Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.rights.licenseAtribución 4.0 Internacional*
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.contributor.advisorNavarro López, Jaime Alberto
dc.contributor.advisorRuíz Cañon, Beryiny
dc.contributor.authorSuárez Mancera, Angie Lorena
dc.date.accessioned2024-05-14T14:25:47Z
dc.date.available2024-05-14T14:25:47Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/4022
dc.description.abstractEl constante incremento de la población trae consigo diversas consecuencias o presiones sobre el medio ambiente. Una de ellas es el aumento de la presencia de contaminantes como lo es el material particulado PM10. Uno de los esfuerzos o herramientas utilizadas para combatir o mitigar este impacto medioambiental, es la siembra y utilización del arbolado urbano con la intención de que estas plantas retengan el material particulado disperso en el aire de la ciudad. La presente investigación servirá como herramienta que permitirá plasmar la eficiencia de seis (6) de las especies arbóreas más comunes en tres (3) diferentes localidades de la ciudad de Bogotá D.C – Colombia (Kennedy, Santa Fe y Engativá), en cuanto a su función de biofiltros naturales para los contaminantes del aire, permitiendo igualmente determinar las consecuencias de la polución sobre la sanidad de éstas, evaluándolo mediante el cálculo y análisis de rasgos funcionales (Área Foliar- AF y Área Foliar Especifica - AFE). Todo ello con un proceso estimación de la cantidad de partículas retenidas en las muestras foliares seleccionadas, se llevó a cabo un lavado de hojas para el retiro del material particulado, seguido de un proceso de filtrado y por último se realizó un análisis gravimétrico. Con ayuda de un análisis literario se determinó igualmente que factores morfológicos se ven afectados por la contaminación de PM10 y así mismo cuales ayudan al depósito de este material en la superficie foliar de las especies. Encontrándose así que la especie que más PM10 deposita es el Holly (Cotoneaster pannosum) al ser la especie que destaco con mayores valores en dos de los tres sitios evaluados, coincidiendo en que su AF y AFE, rasgos ligados al crecimiento y desarrollo de las plantas, presentaron valores muy bajos, coincidiendo en que efectivamente esta especie se ve afectada por el PM10. Sin embargo, en el caso del Sauco (Sambucus nigra), éste presentó los valores más bajos de depósito de PM10 y los valores más altos de AF y AFE de todas las especies evaluadas en los tres lugares de muestreo. En cuanto a la presencia de enfermedades o síntomas morfológicos evaluados (necrosis, tizón, clorosis y marchitamiento), la especie que más se vio afectada por la presencia de PM fue el Chicalá (Tecoma stans) en la estación Centro de Alto Rendimiento en la localidad de Engativá. Con esta investigación se tendrá un avance en el conocimiento de la influencia que tiene la contaminación presente en el aire en la ciudad de Bogotá y la sanidad de las especies arbóreas utilizadas como barreras de retención de contaminantes, para así tener una herramienta que permita una mejor selección de las especies destinadas para este fin sin desperdiciar las inversiones en arbolado urbano.spa
dc.description.abstractThe constant increase in population brings with it various consequences or pressures on the environment. One of them is the increase in the presence of pollutants such as PM10 particulate matter. One of the efforts or tools used to combat or mitigate this environmental impact is the planting and use of urban trees with the intention that these plants retain the particulate matter dispersed in the city's air. The present investigation will serve as a tool that will allow us to capture the efficiency of six (6) of the most common tree species in three (3) different locations in the city of Bogotá D.C – Colombia (Kennedy, Santa Fe and Engativá), in terms of their function as natural biofilters for air pollutants, also allowing the consequences of pollution on their health to be determined, evaluating it through the calculation and analysis of functional traits (Leaf Area - AF and Specific Leaf Area - AFE). All this with a process estimating the amount of particles retained in the selected leaf samples, a leaf washing was carried out to remove the particulate material, followed by a filtering process and finally a gravimetric analysis was carried out. With the help of a literary analysis, it was also determined which morphological factors are affected by PM10 contamination and also which help the retention of this material on the leaf surface of the species. Thus, it was found that the species that retains the most PM10 is the Holly (Cotoneaster pannosum) as it is the species that stands out with the highest values in two of the three sites evaluated, coinciding that its AF and AFE, traits linked to the growth and development of plants, presented very low values, agreeing that this species is indeed affected by PM10. However, in the case of Elderberry (Sambucus nigra), it presented the lowest PM10 retention values and the highest AF and AFE values of all the species evaluated in the three sampling locations. Regarding the presence of diseases or morphological symptoms evaluated (necrosis, blight, chlorosis and wilting), the species that was most affected by the presence of PM was the Chicalá (Tecoma stans) at the Centro de Alto Rendimiento station in the town. from Engativá. With this research, there will be progress in the knowledge of the influence of the pollution present in the air in the city of Bogotá and the health of the tree species used as pollutant retention barriers, in order to have a tool that allows better selection of species destined for this purpose without wasting investments in urban treeseng
dc.format.extent35 p.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad ECCIspa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad ECCI, 2024spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleRelación entre la contaminación atmosférica por PM10 con la sanidad de seis especies de árboles en la ciudad de Bogotá - Colombiaspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.publisher.placeColombiaspa
dc.relation.referencesAlcalá-Jáuregui, J. A. (2010). Potencial de retención de polvo atmosférico en tres especies vegetativas del ecosistema semiárido, San Luis Potosí, México. Revista Latinoamericana de Recursos Naturales, 6(2), 93-99.spa
dc.relation.referencesAmaro, J. A. P., Moya, E. G., Quiroz, J. F. E., Carrillo, A. R. Q., Pérez, J. P., & Garay, A. H. (2004). Análisis de crecimiento, área foliar específica y concentración de nitrógeno en hojas de pasto" mulato"(Brachiaria híbrido, cv.). Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 42(3), 447-458.spa
dc.relation.referencesAponte, C. (2017). Evaluación de la retención de material atmosférico en suspensión por el arbolado de un corredor vial de la localidad de Kennedy (Bogotá DC). Bogotá DC.spa
dc.relation.referencesBeckett, K. P., Freer Smith, P. H., & Taylor, G. (2000). Effective tree species for local air quality management. Arboricultural Journal, 26(1), 12-19.spa
dc.relation.referencesBogotá – RMCAB. (2022). Informe Trimestral de Calidad del Aire de Bogotá (Octubre-Noviembre-Diciembre). Bogotá D.C: Secretaría Distrital de Ambiente.spa
dc.relation.referencesChen, L., Liu, C., Zhang, L., Zou, R., & Zhang, Z. (2017). Variation in tree species ability to capture and retain airborne fine particulate matter (PM2. 5). Scientific reports, 7(1), 3206.spa
dc.relation.referencesCONABIO (2020). Análisis de riesgo rápido de Ligustrum lucidum. Sistema de información sobre especies invasoras en México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. CDMX.spa
dc.relation.referencesCorada, K., Woodward, H., Alaraj, H., Collins, C. M., & de Nazelle, A. (2021). A systematic review of the leaf traits considered to contribute to removal of airborne particulate matter pollution in urban areas. Environmental Pollution, 269, 116104.spa
dc.relation.referencesJin, E. J., Yoon, J. H., Bae, E. J., Jeong, B. R., Yong, S. H., & Choi, M. S. (2021). Particulate matter removal ability of ten evergreen trees planted in Korea urban greening. Forests, 12(4), 438.spa
dc.relation.referencesKameswaran, S., Gunavathi, Y., & Krishna, P. G. (2019). Dust pollution and its influence on vegetation-a critical analysis. Research Journal of Life Sciences, Bioinformatics, Pharmaceutical and Chemical Sciences, 5(1), 341-363.spa
dc.relation.referencesMahecha, G., Sánchez, F., Chaparro, J., Cadena, H., Tovar, G., Villota, L.,... & Quintero, M. (2010). Arbolado urbano de Bogotá: Identificación, descripción y bases para su manejo. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá, DC, Secretaría Distrital de Ambiente, SDA-Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.spa
dc.relation.referencesMcDonald, A. G., Bealey, W. J., Fowler, D., Dragosits, U., Skiba, U., Smith, R. I., ... & Nemitz, E. (2007). Quantifying the effect of urban tree planting on concentrations and depositions of PM10 in two UK conurbations. Atmospheric Environment, 41(38), 8455-8467.spa
dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). Estrategia nacional de calidad del aire. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.spa
dc.relation.referencesMolnár, V. É., Simon, E., Tóthmérész, B., Ninsawat, S., & Szabó, S. (2020). Air pollution induced vegetation stress–the air pollution tolerance index as a quick tool for city health evaluation. Ecological Indicators, 113, 106234.spa
dc.relation.referencesMuñoz, F., Espinosa, M., Cancino, J., Rubilar, R., & Herrera, M. (2008). Efecto de poda y raleo en el área foliar de Eucalyptus nitens. Bosque (Valdivia), 29(1), 44-51.spa
dc.relation.referencesMuthu, M., Gopal, J., Kim, D. H., & Sivanesan, I. (2021). Reviewing the impact of vehicular pollution on road-side plants—future perspectives. Sustainability, 13(9), 5114.spa
dc.relation.referencesPereira Prado, M. M. (2020). Catálogo florístico: Manual de árboles y arbustos representativos de la UDCA.spa
dc.relation.referencesPrajapati, S. (2012). Ecological effect of airborne particulate matter on plants. Environmental Skeptics and Critics, 1: 12–22.spa
dc.relation.referencesRai, P. K. (2016). Impacts of particulate matter pollution on plants: Implications for environmental biomonitoring. Ecotoxicology and environmental safety, 129, 120136.spa
dc.relation.referencesRamos-Montaño, C. (2020). Vehicular emissions effect on the physiology and health status of five tree species in a Bogotá, Colombia urban forest. Revista de Biología Tropical, 68(3), 1001-1015.spa
dc.relation.referencesSæbø, A., Popek, R., Nawrot, B., Hanslin, H. M., Gawronska, H., & Gawronski, S. W. (2012). Plant species differences in particulate matter accumulation on leaf surfaces. Science of the Total Environment, 427, 347-354.spa
dc.relation.referencesSaha, D. C., & Padhy, P. K. (2011). Effects of stone crushing industry on Shorea robusta and Madhuca indica foliage in Lalpahari forest. Atmospheric Pollution Research, 2(4), 463-476.spa
dc.relation.referencesSalgado-Negret, B. (ed). (2015). La ecología funcional como aproximación al estudio, manejo y conservación de la biodiversidad: protocolos y aplicaciones. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C. Colombia. 236 pp.spa
dc.relation.referencesSwami, Abhishek (2018): Impact of Automobile Induced Air Pollution on road side vegetation: A Review. ESSENCE Int. J. Env. Rehab. Conserv. IX (1): 101—116.spa
dc.relation.referencesWilson, P. J., Thompson, K. E. N., & Hodgson, J. G. (1999). Specific leaf area and leaf dry matter content as alternative predictors of plant strategies. The New Phytologist, 143(1), 155-162.spa
dc.relation.referencesYing, J., Zhang, X., Zhang, Y., & Bilan, S. (2022). Green infrastructure: Systematic literature review. Economic research-Ekonomska istraživanja, 35(1), 343-366.spa
dc.relation.referencesZea Castro, M. E. (2020). Alternativas de reducción de material particulado PM10 y PM2. 5 en la ciudad de Bogotá.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.proposalArbolado urbanospa
dc.subject.proposalEcología urbanaspa
dc.subject.proposalInfraestructura verdespa
dc.subject.proposalMaterial particuladospa
dc.subject.proposalUrban treeseng
dc.subject.proposalUrban ecologyeng
dc.subject.proposalGreen infrastructureeng
dc.subject.proposalParticulate mattereng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ecspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/updatedVersionspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero en Ambientalspa
dc.description.programIngeniería Ambientalspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Atribución 4.0 Internacional
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución 4.0 Internacional