LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2023, Volumen IV, Número 2 p 1080.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.670
Especies maderables en sistemas agroforestales con
cacao (Theobroma cacao, L.), cantón Yaguachi, Provincia
del Guayas
Timber species in agroforestry systems with cacao (Theobroma cacao,
L.), Yaguachi canton, Guayas Province
Víctor Hugo Verdezoto Vargas
victor.verdezotov@ug.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-6005-396X
Universidad de Guayaquil
Ecuador
Eison Wilfrido Valdiviezo Freire
eison.valdiviezof@ug.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-6339-5343
Universidad de Guayaquil
Ecuador
Christian Alejandro Durán Mera
christian.duranm@ug.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-2376-7522
Universidad de Guayaquil
Ecuador
Roberto Carlos Illicachi Gusñay
roberto.illicachig@ug.edu.ec
Universidad de Guayaquil
Ecuador
Artículo recibido: 12 de mayo de 2023. Aceptado para publicación: 25 de mayo de 2023.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
La cubicación de un árbol en pie es un método pragmático, ya que, al aplicar este método, se
evita la deforestación en bosques y sistemas agroforestales. En este estudio, se determinó el
volumen real de madera comercial por árbol en pie (m3) de especies forestales en parcelas bajo
agroforestería con cultivo de cacao (Theobroma cacao, L.), en la asociación El Deseo del cantón
Yaguachi, donde fue cuantificado el valor económico de la madera comercial por finca. Se
encontró la presencia de 10 especies maderables forestales distribuidas en dos fincas piloto,
en las cuales se determinó el volumen real de madera comercial en la parcela uno con 15,43 m3
y en la parcela dos con 17,89 m3. Las especies forestales maderables más abundantes en las
parcelas estudiadas fueron guayacán, seguida de roble y melina, por alcanzar un mejor precio
en el mercado nacional.
Palabras clave: sistema agroforestal, cubicación, especies maderables, volumen real
Abstract
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2023, Volumen IV, Número 2 p 1081.
The scaling of a standing tree is a pragmatic method, since, by applying this method,
deforestation in forests and agroforestry systems is avoided. In this study, the real volume of
commercial wood per standing tree (m3) of forest species was determined in plots under
agroforestry with cocoa (Theobroma cacao, L.) cultivation, in the El Deseo association of the
Yaguachi canton, where it was quantified. the economic value of commercial timber per farm.
The presence of 10 forest timber species distributed in two pilot farms was found, in which the
real volume of commercial timber was determined in plot one with 15.43 m3 and in plot two with
17.89 m3. The most abundant timber forest species in the studied plots were guayacán,
followed by oak and melina, for reaching a better price in the national market.
Keywords: agroforestry system, volume, timber species, real volume.
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Como citar: Verdezoto Vargas, V. H., Valdiviezo Freire, E. W., Durán Mera, C. A., & Illicachi
Gusñay, R. C. (2023). Especies maderables en sistemas agroforestales con cacao (Theobroma
cacao, L.), cantón Yaguachi, Provincia del Guayas. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales y Humanidades 4(2), 1080–1093. https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.670
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2023, Volumen IV, Número 2 p 1082.
INTRODUCCIÓN
Los sistemas agroforestales constituyen sistemas de uso del suelo tradicionales y modernos en
los que los árboles se manejan junto con cultivos y/o sistemas de producción agrícola. La
agroforestería se practica en regiones tropicales y templadas para la producción de fibra y
alimentos, lo que contribuye a la seguridad alimentaria y la nutrición, respaldando los medios de
vida, a reducir la pobreza y a fomentar entornos resilientes y productivos para los cultivos
agrícolas y los pastizales. Al almacenar carbono, evitar la deforestación, incrementar la
biodiversidad, proporcionar agua más limpia y reducir la erosión, los sistemas agroforestales
también pueden beneficiar a los ecosistemas (Rosset & Altieri, 2018).
En la provincia de Manabí existen más de 4139 hectáreas de siembra de monocultivo y asociado
de cacao, y en San Plácido, más de 1,000 hectáreas de plantaciones de bambú natural y forestal,
por lo que la conservación y el desarrollo sustentable es parte fundamental de los planes
operativos del gobierno local y regional, donde los servicios ambientales y la conservación
benefician a la cuenca alta del río Portoviejo, aproximadamente 500.000 habitantes (Drouet et
al., 2020).
Según resultados preliminares, la implementación de sistemas agroforestales adaptados al
cambio climático tendrá un impacto en el crecimiento económico de la región amazónica
ecuatoriana a mediano y largo plazo. Esta iniciativa reafirma el compromiso del INIAP y del CATIE
de continuar investigando y promoviendo alternativas agroforestales sostenibles como un
componente crucial para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de los sistemas de
producción y las cadenas agro-productivas que contribuyen a mejorar la situación de las familias
en las fincas al brindar la oportunidad de aumentar y mantener los ingresos durante todo el año
(CATIE, 2018).
Los sistemas agroforestales dinámicos son una técnica de producción alternativa que se utiliza
desde hace tiempo en los países latinoamericanos, intentando imitar a los bosques naturales y
ofrecen una serie de ventajas, como la mejora de la fertilidad del suelo, la disminución de la
presión de enfermedades y plagas, la reducción de la erosión y la diversificación de los ingresos
financieros. Desde este punto de vista, la asociación entre el cultivo del cacao y las especies
maderables de rápida expansión y otros cultivos como las musáceas (Musa spp.), contribuyen a
las necesidades de sombra del cultivo del cacao, permitiendo esencialmente obtener ingresos
por la venta de productos a corto plazo (plátano, banano y cacao) y largo plazo (producción de
madera) (Tapia et al., 2021).
Tabla 1
Especies maderables en sistemas agroforestales
NOMBRE COMÚN
CIENTÍFICO
NOMBRE FAMILIA FUENTE
Cedro Cedrela odorata, L. Meliaceae (Espinosa et al.,
2021)
Roble Quercus humboldtii Fagaceae (Gil & Morales, 2016)
Melina Gmelina arborea Verbenaceae (Vanoye et al., 2020)
Pachaco Schizolobium
parahybum
Caesalpinaceae (Benjamim et al.,
2020)
Guayacán Tabebuia billbergii Bignoniaceae (Indacochea et al.,
2018)
(Bureau & K. Schum)
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Standley
Jigua Ocotea bofo kunth Lauraceae (Gil & Morales, 2016)
Marañón de Montaña Anacardium
occidentale
Anacardiaceae (Orduz & Rodríguez,
2022)
Fernán Sánchez Triplaris
guayaquilensis Weed
Polygonaceae (Souza et al., 2021)
Elaboración: Autor.
Según FAO (2015), América del Sur abarca alrededor del 21% de la superficie forestal total del
mundo. Los bosques primarios representan tres cuartas partes de esta suma. La cuenca del
Amazonas incluye 799 millones de hectáreas de bosque, de las cuales 637 millones de hectáreas
son bosques primarios. En Brasil, el porcentaje de bosques primarios supera el 90% (Tirado &
Porras, 2021).
La zona de plantaciones de bosques en América del Sur, especialmente de especies de eucalipto
y pino, es aún muy limitada, pero se están expandiendo y contribuyen cada vez más al
abastecimiento de madera de la región. Entre 2000 y 2010, el área de deforestación en América
del Sur aumentó un 37% hasta 13,8 millones de hectáreas. Actualmente, los bosques plantados
representan el 1,6% de la superficie forestal total de la región (FAO, 2020).
Según cifras recientes de la OIMT (Organización Internacional de Maderas Tropicales), Brasil
produjo 128,4 millones de m3 de troncos comerciales al año 2010, de los cuales 62 millones de
m3 fueron maderas duras no tropicales, 35,5 millones m3 fueron maderas blandas y 30,8 millones
m3 de maderas tropicales. Considerando la composición de los troncos, parece probable que al
menos tres cuartas partes del volumen de producción de troncos comerciales de Brasil en 2010
proceden de plantaciones y no de bosques naturales (Oliver, 2014).
Según datos oficiales del (MAE, 2011), obtenidos del Registro del SAF, muestran que se permitió
extraer un total de 2,8 millones de m3. Según esta fuente, el mayor volumen de madera se
moviliza en la región Costa (49%), seguido de la Sierra (38%); y, por último, la Amazonía (12%).
La oferta más importante de madera proviene de las plantaciones forestales, tanto de la Sierra
como de la Costa, que aportan el 65% del volumen total. La madera extraída de los bosques
nativos proviene de la Amazonía y Costa, y representa el 12% de la producción total del país
(Mejía & Pacheco, 2013).
Ecuador ahora produce más del 90% del suministro mundial de balsas, y el rápido desarrollo del
sector de la energía eólica ha aumentado recientemente en gran medida la demanda
internacional de balsas (las aspas de muchas turbinas eólicas están hechas especialmente de
esta madera). Según la OIMT (Organización Internacional de Maderas Tropicales), en Ecuador
los bosques naturales producen muchas especies, las cuales tienen rendimientos relativamente
bajos. En el mercado nacional se utilizan alrededor de 120 especies de madera, pero el 80% de
las reservas aprovechadas de los bosques naturales provienen de sólo 25 especies (Pintac &
Vilela, 2022).
En la actualidad, la mayor parte del comercio mundial de productos forestales tiene lugar en
América del Norte, Europa y entre otros países asiáticos, norteamericanos y europeos. A pesar
de que Europa es el mayor exportador e importador del mundo, la Federación Rusa lo ha superado
recientemente como principal exportador de madera en rollo industrial al este de Asia y Europa.
Por su parte, China ha crecido hasta convertirse en el mayor importador de madera del mundo,
así como en un importante exportador e importador de productos de madera procesada y papel.
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Por otro lado, América del Sur se ha convertido en el centro industrial más dinámico de la
industria de la pasta y el papel, en particular para productos de fibra corta (eucalipto) (Iglesias et
al., 2018).
En Ecuador existen actualmente siete empresas nacionales especializadas en la producción de
contrachapados, tableros de partículas y de fibra de densidad media, entre ellas Durini Endesa-
Botrosa, Chipboard Cotopaxi, CODESA, Arboriente y NOVOPAN. Tres empresas, 3AC, Gurit y DIAB,
dominan la industria de la balsa en Ecuador. La mayoría de estas empresas se centran en la
exportación, por ejemplo, Durini Endesa Botrosa produce 80.000 m3 de paneles al año, el 80% de
los cuales se exportan. Al menos una empresa ecuatoriana, Cotopaxi, también se está
expandiendo al país vecino Colombia (COMAFORS, 2013).
No está claro qué proporción del sector forestal contribuye al PIB; sin embargo, se estima que
alcanzó el 1% para 2006, tendencia que probablemente continúe en los años siguientes, lo cual
equivale a $148 millones en 2007 y $228 millones en 2011. Sin embargo, las importaciones de
productos madereros son relativamente menores, aunque con tendencia al alza, alcanzando los
$58 millones en 2011. La baja importancia de las importaciones hace que Ecuador tenga una
balanza comercial en productos forestales positivo (si es pulpa, papel y cartón). La industria
forestal en el Ecuador está orientada principalmente al mercado interno, a pesar de que la
industria de aglomerados y contrachapados ya está vinculada al mercado externo (Cuasapaz,
2017).
El mercado local de madera en Ecuador es muy vigoroso, con mucha madera fluyendo entre las
regiones de producción y consumo. No hay datos fiables sobre el volumen real de madera
aprovechada antes de 2007. Las estimaciones oficiales muestran que los volúmenes de madera
permisibles han aumentado con el tiempo, desde 2,2 a 2,8 millones de m3 entre 2007 y 2011; en
promedio, se permite alrededor del 49,8% del volumen de corta en la Costa, mientras que en la
Sierra y Amazonía se permite menos del 33,7% y el 16,4%, respectivamente. Por otra parte, el
sector de la construcción aportó 2.338 millones al PIB nacional en 2010 (Banco Central del
Ecuador, 2012); especialmente en las ciudades de Guayaquil y Quito, donde se concentra la
mayor cantidad de demanda de madera (Mejía & Pacheco, 2013).
El propósito de este estudio fue determinar el volumen real de madera comercial por árbol en pie
(m3) de las especies forestales maderables en las parcelas bajo agroforestería con cultivo de
cacao (Theobroma cacao, L.) en el cantón Yaguachi, para cuantificar el volumen de madera y su
valor monetario a nivel de finca y de asociación El Deseo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la Asociación de Productores Agrícolas del recinto “El Deseo”, la cual
pertenece a la parroquia Cone del cantón Yaguachi; se compone de 2.000 pobladores y está
localizada en el km 30 Autopista Duran Boliche Milagro - Yaguachi - Ecuador con sus
coordenadas geográficas -S2° 12´6. 112” -W79° 37´39. 264”, con una altitud media de 8 msnm
(INAMHI, 2020).
Esta investigación se basa en el diagnóstico de especies maderables en cada sistema
agroforestal (finca de cada agricultor), en el que se clasifica y cuantifica la información por
especie forestal (Moreira & Castro, 2017), realizando un inventario en dos parcelas (sistemas
agroforestales) ubicadas en el cantón Yaguachi, que constituyen fincas asociadas a la UNOCACE
(Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador) . Una vez ubicada la parcela, se
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utilizó la aplicación App (Kobo Collect), para determinar la superficie, con un recorrido por el
lindero de todo el perímetro de la parcela indicando el punto de referencia y retornando al punto
inicial para obtener la figura geométrica de la parcela y el área en m2 con su respectiva ubicación.
A continuación, se tomó la circunferencia de un árbol en cm utilizando una cinta métrica y a una
altura de 1.30 m desde el nivel del suelo (DAP); para obtener el factor de forma de un árbol
individual; luego se midió con la cinta métrica la distancia entre el árbol y el técnico lector, para
obtener una buena apreciación del árbol completo, seguidamente se utilizó la aplicación App
(Measure Height) qué indica la lectura de la altura comercial del árbol.
Una vez recolectados los datos, se los copia a la app Kobo Collect, donde serán registradas las
lecturas de todas las especies forestales encontradas en las parcelas con sus respectivas
mediciones de altura y Dap; para luego realizar el cálculo de volumen de madera comercial. Se
encontraron 10 especies diferentes de árboles maderables repartidos en las dos parcelas y en
cantidades variables de especies forestales que van entre 30 a 90 árboles por parcela. Para el
cálculo de volumen de madera, se aplicaron las siguientes variables:
● Diámetro a la altura del pecho.- Dap = Cap/ = m (Rodríguez, 2021).
● Altura comercial del fuste.- Representada por la letra H (Guillén, 2016).
● Cálculo del área basal (g).- =
∗2
4
Dónde: AB = área basal; D = DAP [Diámetro a la
altura del pecho (1.30 m)], = 3.1416 (constante) (Guallpa et al., 2016).
● Factor de forma (f).- f =
.
∗∗
+
∗ ∗ . ; =
∗ (Juárez, 2014).
● Volumen de madera (m3). - = ∗ ℎ ∗ ff (Gutiérrez et al, 2013).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para identificar el valor comercial del m3 de madera en el mercado, se ha recurrido a varias
fuentes de información, a fin de extraer sus precios reales por clase de madera y obtener el valor
monetario de madera por cada sistema agroforestal o parcela de cultivo. Los precios
referenciales de las diferentes especies forestales maderables se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2
Valor en el mercado de las especies maderables
N° ESPECIE NOMBRE BOTÁNICO U$D/m3 FUENTE
1 Guachapelí Pseudosamanea guachapele 103,00 Serrano, 2014
2 Cedro Cedrela odorata, L. 76,00 Mejía & Pacheco, 2013
3 Fernán Sánchez Triplaris guayaquilensis, Weed 60,00 Tapia et al., 2021
4 Jigua Ocotea bofo 96,00 Mejía & Pacheco, 2013
5 Melina Gmelina arborea 15,00 Valarezo et al., 2016
6 Roble Quercus humboldtii 150,00 Quevedo et al., 2020
7 Pachaco Schizolobium parahyba 20,00 Valarezo et al., 2016
8 Guayacán Tabebuia billbergii 82,00 Mejía & Pacheco, 2013
9 Teca Tectona grandis 300,00 Nieto et al., 2014
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10 Caoba Swietenia macrophylla 70,00 Fonseca, 2004
11 Fruta Pan Artocarpus camansi 20,00 Nuñez et al, 2011
12 Marañón Anarcadium occidentale 15,00 Martínez et al., 2012
13 Pechiche Vitex gigantea 15,00 Barzola et al., 2017
14 Matapalo Ficus jacobii 110,00 Aguirre, 2012
15 Laurel Cordia alliodora 60,00 Ortiz et al., 2008
Elaboración: autor.
En cuanto al valor comercial de la madera, ésta varía dependiendo de la especie forestal, de la
calidad y durabilidad de la madera, de los diferentes tipos de manejo que se le haya brindado
durante su crecimiento y desarrollo, de su demanda nacional e internacional, etc.; donde la
madera de teca alcanza el valor comercial más elevado de U$D300/m3, seguido por el roble con
un valor de U$D150/m3 y el matapalo con un valor de U$D110/m3. Los precios de otras maderas
son inferiores a los valores citados.
Sistema Agroforestal N° 01
En este sistema agroforestal, se realizó el levantamiento de información de línea base o
inventario forestal, tomando datos de la superficie del polígono de la parcela con la App (UTM
Geo Map) dando una superficie de 0.4453 ha; cuyas coordenadas geográficas son: 2º 10’ 51.51”
S / 79º 34’ 36.25” W. En este sistema agroforestal, se localizaron un total de 30 árboles
maderables, con 9 especies diferentes entre ellas: un guachapelí (Pseudosamanea guachapele),
con un volumen de 0,33 m3; un cedro (Cedrela odorata, L), con un volumen de 0,06 m3; dos Fernán
Sánchez (Triplaris guayaquilensis, Weed), con un volumen de 0,68 m3; dos jiguas (Ocotea bofo),
con un volumen de 1,42 m3; una melina (Gmelina arbórea), con un volumen de 0,62 m3; seis robles
(Quercus humboldtii), con un volumen de 1,49 m3; cuatro pachacos (Schizolobium parahyba), con
un volumen de 3,40 m3; seis guayacanes (Tabebuia billbergii), con un volumen de 2,05 m3; y, siete
tecas (Tectona grandis), con un volumen de 5,38 m3; resultando un total de 15,43 m3 /parcela.
Cualitativamente existe un mayor número de especies de roble (Quercus humboldtii), guayacán
(Tabebuia billbergii) y teca (Tectona grandis); mientras que, cuantitativamente representan un
mayor volumen, la teca (Tectona grandis), con 5,384 m3; y, pachaco (Schizolobium parahyba), con
3,398 m3. Las especies localizadas comprenden un promedio de edad de 2 a 5 años. Este estudio
concuerda con una publicación realizada por (Barrantes et al., 2021), donde da a conocer que
este tipo de sistemas en diversificación logran ser una alternativa sostenible y rentable
económicamente, logrando así mejorar la calidad de vida de las familias campesinas.
Tabla 3
Valor monetario de especies forestales maderables en el SAF Nº 01
N° TOTAL,
ÁRBOL
ESPECIE N. BOTÁNICO V REAL
(M3)
U$D/
M3
PRECIO
(U$D)
1 1 Guachapelí Pseudosamanea
guachapele
0,33 103,00 33,84
2 1 Cedro Cedrela odorata L. 0,06 76,00 4,86
3 2 Fernán
Sánchez
Triplaris
guayaquilensis
Weed
0,68 60,00 40,67
4 2 Jigua Ocotea bofo 1,42 96,00 136,27
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2023, Volumen IV, Número 2 p 1087.
5 1 Melina Gmelina arborea 0,62 15,00 9,33
6 6 Roble Quercus humboldtii 1,49 150,00 222,91
7 4 Pachaco Schizolobium
parahyba
3,40 20,00 67,96
8 6 Guayacán Tabebuia billbergii 2,05 82,00 168,40
9 7 Teca Tectona grandis 5,38 300,00 1.615,19
TOTAL 30 15,43m3 $2.299,42
Elaboración: autor.
En este sistema agroforestal, se presentan nueve especies forestales diferentes (guachapelí,
cedro, Fernán Sánchez, jigua, melina, roble, pachaco, guayacán y teca); oscilando entre una a
siete árboles/especies. Para el pequeño productor, este sistema le permite generar ingresos
monetarios a mediano y largo plazo.
Figura 1
Volumen real de madera comercial por especie forestal
Las especies forestales que presentan un mayor volumen real de madera comercial lo
constituyen la teca con 5,38 m3, seguido de pachaco con 3,40 m3 y guayacán con 2,05 m3. En
este sistema, el resto de especies forestales mantienen volúmenes reales de madera comercial
de 1,49 m3 hacia abajo. Todas las especies forestales suman un volumen real de madera
comercial de 15,43 m3, dando un precio final de $2.299,42 para este sistema agroforestal.
Sistema Agroforestal N° 02
Se realizó un levantamiento de línea base o inventario forestal del área del polígono de la parcela
con la App (UTM Geo Map), dando una superficie total de 0.9062 ha; cuyas coordenadas
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
G
u
a
c
h
a
p
e
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C
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F
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c
a
1 1 2 2 1 6 4 6 7
0,33
0,06
0,68
1,42
0,62
1,49
3,40
2,05
5,38
V
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Especies forestales maderables
VOLUMEN REAL/ESPECIE FORESTAL
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2023, Volumen IV, Número 2 p 1088.
geográficas son: 2º 12’ 11.05” S / 79º 35’ 25.75” W. Se localizaron un total de 90 árboles
maderables, con ocho tipos de especies diferentes de árboles entre ellos: 49 guayacanes
(Tabebuia billbergii), con un volumen de 6,43 m3; once jiguas (Ocotea bofo kunth) con un volumen
de 2,21 m3; trece melinas (Gmelina arbórea) con un volumen de 5,73 m3; cuatro caobas (Swietenia
macrophylla) con un volumen de 0,91 m3; siete guachapelíes (Pseudosamanea guachapele) con
un volumen de 0,61 m3; un roble (Quercus humboldtii) con un volumen de 0,002 m3; tres pachacos
(Schizolobium parahyba) con un volumen de 1,97 m3; y, dos cedros (Cedrela odorata L.) con un
volumen de 0.02 m3; resultando un total de 17,89 m3/parcela. Cualitativamente existe mayor
dominio de la especie guayacán (Tabebuia billbergii) con 49 ejemplares; seguida de melina
(Gmelina arbórea) con 13 ejemplares; y jigua (Nectranda reticulada) con 11 ejemplares; mientras
que, cuantitativamente las especies con mayor volumen de madera lo constituye el guayacán
(Tabebuia billbergii) con 6,43 m3 y melina (Gmelina arbórea) con 5,73 m3. Las especies
localizadas comprenden un promedio de edad de 2 a 5 años. En un estudio realizado por
(Sarmiento J., 2021), menciona que conlleva integrar de manera sostenible este tipo de sistemas
agroforestales, que, de acuerdo con el espacio determinado y tiempo, se toma en consideración
las etapas y manejo de las especies, donde el autor enfatiza en la conservación de recursos
fitogenéticos.
Tabla 4
Valor monetario de especies forestales maderables en el SAF Nº 02
N° TOTAL
ÁRBOLES
ESPECIE N. BOTÁNICO V. REAL
(M3)
U$D/M3 PRECIO
(U$D)
1 49 Guayacán Tabebuia billbergii 6,435 82,00 527,65
2 11 Jigua Ocotea bofo kunth 2,212 96,00 212,34
3 13 Melina Gmelina arborea 5,735 15,00 86,02
4 4 Caoba Swietenia
macrophylla
0,912 70,00 63,86
5 7 Guachapelí Pseudosamanea
guachapele
0,606 103,00 62,38
6 1 Roble Quercus humboldtii 0,002 150,00 0,24
7 3 Pachaco Schizolobium
parahyba
1,969 20,00 39,37
8 2 Cedro Cedrela odorata L. 0,020 76,00 $1,54
TOTAL 90 17,89 m3 $ 993,40
Elaboración: Autor.
En este sistema agroforestal, se hallaron ocho especies forestales (guayacán, jigua, melina,
caoba, guachapelí, roble, pachaco y cedro), donde se contabilizó el número de árboles por
especie, observándose que el guayacán predomina con mayor número de árboles/parcela,
seguida de melina y jigua; el resto de especies forestales presentan un número menor de árboles
con valores inferiores a diez, sumando un total de noventa árboles/parcela.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2023, Volumen IV, Número 2 p 1089.
Figura 2
Volumen real de madera comercial por especie forestal
Se ha determinado el volumen real de madera comercial de cada una de las especies localizadas
en este sistema agroforestal, donde las especies forestales que presentan un mayor volumen
real de madera, lo constituyen guayacán con 6,43 m3, seguido de melina con 5,73 m3; jigua con
2,21 m3 y pachaco con 1,97 m3. En este sistema, las demás especies forestales mantienen
volúmenes reales de madera comercial de 0,91 m3 hacia abajo. Todas las especies forestales
suman un volumen real de madera comercial de 17,89 m3, dando un precio final de
$993,40/parcela.
CONCLUSIONES
Se determinó el volumen real de madera comercial por árbol en pie (m3) de las especies
forestales en las parcelas bajo agroforestería con cultivo de cacao (Theobroma cacao, L.),
cuantificándose el valor económico de la madera comercial por finca, mediante un inventario de
especies maderables localizadas en dos sistemas agroforestales, contribuyendo de esta forma
con la actualización del inventario forestal y se ha calculado el valor monetario de cada árbol en
pie (m3). Las especies forestales como teca, roble, matapalo y guachapelí, son especies que
presentan un mayor valor económico en el mercado, siendo la teca la de mayor demanda tanto
en el mercado nacional como internacional. El guayacán constituye la especie forestal maderable
más abundante en las parcelas estudiadas, seguida de roble y melina, porque poseen un buen
precio en el mercado y además son maderas apetecidas para la industria de la construcción de
muebles por su durabilidad.
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Especies forestales maderables
VOLUMEN REAL/ESPECIE FORESTAL
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2023, Volumen IV, Número 2 p 1090.
REFERENCIAS
Aguirre, Z. (2012). Especies forestales de los bosques secos del Ecuador - Guía dendrológica
para su identificación y caracterización. Proyecto Manejo Forestal Sostenible ante el Cambio
Climático FAO - Finlandia:
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/shared/biblio_view.php?bibid=133397&tab=opac
Banco Central del Ecuador. (2012). Estadísticas macroeconómicas.
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/Indices/m
1930122012.htm.
Barrantes, G., Flores, A., Liza, S., & Santa Cruz, J. (2021). Políticas Públicas para el sector agrícola
en el Perú. Journal of business and entrepreneurial studie:
https://journalbusinesses.com/index.php/revista/article/view/235.
Barzola, S., Casariego, A., & Rodríguez, J. (2017). Caracterización nutricional y capacidad
antioxidante del fruto del pechiche (Vitex gigantea Kunth). Ciencia y Tecnología de Alimentos,
27(2), 19-22: https://www.revcitecal.iiia.edu.cu/revista/index.php/RCTA/article/view/143.
Benjamim, J., Costa, K., & Santos, A. (2020). Chemical, Botanical and Pharmacological Aspects
of the Leguminosae. Pharmacogn Rev, 14(28), 106-120:
http://www.phcogrev.com/sites/default/files/PharmacognRev-14-28-106.pdf.
CATIE. (2018). Agroforestería Sostenible en la Amazonía Ecuatoriana, N° 2. Fragilidad de los
suelos en la Amazonía ecuatoriana y potenciales alternativas agroforestales para el manejo
sostenible.
https://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/5444/1/Agroforester%C3%ADa%20sostenible
%20en%20la%20Amazonia%20ecuatoriana.pdf.
COMAFORS. (2013). La industria de tableros y la optimización de la madera.
https://ecuadorforestal.org/actualidad-forestal/la-industria-de-tableros-y-la-optimizacion-de-la-
madera/.
Cuasapaz, M. (2017). Análisis de la base científica tras las regulaciones normativas para el
manejo del bosque húmedo en Ecuador. [Tesis de maestría, Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza - CATIE]. Repositorio:
https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8682.
Drouet, A., Valarezo, O., Camacho, J., & García, G. (2020). Promotores de sustentabilidad para
sistemas agroforestales de cacao (Theobroma cacao L.) en Madre de Dios (Perú) y San Plácido
(Ecuador). Revista Científica y Tecnológica UPSE, 6(2), 76-81:
https://doi.org/10.26423/rctu.v6i2.478.
Espinosa, S., Sánchez, R., Sanzón, D., Escobar, M., Yañez, G., Morales, M., & Wong, A. (2021).
Identificación de bacterias endófitas de semillas de Cedrela odorata L. (Meliaceae) con
características biotecnológicas. Acta Biológica Colombiana, 26(2), 196-206:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-548X2021000200196.
FAO. (2015). Promoviendo la agroforestería en la agenda política.
https://www.fao.org/3/i3182s/I3182S.pdf.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2023, Volumen IV, Número 2 p 1091.
FAO. (2020). El estado de los bosques del mundo 2020. Los bosques, la biodiversidad y las
personas. Roma. https://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf.
Fonseca, J. (2004). Desinfestação e germinação in vitro de sementes de mogno (Swietenia
macrophylla King). Revista Árvore, 28, 633-642:
https://www.scielo.br/j/rarv/a/JSG9bjZRvCLhxPZKDhFycsF/abstract/?lang=pt.
Gil, J., & Morales, M. (2016). Catálogo de briófitos epífitos de roble (Quercus humboldtii:
Fagaceae), en el municipio de Tipacoque, Boyacá-Colombia. Boletín Científico Centro de Museos
Museo de Historia Natural, 20(2), 19-32:
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/3637.
Guallpa, M., Rosero, S., Samaniego, M., & Cevallos, E. (2016). Caracterización edáfica y
dasométrica de una plantación de Eucalyptus globulus Labill y propuesta de manejo en la zona
estepa espinosa Montano Bajo, Riobamba, Ecuador. Enfoque UTE, 7(3), 26-40:
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S1390-65422016000300026&script=sci_arttext.
Guillén, R. (2016). Estimación del volumen de la caoba (Swietenia macrophylla King) usando
ecuaciones de ahusamiento para el departamento de Madre de Dios. [Tesis de maestría].
Universidad Nacional Agraria:
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12996/3613/guillen-quispe-
roxana.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Gutiérrez, E., Moreno, R., & Villota, N. (2013). Guía de cubicación de madera. Corporación
Autónoma Regional del Risaralda – CARDER. Pereira, Colombia, p12:
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2020-
04/07.%20GUIA%20DE%20CUBICACION%20DE%20MADERA.pdf.
Iglesias, S., Alegre, J., Salas, C., & Eguez, J. (2018). El rendimiento del maíz (Zea mays L.) mejora
con el uso del biochar de eucalipto. Scientia Agropecuaria, 9(1), 25-32:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2077-99172018000100003&script=sci_arttext.
INAMHI. (2020). Red de estaciones automáticas hidrometeorológicas.
http://186.42.174.236/InamhiEmas/#.
Indacochea, B., Parrales, J., Hernández, A., Castro, C., Vera, M., Zhindón, A., & Gabriel, J. (2018).
Evaluación de medios de cultivo in vitro para especies forestales nativas en peligro de extinción
en Ecuador. Agronomía Costarricense, 42(1), 63-89:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agrocost/article/view/32203.
Juárez, Y. (2014). Dasometría - Apuntes de Clase y Guía de Actividades Prácticas. Diseño y
dibujos: https://www.librosymanualesdeagronomia.com/manual-de-dasometria-en-pdf-gratis/.
MAE. (2011). Aprovechamiento forestal y mercados de la madera en la Amazonía Ecuatoriana.
https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-97.pdf.
Martínez, Y., Martínez, O., Escalona, A., Soto, F., & Valdivié, M. (2012). Composición química y
tamizaje fitoquímico del polvo de hojas y retoños del Anacardium occidentale L. (marañón).
Revista Cubana de Plantas Medicinales, 17(1), 1-10: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1028-
47962012000100001&script=sci_arttext&tlng=pt.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2023, Volumen IV, Número 2 p 1092.
Mejía, E., & Pacheco, P. (2013). Aprovechamiento forestal y mercados de la madera en la
Amazonía Ecuatoriana. (Vol. 97). CIFOR: https://www.cifor.org/knowledge/publication/4290.
Moreira, D., & Castro, C. (2017). Sistemas Agroforestales - Adaptación y mitigación en la
producción de banano y cacao. IICA:
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/3049/BVE17068963e.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y.
Nieto, J., Hernández, S., Motte, E., & Mayek, N. (2014). Análisis de la diversidad genética del
germoplasma de teca (Tectona grandis L. f.) en Ecuador. Revista mexicana de ciencias
forestales, 5(21), 108-121: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-
11322014000100008&script=sci_arttext.
Nuñez, J., Ortiz, L., & Graziani, L. (2011). Caracterización del fruto y semilla de frutopan
(Artocarpus camansi blanco). Bioagro, 23(1), 51-56:
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-33612011000100007.
Oliver, R. (2014). Evaluación y análisis de importadores e importaciones de la UE de madera de
América del Sur – Etapa I. TRAFFIC International:
https://policycommons.net/artifacts/1960595/evaluacion-y-analisis-de-importadores-e-
importaciones-de-la-ue-de-madera-de-america-del-sur/2712362/fragments/.
Orduz, J., & Rodríguez, E. (2022). El marañón (Anacardium occidentale L.) un cultivo con potencial
productivo: desarrollo tecnológico y perspectivas en Colombia. Agronomía Mesoamericana,
33(2), 28-29: https://www.scielo.sa.cr/pdf/am/v33n2/2215-3608-am-33-02-00024.pdf.
Ortiz, A., Riascos, L., & Somarriba, E. (2008). Almacenamiento y tasas de fijación de biomasa y
carbono en sistemas agroforestales de cacao (Theobroma cacao) y laurel (Cordia alliodora).
Agroforestería en las Américas. 46: https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5764.
Pintac, B., & Vilela, W. (2022). El Efecto de la Tala de Árboles en la Reserva Forestal Arenillas, el
Daño Ambiental en Relación al Debido Proceso. Polo del Conocimiento: Revista científico-
profesional, 7(1), 56: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8331471.
Quevedo, E., & Prato, A. (2020). Germinación de semillas de Quercus humboldtii
Bonpl.(Fagaceae): especie vulnerable del bosque Altoandino. Revista mexicana de ciencias
forestales. 11(62), 157-164: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-
11322020000600157&script=sci_arttext.
Rodríguez, L. (2021). Precisión y error de la forcípula, cinta métrica y cinta diamétrica en la
medición del diámetro del fuste y en el cálculo del área basal y del volumen de madera de árboles
de un bosque primario intervenido, von Humboldt, Amazonia Peruana. UNIA:
http://repositorio.unia.edu.pe/handle/unia/236.
Rosset, P., & Altieri, M. (2018). Agroecología: ciencia y politica. Icaria:
https://www.researchgate.net/publication/329591874_AGROECOLOGIA_ciencia_y_politica.
Sarmiento, J. (2021). Diversidad arbórea de sistemas agroforestales en fincas de café Cuenca
Indoche y Tonchima, Soritor, Moyobamba, Perú. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Agraria
La Molina]. Repositorio: https://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/20.500.12996/4614.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2023, Volumen IV, Número 2 p 1093.
Serrano, R. (2014). Caracterización de la cobertura arbórea en una pastura del trópico seco en
Tolima, Colombia. Agronomía mesoamericana, 25(1), 99-110:
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1659-13212014000100010&script=sci_arttext.
Souza, S., Bezerra, K., Silva, N., Gomes, S., Rodrigues, B., Almedia, J., . . . Pereira, X. (2021). Genus
Triplaris (Polygonaceae): A review on traditional medicinal use, phytochemistry and biological
activities. Journal of Ethnopharmacology, 277, 114188:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874121004153.
Tapia, C., Sanchez, F., & Vásconez, G. (2021). Evaluación temporal de sistemas agroforestales de
cacao en el trópico húmedo ecuatoriano. Revista Bionatura, 6, 2295-2300:
https://revistabionatura.com/files/N2021.06.04.27.pdf.
Tirado, Y., & Porras, A. (2021). Relación entre patrones alimentarios, diabetes, hipertensión
arterial y obesidad según aspectos sociogeográficos, Colombia 2010. Revista Cubana de Salud
Pública, 46 (3): https://www.scielosp.org/article/rcsp/2020.v46n3/e1623/.
Valarezo, C., Villamagua, M., Mora, R., Maza, H., Wilcke, W., & Nieto, C. (2016). Respuesta del
pachaco (Schizolobium parahybum vell. conc) y la melina (Gmelina arbórea roxb.) a la aplicación
de biocarbón y fertilización en el sur de la Amazonia Ecuatoriana. Bosques Latitud Cero. 6(1):
https://revistas.unl.edu.ec/index.php/bosques/article/view/183.
Vanoye, M., López, L., García, J., & Alavez, J. (2020). Aprovechamiento del fruto de la melina
(gmelina arborea roxb) como colorante natural y antimicrobiano. Agronomía Costarricense,
44(1), 105-112: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0377-
94242020000100105&script=sci_arttext.
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