation dynamics and drivers in different forest types in Latin America: Three decades of studies (1980–2010). Global Environmental Change. 46: 139-147. doi: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.09.002 Bax, V.; Francesconi, W. (2018). Environmental predictors of forest change: An analysis of natural predisposition to deforestation in the tropical Andes region, Peru. Applied Geography. 91: 99-110. doi: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.01.002 Benavides, J. C.; Barbosa, A.; Cardona, M. C.; Moreno, L. M.; Blanco, E.; Rueda, J. (2017). Función de los ecosistemas de páramo y sus motores de degradación. En: Quintero-Vallejo, E.; Benavides, A. M.; Moreno, N.; González-Caro, S. Bosques Andinos, estado actual y retos para su conservación en Antioquia. pp. 137-150. Primera edición. Medellín, Colombia: Fundación Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe Programa Bosques Andinos (COSUDE). 542p. Cairns, M. A.; Brown, S.; Helmer, E. H.; Baumgardner, G. A. (1997). Root biomass allocation in the world´s upland forest. Oecología. 111: 1-11. doi: https://doi.org/10.1007/s004420050201 Calbi, M.; Clerici, N.; Borsch, T.; Brokamp, G. (2020). Reconstructing Long Term High Andean Forest Dynamics Using Historical Aerial Imagery: A Case Study in Colombia. Forests. 11(8):788. https://doi.org/10.3390/f11080788 Castro-Nunez, A. (2018). Responding to Climate Change in Tropical Countries Emerging from Armed Conflicts: Harnessing Climate Finance, Peacebuilding, and Sustainable Food. Forests. 9(10): 621. doi: https://doi.org/10.3390/f9100621 Castañeda, A.; Montes, C. (2017). Carbono almacenado en páramo andino. Entramado. 13(1): 210-221. doi: https://doi.org/10.18041/entramado.2017v13n1.25112 Congreso de Colombia. (2016). Por medio de la cual se adopta una reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos Para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. [Ley 1819]. Diario Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016. Bogotá D.C., Colombia. Received from http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201819%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf Cuenca, P.; Arriagada, R.; Echeverría, C. (2016). How much deforestation do protected areas avoid in tropical Andean landscapes? Environmental Science & Policy. 56: 56-66. doi: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.10.014 Dannecker, C.; Giraldo, V.; Plata, A. (2016). El mercado de carbono en Colombia: elementos de diseño para lograr su eficiencia. Recovered from https://blog.thesouthpolegroup.com/wp-content/uploads/2016/08/160818_WhitePaper_CarbonCredit_ES_Letter_LR.pdf Duque, A.; Peña, M. A.; Cuesta, F.; González-Caro, S.; Kennedy, P.; Phillips, O. L.; Calderón-Loor, M.; Blundo, C.; Carilla, J.; Cayola, L.; Farfán-Rçios, W.; Fuentes, A.; Grau, R.; Homeier, J.; Loza-Rivera, M. I.; Malhi, Y.; Malizia, A.; Malizia, L.; Martínez-Villa, J. A.; Myers, J. A.; Osinaga-Acosta, O.; Peralvo, O.; Pinto, E.; Saatchi, S.; Silman, M.; Tello, J. S.; Terán-Valdez, K. J. (2021). Mature Andean forests as globally important carbon sinks and future carbon refuges. Nature Communications. 12: 2138. doi: https://doi.org/10.1038/s41467-021-22459-8 Espitia, L.; Herrera, D. (2017). El uso de bonos de carbono en Colombia. Retrieve from: https://construyored.com/storage/oportunidades/public/15126634355a29698b5a8b8.pdf FAO-Food and Agriculture Organization. (2020). Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings. Rome, Italy: FAO. doi: https://doi.org/10.4060/ca8753en Furumo, P. R.; Lambin, E. F. (2020). Scaling up zero-deforestation initiatives through public-private partnerships: A look inside post-conflict Colombia. Global Environmental Change. 62: 102055. doi: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102055 Galindo, G.; Espejo, O. J.; Ramírez, J. P.; Forero, C.; Valbuena, C. A.; Rubiano, J. C.; Palacios, S.; Lozano, R.; Vargas, K.; Palacios, A.; Franco, C.; Granados, E.; Vergara, L.; Cabrera, E. (2014). Memoria técnica de la cuantificación de la superficie de bosque natural y deforestación a nivel nacional. Actualización Periodo 2012 – 2013. Bogotá D.C., Colombia: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 56p. Houghton, R. A.; Nassikas, A. A. (2017). Global and regional fluxes of carbon from land use and land-cover change 1850-2015. Global Biogeochemical Cycles. 31: 456 - 472. IDEAM; PNUD; MADS; DNP; Cancillería. (2016). Inventario Nacional y Departamental de Gases Efecto Invernadero-Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Bogotá D.C., Colombia: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. 73p. Immerzeel, W. W.; Lutz, A. F.; Andrade, M.; Bahl, A.; Biemans, H.; Bolch, T.; Hyde, S.; Brumby, S.; Davies, B. J.; Elmore, A. C.; Emmer, A.; Feng. M.; Fernández, A.; Haritashya, U.; Kargel, J. S.; Koppes, M.; Kraaijenbrink, P. D. A.; Kulkarni, A.V.; Mayewski, P. A.; Nepal, S.; Pacheco, P.; Painter, T. H.; Pellicciotti, F.; Rajaram, H.; Rupper, S.; Sinisalo, A.; Shrestha, A. B.; Viviroli, D.; Wada, Y.; Xiao, C.; Yao, T.; Baillie, J. E. M. (2020). Importance and vulnerability of the world’s water towers. Nature. 577: 364–369. doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1822-y Jaramillo, A. M. (2014). Modelos alométricos para estimar biomasa aérea del frailejón (Espeletia hartwegiana Cuatrecasas) del páramo de Anaime, Cajamarca, Tolima, Colombia. Ibagué, Tolima: Universidad del Tolima. Laura, C. T.; Darmawan, A. (2020). Monitoring agroforestry for REDD+ implementation using remote sensing data and geographic information system: A case study of Repong Damar, Pesisir Barat Lampung. Received from https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/538/1/012015/meta Lerma, M.A., Orjuela, E. L. (2014). Modelos alométricos para la estimación de la biomasa aérea total en el páramo de Anaime, departamento del Tolima, Colombia. Ibagué, Tolima: Universidad del Tolima. Navarrete, D.; Sitch, S.; Aragão, L.; Pedroni, L.; Duque, A. (2016). Conversion from forests to pastures in the Colombian Amazon leads to differences in dead wood dynamics depending on land management practices. Journal Environ Manag. 171: 42-51. doi:10.1016/j.jenvman.2016.01.037 Neeff, T. (2021). What is the risk of overestimating emission reductions from forests – and what can be done about it? Climatic Change. 166: 26. doi: https://doi.org/10.1007/s10584-021-03079-z Olofsson, P.; Arévalo, P.; Espejo, A. B.; Green, C.; Lindquist, E.; McRoberts, R. E.; Sanz, M. J. (2020). Mitigating the effects of omission errors on area and area change estimates. Remote Sensing of Environment. 236: 111492. doi: https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111492; Peña, E.; Zúñiga, O.; Peña, J. (2011). Accounting the carbon storage in disturbed and non-disturbed tropical andean ecosystems. Carayannis, E. Planet Earth 2011 – Global Warming Challenges and Opportunities for Policy and Practice. pp: 123-140. European Union: Publish with IntechOpen. doi: https://doi.org/10.5772/23515 Peña, M. A.; Duque, A. (2017). Determinantes de la dinámica de la biomasa aérea en bosques del departamento de Antioquia, Colombia. En: Quintero-Vallejo, E.; Benavides, A. M.; Moreno, N.; González-Caro, S. Bosques Andinos, estado actual y retos para su conservación en Antioquia. pp. 121-135. Primera edición. Medellín, Colombia: Fundación Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe Programa Bosques Andinos (COSUDE). 542p. Perea, M. A. (2017). Estimación de biomasa aérea con teledetección en bosques del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyaca. Colombia. Ibagué, Tolima: Universidad de Salzburg. Perea-Ardila, M. A; Andrade-Castañeda, H. J.; Segura-Madrigal, M. A. (2021). Estimación de biomasa aérea y carbono con Teledetección en bosques alto-Andinos de Boyacá, Colombia. Estudio de caso: Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Revista Cartográfica. 102: 99-123. doi: https://doi.org/10.35424/rcarto.i102.821 Pérez-Escobar, O. A., Cámara-Leret, R., Antonelli, A., Bateman, R., Bellot, S., Chomicki, G., Cleef, A.; Diazgranados, M.; Dodsworth, S.; Jaramillo, C.; Madriñan, S.; Olivares, I.; Zuluaga, A.; Bernal, R. (2018). Mining threatens colombian ecosystems. Science. 359(6383):1475. doi:10.1126/science.aat4849 Phillips, J.; Duque, A.; Scott, C.; Wayson, C.; Galindo, G.; Cabrera, E.; Chave, J.; Peña, M.; Álvarez, E.; Cárdenas, D.; Duivenvoorden, J.; Hildebrand, P.; Stevenson, P.; Ramírez, S.; Yepes, A. (2016). Live aboveground carbon stocks in natural forests of Colombia. Forest Ecology and Management. 374(15): 119-128. doi: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.05.009 Pupo-Roncallo, O.; Campillo, J.; Ingham, D.; Hughes, K.; Pourkashanian, M. (2019). Large scale integration of renewable energy sources (RES) in the future Colombian energy system. Energy. 186: 115805. doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.07.135 Roe, S.; Streck, C.; Obersteiner, M.; Frank, S.; Griscom, B.; Drouet, L.; Fricko, O.; Gusti, M.; Harris, N.; Hasegawa, T.; Hausfather, Z.; Havlík, P.; House, J.; Nabuurs, G.; Popp, A.; Sanz Sánchez, M. J.; Sanderman, J.; Smith, P.; Stehfest, E.; Lawrence, D. (2019). Contribution of the land sector to a 1.5°C world. Nat. Clim. Change. 9: 817–828. doi: https://doi.org/10.1038/s41558-019-0591-9 Rojas, A. S.; Andrade, H. J.; Segura, M. A. (2018). Los suelos del paisaje alto-andino de Santa Isabel (Tolima, Colombia) ¿Son sumideros de carbono orgánico? Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient. 21(1): 51-59. doi:10.31910/rudca.v21.n1.2018.662 Schwartzman, S.; Lubowski, R. N.; Pacala, S. W.; Keohane, N. O.; Kerr, S.; Oppenheimer, M.; Hamburg, S. P. (2021). Environmental integrity of emissions reductions depends on scale and systemic changes, not sector of origin. Environ. Res. Lett. 16(9): 091001. Segura, M.; Andrade, H.; Mojica, C. (2019). Estructura, composición florística y almacenamiento de carbono en bosques nativos del páramo de Anaime, Tolima, Colombia. Ciencia Florestal, Santa Maria. 29(1): 157-168. doi: https://doi.org/10.5902/1980509826551 Segura-Madrigal, M. A.; Andrade, H. J.; Sierra Ramírez, E. (2020). Diversidad florística y captura de carbono en robledales y pasturas con árboles en Santa Isabel, Tolima, Colombia. Revista de Biología Tropical. 68(2): 383-393. doi:10.15517/RBT.V68I2.37579 Torres, J.; Mena, V.; Álvarez, E. (2017). Carbono aéreo almacenado en tres bosques del Jardín Botánico del Pacífico, Chocó, Colombia. Entramado. 13(1): 200-209. doi:10.18041/entramado.2017v13n1.25110 Valencia, J. B.; Mesa, J.; León, J. G.; Madriñán, S.; Cortés, A. J. (2020). Climate Vulnerability Assessment of the Espeletia Complex on Páramo Sky Islands in the Northern Andes. Front. Ecol. Evol. 24. doi: https://doi.org/10.3389/fevo.2020.565708 Vergara-Buitrago, P. A. (2020). Estrategias implementadas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia para conservar los páramos. Revista de Ciencias Ambientales. 54(1): 167-176. doi: https://dx.doi.org/10.15359/rca.54-1.9 WWF-Colombia. (2017). Colombia Viva: un país megadiverso de cara al futuro, 2017. Received from https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/colombia_viva__informe_2017_1.pdf Yanai, R. D.; Wayson, C.; Lee, D.; Espejo, A. B.; Campbell, J. L.; Green, M. B.; Zukswert, J. M.; Yoffe, S. B.; Aukema, J. E.; Lister, A. J.; Kirchner, J. W.; Gamarra, J. G. P. (2020). Improving uncertainty in forest carbon accounting for REDD+ mitigation efforts. Environ. Res. Lett. 15(12): 124002. Yepes, A.; Sierra, A.; Niño, L.; López, M.; Garay, C.; Vargas, D.; Cabrera, E.; Barbosa, A. (2016). Biomasa y carbono total almacenado en robledales del sur de los Andes Colombianos: Aportes para el enfoque REDD+ a escala de proyectos. Revista de Biología Tropical. 64(1): 399-412. doi: http://dx.doi.org/10.15517/rbt.v64i1.18221; https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/article/view/6451

  15. 15
    Academic Journal

    مصطلحات موضوعية: Mitigación, Servicios de los ecosistemas, Agroforesteria

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Agrosavia; (Ene.-Jun., 2021); 24; Revista U.D.C.A Actualidad y Divulgación Científica; Carvajal-Agudelo, B. N., & Andrade, H. J. (2021). Carbono orgánico en suelos con diferentes sistemas de uso en Tacarimena Yopal, Colombia. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 24(1). https://doi.org/10.31910/rudca.v24.n1.2021.1921; https://repository.udca.edu.co/handle/11158/4238; https://doi.org/10.31910/rudca.v24.n1.2021.1921; Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales; UDCA; https://repository.udca.edu.co

  16. 16
    Academic Journal

    المصدر: Revista de Biología Tropical; Vol. 69 No. 1 (2021): Revista de Biología Tropical (Rev. Biol. Trop.): Continuous publication, January - March 2021; 352–368 ; Revista de Biología Tropical; Vol. 69 Núm. 1 (2021): Revista de Biología Tropical (Rev. Biol. Trop.): Publicación continua, Enero - Marzo 2021; 352–368 ; Revista Biología Tropical; Vol. 69 N.º 1 (2021): Revista de Biología Tropical (Rev. Biol. Trop.): Publicación continua, Enero - Marzo 2021; 352–368 ; 2215-2075 ; 0034-7744 ; 10.15517/rbt.v69i1

    وصف الملف: application/pdf; text/html

  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Alcaldía de Yopal. 2013. Plan básico de ordenamiento territorial municipio de Yopal- Casanare, acuerdo 024/2013. Yopal, Colombia.; Alvarado J, Andrade-Castañeda HJ, Segura-Madrigal MA. Almacenamiento de carbono orgánico en suelos en sistemas de producción de café (coffea arábica l.) en el municipio del Líbano, Tolima, Colombia. Rev Colomb For, 2013;16(1): 31-21.; Álvarez E, Duque A, Saldarriaga J, Cabrera K, De las Salas G, Del Valle I, et al. Tree above-ground biomass allometries for carbon stocks estimation in the natural forests of Colombia. Forest Ecol Manag, 2012;267(1):297-308.; Andrade-Castañeda HJ. 1999. Dinámica productiva de sistemas silvopastoriles con Acacia mangium y Eucalyptus deglupta en el trópico húmedo. Tesis Mag. Sc. Turrialba, CR, CATIE. 70 p.; Andrade-Castañeda HJ, Segura-Madrigal MA. ¿Cómo construir modelos alométricos de volumen, biomasa o carbono de especies leñosas perennes?, Costa Rica. Agrofor Am, 2008;46(1):89-96.; Andrade-Castañeda HJ, Segura-Madrigal MA, Rojas-Patiño AS. Carbono orgánico del suelo en bosques riparios, arrozales y pasturas en piedras, Tolima, Colombia. Agron Mesoam, 2015;27(2):233-241.; Andrade-Castañeda HJ, Segura-Madrigal MA, Canal-Daza DS, Huertas-Gonzales A, Mosos-Torres C. Composición florística y reservas de carbono en bosques ribereños en paisajes agropecuarios de la zona seca del Tolima, Colombia. Rev Biol Trop, 2017;65(4):1245-1260.; Arce N, Ortiz-Malavasi E, Villalobos M, Cordero S. Existencias de carbono en charrales y sistemas agroforestales de cacao y banano de fincas indígenas bribri y cabécar de Talamanca Costa Rica. Agrofor Am, 2008;46(1):30-33.; Burbano-Orjuela, H. El carbono orgánico del suelo y su papel frente al cambio climático. Rev Cienc Agr, 2018;35(1):82-96.; Cairns MA, Brown S, Helmer EH, Baumgardner GA. Root biomass allocation in the word’s upland forests. Revista Oecología, 1997;111(1):1-11.; Concha J, Alegre JC, Pocomucha V. Determinación de las reservas de carbono en la biomasa aérea de sistemas agroforestales de Theobroma cacao L. en el Departamento de San Martín, Perú. Departamento Académico de Biología, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima – Perú. Ecol apl, 2007;6(1-2):75-82.; CORPORINOQUIA - Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía. 2019. Actualización POMCA Plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Cravo Sur. Yopal, Colombia.; El Congreso de Colombia. 2018. Ley No. 1931 de 2018 por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático. Gestor normativo de la función pública. Publicado en el Diario Oficial No. 50.667 de 27 de julio de 2018. Bogotá, Colombia; FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2002. Captura de carbono en los suelos para un mejor manejo de la tierra. Basado en el trabajo de Michel Robert. Institut national de recherche agronomique. París, Francia.; Fonseca W, Alice F, Montero J, Toruño H, Leblanc H. Acumulación de biomasa y carbono en bosques secundarios y plantaciones forestales de (Vochysia guatemalensis e Hieronyma alchorneoides) en el Caribe de Costa Rica. 2008. Agrofor Am, 2008;46(1):57-64.; Galindo GA, Cabrera E, Vargas DM, Pabón HR, Cabrera KR, Yepes AP, Phillips JF, Navarrete DA, Duque AJ, García MC, Ordoñez MF. 2011. Estimación de la Biomasa Aérea usando Datos de Campo e información De Sensores Remotos. Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales. IDEAM. Bogotá D.C., Colombia. 52 p.; IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2014. Estudio general de suelos y zonificación de tierras del Departamento de Casanare; escala 1:100.000. Bogotá, Colombia.; IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. 2003. National Greenhouse Gas Inventories Programme Intergovernmental. Good Practice Guidance for Land Use Land-Use Change and Forestry. En IPCC Good Practice Guidance for LULUCF, Chapter 4: Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol, Panel on Climate Change. pp. 113-116. Hayama, Kanagawa, Japón.; IPCC - Intergovernmental panel on climate change). 2006. Pautas para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Preparado por el Programa Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. y Tanabe K. (eds). Publicado por: IGES, Japan.; IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. 2013. Cambio climático: bases físicas. Contribución del grupo de trabajo I al quinto informe de evaluación del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. IPCC, Ginebra, Suiza.; Lozano-Botache LA, Gómez-Aguiar FA, Valderrama-Chaves S. Estado de fragmentación de los bosques naturales en el norte del departamento del Tolima. Revista Tumbaga, 2011;6 (1):125-140.; Marín-Q MDP, Andrade-Castañeda HJ, Sandoval AP. Fijación de carbono atmosférico en la biomasa total de sistemas de producción de cacao en el departamento del Tolima, Colombia. Rev UDCA Actual Divulg Cient, 2016; 19(2):351-360.; Mena VE, Andrade-Castañeda HJ, Navarro, CM. Biomasa y carbono almacenado en sistemas agroforestales con café y en bosques secundarios en gradientes altitudinales en Costa Rica. Rev Agrofor Neotrop, 2011;1(1):1-20.; MADS - Dirección de Cambio Climático. Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC). 2011 CONPES 3700. Bogotá, Colombia.; Onyekwelu JC. Above-ground biomass production and biomass equations for even-aged Gmelina arborea (ROXB) plantations in south-western Nigeria. Biomass Bioenergy, 2004;26(1):39-46.; Ordóñez, JAB; Masera O. Captura de carbono ante el cambio climático. Madera y Bosques, 2001;7(1):3-12. Bogotá, Colombia.; Ortiz A, Riascos L, Somarriba E. Almacenamiento y tasas de fijación de biomasa y carbono en sistemas agroforestales de cacao (Theobroma cacao) y laurel (Cordia alliodora) Avances de Investigación. Agrofor Am, 2008;46(1):26-29.; Patiño S, Suárez LN, Andrade-Castañeda HJ, Segura-Madrigal MA. Captura de carbono en biomasa en plantaciones forestales y sistemas agroforestales en Armero-Guayabal, Tolima, Colombia. Rev Investig Agrar Ambient, 2018;9(2):121-133.; Pérez-Cordero LD, Kanninen M. Above-Ground Biomass of Tectona grandis Plantations in Costa Rica. J Trop For Sci, 2003;15(1):199-213.; Phillips JF, Duque AJ, Yepes AP, Cabrera KR, García MC, Navarrete DA, Álvarez E, Cárdenas D. 2011. Estimación de las reservas actuales (2010) de carbono almacenadas en la biomasa aérea en bosques naturales de Colombia. Estratificación, alometría y métodos analíticos. Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales IDEAM-. Bogotá D.C., Colombia. 68 p.; Segura-Madrigal MA, Andrade-Castañeda HJ. ¿Cómo construir modelos alométricos de volumen, biomasa o carbono de especies leñosas perennes? Costa Rica. Agrofor Am, 2008;46(1):90-100.; Segura-Madrigal MA, Andrade-Castañeda HJ. Huella de carbono en cadenas productivas de café (coffea arabica l.) con diferentes estándares de certificación en Costa Rica. Costa Rica. Rev Luna azul, 2012;35(1):60-77.; Sierra CA, del Valle JI, Orrego SA. 2001. Ecuaciones de biomasa de raíces y sus tasas de acumulación en bosques sucesionales y maduros tropicales de Colombia. Simposio internacional Medición y monitoreo de la captura de carbono en ecosistemas forestales. Valdivia, Chile. 1-16.; WWF – Fondo Mundial para la Naturaleza. 2014. Estimación del carbono en la biomasa aérea de los bosques de la región de madre de Dios. Reporte. Lima, Perú.; Zanne AE, López G, Coomes DA, Llic J, Jansen S, Lewis SL, Miller RB, Swenson NG, Wiemann MC, Chave, J. 2009. Global Wood Density Database.xls.; https://orinoquia.unillanos.edu.co/index.php/orinoquia/article/download/587/pdf; 22; 13; 24; Orinoquia; https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/3973; https://doi.org/10.22579/20112629.587

  19. 19
    Academic Journal

    المصدر: Revista Orinoquia; Vol. 24 No. 1 (2020): Enero-Junio; 14-22 ; Revista Orinoquia; Vol. 24 Núm. 1 (2020): Enero-Junio; 14-22 ; 2011-2629 ; 0121-3709 ; 10.22579/issn.2011-2629

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://orinoquia.unillanos.edu.co/index.php/orinoquia/article/view/275/250; Abdel-Raouf N, Al-Homaidan AA, Ibraheem IBM. Microalgae and wastewater treatment. Saudi J Biol Sci, 2012;19: 257–275.; Alatorre-Cobos F, Calderón-Vázquez C, Ibarra-Laclette E, Yong-Villalobos L, Pérez-Torres CA, Oropeza-Aburto A, Méndez-Bravo A, et al. An improved, low-cost, hydroponic system for growing Arabidopsis and other plant species under aseptic conditions. BMC Plant Biol, 2014;14(1):69. DOI:10.1186/1471-2229-14-69.; Ansari S, Fatma T. Cyanobacterial polyhydroxybutyrate (PHB): Screening, optimization and characterization. PLoS One, 2016;11(6).e0158168 DOI:10.1371/journal.pone.0158168.; Babu S, Prasanna R, Bidyarani N, Singh R. Analysing the colonisation of inoculated cyanobacteria in wheat plants using biochemical and molecular tools. J Appl Phycol, 2015;1:327-338.; Barone V, Puglisi I, Fragalà F, Lo Piero AR, Giuffrida F, Baglieri A. Novel bioprocess for the cultivation of microalgae in hydroponic growing system of tomato plants. J Appl Phycol, 2019;31:465-470. DOI:10.1007/s10811-018-1518-y.; Bawiec A, Garbowski T, Pawęska K, Pulikowski K. Analysis of the algae growth dynamics in the hydroponic system with LEDs nighttime lighting using the laser granulometry method. Water Air Soil Pollut, 2019;228(9):366.; Benítez REH, Vidal DRA, Guerrero JV. Efecto de la inoculación de cianobacterias en cultivos de interés comercial en zonas semiáridas de La Guajira-Colombia. Rev Colomb Investig Agroin, 2018;5(1):20-31. DOI:10.23850/issn.2422-0582.; Bharti A, Prasanna R, Kumar G, Kumar A, Nain L. Co-cultivation of cyanobacteria for raising nursery of chrysanthemum using a hydroponic system. J Appl Phycol, 2019;31:3625-3635. DOI:10.1007/s10811-019-01830-9.; Bidyarani N, Prasanna R, Chawla G, Babu S, Singh RM. Deciphering the factors associated with the colonization of rice plants by cyanobacteria. J Basic Microbiol, 2015;55:407-419.; Cui L, Xu H, Zhu Z, Gao X. The effects of the exopolysaccharide and growth rate on the morphogenesis of the terrestrial filamentous cyanobacterium Nostoc flagelliforme. Biol Open, 2017;6(9):1329-1335. DOI:10.1242/bio.026955.; Dhar DW, Prasanna R, Pabbi S, Vishwakarma R. 2015. Significance of cyanobacteria as inoculants in agriculture. In: Das D (Editor). Algal biorefinery: An integrated approach. Springer, Cham. p. 339-374.; Diao Y, Yang Z. Evaluation of morphological variation and biomass growth of Nostoc commune under laboratory conditions. J Environ Biol, 2014;35(3):485-489.; Ferroni L, Klisch M, Pancaldi S, Häder DP. Complementary UV-absorption of mycosporine-like amino acids and scytonemin is responsible for the UV-insensitivity of photosynthesis in Nostoc flagelliforme. Mar Drugs, 2010;8(1): 106-121. DOI:10.3390/md8010106.; Flores E, López‐Lozano A, Herrero A. 2015. Nitrogen fixation in the oxygenic phototrophic prokaryotes (cyanobacteria): the fight against oxygen. In: de Bruijn FJ (Editor). Biological Nitrogen Fixation. John Wiley & Sons, Inc. p. 879-890. DOI:10.1002/9781119053095.ch86.; Guo M, Ding GB, Yang P, Zhang L, Wu H, Li H, Li Z. Migration suppression of small cell lung cancer by polysaccharides from Nostoc commune Vaucher. J Agric Food Chem, 2016;64(32):6277-6285. DOI:10.1021/acs.jafc.6b01906.; Haase SM, Huchzermeyer B, Rath T. PHB accumulation in Nostoc muscorum under different carbon stress situations. J Appl Phycol, 2012;24(2):157-162. DOI:10.1007/s10811-011-9663-6.; Hultberg M, Carlsson AS, Gustafsson S. Treatment of drainage solution from hydroponic greenhouse production with microalgae. Bioresour Technol, 2013;136:401-406.; Kim KR, Na JU, Lee SH, Oh DK. Selective production of 9R-Hydroxy-10E,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid from α-linolenic acid in perilla seed oil hydrolyzate by a lipoxygenase from Nostoc sp. SAG 25.82. PLoS One, 2015;10(9):e0137785. DOI:10.1371/journal.pone.0137785.; Lenzi A, Baldi A, Tesi R. Growing spinach in a floating system with different volumes of aerated or non aerated nutrient solution. Adv Hortic Sci, 2011;25(1):21-25. Retrieved March 26, 2020, from www.jstor.org/stable/42882804.; Liao HF, Wu TJ, Tai JL, Chi MC, Lin LL. Immunomodulatory potential of the polysaccharide-rich extract from edible cyanobacterium Nostoc commune. Med Sci (Basel), 2015;3(4):112-123. DOI:10.3390/medsci3040112.; Lotfi H, Hejazi MA, Heshmati MK, Mohammadi SA, Zarghami N. Optimizing expression of antiviral cyanovirin-N homology gene using response surface methodology and protein structure prediction. Cell Mol Biol, 2017;63(9):96-105. DOI:10.14715/cmb/2017.63.9.17.; Nowruzi B, Haghighat S, Fahimi H, Mohammadi E. Nostoc cyanobacteria species: a new and rich source of novel bioactive compounds with pharmaceutical potential. Journal of Pharmaceutical Health Services Research (IJPHR), 2018;9(1):5-12. DOI:10.1111/jphs.12202.; Prasanna R, Saxena G, Singh B, Ranjan K, Buddhadeo R, Velmourougane K, et al. Mode of application influences the biofertilizing efficacy of cyanobacterial biofilm formulations in chrysanthemum varieties under protected cultivation. Open Agric, 2018;3:478-489.; Raja R, Hemaiswarya S, Ganesan V, Carvalho IS. Recent developments in therapeutic applications of Cyanobacteria. Crit Rev Microbiol, 2016;42(3):394-405. DOI:10.3109/1040841X.2014.957640.; Ranjan K, Priya H, Ramakrishnan B, Prasanna R, Venkatachalam S, Thapa S, Tiwari R, Nain L, Singh R, Shivay YS. Cyanobacterial inoculation modifies the rhizosphere microbiome of rice planted to a tropical alluvial soil. Appl Soil Ecol, 2016;108:195-203. DOI:10.1016/j.apsoil.2016.08.010.; Rosales-Loaiza N, Vera P, Aiello-Mazzarri C, Morales E. Comparative growth and biochemical composition of four strains of Nostoc and Anabaena (Cyanobacteria, Nostocales) in relation to sodium nitrate. Acta Biolo Colomb, 2016;21(2):347-354. DOI:10.15446/abc.v21n2.48883.; Rossi F, De Philippis R. Role of cyanobacterial exopolysaccharides in phototrophic biofilms and in complex microbial mats. Life, 2015;5(2):1218-1238. DOI:10.3390/life5021218.; Rusydi R, Yakupitiyage A, Gallardo WG, Dabbadie L, Anal AK. Potential of Nostoc muscorum cultured in BG-11 medium as biodiesel feedstock source: evaluation of nutrient requirement for culture and its daily lipid content. KnE Life Sci, 2015;1:103-113. DOI:10.18502/kls.v1i0.93.; Shah V, Garg N, Madamwar D. Ultrastructure of the cyanobacterium Nostoc muscorum and exploitation of the culture for hydrogen production. Folia Microbiol, 2003;48:65. DOI:10.1007/BF02931278; Singh SP, Pathak J, Sinha RP. Cyanobacterial factories for the production of green energy and value-added products: An integrated approach for economic viability. Renew Sust Energ Rev, 2017;69:578-595. DOI:10.1016/j.rser.2016.11.110.; Singh VP, Srivastava PK, Prasad SM. Differential physiological and biochemical responses of two cyanobacteria Nostoc muscorum and Phormidium foveolarum against oxyfluorfen and UV-B radiation. Ecotox Environ Safe, 2011;74(7):1981-1993. DOI:10.1016/j.ecoenv.2011.07.006.; Vaara T, Vaara M, Niemelä S. Two improved methods for obtaining axenic cultures of cyanobacteria. Appl Environ Microbiol, 1979;38 (5): 1011-1014.; Verseux C, Baqué M, Lehto K, de Vera JP, Rothschild LJ, Billi D. Sustainable life support on Mars–the potential roles of cyanobacteria. Int J Astrobiol, 2016;15(1):65-92. DOI:10.1017/ S147355041500021X.; Vorndran E, Lindberg P. In situ-immobilization of two model cyanobacterial strains in ceramic structures: A new biohybrid material for photobioreactor applications. J Biotechnol, 2016;223:1-5. DOI:10.1016/j.jbiotec.2016.02.024.; Wehr JD, Sheath RG, Kociolek JP. 2015. Freshwater algae of North America: ecology and classification. 2nd ed. Elsevier, Academic Press, USA. p. 1050.; Widder S, Allen RJ, Pfeiffer T, Curtis TP, Wiuf C, Sloan WT, Cordero OX, et al. Challenges in microbial ecology: building predictive understanding of community function and dynamics. ISME J, 2016;11:2557-2568. DOI:10.1038/ismej.2016.45.; Ye J, Song Z, Wang L, Zhu J. Metagenomic analysis of microbiota structure evolution in phytoremediation of a swine lagoon wastewater. Bioresour Technol, 2016;219: 439–444.; Yu H, Jia S, Dai Y. Growth characteristics of the cyanobacterium Nostoc flagelliforme in photoautotrophic, mixotrophic and heterotrophic cultivation. J Appl Psychol, 2009;21(1):127. DOI:10.1007/s10811-008-9341-5.; Zhang J, Wang X, Zhou Q. Co-cultivation of Chlorella spp and tomato in a hydroponic system. Biomass Bioenergy, 2017;97:132-138.; https://orinoquia.unillanos.edu.co/index.php/orinoquia/article/view/275

  20. 20
    Book

    المصدر: CANU , FEDERICO ANTONIO , Wretlind , P H , Audia , I , Tobar , D & Andrade , H J 2018 , Nama for a Low Carbon and Climate Resilient Livestock Sector in Honduras .

    وصف الملف: application/pdf