Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 6, Número 10 (Ed. Ene jun. 2022) ISSN: 2697-3456  
Fijación de carbono (CO2) del arbolado de los parques La Rotonda y La Madre, Manabí, Ecuador  
FIJACIÓN DE CARBONO (CO2) DEL ARBOLADO DE LOS PARQUES LA  
ROTONDA Y LA MADRE, MANABÍ, ECUADOR  
CARBON (CO2) FIXATION OF TREES IN LA ROTONDA AND LA MADRE  
PARKS, MANABÍ, ECUADOR  
1
2
3
Castillo-Ruperti Ricardo Javier ; Rodríguez-Guerrero Brígida ; Bravo-Meza Kaina  
1
2
Docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.  
Ecuador, ULEAM. Manta, Ecuador. Correo: ricardo.castillo@uleam.edu.ec.  
Docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí,  
ULEAM. Manta, Ecuador. Correo: brigida.rodriguez@uleam.edu.ec.  
3
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ecuador, ULEAM. Manta, Ecuador.  
Resumen  
El arbolado de los parques son actualmente los sumideros naturales dentro de las ciudades. Esta  
investigación buscó estimar cuanto carbono fija el arbolado de los parques urbanos “La Rotonda”  
del cantón Portoviejo y “La Madre” del cantón Manta. Para estimar la captura de CO en biomasa  
2
viva de los árboles se utilizó ecuaciones alométricas propuestas por Chave (2005), quien  
describe diversas ecuaciones según la naturaleza de las especies a evaluar. Se tomaron datos  
de riqueza, abundancia, variables dendométricas (diámetro a la altura del pecho (DAP) y altura).  
La densidad de la madera se obtuvo de bases de datos públicas y literatura externa. El parque  
La Rotonda obtuvo una captura total de carbono de 247 748,14 Kg el cual estuvo conformado  
por un 70% de individuos con afinidad al bosque húmedo. El parque de La Madre se estimó una  
2
captura de CO de 36 555,78 Kg, siendo un 90% de los individuos propios de bosque húmedo.  
Los resultados demuestran que el potencial de los parques para captar carbono dependerá  
principalmente del tipo de especie que los compongan. Es recomendable que en el diseño de los  
parques también se consideren además del aspecto paisajístico los servicios ecosistémicos que  
estos pueden brindar.  
Palabras claves: Fijación de carbono, arbolado, parques.  
Abstract  
The trees of the parks are currently the natural sinkholes within the cities. This research sought  
to estimate how much carbon fixes the trees of the urban parks "La Rotonda" of the Portoviejo  
canton and "La Madre" of the Manta canton. To estimate the CO capture in living biomass of the  
2
trees, allometric equations proposed by Chave (2005) were used, who describes various  
equations according to the nature of the species to be evaluated. Data on richness, abundance,  
dendometric variables (diameter at breast height (DBH) and height) were collected. The density  
of the wood was obtained from public databases and external literature. The La Rotonda park  
obtained a total carbon capture of 247,748.14 Kg, which was made up of 70% of individuals with  
an affinity to the humid forest. The La Madre park estimated a CO  
2
capture of 36,555.78 Kg, with  
90% of the individuals belonging to humid forest. The results show that the potential of parks to  
sequester carbon will depend mainly on the type of species that compose them. It is  
recommended that in the design of the parks, in addition to the landscape aspect, the ecosystem  
services that they can provide are also considered.  
Keywords: Carbon fixation, wooded, parks.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 05 de julio de 2021.  
Fecha de aceptación: 06 de octubre de 2021.  
Fecha de publicación: 06 de enero de 2022.  
8
Castillo-Ruperti et al. (2022)  
Los parques urbanos como áreas  
verdes más allá de formar parte de  
un paisaje y promover espacios de  
esparcimiento y de cercanía con la  
naturaleza por medio de sus colores,  
formas y aromas; son capaces de  
1
. Introducción  
Los océanos y los bosques son los  
principales sumideros de carbono,  
es decir, pueden absorber la mitad  
del CO2 emitido por la actividad  
humana  
(Organización  
Mundial [OMM],  
brindar  
infinitos  
los  
servicios  
cuales son  
Meteorológica  
ambientales,  
2
013). Los bosques juegan un papel  
entendidos como los beneficios en  
muchos casos intangibles que  
aportan al bienestar de las personas  
primordial en el ciclo de carbono al  
absorber y retener CO2 atmosférico,  
el cual en parte fluye de nuevo a la  
atmósfera en los procesos de  
(Reyes y Gutiérrez, 2010).  
En 2017, las emisiones de CO2 en  
Ecuador han caído 046  
kilotoneladas, un 2,58% respecto a  
respiración  
vegetación y heterotrófica en el suelo  
Pardos, 2010).  
autotrófica  
en  
la  
1
(
2
1
016. Ecuador es el país número  
22 del ranking de países por  
La captura de carbono está  
directamente relacionada con la tasa  
de variación interanual de carbono  
almacenado en la biomasa sobre y  
bajo el suelo de CO2 (McPherson,  
emisiones de carbono, formado por  
86 países, en el que se ordenan los  
países de menos más  
contaminantes (Muntean et al.,  
018).  
1
a
1
998)  
y
de acuerdo  
a
la  
2
Intergovernmental Panel on Climate  
Change (IPCC, 2013) se definen  
cinco diferentes almacenes de  
carbono en la vegetación: el suelo, la  
hojarasca, la biomasa viva por  
debajo del suelo (raíces), la biomasa  
muerta sobre el suelo y biomasa viva  
sobre el suelo (tallos, ramas,  
corteza, semillas y follaje, de árboles  
arbustos y herbácea) (Programa  
Mexicano del Carbono [PMC], 2015).  
Bajo este contexto grandes urbes  
como Quito, según el Instituto  
Nacional de Estadística y Censos  
(INEC) (2011), recomienda plantar  
1
35 árboles para compensar la  
emisión de 2,7 toneladas de CO2 a la  
atmósfera. En el 2011, se informó  
que la provincia de Manabí es una de  
las que requiere mayor número de  
árboles para absorber las emisiones  
de CO2 generadas en total unos 6  
9
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 6, Número 10 (Ed. Ene jun. 2022) ISSN: 2697-3456  
Fijación de carbono (CO2) del arbolado de los parques La Rotonda y La Madre, Manabí, Ecuador  
4
07 452 árboles para las 12 291,16  
las emisiones de CO2 generadas en  
la urbe, surge la necesidad de  
evaluar la cantidad de carbono que  
fijan los parques urbanos en las  
ciudades con el objeto de valorar los  
servicios ambientales intangibles de  
los cuales se beneficia la comunidad,  
demás, de permitir conocer cuáles  
son las especies que más captan  
carbono y generar información que  
fortalezca una mejor planificación y  
diseño de parques urbanos.  
toneladas de CO2 producidas por  
consumo de electricidad.  
Manta y Portoviejo, principales urbes  
de la provincia de Manabí en  
Ecuador son ciudades que han  
tenido un rápido desarrollo, pero  
que, este no ha sido de forma  
ordenada y planificada. Esto ha  
resultado  
en  
un  
limitado  
planeamiento en cuanto a usos y  
ocupación del suelo (A. Reyna, J.  
Reyna y Vinces, 2017) por lo que  
existen pocos espacios destinados a  
áreas verdes como parques que  
2. Metodología (Materiales y  
métodos)  
puedan  
brindar  
servicios  
El estudio se realizó en dos parques  
urbanos de las dos ciudades más  
grandes y pobladas de la provincia  
de Manabí en Ecuador.  
ambiéntales necesarios como la  
fijación de carbono.  
En la actualidad para estimar la  
fijación de carbono se han  
desarrollado modelos basados en  
biomasa diseñados para árboles  
individuales (Armas, 1997). Estas  
ecuaciones facilitan la toma de  
decisiones y permiten la estimación  
de biomasa y carbono a gran escala,  
y al no ser invasivas (no requiere  
talar los árboles) son las más útiles  
para estudios en parques o áreas  
protegidas.  
Parque La Rotonda ubicado en  
Portoviejo, capital de la provincia de  
Manabí, es uno de los parques más  
grande de provincia y tiene un área  
estimada de 15,24 hectáreas con  
plazas donde pueden llegar a  
albergar hasta unas 5 000 personas  
(Figura 1).  
Siendo los parques urbanos áreas  
potenciales que ayudan a minimizar  
1
0
Castillo-Ruperti et al. (2022)  
Figura 1. Ubicación del parque La  
Rotonda, Portoviejo, Ecuador.  
estimar la riqueza y abundancia se  
identificaron las especies en campo.  
Se evaluaron todos los árboles con  
un diámetro mayor a 5 cm y una  
altura mayor a 1,60 cm. Para la  
identificación de especie se utilizaron  
la guía dendrológica de las especies  
forestales de los bosques secos del  
Ecuador dentro del proyecto Manejo  
Forestal Sostenible ante el Cambio  
Climático MAE/FAO (Aguirre, 2012)  
y el Catálogo de las plantas  
vasculares del Ecuador (Jorgensen y  
Yánez, 1999). La información fue  
registrada en una ficha técnica.  
Fuente: Elaborado por los autores.  
El parque de La Madre ubicado en la  
ciudad de Manta es el parque más  
grade de la ciudad y el más visitado.  
Siendo Manta la segunda ciudad  
más poblada de la provincia de  
Manabí este parque se presenta  
como el área verde más grande de la  
urbe (Figura 2).  
Para estimar biomasa arbórea  
captada  
por  
cada  
individuo  
estudiado se utilizó el método  
indirecto propuesto por (Chave,  
2
005), el cual se basa en modelos de  
Figura 2. Ubicación del parque de La  
regresión con las variables obtenidas  
en el campo. Para este fin se  
consideraron dos modelos de  
ecuaciones, la ecuación a1 utilizada  
para las especies de bosques  
tropicales húmedos y la ecuación a2  
utilizada para las especies de  
bosques tropicales secos. Para este  
fin cada individuo fue clasificado  
según al ecosistema al que  
pertenece de forma nativa (bosque  
seco o bosque húmedo). Así mismo,  
la densidad de madera fue obtenida  
Madre, Manta, Ecuador.  
Fuente: Elaborado por los autores.  
Se realizó un inventario forestal del  
arbolado de ambos parques. Para  
1
1
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 6, Número 10 (Ed. Ene jun. 2022) ISSN: 2697-3456  
Fijación de carbono (CO2) del arbolado de los parques La Rotonda y La Madre, Manabí, Ecuador  
de diversos textos y guías en donde  
se describía este parámetro.  
DAP= LC/π  
Donde:  
Ecuación a1: B= exp [-2,977 + In (pi  
LC= longitud de circunferencia  
π= pi (3,1416)  
2
(
DAP) H)]  
Ecuación a1: B= exp [-2,187 + 0.916  
2
*
In (pi(DAP) H)]  
La altura se determinó utilizando el  
método de compasión de triángulos,  
para lo cual se necesita una regla  
métrica y la siguiente ecuación:  
Donde:  
B= Biomasa aérea (kg)  
ln= logaritmo neperiano  
DAP: Diámetro a la altura del pecho  
H = h (D/d)  
Donde:  
(cm)  
h= Altura de la regla  
H= Altura (m)  
D= Distancia del observador al árbol  
d= distancia del observador a la regla  
p= densidad de la madera (g/cm3)  
i= valor específico para cada especie  
3
. Resultados  
interpretación  
resultados)  
(análisis  
de  
e
El DAP se determinó midiendo la  
longitud de circunferencia (LC) del  
tronco a 130 cm de altura, mientras  
que en árboles que contaban con  
diferentes bifurcaciones por debajo  
del 130 cm, se procedió a medir de  
la misma manera cada tronco y se  
realizó una suma total de los  
diámetros en centímetros. Una ves  
obtenidos estos valores se aplicó la  
siguiente ecuación para obtener el  
DAP:  
los  
Se evaluaron, en ambas áreas de  
estudio, un total de 934 individuos.  
En la Tabla 1, Parque La Rotonda,  
se muestran los 847 individuos  
registrados que pertenecen a 33  
especies.  
1
2
Castillo-Ruperti et al. (2022)  
Tabla 1. Riqueza, abundancia área, familia y afinidad de ecosistema de las especies arbóreas  
del parque La Rotonda.  
Cantidad Ecosistema  
Individuos de afinidad  
Nombre Científico  
Nombre común  
Mango  
Familia  
1
54  
03  
Humeda  
Seca  
Mangifera indica  
Anacardiaceae  
Fabaceae  
1
Albizia guachapele  
Tamarindus indica  
Pithecellobium dulce  
Azadirachta indica  
Swietenia macrophylla  
Cedrela adorata  
Tabaca  
8
2
9
3
8
4
2
2
7
0
9
9
8
6
5
3
1
0
Humeda  
Seca  
Tamarindo  
Chiminango  
Neem  
Fabaceae  
7
Fabaceae  
6
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Humeda  
Humeda  
Humeda  
Humeda  
Humeda  
Humeda  
Seca  
Miliaceae  
Caoba  
Miliaceae  
Cedro  
Miliaceae  
Bucida buceras  
Olivo Negro  
Combretaceae  
Bignoniaceae  
Simaroubaceae  
Fabaceae  
Handroanthus chrysanthus Guayacán Amarillo  
Simarouba amara  
Prosopis juliflora  
Ficus benjamina  
Spathodea campanulata  
Delonix regia  
Cedrillo  
Algarrobo  
Laurel falso  
Tulipán africano  
Acacia Roja  
Lluvia de Oro  
Guayabo  
Humeda  
Humeda  
Humeda  
Seca  
Moraceae  
Bignoniaceae  
Fabaceae  
Cassia fistula  
Fabaceae  
Humeda  
Seca  
Psidium guajava  
Jacaranda mimosifolia  
Ceiba petandra  
Fabaceae  
Gualanday  
Ceiba  
Bignoniaceae  
Malvaceae  
Seca  
Humeda  
Humeda  
Humeda  
Humeda  
Humeda  
Seca  
Anona muricata  
Guanábana  
Almendro  
Anonnaceae  
Combretaceae  
Anacardiaceae  
Junglandaceae  
Euphorbiaceae  
Anacardiaceae  
Miliaceae  
7
Terminalia catappa  
7
7
6
5
5
2
2
2
2
2
2
2
1
Anacardiaum occidentale Marañón  
Junglans neotropica  
Cnidoscolus aconitifolius  
Spondias purpurea  
Cedrela montana  
Cedro Negro  
Papayuelo - Chaya  
Ciruelo  
Seca  
Cedro de Montaña  
Clavellino  
Seca  
Caesalpinia pulcherrima  
Ficus elastica  
Fabaceae  
Humeda  
Humeda  
Humeda  
Humeda  
Seca  
Caucho  
Combretaceae  
Fabaceae  
Erythrina variegata  
Colorón Amarillo  
Peltophorum pterocarpum Acacia ferrugínea  
Fabaceae  
Hevea brasiliensis  
Malpighia emarginata  
Guarea guindonia  
Kigelia africana  
caucho  
Euphorbiaceae  
Ciruela de fraile - Acerola Malpighiaceae  
Humeda  
Humeda  
Trompillo  
Miliaceae  
Árbol salchicha  
Bignoniaceae  
Fuente: Elaborado por los autores.  
(
Mango) con 154 individuos (la más  
abundante), seguido de Tamarindus  
Indica (Tamarindo) con 82  
individuos, y Azadirachta indica  
Se identificaron 23 especies las  
cuales presentan mayor afinidad a  
ecosistemas húmedos, destacando  
las especies: Mangifera Indica  
1
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Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 6, Número 10 (Ed. Ene jun. 2022) ISSN: 2697-3456  
Fijación de carbono (CO2) del arbolado de los parques La Rotonda y La Madre, Manabí, Ecuador  
(
Neem) con 63 individuos. Respecto  
(Tabaca) con 103 indiviuos, seguido  
de Pithecellobium dulce  
a las especies que tienen afinidad a  
ecosistemas secos, se pudieron  
identificar 10 especies siendo las  
más abundantes Albizia Guachapele  
(Chiminango) con 79 individuos, y  
Cassia Fistula (Lluvia de oro) con 16  
individuos (Figura 3).  
Figura 3. Diversidad y frecuencia relativa del arbolado del parque La Rotonda.  
Diversidad de especies arboreas en el parque de La Rotonda  
0
,2  
0
0
0
0
,18  
,16  
,14  
,12  
0
,1  
0
0
0
0
,08  
,06  
,04  
,02  
0
Fuente: Elaborado por los autores.  
especies diferentes como se  
muestra en la Tabla 2.  
En el parque de La Madre se  
registraron 87 ejemplares de 9  
Tabla 2. Riqueza, abundancia área, familia y afinidad de ecosistema de las especies arbóreas  
del parque La Rotonda.  
Cantidad  
Individuos  
Ecosistema  
de afinidad  
Nombre Científico  
Nombre Común  
Familia  
Fabaceae  
10  
Delonix regia  
Acacia Roja  
Algarrobo  
Laurel falso  
Olivo Negro  
Gualanday  
Neem  
Humeda  
Seca  
5
Prosopis juliflora  
Ficus benjamina  
Bucida buceras  
Jacaranda mimosifolia  
Azadirachta indica  
Albizia saman  
Fabaceae  
2
1
5
Moraceae  
Humeda  
Humeda  
Seca  
2
Combretaceae  
Bignonieaceae  
Miliaceae  
2
13  
Humeda  
Seca  
1
Saman  
Fabaceae  
5
5
Spathodea campanulata Tulipan africano  
Cassia javanica Acacia Rosada  
Bignonieaceae  
Fabaceae  
Humeda  
Humeda  
Fuente: Elaborado por los autores.  
1
4
Castillo-Ruperti et al. (2022)  
En esta área se encontraron 79  
individuos de 6 especies afines a  
ecosistemas húmedos destacando  
la Bucida buceras (la más  
abundante) con 25 ejemplares y a su  
vez 8 individuos de 3 especies con  
afinidad a un ecosistema seco,  
destacando el Prosopis juliflora  
(Algarrobo) con 5 ejemplares (Figura  
3).  
Figura 4. Diversidad y frecuencia relativa del arbolado del parque La Rotonda.  
Diversidad de especies arboreas en el parque de La Madre  
0
0
0
0
,35  
,3  
,25  
,2  
,15  
,1  
0
0
0
,05  
0
Fuente: Elaborado por los autores.  
mientras que el otro casi 30 % de la  
población con afinidad a bosques  
secos fijan de 58 329,82 kg de CO2,  
obteniendo como biomasa aérea  
total 24 7748,14 kg de carbono  
Respecto a la fijación de carbono, de  
los 847 individuos registrados en el  
parque La Rotonda, se obtuvo que el  
7
5
0 % de la población conformado por  
93 individuos con afinidad a bosque  
(Figura 5).  
húmedo fijan 189 418,32 kg de CO2,  
2
Figura 5. Fijación de CO del arbolado en kilogramos en el parque La Rotonda.  
Fijación de CO por afinidad de ecosistema en el  
2
parque La Rotonda  
1
,8  
,6  
,4  
,2  
0
0
0
0
0
BOSQUE HUMEDO  
BOSQUE SECO  
Fuente: Elaborado por los autores.  
1
5
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 6, Número 10 (Ed. Ene jun. 2022) ISSN: 2697-3456  
Fijación de carbono (CO2) del arbolado de los parques La Rotonda y La Madre, Manabí, Ecuador  
registrados son especies descritas  
En el parque de La Madre se  
evaluaron 87 individuos presentando  
el 90 % de la población afinidad con  
el bosque húmedo; se estimó que  
este grupo fijó 23 663,57 kg de CO2.  
El otro grupo de individuos  
como propias del bosque seco; estas  
fijaron 12 892,21 kg de CO2  
obteniendo como biomasa aérea  
total de 36 555,78 kg de CO2 (Figura  
6
).  
2
Figura 6. Fijación de CO del arbolado en kilogramos en el parque de La Madre.  
Fijación de CO por afinidad de  
2
ecosistema en el parque de La Madre  
1
,8  
,6  
,4  
,2  
0
0
0
0
0
BOSQUE HUMEDO  
BOSQUE SECO  
Fuente: Elaborado por los autores.  
especies si son grandes captadores  
4
. Discusión  
de carbono, es decir, la forma de  
aumentar la vegetación en las  
ciudades sería considerar la captura  
de CO2 de la vegetación natural ya  
existente, como: el matorral costero,  
el chaparral y la vegetación de  
galería, en combinación con el resto  
de las áreas verdes urbanas. Dentro  
de estos tipos de vegetación se  
podría promover la producción de  
planta nativa, las cuales ya están  
adaptadas al clima y características  
La importancia de la estimación de  
biomasa en las especies vegetales  
radica principalmente en conocer el  
valor que tiene como servicio  
ambiental (J. Hernández, Valdivia,  
M. Hernández, 2019).  
También es la estimación de  
biomasa en las zonas urbanas, pero  
para este fin previamente se debe  
hacer un estudio forestal para  
identificar las características de las  
1
6
Castillo-Ruperti et al. (2022)  
fisiográficas de la zona, por lo que no  
necesitan mucho riego, ni gran  
mantenimiento, además, de tener  
mayor posibilidad de sobrevivencia  
baja, son las que reportan el más alto  
valor de biomasa total estimada, lo  
cual, es un indicativo de que existen  
especies que captan más carbono  
que otras incluso si se desarrollan en  
(Echeverría et al., 2018).  
el  
mismo  
ecosistema.  
Estas  
En el presente estudio se demostró  
que las especies que tiene afinidad  
al bosque húmedo tienden a fijar  
más carbono que las especies que  
provienen del bosque seco. En este  
sentido Sosa (2016) en su  
investigación sobre captación de  
CO2 con especies de diferentes tipos  
de bosques, obtuvo la biomasa de 25  
especies por tipo de bosque del área  
de estudio, donde el bosque  
denominado terraza baja exhibe  
diferencias en producción de  
biomasa pueden estar influenciada  
por factores como: edad, calidad de  
sitio, especies, densidad de las  
plantaciones, exposición, cambios  
estacionales, sistema silvicultura  
aplicado, entre otros (García-Aguilar  
et al., 2017).  
Los  
resultados  
obtenidos  
demostraron que el parque La  
Rotonda fija más carbono que el  
parque de La Madre principalmente  
por la abundancia del arbolado, así  
mismo, se pudo observar que  
aquellos individuos que tenían mayor  
altura y que pertenecían a especies  
que como característica tienen DAP  
amplios y densidades de madera  
altas fijan más carbono tal como lo  
sugieren (Escobedo et al., 2010;  
Nowak et al., 2008) quienes además  
destacan a la especie como la  
variable de mayor peso.  
1
77,82 t/ha. de biomasa total  
estimada, 256,27 t/ha. le  
corresponde al bosque de colina  
baja y finalmente 286,14 t/ha. le  
pertenece al bosque de colina alta,  
demostrando que los bosques que  
tienen mayor humedad (bosque de  
colina alta) producen más biomasa,  
por ende, captan más carbono.  
Además, observo que las especies  
Tachigali tessmannii “tangarna”  
(55,18 t/ha), Eschweilera coriácea  
machimango negro” (55,13 t/ha) del  
En lo que respecta a la variable  
especie en este estudio las especies  
que más capturaron fueron el  
bosque de colina alta y Eschweilera  
gigantea “machimango negro”  
58,88 t/ha) del bosque de colina  
(
Handroanthus  
Chrysanthus,  
1
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Fijación de carbono (CO2) del arbolado de los parques La Rotonda y La Madre, Manabí, Ecuador  
Swietenia macrophylla, Azadirachta  
indica, Mangifera indica, Samanea  
saman especies que se destacaron  
por ser más abundantes al igual que  
el estudio realizado por Chaparro y  
Terradas (2009) en Tijuana en donde  
la especie Eucaliptus globulus fue la  
que más captura CO2 al ser la más  
abundante.  
CO2 en su biomasa y proveen de  
diversos servicios ambientales.  
En este sentido las nuevas áreas  
verdes de las zonas urbanas  
deberían generarse dando prioridad  
a árboles de crecimiento rápido los  
cuales inicialmente secuestran más  
CO2 que un árbol de crecimiento  
lento y con ello aumentar la  
capacidad de captura de carbono.  
Sin embargo, debemos tener  
cuidado con esta medida ya que  
como indican Chaparro y Terradas  
(2009) esta ventaja puede perderse  
si los árboles de crecimiento rápido  
tienen una esperanza de vida corta,  
ya que cuando un árbol muere este  
deja de capturar CO2 y si se  
descompone o quema lo libera.  
Se consideró que el parque de la  
Rotonda con el tiempo puede  
aumentar su capacidad de captación  
de dióxido de carbono debido a que  
la mayor parte de individuos se  
encuentra en etapa de crecimiento, a  
diferencia del parque de la Madre  
que posee la mayor parte de sus  
ejemplares longevos, es importante  
también considerar que estas  
especies no necesitan mucho  
mantenimiento tratando de reducir al  
mínimo las necesidades de poda y  
de ese modo reducir la liberación de  
carbono (Chaparro y Terradas,  
5
. Conclusiones  
La metodología  
utilizada  
se  
demuestra útil para el uso en  
parques urbanos, al no afectar  
2
009). Además, se debe tratar de  
mantener a los árboles maduros y de  
gran tamaño para una mayor  
captación (Velasco, Roth, Norford y  
Molina 2016) (DAP mayor a 30 cm)  
que, aunque son pocos los que  
existen actualmente en las áreas  
estudiadas estos se encuentran  
almacenando una gran cantidad de  
directamente  
a
los individuos  
evaluados, permitió identificar el  
2
arbolado que más fija CO tanto en  
el parque La Rotonda como en el  
parque de La Madre.  
El estudio, además, demostró que  
las variables especie, abundancia,  
1
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Castillo-Ruperti et al. (2022)  
altura, DAP y densidad de la madera  
definen la capacidad de fijar carbono  
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(parques, jardines, etc.) que facilita  
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