Introducción
⌅Los bosques son fundamentales para mitigar el cambio climático, ya que absorben el dióxido de carbono (CO2)
del aire, almacenan más de la mitad de las reservas mundiales de
carbono en los suelos y la vegetación y regulan las precipitaciones. Si
se gestionan de forma sostenible, estos también son una fuente de
materias primas renovables, lo que ayuda a construir una economía que
permite que la naturaleza se regenere (FAO 2024FAO, 2024. El estado de los bosques del mundo pp1-4.
).
Las dos principales vías para desacelerar el calentamiento del planeta
son la disminución de emisiones y el aumento de la fijación de CO2.
En el caso de los bosques, debido a la gran cantidad de biomasa
acumulada, estos constituyen una de las más grandes reservas y sumideros
de carbono (Romaniuk et al. 2023Romaniuk
R, Cosentino V, Costantini A, Taboada M, Lupi A. 2023. emisiones de
Gases de Efecto Invernadero Desde el Sector Forestal. Ciencia e
Investigación -tomo 68 Nº 5 - 2018 pp 55-61
).
El
estudio del ciclo del carbono en las zonas áridas es prioritario para
entender las consecuencias del incremento acelerado de la concentración
de CO2 en la atmósfera, así como para diseñar estrategias
para reducir sus emisiones y mitigar el cambio climático global. Los
bosques de estas zonas cubren cerca del 50 % de áreas de los bosques
tropicales y subtropicales y son esenciales para los medios de vida y
bienestar de millones de los habitantes más pobres del planeta (Briones, 2017Briones, O, 2017. El ciclo del carbono en las zonas áridas mexicanas Instituto de Ecología AC (Inecol) pp 1-3.
).
Los bosques secos a nivel global constituyen una parte importante para
el secuestro del carbono. Estos son globalmente extensos; sin embargo,
son poco estudiados a pesar de su gran importancia y de los servicios
ambientales que proveen, como la captura de carbono y la conservación de
biodiversidad (Luna Florín et al. 2021Luna
Florín, A. D., Sánchez Asanza, A. W., Maza, J. E., Castillo Figueroa,
J. E. 2021. Biomasa forestal y captura de carbono en el bosque seco de
la Reserva Ecológica Arenillas. Revista Científica Agroecosistemas,
9(2), pp140- 146.
).
La Organización Metrológica Mundial (OMM, 2021OMM.
(2021). Los indicadores empeoraron y los impactos del cambio climático
se agravaron en 2020. Organización Meteorológica Mundial. Ginebra,
Suiza. https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/losindicadores-empeoraron-y-los-impactos-del-cambio-climático-se. Fecha de consulta: 20 de abril 2024.
)
informó que las concentraciones de los principales gases de efecto
invernadero siguieron aumentando en 2019 y 2020. El promedio mundial de
las fracciones molares de dióxido de carbono (CO2) ya ha superado las 410 partes por millón (ppm), y si se mantiene la tendencia de la concentración de CO2 de los años anteriores, podría alcanzar o superar las 414 ppm en 2021.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2021)
señala que la desaceleración de la economía redujo temporalmente las
nuevas emisiones de gases de efecto invernadero, pero no tuvo impacto
tangible en las concentraciones atmosféricas.
El enfrentamiento al
cambio climático constituye una alta prioridad para Cuba debido a su
gran vulnerabilidad al cambio climático global. Esta vulnerabilidad
deriva de su condición de pequeño estado insular en desarrollo situado
en la región tropical del planeta (República de Cuba, 2015República
de Cuba. 2015. Contribución Nacionalmente Determinada. Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 5 p.
).
En tal sentido, el Sistema de Medición, Reporte, Monitoreo y Verificación de Carbono (MRMV) Álvarez (2018)Álvarez, A. 2018. El sistema MRMV del GAF. Presentación p12.
constituye una contribución del Grupo Agroforestal al cumplimiento de
las Decisiones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.
Son dos las estrategias para afrontar el cambio
climático: la mitigación y la adaptación. La primera está relacionada
con la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y
con la absorción de estos a través de la captura biológica por los
llamados sumideros. En este contexto, los bosques desempeñan un papel
clave en relación con el CO2, Álvarez et al. (2011)Álvarez,
A., Alicia Mercadet y col. 2011. El sector Forestal Cubano y el Cambio
Climático. Inst. de Investigaciones. Agro-forestales, Ministerio de la
Agricultura. La Habana, Cuba pp 248.
. En Cuba se
presta especial atención al elemento de la mitigación, aunque el país no
es un gran contribuyente a las emisiones de GEI a la atmósfera. La
identificación de los potenciales de mitigación, así como el diseño y la
evaluación de opciones específicas en este campo, constituyen
importantes acciones encaminadas al desarrollo socioeconómico del país.
La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el carbono capturado por depósitos (Biomasa, Necromasa y Suelo) como componentes fundamentales del ciclo de carbono en bosques en condiciones xerofíticas de los municipios San Antonio del Sur e Imías de la provincia Guantánamo. Dicha evaluación se concibe como una contribución de los ecosistemas forestales a la reducción del efecto invernadero y a la estabilización del cambio climático.
Materiales y Métodos
⌅Área objeto de estudio
⌅Ubicación geográfica
⌅El área de estudio se ubica en la vertiente sur del territorio guantanamero. Sus límites físico-geográficos son: al norte los municipios Yateras y Baracoa, al sur el municipio Caimanera y el mar Caribe, al este el municipio Maisí y al oeste los municipios Manuel Tames y Yateras (Figura 1).
Clima, temperatura, precipitación y suelos
⌅Según
la clasificación de Koppen, el clima es Tropical de estepas o Semiárido
(Bs) y resulta relativamente seco con pocas lluvias. La temperatura
media anual fluctúa entre los 22 y los 26 grados Celsius °C. La
precipitación anual alcanza los 978,3 mm. Aproximadamente el 30% de
estas precipitaciones ocurre en el período invernal y el restante 70% en
el verano (INRH, 2021aINRH. 2021a. Informe anual de precipitaciones.
). Los suelos son mayormente esqueléticos según Hernández et al. (2015)Hernández
Jiménez A., Pérez J, M., Bosch D., Castro N. 2015. Clasificación de los
suelos en Cuba: énfasis en la versión de 2015. Instituto Nacional de
Ciencias Agrícola (INCA), Carretera San José- Tapaste, km 31/2 gaveta
Postal 1, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32 700, 2.
Instituto de Suelos. Autopista Costa-Costa apdo 8022. Capdevila, Boyero,
La Habana, Cuba.
(Figura 2).
Existen también, en menor medida, suelos Pardos con carbonatos y
Aluviales, entre otros, según el Proyecto de Organización y Desarrollo
de la Economía Forestal realizado para el periodo 2008-2018 (Barbón et al., 2008Barbón,
M.I., Ferrer, E., Cardosa, O. y Moreira, W., 2008. Proyecto de
Organización y Desarrollo de la Economía Forestal para la Empresa
Agroforestal Imías 2008-2017. S.l.: Ministerio de la Agricultura. Grupo
Agroforestal. pp 200.
).
Patrimonio forestal
⌅Los
municipios Imías y San Antonio del Sur cuentan con un patrimonio
forestal en la zona xerofítica de 8441,9 y 5308,3 ha respectivamente. El
área total de este patrimonio alcanza las 13750,2 ha (Servicio Estatal Forestal, 2021Servicio Estatal Forestal. 2021. Dinámica Forestal documento estadístico de los municipios San Antonio del Sur e Imías.
).
La caracterización del patrimonio forestal de los bosques de esta zona
incluyó los bosques naturales, los bosques artificiales o plantados
establecidos y los bosques artificiales en desarrollo con el área total
en hectárea. Como fuente de información se utilizó la Dinámica Forestal
correspondiente a los años evaluados (2016 -2021) (Servicio Estatal Forestal, 2021Servicio Estatal Forestal. 2021. Dinámica Forestal documento estadístico de los municipios San Antonio del Sur e Imías.
).
Para
el análisis del carbono capturado por los bosques en los depósitos
(Biomasa, necromasa y suelo) correspondientes a los años valorados se
utilizó la versión 4,02 del sistema automatizado SUMFOR (Álvarez et al., 2019Álvarez,
A., Alicia Mercadet y Peña, Y. 2019. Sistema Automatizado SUMFOR
Versión 4.00 cálculo del año base de carbono evaluación del indicador
3.5 de manejo sostenible cálculo de la línea base de carbono simulación
de alternativas de mitigación pp 4.
). Este sistema
considera el carbono retenido en todos los depósitos y en todos los
componentes (bosques naturales, artificiales o plantados, artificiales o
plantados en desarrollo, área por reforestar y área inforestal).
Este programa fue elaborado sobre un libro de Excel, aplicación del sistema Office. El programa incluye entre sus objetivos, a partir de un conjunto de datos iniciales, el cálculo de los siguientes parámetros: el rendimiento de madera (m³/ha) y la retención de carbono (tC/ha) durante el año base, correspondiente al patrimonio forestal evaluado.
Resultados
⌅Caracterización del patrimonio forestal zona xerofítica de los municipios San Antonio del Sur e Imías
⌅Se realizó la caracterización del patrimonio forestal en el período 2016-2021 (Tabla 1).
Se observó que los bosques naturales mantuvieron su superficie de
manera constante, lo cual refleja una estabilidad ecológica atribuible a
prácticas de conservación sostenida y a su resiliencia frente a eventos
extremos. En contraste, las áreas de bosques artificiales o plantados
experimentaron un crecimiento de 171,4 ha, equivalente al 9 % del total
de superficie forestal hasta el año 2021. Este incremento fue posible
gracias a acciones de manejo como la recuperación de áreas afectadas,
que incluyeron labores de limpia, reconstrucción de bosque y
enriquecimiento, tal como señalan Mercadet et al. (2020a)Mercadet,
A., A, F, Álvarez y A, Ajete. 2020a. La Mitigación al Cambio Climático y
el Sector Forestal Cubano. Inst. de Investigaciones. Agro-forestales,
Ministerio de la Agricultura. La Habana, Cuba pp187.
.
Estos autores afirman que el aumento de la superficie cubierta de
bosques está directamente relacionado con una mayor capacidad de
remoción de carbono atmosférico. No obstante, los factores que originan
estos cambios no son homogéneos, y dependen de la edad del bosque, su
estructura y las condiciones climáticas locales (Mercadet et al., 2020bMercadet,
A., A, F, Álvarez y A, Ajete. 2020b. Estudios sobre dinámica forestal y
captura de carbono en ecosistemas cubanos. [Referencia interna del
proyecto forestal nacional].
).
En este sentido, Frómeta et al. (2023)Frómeta
A, Romero E, Moreira, W. Retención de carbono por los bosques en
condiciones xerofitica. Guantánamo, Cuba Carbon retention by forests
under xerophytic conditions. Guantánamo, ISSN: 1996-2452 RNPS: 2148
Revista CFORES, enero-abril 2023; 11(1): e792.
destacan que los bosques naturales en condiciones xerofíticas de
Guantánamo presentan una mayor retención de carbono (181,53 tC/ha) que
los artificiales (179,27 tC/ha). Este resultado refuerza la importancia
de conservar estas formaciones estables frente a perturbaciones
climáticas. Además, el estudio proyecta que para 2028 los bosques
naturales contribuirán con el 69 % del aumento total de carbono
retenido. Ello evidencia su papel estratégico en la mitigación del
cambio climático.
Por otro lado, las plantaciones menores de tres
años (bosques en desarrollo) fueron las más vulnerables a eventos
extremos como sequías prolongadas y altas temperaturas. Estas
plantaciones mostraron solo un 3 % de incremento en superficie. Las
condiciones adversas se reflejan en los datos climáticos del período,
con una temperatura promedio de 30.5 °C (Base de Datos Climática, 2025Base de Datos Climática. 2025. Resumen climático nacional 2025.
) y precipitaciones anuales de apenas 583,1 mm (INRH, 2021bINRH.
2021b. Informe de Impactos de la sequía hidráulica en la provincia
Guantánamo. Estrategia de enfrentamiento 2014 - 2016. Delegación
Provincial de Recursos Hidráulicos Guantánamo. Archivo central de la
Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos Guantánamo 5 - 25 p.
). Esa situación limita el crecimiento y establecimiento de nuevas coberturas forestales. Figueredo et al. (2022)Figueredo,
A. L., Guerra Sánchez, D., & Pérez Rosabal, R. (2022). El
extensionismo forestal en Cuba: Reflexiones desde su desarrollo. Revista
Cubana de Ciencias Forestales, 10(1). Disponible en SciELO.
también subrayan que el éxito de las estrategias de reforestación
depende de la articulación entre actores locales, políticas de extensión
forestal y adaptación al contexto climático específico.
| Área | Superficie por años (ha) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Bosque Natural | 11020,00 | 11020,00 | 11020,00 | 11020,00 | 11020,00 | 11020,00 |
| Bosque Artificial o Plantado | 1679,00 | 1732,00 | 1773,00 | 1780,00 | 1830,40 | 1850,40 |
| Bosque en Desarrollo | 200,40 | 209,50 | 255,20 | 204,40 | 201,50 | 197,00 |
| Por Reforestar | 197,10 | 135,00 | 90,70 | 134,50 | 87,00 | 71,50 |
| Inforestal | 653,70 | 653,70 | 611,30 | 611,30 | 611,30 | 611,30 |
| Total | 13750,20 | 13750,20 | 13750,20 | 13750,20 | 13750,20 | 13750,20 |
Variación anual del carbono en Bosques naturales y artificiales o plantados por depósitos y remociones en (t C)
⌅En la tabla 2 se muestran los resultados de la captura de carbono por depósitos y años en t (biomasa, necromasa y suelo) en bosques naturales y artificiales o plantados, así como la remoción de carbono en ambos tipos de bosques.
| Depósitos | Años | Remoción de C* | C Biomasa | C Necromasa | C Suelo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSQUES NATURALES | 2016 | 462692,80 | 93040,99 | 1357620,00 | 1913353,80 | |
| 2017 | -38552,05 | 424140,75 | 84740,44 | 1404140,50 | 1913021,68 | |
| 2018 | 125599,88 | 549740,63 | 93070,73 | 1493031,21 | 2135842,57 | |
| 2019 | 9115,81 | 558856,44 | 9357,81 | 1581936,79 | 2233951,05 | |
| 2020 | 20711,65 | 579568,09 | 93242,60 | 1675051,06 | 2347861,76 | |
| 2021 | 17301,88 | 596869,97 | 93329,69 | 1768251,27 | 2458450,93 | |
| BBOSQUES ARTIFICIALES O PLANTADOS | 2016 | 74601,43 | 14160,51 | 207693,00 | 296454,94 | |
| 2017 | 883,74 | 75485,17 | 14985,73 | 221853,51 | 312324,41 | |
| 2018 | 2151,15 | 77636,32 | 15012,76 | 236426,63 | 329075,71 | |
| 2019 | 3746,94 | 81383,26 | 15078,37 | 251425,87 | 347887,50 | |
| 2020 | 8086,96 | 89470,21 | 15600,43 | 266471,44 | 371542,08 | |
| 2021 | -24416,23 | 65053,98 | 10 993,57 | 281810,84 | 357858,39 |
*La remoción es la diferencia de las existencias de carbono en la biomasa entre años consecutivos.
Se
observa que en los bosques naturales de este ecosistema xerofítico la
variación de carbono en seis años consecutivos mostró secuestro de CO2 totales de 1.913.353,80 t en el año 2016 con un total de 2 458.450,93 t
en el año 2021. Estos valores resultaron superiores a los alcanzados
por Alberto y Elvir (2008)Alberto
DM, Elvir JA. 2008. Acumulación y fijación de carbono en biomasa aérea
de Pinus o carpa en bosques naturales en Honduras. Investigación Agraria
Sistemas y Recursos Forestales 17: 67-78.
, quienes
refieren que los bosques tienen gran capacidad de almacenamiento de
carbono como resultado de su estudio en bosques naturales de Honduras,
donde se informó un secuestro anual de CO2 de 105.989.86 t. Maldonado y Aparicio (2021)Maldonado
Jiménez I, Aparicio-Saavedra ME (2021) Estimación del almacenamiento de
carbono en la biomasa de macrófitas en la Bahía interior de Puno, lago
Titicaca. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios 8(2): e2848. DOI: https://doi.org/10.19136/era. a8n2.2848
plantean que estos no son los únicos ecosistemas
que proveen ese servicio. En el presente estudio se muestra que las
mayores capturas de carbono estuvieron en el suelo en ambos tipos de
bosques (Figuras 3 y 4),
lo que se mantuvo creciente en todos los años evaluados. El resto de
los depósitos (biomasa y necromasa) en el año 2017 tuvieron un descenso,
con un crecimiento a partir del 2018.
La
ligera tendencia de aumento en los depósitos de carbono en la biomasa
observada en este estudio se encuentra respaldada por diversos trabajos
recientes que destacan el papel del crecimiento arbóreo como principal
motor de acumulación de carbono en ecosistemas forestales. Kubota et al. (2021)Kubota,
V. R., Caballero-González, R. D., & Fernández-Lomaquiz, A. E.
(2021). Variación de biomasa en un periodo de 21 años en un Bosque
Atlántico del Alto Paraná (Paraguay). Colombia Forestal, 24(1), 60-70. https://doi.org/10.14483/2256201x.163132
informaron un incremento promedio de 0,82
Mg·ha⁻¹·año⁻¹ de biomasa durante un periodo de 21 años en un bosque
Atlántico del Alto Paraná (Paraguay). Dicho incremento fue atribuido al
crecimiento sostenido de árboles en clases diamétricas bajas y medias.
De forma similar, Ríos-Camey et al. (2021)Ríos-Camey,
J. M., Aguirre-Calderón, O. A., Treviño-Garza, E. J., Jiménez-Pérez,
J., Alanís-Rodríguez, E., & de los Santos-Posadas, H. M. (2021).
Crecimiento e incremento en biomasa y carbono de Pinus teocote Schltdl.
et Cham. y Pinus oocarpa Schiede., Guerrero, México. Revista Mexicana de
Ciencias Forestales, 12(67), 81-103. https://doi.org/10.29298/rmcf.v12i67.997
proyectaron aumentos de hasta 3,64 t·ha⁻¹·año⁻¹
en bosques de Pinus en México. Ello evidencia que, incluso en sistemas
manejados, el crecimiento natural contribuye significativamente a la
captura de carbono. Estos resultados coinciden con lo planteado por Álvarez-Dávila et al. (2017)Álvarez-Dávila,
E. 2017. Forest biomass density across large climate gradients in
northern South America is related to water availability but not with
temperature. Global Ecology and Biogeography, 26(7), 754-766. https://doi.org/10.1111/geb.12586
, quienes observaron aumentos netos de biomasa en
bosques tropicales andinos. Dicho aumento fue producto del crecimiento
de árboles sobrevivientes y del reclutamiento de nuevos individuos. En
conjunto, estos estudios refuerzan la idea de que, en ausencia de
perturbaciones severas, los bosques secos y tropicales pueden mantener
una dinámica positiva de acumulación de carbono. No obstante, esa
dinámica presenta variaciones según la especie, el clima y el manejo.
El resultado en cuanto a la remoción de carbono en los bosques naturales fue negativo en el 2017 (Figura 5).
Ese dato indica que no hubo remoción por parte de la biomasa, sino
emisión, condicionada por el evento climático (huracán Matthew) que
azotó la zona a fines del año 2016. Luna Florín et al. (2021)Luna
Florín, A. D., Sánchez Asanza, A. W., Maza, J. E., Castillo Figueroa,
J. E. 2021. Biomasa forestal y captura de carbono en el bosque seco de
la Reserva Ecológica Arenillas. Revista Científica Agroecosistemas,
9(2), pp140- 146.
coinciden en plantear que, al
existir cambios bruscos en el ecosistema de los bosques secos
tropicales, disminuye la captura de carbono o se producen emisiones de
CO2. Por lo tanto, el mantenimiento de la cobertura forestal
en estos bosques es clave para estabilizar el equilibrio. Por otra
parte, las absorciones de carbono por la biomasa tuvieron un aumento
continuo desde 2018 hasta 2021.
Luna Florín et al. (2021)Luna
Florín, A. D., Sánchez Asanza, A. W., Maza, J. E., Castillo Figueroa,
J. E. 2021. Biomasa forestal y captura de carbono en el bosque seco de
la Reserva Ecológica Arenillas. Revista Científica Agroecosistemas,
9(2), pp140- 146.
refieren además que la cantidad de
carbono almacenado en los bosques tropicales está determinada por las
retroalimentaciones entre la producción primaria neta de plantas (NPP),
la fertilidad del suelo y el clima. En el intercambio de CO2 entre la vegetación y la atmósfera ocurren cambios en los balances netos
entre el secuestro -mejor llamado almacenamiento o fijación- y la
liberación en diferentes periodos de tiempo y en las etapas del ciclo de
vida de la vegetación o del sistema de uso de la tierra (Burbano-Orjuela, 2018Burbano-Orjuela,
H. (2018). El carbono orgánico del suelo y su papel frente al cambio
climático. Rev. Cienc. Agr. 35(1): 82-96. doi: http://dx.doi.org/10.22267/rcia.183501.85.
).
Los valores de carbono en la necromasa, en ambos tipos de bosques (Figura 3 y 4),
se mantienen casi constantes e inferiores a los de la biomasa. Por el
contrario, los valores del suelo presentan un aumento marcado y
sostenido, debido a que todos los años incorporan el carbono aportado
por la necromasa. Burbano (2018)Burbano-Orjuela,
H. (2018). El carbono orgánico del suelo y su papel frente al cambio
climático. Rev. Cienc. Agr. 35(1): 82-96. doi: http://dx.doi.org/10.22267/rcia.183501.85.
sostuvo criterios similares al plantear que el carbono del suelo está
muy relacionado con el proceso de descomposición de la biomasa por
acción microbiana. Una parte del carbono del suelo vuelve a la atmósfera
mediante la mineralización del carbono orgánico, y otra parte es
conducida por las corrientes de los ríos hasta llegar al mar, donde se
deposita en forma de carbonatos. Este último proceso es incentivado por
la acción humana.
Diversos estudios recientes confirman que el
suelo constituye el principal reservorio de carbono en los ecosistemas
forestales, y supera ampliamente a la biomasa aérea y subterránea. Morales-Inocente et al. (2020)Morales-Inocente,
M. Á., Nájera-Luna, J. A., Escobedo-Bretado, M. Á., et al. (2020).
Carbono retenido en biomasa y suelo en bosques de El Salto, Durango,
México. Investigación y Ciencia, 28(80), 5-13. Disponible en Redalyc.
,
en bosques de El Salto (Durango, México), reportaron valores de carbono
en el suelo de hasta 187,06 Mg C/ha, frente a 66,42 Mg C/ha en la
biomasa aérea, lo que evidencia que el suelo almacena casi tres veces
más carbono. De manera similar, Gómez et al. (2021)Gómez,
J. D., Etchevers, J. D., Monterroso, A. I., et al. (2021). Carbono
orgánico del suelo y su relación con la biomasa radical de Quercus sp.
Madera y Bosques, 27(spe). Consulta en SciELO México.
demostraron que, en bosques de encino en Morelos, México, el Carbono
Orgánico del Suelo (COS) presenta concentraciones significativamente
superiores a las de la biomasa radical, especialmente en los primeros 30
cm de profundidad. Estos hallazgos coinciden con estimaciones
regionales como las de Álvarez-Dávila et al. (2017)Álvarez-Dávila,
E. 2017. Forest biomass density across large climate gradients in
northern South America is related to water availability but not with
temperature. Global Ecology and Biogeography, 26(7), 754-766. https://doi.org/10.1111/geb.12586
, quienes señalan que entre el 50% y el 70% del
carbono total en bosques tropicales andinos se encuentra en el suelo. En
conjunto, estas evidencias refuerzan el criterio de que el suelo
desempeña un papel dominante en el ciclo del carbono forestal, y ese
papel resulta clave para la estabilidad climática y la resiliencia
ecológica.
En los bosques naturales de la zona objeto de estudio,
con respecto al año 2016, en el 2017 hubo una disminución de las
existencias de carbono en la biomasa, según se muestra en la figura 3. Esa disminución originó que se produjera una emisión de carbono en lugar de una absorción (Figura 5). En los bosques artificiales o plantados, en cambio, la figura 6 evidencia que la variación temporal de los depósitos mostró que las
existencias de carbono en la biomasa presentan una ligera tendencia al
aumento debido al crecimiento de los árboles. Esa tendencia se mantuvo
desde 2016 hasta 2020, pero del último año (2020) a 2021 hubo una
disminución del carbono en la biomasa y, por lo tanto, una emisión. En
ambos casos incidieron las ocurrencias de eventos climatológicos
extremos. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático informó
que el ciclo de carbono incluye cambios en las existencias de carbono
debidos a procesos continuos (por ejemplo, crecimiento, desgaste) y a
eventos diferenciados (perturbaciones como cosechas, incendios, ataques
de insectos, cambios en el uso de la tierra y otros) (INECC, 2022INECC. 2022. Metodología para el cálculo de la captura de carbono en Áreas Naturales Protegidas.pp1-23.
).
Los procesos continuos pueden afectar las existencias de carbono de
todas las áreas año tras año, mientras que los eventos diferenciados
(las perturbaciones) producen emisiones y redistribuyen el carbono del
ecosistema en áreas específicas (donde ocurre la perturbación) y en el
año en que se produce el evento.
Romaniuk et al. (2023)Romaniuk
R, Cosentino V, Costantini A, Taboada M, Lupi A. 2023. emisiones de
Gases de Efecto Invernadero Desde el Sector Forestal. Ciencia e
Investigación -tomo 68 Nº 5 - 2018 pp 55-61
refieren
que una de las principales estrategias para la mitigación del cambio
climático se basa en el fomento de las prácticas de forestación y
reforestación. Dichas prácticas se justifican por el potencial que estos
sistemas presentan para el secuestro de carbono en el suelo y en la
vegetación. Este secuestro produce un efecto paliativo sobre el
incremento del CO₂ atmosférico.
Frómeta et al. (2023)Frómeta
A, Romero E, Moreira, W. Retención de carbono por los bosques en
condiciones xerofitica. Guantánamo, Cuba Carbon retention by forests
under xerophytic conditions. Guantánamo, ISSN: 1996-2452 RNPS: 2148
Revista CFORES, enero-abril 2023; 11(1): e792.
, en
estudios realizados, afirman que, en condiciones xerofíticas, las
características de las especies presentes en estos bosques son
caducifolias, lo que influye en el carbono contenido en el suelo. Estas
especies ocupan más del 60 % del área, y Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit., Lysiloma latisiliqua (L.) Benth y Caesalpinia violacea (Mill.) son las más representadas. Este resultado coincide con lo planteado por Retana et al. (2019)Retana-Chinchilla,
l., Méndez-Cartín, A.L., Sánchez-Toruño, H., Montero-Flores, W.,
Barquero-Elizondo, A.I., Hernández Sánchez, L.G 2019. Estimación de la
biomasa y carbono almacenado en un bosque primario intervenido de la
zona protectora " El Rodeo", Costa Rica. Revista Cubana de Ciencias
Forestales [en línea], vol. 7, no. 3, pp. 341-353. [Consulta: 10 marzo
2023]. ISSN 2310-3469. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S231034692019000300341&lng=es&nrm=iso&tlng=es.
,
quienes refieren que sus resultados pudieron estar asociados a que el
sitio tiene una diversidad de especies similar a la de los bosques
secos. Esa diversidad permitió una mayor acumulación de hojas en el
suelo, por las características deciduas de algunas de ellas. Briones (2017)Briones, O, 2017. El ciclo del carbono en las zonas áridas mexicanas Instituto de Ecología AC (Inecol) pp 1-3.
y Frómeta et al. (2023)Frómeta
A, Romero E, Moreira, W. Retención de carbono por los bosques en
condiciones xerofitica. Guantánamo, Cuba Carbon retention by forests
under xerophytic conditions. Guantánamo, ISSN: 1996-2452 RNPS: 2148
Revista CFORES, enero-abril 2023; 11(1): e792.
coinciden en plantear, con relación al suelo, que este es el principal almacén de carbono en los bosques.
Conclusiones
⌅- Los bosques naturales xerofíticos de Guantánamo constituyen el principal sumidero de carbono, con existencias totales que superan las 2,45 millones de toneladas de carbono en 2021. Este depósito supera ampliamente a los bosques artificiales y evidencia su papel estratégico en la mitigación del cambio climático, especialmente ante la creciente concentración atmosférica de CO₂.
- El suelo representa el depósito dominante de carbono en ambos tipos de bosques, con una tendencia creciente sostenida durante todo el período evaluado. Esta acumulación supera significativamente a la biomasa y necromasa, lo que confirma que el componente edáfico es fundamental en el ciclo del carbono y en la estabilidad ecológica de estos ecosistemas semiáridos.
- Los eventos climáticos extremos, como el huracán Matthew, afectan negativamente la capacidad de remoción de carbono y llegan a convertir temporalmente a los bosques naturales en fuentes de emisión. Esta vulnerabilidad resalta la necesidad de implementar estrategias de manejo adaptativo que fortalezcan la resiliencia de los bosques xerofíticos ante perturbaciones.
- La expansión de los bosques artificiales o plantados, con un incremento del 9 % en superficie, contribuye positivamente al secuestro de carbono, aunque su capacidad de almacenamiento es menor que la de los bosques naturales. El éxito de estas plantaciones depende críticamente de las condiciones climáticas y del manejo forestal aplicado.