Bol. Soc. Argent. Bot. 56 (4) 2021
mayor disponibilidad de nutrientes bajo su copa la asignación de asimilados de hojas y tallo (Fig.
(De Soyza et al., 1997). Mientras que las formas 3). Los arbustos con dosel cónico invertido, como
de arbusto de cono invertido funcionan como S. oreophyton, deben invertir más asimilados en
sistemas abiertos, tienen una mayor exposición de su estructura de soporte, para soportar fuertes
su superficie bajo el dosel a la lluvia, promoviendo vientos y no sufrir desarraigo o exposición de sus
que una importante cantidad de agua se pierda raíces (Herrera Moratta, 2019). Esta estrategia
debido a la gran superficie de escorrentía, con el de mayor asignación a estructuras de soporte y
consiguiente arrastre y pérdida de materia orgánica menor porcentaje de asignación a la parte foliar,
y nutrientes (Herrera Moratta, 2019). Por otra parte, probablemente sea consecuencia de la adaptación
en zonas con presencia de viento durante todo el a las condiciones climáticas frías con un mayor
año, se espera que la copa de los arbustos presente desarrollo de los tallos (Fig. 3); en donde, arbustos
signos de influencia del viento en el crecimiento de hoja caduca requieren períodos climáticos
y la distribución de asimilados. Con respecto a la con condiciones favorables para su crecimiento
altura de arbustos, se espera una restricción en el (Brassard et al., 2009; Ford et al., 2010; Hirose,
tamaño resultando en organismos achaparrados y 2005; Monsi, 1968). Por otra parte, arbustos en cojín
con crecimiento cercano a la superficie del suelo y de hoja perenne, como B. tola, necesitan altas
(Billings y Mooney 1968, Cavieres et al. 1998), asignaciones de asimilados tanto a su sistema de
y con respecto a la distribución de asimilados, se soporte (tallo) como a su masa foliar (hojas) como
espera que las mismas presenten variaciones. Al- estrategia para persistir (Fig. 3). Esta asignación
Awadhi et al. (2014), reportó que, para arbustos en de asimilados podría permitir dos mecanismos
el desierto del Sahara, la asimetría encontrada en las principales para su adaptación ambiental: uno es
canopias responde a la orientación de choque del la adaptación de la forma de la copa a los fuertes
viento, siendo las secciones a barlovento, zonas con vientos periódicos y a la acumulación estacional de
muerte de tejido vegetal, mientras que las secciones nieve. El otro, es el follaje persistente que mantiene
a sotavento zonas con mayor crecimiento de tejido aislado térmicamente el interior de la canopia y
vegetal. Sin embargo, en nuestro estudio, en ambos conservar temperaturas por encima de 0 °C en el
arbustos no observamos la incidencia directa del cuello de la planta durante la temporada de invierno
viento en sus copas. La no incidencia del viento (Billings & Bliss, 1959; Cavieres et al., 2006;
esperada en el eje longitudinal de ambos arbustos, Herrera Moratta, 2019). Además, en estos arbustos
puede ser atribuido a la existencia física de la capa pueden permanecer mayores cantidades de carbono
límite, que es la capa de mezcla de aire turbulenta en las hojas maduras como reservas para suplir
que está en contacto con la superficie de la tierra. las necesidades de la planta durante la etapa de
Esta capa, por lo general se encuentra entre la crecimiento primaveral (Dickmann & Kozlowski,
superficie del suelo hasta 1 m de altura, formando 1970).
una barrera física de aire, que permite evitar el
efecto adverso del viento sobre las plantas (Boldes relacionar variables morfométricas directa mente
et al., 2003). (altura o diámetro) o indirectamente (ecuación de
El uso de ecuaciones alométricas permite
Se observaron diferencias en la distribución de volumen o de regresión múltiple) con valores de
la materia seca entre los componentes estructurales materia seca de arbustos leñosos. En nuestro trabajo,
analizados. El reparto de la materia seca para para el arbusto de dosel abierto, S. oreophyton, la
S. oreophyton resultó en aproximadamente altura de la copa fue la mejor variable morfométrica
un 85% para la parte aérea y un 15% para la para estimar la materia seca de raíz, tallo y hojas, y
parte subterránea, mientras que para B. tola fue para la materia seca de tallo y raíz de B. tola ssp tola.
aproximadamente del 87,5% y del 12,5% para Se han reportado resultados similares para estimar
la parte aérea y subterránea respectivamente. En la materia seca en árboles, o en arbustos altos de la
ambas especies, la materia seca subterránea resultó Puna boliviana (Halpern et al., 1996; Ketterings et
en un menor valor en comparación con la materia al., 2001). Por otro lado, el diámetro promedio de
seca aérea, y estos valores fueron muy similares, copa fue la mejor variable para estimar la materia
sin embargo, al analizar cada estructura aérea por seca foliar en B. tola ssp tola. El diámetro de copa
separado encontramos diferentes estrategias en es una variable ampliamente utilizada en trabajos
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