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Tema 7. La sucesión tras el fuego
Sucesión secundaria
• Sucesión Secundaria, • tiene lugar tras la destrucción de las
comunidades naturales por una perturbación: fuego, roza, etc. Este tipo de sucesión empieza con un suelo desarrollado que contiene un banco de semillas y propágulos.
Autosucesión (Hanes. 1971)
La sucesión tras el fuego es distinta a los otros tipos de sucesión secundaria:
• No la caracteriza una secuencia de sustitución de especies, sino que se van “autosustituyendo” y si es una formación madura es poco colonizada por otras nuevas. (Clemens,1916)
• La secuencia de sustituciones va a estar determinada principalmente por la historia vital de la planta más que por fenómenos de competencia.(Bond & van Wilgren 1996)
Síndromes rebrotador y germinador
• Los mecanismos rebrotador y germinador permiten el mantenimiento de la mayoría de las especies presentes antes del incendio, aunque su importancia puede ir cambiando a lo largo del proceso de recuperación de la vegetación (Rego et al. 1991).
• Sin embargo hay especies que no rebrotan ni su germinación se ve favorecida por el fuego, y por tanto pueden acabar desapareciendo de la comunidad.
• Ejemplos: Juniperus phoenicea en coscojares (Lloret y Vilá 2003) y Abies pinsapo en alcornocales (Cabezudo et al. 1995).
Rebrotadoras
Germinadoras
Modelo general
Adaptado de (Keeley 1986; 1991)
Proporción de estrategias regenerativas tras el fuego en relación con el clima
El incremento de recursos proporcionado por el fuego facilita elestablecimiento de especies de vida corta, que finalmente son eliminadas de la comunidad por competencia de especies de mayor tamaño, propias de fases sucesionales más avanzadas. Las zonas incendiadas pueden
representar un hábitat apropiado a escala de paisaje para las poblaciones de estas especies de vida corta, generalmente germinadoras
y a veces incluso de taxones endémicos (Lloret 2004).
¿Cómo se puede estudiar la sucesión tras el fuego?
• Métodos diacrónicos: eligiendo una zona quemada recientemente y siguiendo los cambios en la composición y abundancia de las especies a lo largo del tiempo.
• Métodos sincrónicos: seleccionando zonas quemadas en distintos periodos (conociendo la fecha del fuego) y suponiendo que todas son similares y han tenido la misma historia.
Patrón general de sucesión.“... La composición florística se recupera el primer año tras el fuego.En las zonas estudiadas durante más de ocho años después de un fuego se observa que no existen especies leñosas distintas a las que había antes capaces de invadir las zonas incendiadas. A partir de los cinco años la superficie cubierta por la vegetación es muy parecida a la que había antes del incendio, tanto en lo que respecta a la composición como a la estructura.” ( Martín Vicente 2005)
0 20 40 60 80 100Metros
23
25
27
29
31
33
metros sobre nivel del mar
MonteNegro
Monte Intermedio
Monte Blanco
Nivel freático invierno
Nivel freático verano
Cambios en la proporción de hojas/maderaZona Alta
y = 1,9016x-0,6148
R2 = 0,8128
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0,1 1 10 100
años
Hoj
a/m
ader
a
MediaPotencial (Media)
Zona Baja
y = 0,9463x-0,3514
R2 = 0,4723
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1 10 100
años
Hoja
/mad
era
MediaPotencial (Media)
Erica scoparia
y = 0,8367x-0,5099
R2 = 0,829
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1 10 100
años
Hoja
/mad
era
EscPotencial (Esc)
Cambios temporales en Halimium halimifolium tras el fuego en las tres zonas de las arenas
estabilizadas de Doñana
Martín Vicente, 1982
Autosucesión
Hasta ahora hemos visto que los matorrales y bosques esclerófilosmediterráneos recuperan su estructura y composición con relativa rapidez
después del fuego, sin embargo este modelo no se ajusta siempre a la realidad.
En los grandes incendios que afectaron Cataluña en 1994, las masas forestales de P. nigra y en menor medida de P. sylvestris presentaron una
regeneración casi nula. La tendencia es su sustitución por encinares y robledales.
Modelos de Probabilidades (Modelos Markov)
• Para empezar hay que definir un número de estados mutuamente exclusivos que representan diferentes comunidades.
• Hay que establecer la escala espacial y generalmente un espacio abierto que representa la comunidad justo después de la perturbación.
• A continuación hay que establecer el intervalo temporal, estos modelos funcionan en intervalos discretos de tiempo, por ejemploun año o a veces una década.
• Ahora hay que establecer el vector de estados que indica la importancia de cada estados en un momento t (por ej. Suelo descubierto, herbáceas, germinadoras, rebrotadoras, bosque).
• A continuación hay que establecer la matriz de transición, las celdas de esta matriz representan las probabilidades de cada comunidad en el tiempo t de pasar a otra comunidad en el tiempo t+1, o de permanecer como tal.
• Se pueden aplicar con datos de campo, o a partir de datos de teledeteción.
Ejemplo matriz de transición (las columnas deben sumar 1)
0,350,250,000,20Bosque
0,150,250,070,00Matorral
0,100,250,700,15Pasto
0,400,250,230,65AbiertoEstados en el tiempo t+1
BosqueMatorralPastoAbierto
Estados en el tiempo t
Modelos de Markov más complejos (HMM)
Pastoreo y fuego
Fuegos raros
Bosque de Quercus ilex suelos calizos
Tala y fuegoPoda, fuego repetido, pastoreo
AGRICULTURA
Brachypodium phoenicoides
Thymus vulgarisLavandulamatorrales
Juniperus oxycedrusSpartium junceum
Bosques de Pinus
Rosmarinus officinallis
Fuegos recurrentes
Quercus coccifera Fuegos
Poda, fuegos repetidos Fuegos y Pastoreo
Brachypodium ramosum
Quercus ilex bosque Fuegos raros
Trabaud, 1981
Anuales y bianuales