scieee Open visual document viewer

Repositorio Institucional de Documentos

Abstract

Los sistemas semiáridos poseen una serie de comunidades vegetales particulares (espartales) organizadas de forma muy heterogénea, disponiéndose espacialmente en una serie de parches de vegetación, pero las condiciones climáticas que se dan en el SE de la Península Ibérica producen un fuerte estrés hídrico que hace que la restauración esté limitada por la escasez de individuos adultos capaces de generar semillas viables.<br />La finalidad de este Trabajo de Final de Grado es estimar mediante modelos de germinación hidrotermal, en combinación con datos históricos y modelos de humedad y temperatura del suelo; las ventanas de germinación de las semillas de especies de interés y calcular la probabilidad de germinación de las semillas para poder recomendar su uso para restaurar las zonas semiáridas del sureste de la Península Ibérica.<br />Se realizó una extracción de datos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para las estaciones meteorológicas seleccionadas; se procesaron los datos meteorológicos y un modelo de suelo estándar con el programa Hydrus-1D y se obtuvieron los datos de potencial hídrico y temperatura del suelo necesarios para calcular la probabilidad de germinación de las especies de estudio con modelos lineales generalizados previos.<br />La determinación de las ventanas de germinación de las especies de interés demostró que la probabilidad de germinación diaria es mayor en ciertas estaciones del año para las diferentes especies y en la estación meteorológica de Murcia. A diferencia del resto de especies de estudio, Pistacia lentiscus demostró unos valores de germinación diarios bastantes bajos por lo que no se recomienda su uso en restauración. Por último, se detectó una ligera tendencia entre el paso del tiempo y la disminución de la probabilidad de germinación por día, sin embargo, este hallazgo se debe interpretar con precaución, debido a la gran variabilidad interanual de los datos climatológicos analizados y por el método estadístico simple utilizado.<br /><br /> Basterra Quijera, Josu; Tormo Blanes, Jaume

Full text

T abajo Fin de G ado G ado de Ciencias Ambien ales Es udio de la p obabilidad de ge minación de especies de ambien es semiá idos median e modelos de ge minación hid o e mal y modelos de suelo. S udy o he p obabili y o ge mina ion o species om semi-a id en i onmen s using hyd o he mal ge mina ion models and soil models. Au o Josu Bas e a Quije a Di ec o Jaume To mo Blanes ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 2020 “Apun a a la luna. Incluso si allas, a e iza as en e las es ellas” Les B own Índice Resumen .......................................................................................................................... 6 Abs ac ............................................................................................................................ 7 1. In oducción .................................................................................................................. 8 2. Ma e ial y mé odos ...................................................................................................... 11 2.1. Á ea de es udio .................................................................................................... 11 2.2. Espa ales de la península ibé ica, usando como modelo los de Alican e y Mu cia. .................................................................................................................................... 11 2.3. Ex acción da os me eo ológicos. Es aciones seleccionadas ............................... 12 2.4. Selección y modi icación de los da os pa a su pos e io p ocesamien o ............... 13 2.5. Ejecución del p og ama Hyd us-1D ...................................................................... 13 2.6. Cálculo y análisis de la p obabilidad de ge minación con los esul ados ob enidos. .................................................................................................................................... 17 3. Resul ados ................................................................................................................. 20 3.1. Es ación me eo ológica de Alican e ...................................................................... 20 3.2. Es ación me eo ológica de Mu cia ........................................................................ 23 3.3. Cambios en la p obabilidad de ge minación con el iempo ................................... 27 4. Discusión .................................................................................................................... 30 5. Bibliog a ía .................................................................................................................. 35 6. Lis ado de anejos ........................................................................................................ 39 Índice de ablas Tabla 1: Valo es de los coe icien es pa a los modelos lineales gene alizados de las di e en es especies. Fuen e: Elabo ación p opia con da os de To mo e al. (2012). ....... 18 Tabla 2: Resul ados de eg esión lineal de los angos de ge minación de las especies simuladas con los da os de Alican e. El p- alo debe se in e io a 0.05 pa a conside a se signi ica i o. R2 debe se lo más p óxima a 0.99. El símbolo # indica que pa a esa especie ningún día alcanzó ese ango de p obabilidad de ge minación. “Pile_0-25%” no se dis ibuye de o ma no mal y se analizó median e una p ueba no pa amé ica cuyos esul ados se mues an en la abla 4. Fuen e: Elabo ación p opia. ................................. 27 Tabla 3: Resul ados de eg esión lineal de los angos de ge minación de las especies simulados con los da os de Mu cia. El p- alo debe se in e io a 0.05 pa a conside a se signi ica i o. R2 debe se lo más p óxima a 0.99. El símbolo # indica que pa a esa especie ningún día alcanzó ese ango de p obabilidad de ge minación. “S e_0-25%” y “Quco_50-75%” no se dis ibuye de o ma no mal y se analizó median e una p ueba no pa amé ica cuyos esul ados se mues an en la abla 4. Fuen e: Elabo ación p opia. ... 28 Tabla 4: Resul ados de la p ueba no pa amé ica de Kendall. El p- alo debe se in e io a 0.05 pa a se signi ica i o. El coe icien e de co elación au comp ende desde -1 a 1: que el esul ado sea nega i o y p óximo al -1 indica una co elación nega i a; que el esul ado sea posi io y p óximo al 1 indica una co elación posi i a; y si el esul ado es p óximo a 0, signi ica que no hay co elación. Fuen e: Elabo ación p opia. .................... 29 Índice de igu as Figu a 1: Núme o p omedio de días en cada g upo de po cen aje de ge minación pa a cada mes en los 21 años de es udio pa a P. len iscus en Alican e (ab e iado como “alic”). Fuen e: Elabo ación p opia. ................................................................................. 20 Figu a 2: Núme o p omedio de días en cada g upo de po cen aje de ge minación pa a cada mes en los 21 años de es udio pa a S. enacissima en Alican e (ab e iado como “alic”). ............................................................................................................................. 21 Figu a 3: Núme o p omedio de días en cada g upo de po cen aje de ge minación pa a cada mes en los 21 años de es udio pa a Q. cocci e a en Alican e (ab e iado como “alic”). Fuen e: Elabo ación p opia. ................................................................................. 22 Figu a 4: Núme o p omedio de días en cada g upo de po cen aje de ge minación pa a cada mes en los 21 años de es udio pa a R. lycioides en Alican e (ab e iado como “alic”). Fuen e: Elabo ación p opia. ................................................................................. 23 Figu a 5: Rep esen ación g á ica del p omedio del suma o io del núme o de días de cada mes pa a odos los años de la especie de P. len iscus en la es ación me eo ológica de Mu cia (ab e iado como “mu ”). Fuen e: Elabo ación p opia. ..................................... 24 Figu a 6: Rep esen ación g á ica del p omedio del suma o io del núme o de días de cada mes pa a odos los años de la especie de S. enacissima en la es ación me eo ológica de Mu cia (ab e iado como “mu ”). Fuen e: Elabo ación p opia. ..................................... 25 Figu a 7: Rep esen ación g á ica del p omedio del suma o io del núme o de días de cada mes pa a odos los años de la especie de Q. cocci e a en la es ación me eo ológica de Mu cia (ab e iado como “mu ”). Fuen e: Elabo ación p opia. ..................................... 26 Figu a 8: Rep esen ación g á ica del p omedio del suma o io del núme o de días de cada mes pa a odos los años de la especie R. lycioides en la es ación me eo ológica de Mu cia (ab e iado como “mu ”). Fuen e: Elabo ación p opia. .......................................... 27 Resumen Los sis emas semiá idos poseen una se ie de comunidades ege ales pa icula es (espa ales) o ganizadas de o ma muy he e ogénea, disponiéndose espacialmen e en una se ie de pa ches de ege ación, pe o las condiciones climá icas que se dan en el SE de la Península Ibé ica p oducen un ue e es és híd ico que hace que la es au ación es é limi ada po la escasez de indi iduos adul os capaces de gene a semillas iables. La inalidad de es e T abajo de Final de G ado es es ima median e modelos de ge minación hid o e mal, en combinación con da os his ó icos y modelos de humedad y empe a u a del suelo; las en anas de ge minación de las semillas de especies de in e és y calcula la p obabilidad de ge minación de las semillas pa a pode ecomenda su uso pa a es au a las zonas semiá idas del su es e de la Península Ibé ica. Se ealizó una ex acción de da os me eo ológicos de la Agencia Es a al de Me eo ología (AEMET) pa a las es aciones me eo ológicas seleccionadas; se p ocesa on los da os me eo ológicos y un modelo de suelo es ánda con el p og ama Hyd us-1D y se ob u ie on los da os de po encial híd ico y empe a u a del suelo necesa ios pa a calcula la p obabilidad de ge minación de las especies de es udio con modelos lineales gene alizados p e ios. La de e minación de las en anas de ge minación de las especies de in e és demos ó que la p obabilidad de ge minación dia ia es mayo en cie as es aciones del año pa a las di e en es especies y en la es ación me eo ológica de Mu cia. A di e encia del es o de especies de es udio, Pis acia len iscus demos ó unos alo es de ge minación dia ios bas an es bajos po lo que no se ecomienda su uso en es au ación. Po úl imo, se de ec ó una lige a endencia en e el paso del iempo y la disminución de la p obabilidad de ge minación po día, sin emba go, es e hallazgo se debe in e p e a con p ecaución, debido a la g an a iabilidad in e anual de los da os clima ológicos analizados y po el mé odo es adís ico simple u ilizado. Palab as cla e: S ipa enacissima, semiá ido, cambio climá ico, eclu amien o ge minación de semilla, modelo de ge minación hid o e mal, Hyd us-1D. Abs ac Semi-a id sys ems ha e a se ies o pa icula plan communi ies (espa ales) o ganized in a e y he e ogeneous way, spa ially a anged in a se ies o pa ches o ege a ion, bu he clima ic condi ions ha occu in he SE o he Ibe ian Peninsula p oduce a s ong wa e s ess ha makes es o a ion limi ed by he sho age o adul indi iduals capable o gene a ing iable seeds. The pu pose o his Final Deg ee P ojec is o es ima e using hyd o he mal ge mina ion models, in combina ion wi h his o ical da a and soil humidi y and empe a u e models; he ge mina ion windows o he seeds o species o in e es and calcula e he p obabili y o ge mina ion o he seeds o be able o ecommend hei use o es o e he semi-a id a eas o he sou heas o he Ibe ian Peninsula. An ex ac ion o me eo ological da a om he S a e Me eo ological Agency (AEMET) was ca ied ou o he selec ed me eo ological s a ions; he me eo ological da a and a s anda d soil model we e p ocessed using he Hyd us-1D p og am and he da a o wa e po en ial and soil empe a u e we e ob ained o calcula e he p obabili y o ge mina ion o he s udy species wi h exis ing gene alized linea models. The de e mina ion o he ge mina ion windows o he species o in e es showed ha he p obabili y o daily ge mina ion is highe in ce ain seasons o he di e en species and in he Mu cia me eo ological s a ion. Unlike he es o he s udy species, Pis acia len iscus showed qui e low daily ge mina ion alues, so i s use in es o a ion is no ecommended. Finally, a sligh end was de ec ed be ween he passage o ime and he dec ease in he p obabili y o ge mina ion pe day, howe e , his inding should be in e p e ed wi h cau ion, due o he g ea in e annual a iabili y o he clima ological da a analyzed and by simple s a is ic me hod used. Key wo ds: S ipa enacissima, semi-a id, clima e change, seed ge mina ion ec ui men , hyd o he mal ge mina ion model, Hyd us-1D. Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 8 1. In oducción Las o maciones ege ales dominadas po el espa o (Mac ochloa enacissima (L.) Kun h, sinónimo de S ipa enacissima (L.)) son uno de los ecosis emas más ecuen es de las zonas á idas y semiá idas del no e de Á ica y de la Península Ibé ica, especialmen e en aquellas zonas con una p ecipi ación en e los 200 y los 400 mm anuales, aunque pueden encon a se incluso en zonas de has a 600 mm de p ecipi ación anual. Así, el espa o o ma comunidades denominadas a ochales o espa ales, dis ibuyéndose de mane a na u al po el No oes e de Á ica y el Medi e áneo Occiden al. El espa o ha desa ollado una se ie de adap aciones isiológicas y mo o- es uc u ales que le han pe mi ido c ea un mic oambien e a o able, an o pa a él como pa a o as especies, colonizando es os ecosis emas ad e sos. Su hoja iene la capacidad de plega se pa a que épocas de al o es és híd ico, no pie da excesi a agua. Además, las aíces del espa o o man la mayo pa e de la plan a (61%), alcanzando p o undidades supe io es a los 50 cm pa a dispone de agua. (Maes e e al., 2007) Con el paso de los años, la dis ibución del espa o ha es ado muy ligada a las ac i idades humanas, ya que se ha u ilizado la ib a del espa o pa a la ab icación de di e en es u ensilios como cue das o pas a de papel. Debido a sus usos, el homb e ha omen ado su expansión llegando en ocasiones a cul i a lo y eliminando en ocasiones a las especies que compe ían con ella po los escasos ecu sos median e pas o eo y con quemas epe idas cada cie os años. La pé dida de pa e de los usos adicionales y la apa ición de las ib as sin é icas ocasiona on que su p oducción y su supe icie disminuye a de al o ma que de las 684.000 ha de espa ales que había en 1968, en la ac ualidad solo ocupan 409.000 ha en la Península ibé ica. (Maes e e al., 2007) Los espa ales ienen una es uc u a muy a iable y abie a al es a muy an opizados, llegando a albe ga nume osas especies de plan as pe ennes. Pese a ello, poseen alo es de cobe u a ege al muy al os llegando en ocasiones a ep esen a has a 95% de la cobe u a o al (Maes e e al., 2007). Al igual que o os ecosis emas á idos, se o ganizan de o ma muy he e ogénea, disponiéndose espacialmen e en una se ie de pa ches o manchas de ege ación, lo que pe mi e un ap o echamien o de los escasos ecu sos y de e mina la uncionalidad de los ecosis emas (Puigde ab egas 1999, Tongway e al.,2004). Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 9 Las condiciones climá icas que se dan en el SE de la Península Ibé ica p oducen un ue e es és híd ico que ca ac e iza a los espa ales, lo que hace que la es au ación de es as á eas sea más compleja (A onson e al. 1999). Es os sis emas semiá idos poseen una se ie de comunidades ege ales pa icula es adap adas a es os ambien es, y cuyas especies mejo an el uncionamien o de los ecosis emas (Maes e 2005). Así, en p oyec os de es au ación, las especies que se quie an in oduci deben se adecuadas pa a es e en o no, po su adap ación al medio y po su apo ación a la uncionalidad de los ecosis emas (Co ina, e al.,2004). Po ello, en los úl imos años se ha p ocedido a un cambio en el modelo de es au ación: se ha pasado de una es au ación a g an escala con una única especie (Pinus halepensis (Mill.)), a una es au ación cen ada en e e i los e ec os de la deg adación, o mando islas de ecu sos, mejo ando el mic oclima y omen ando las in e acciones posi i as que ienen luga en las manchas de ege ación la in oducción de especies leñosas de in e és. (Co ina, e al. 2011) Cie os au o es han es udiado el papel de los espa ales den o de la deg adación de los ambien es semiá idos. Su pa ón espacial in luye en la dinámica y el uncionamien o de los ecosis emas, median e un pa ón de uen e-sumide o de sedimen os y agua. Es e pa ón a o ece la apa ición de una pequeña e aza que modi ica la opog a ía del luga , disminuyendo la compac ación del suelo, mejo ando su es uc u a y con un mayo con enido de humedad después de las p ecipi aciones que los espacios de suelo desnudo de su al ededo . Además, las somb as p oducidas po las ma as de los espa ales educen la empe a u a y a enúan el exceso de adiación (Maes e e al., 2007). Es e enómeno acili a el es ablecimien o de especies leñosas de in e és en los pa ches, omen ando las in e acciones posi i as en e ellos, sob e odo en aquellos ambien es some idos a un ue e es és ambien al. Es os pa ches suelen es án o mados po las especies leñosas en medios no deg adados p óximos a es as zonas deg adadas. En el su es e de la Península Ibé ica p edominan especies como la coscoja (Que cus cocci e a (L.)), el len isco (Pis acia len iscus (L.)) y el espino neg o (Rhamnus lycioides (L.)). (Maes e, e al. 2003; Co ina, e al. 2004) Pe o la colonización po es as especies es á limi ada po la escasez de indi iduos adul os capaces de gene a semillas iables, debido a las condiciones ambien ales cambian es, ue emen e limi an es pa a el eclu amien o y a la agmen ación de los pa ches debido a la deg adación y la pe dida de in e acciones bió icas en e ellos. (Janzen, 1986; Handel, 2019) P oblemá ica que en el u u o empeo a á debido al aumen o de Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 16 6. El siguien e submenú pa a el anspo e de calo (“Hea T anspo ”), se man u ie on los alo es po de ec o de los pa áme os. En cambio, en las condiciones lími e del anspo e de calo , se escogie on pa a el lími e supe io : la empe a u a lími e; y pa a el lími e in e io : el lujo de calo . 7. Pos e io men e, en la pes aña “Time Va iable Bounda y Condi ion” se p opo cionó los da os de p ecipi ación en cm po día; se ano a on los días que componen el mes que a simula en o ma o 365 días; el alo de la al u a de p esión mínima pe mi ida en el suelo en cen íme os llamada “hC i A” (se op ó po -100.000 cm); la empe a u a dependien e del iempo lími e supe io (“ Top”) se u ilizó la empe a u a media del día en la supe icie del suelo de la es ación seleccionada; la empe a u a dependien e del iempo lími e in e io del suelo (“ Bo ”) se op ó po deja el alo po de ec o del sis ema (15ºC); y po el úl imo se ano ó la ampli ud dia ia. 8. Después, se coloca on los pa áme os me eo ológicos conc e os pa a las di e en es es aciones: los alo es de al i ud (Alican e a 43 me os y Mu cia 61 me os), la i ud (en ambas es aciones la i ud 38 deg), la al u a a la que se midió la empe a u a y la elocidad de ien o en las es aciones me eo ológicas (en ambos casos la al u a ue 120 y 1000 cen íme os espec i amen e) y el es o de los pa áme os como la humedad ela i a, el albedo o la nubosidad; no se modi ica on. 9. A con inuación, en el submenú de condiciones me eo ológicas, se coloca on los días del mes a simula en o ma o 365 días; se ano a on las empe a u as máximas y mínimas dia ias en g ados cen íg ados; se colocó la humedad ela i a dia ia en an o po cien o; se ano ó la elocidad media dia ia del ien o a la al u a especi icada en kilóme os po día; y, po úl imo, se esc ibie on las ho as de sol dia ias que ecibe la es ación me eo ológica. 10. Po úl imo, se p ocedió a modi ica unos alo es de disc e ización en el submenú de in o mación sob e el pe il; se cambió el núme o de nodos de 1 a 1000 nodos; y la densidad se modi icó de al mane a que en la pa e Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 17 in e io se ano ó una densidad de 100 y en la pa e supe io una densidad de 1. Una ez los da os climá icos es aban in oducidos en el p og ama, es e se ejecu ó. Debido a que el o denado disponible no e a muy po en e, el p oceso de simulación du ó al ededo de 20 minu os po mes. Como la can idad de da os y meses a simula e a bas an e g ande y el p oceso no e a demasiado ápido, se op ó po el empleo de dos o denado es simul áneamen e pa a aumen a el i mo. Al inal, se u iliza on 1896 ho as de p ocesamien o. 2.6. Cálculo y análisis de la p obabilidad de ge minación con los esul ados ob enidos. El p og ama Hyd us-1D, gene ó una se ie de a chi os de salida con ex ensión OUT. Pa a pode ab i es os a chi os con el p og ama Excel, p ime o se debió modi ica es os documen os y pa a ello se u ilizó o o sc ip de R. (Anejo 4) Una ez ans o mados los a chi os, se p ocedió a ag upa odas las simulaciones de los meses de ambas es aciones en único a chi o Excel. En él, se ab e ia on los nomb es de las especies pa a su mejo análisis: P. len iscus como “Pile”, S. enacissima como “S e”, Q. cocci e a como “Quco” y R. lycioides como “Rhly”. Después, se p ocedió a analiza las cua o columnas de da os ob enidos: • “Time”: donde se especi icó la echa. • “Head”: que ep esen a el po encial híd ico p omedio dia io exis en e en el suelo. Hyd us-1D p opo ciona es e da o en cm de agua, po lo an o, se con i ió en megapascales, unidad en la que se mide el po encial híd ico del suelo en los es udios de ge minación hid o e mal (Jiménez-Al a o e al. 2018). • “Mois u e”: que se co esponde con la can idad media dia ia de agua en el suelo. • “Tempe a u e”: la cual mues a la empe a u a media dia ia en el suelo. A con inuación, pa a calcula la p obabilidad de ge minación con los da os ob enidos se u iliza on las ó mulas desa olladas po To mo e al. (2012). Dichas o mulas p o ienen de un modelo lineal gene alizado con dis ibución de e o es binomial y ienen la siguien e es uc u a: Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 18 𝑃[𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛]= 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 + 𝑐 ∗ 𝜓 + 𝑑 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒 + 𝑒 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝2+ 𝑓 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝2∗ 𝜓 Donde a, b, c, d, e y son los coe icien es es imados po el modelo que son especí icos pa a las di e en es especies del es udio (Tabla 1). El alo “ emp” co esponde a la empe a u a en g ados cen íg ados y 𝜓 co esponde al po encial híd ico en megapascales. Tabla 1: Valo es de los coe icien es pa a los modelos lineales gene alizados de las di e en es especies. Fuen e: Elabo ación p opia con da os de To mo e al. (2012). Te mino independien e (a) Tempe a u a (Temp) (b) Po encial híd ico (Po ) (c) Time (d) Temp2 (e) Po * emp2 ( ) Pile -7,4051748 0,8679253 5,5893847 0,0243038 -0,0306870 -0,0009405 S e -1,1349961 0,2420107 2,2125117 0,0175630 -0,0098100 -0,0004807 Quco -0,3190066 -0,0366170 1,6671930 0,0162060 -0,0012901 -0,0011298 Rhly -6,5535427 0,7899090 3,7272030 0,0168598 -0,0237014 -0,0037409 T as coloca los da os de empe a u a y po encial híd ico ob enidos del Hyd us-1D en la ó mula del modelo de ge minación hid o e mal, ob enemos una es imación de la p obabilidad ge minación. Pe o es e alo ob enido, no es el alo eal de ge minación, se encuen a en la escala ans o mada. El modelo lineal gene alizado usado po To mo e al. (2012) usaba e o es binomiales, po lo an o, el alo ob enido se encuen a en “logi s”. Pa a ob ene el alo es imado de p obabilidad de ge minación enemos que ans o ma el esul ado median e la siguien e ó mula: Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 19 𝑒(𝑥) (1 + 𝑒(𝑥))×100 Siendo “x” el alo ob enido di ec amen e de la p ime a ecuación. Una ez ob enido la p obabilidad de ge minación dia ia se p epa a on los siguien es da os pa a cada especie y cada es ación me eo ológica: • Los días se clasi ica on en una se ie de angos según la p obabilidad de ge minación que les asignaba el modelo: de 0 a 25%; 25,1 a 50%, 50,1 a 75%; y 75.1 a 100%. • Se ealizó un suma o io de los días en que la p obabilidad de ge minación pe enecía a cada uno de los di e en es angos de po cen aje pa a cada mes de cada año pa a odos los años es udiados. • Se ealizó el p omedio del suma o io del núme o de días en cada in e alo de cada mes de cada año pa a odos los años es udiados y se compa ó en e si los di e en es p omedios. • También se ealiza on una se ie de p uebas es adís icas con el p og ama RS udio (RS udio Team, 2020), pa a es udia si se p oducía un cambio en la p obabilidad de ge minación con el iempo. Compa ando el núme o de días po año que enía la especie de in e és en cada ango de po cen aje en e al iempo, en el pe iodo que comp ende los ein iún años disponibles. Se es ó la hipó esis de que con el iempo (desde el inicio de la se ie me eo ológica has a el p esen e) disminuían los días con mayo p obabilidad de ge minación. • Pa a ello, p ime o, se comp obó si la elación en e es as a iables se dis ibuía como una no mal median e la p ueba es adís ica de Shapi o-Wilk, en la cual, la hipó esis nula a i ma que los da os se dis ibuyen no malmen e; y la hipó esis al e na i a que los da os no se dis ibuyen de es a mane a. Si los da os se dis ibuyen como una no mal, a con inuación, se u ilizaba la eg esión lineal. Si esul aba que su dis ibución no cumplía los pa ones de no malidad, se ealizaba la p ueba no pa amé ica de Kendall. En es a p ueba, el coe icien e de co elación au comp ende desde -1 a 1: que el esul ado sea nega i o y p óximo al -1 indica una co elación nega i a; que el esul ado sea posi io y p óximo al 1 indica una co elación posi i a; y si el esul ado es p óximo a 0, signi ica que la co elación es débil. (Ga e h, e al., 2014; Kassamba a, 2017) Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 20 3. Resul ados 3.1. Es ación me eo ológica de Alican e El p omedio del suma o io del núme o de días de cada mes pa a odos los años ag upados en 4 g upos di e en es de angos de p obabilidad de ge minación y pa a las cua o especies si uadas en la es ación me eo ológica de Alican e se comen an a con inuación. Ningún día ue asignado al úl imo ango (75,1-100%) debido a que ninguna de las especies alcanzó al p obabilidad de ge minación en un solo día de los ein iún años de es udio. A con inuación, esal amos los esul ados más ele an es ob enidos. Los esul ados de Pis acia len iscus, mues an que, en la es ación de Alican e, en los úl imos 21 años, las condiciones p opicias pa a su ge minación se han dado muy pocas eces, pues o que en ningún momen o del es udio se supe a el 25% de p obabilidad de ge minación en un día. En elación con los da os p omediados po mes (Figu a 1), aunque la p obabilidad de ge minación no es supe io al 25% en ningún caso, los meses en los que la p obabilidad de ge minación esul a mayo son mayo, sep iemb e, oc ub e y no iemb e. Pa a es os meses, aquellos años con una meno p obabilidad de ge minación son 1999, 2002, 2004, 2005, 2009, 2010, 2013 y 2017. (Anejo 5) Figu a 1: Núme o p omedio de días en cada g upo de po cen aje de ge minación pa a cada mes en los 21 años de es udio pa a P. len iscus en Alican e (ab e iado como “alic”). Fuen e: Elabo ación p opia. Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 21 S ipa enacissima es la especie con mayo p obabilidad de ge minación po día de las cua o especies es udiadas, siendo es a en la que mayo núme o de días encon amos con una p obabilidad de ge minación en e el 50-75%. Los meses con meno p obabilidad de ge minación co esponden a: julio, agos o y sep iemb e; y los meses de ab il, mayo, oc ub e, no iemb e y diciemb e, los de mayo p obabilidad (Figu a 2). Como se puede e en el anejo 6, a pa i del 2010, se ap ecia una disminución de la p obabilidad de ge minación de es a especie. Po ejemplo, en los meses de in ie no se p oduce una disminución en el núme o de días de p obabilidad de ge minación en e 50-75%; y en los meses de e ano se p oduce un inc emen o el núme o de días en los que la p obabilidad de ge minación se encuen a en e 0-25%. En la especie Q. cocci e a se ha obse ado que los meses en los que se egis a la mayo p obabilidad de ge minación co esponden a los meses íos (no iemb e, diciemb e, ene o, eb e o y ma zo), y los meses calu osos los que egis an una p obabilidad de ge minación más baja (junio, julio, agos o y sep iemb e) (Figu a 3). Du an e los úl imos años (2012-18), se ap ecia que la p obabilidad de ge minación dia ia es meno espec o a los años an e io es, has a al pun o, que incluso en los meses íos donde no malmen e la p obabilidad de ge minación dia ia p edominan e co esponde ía en e el 25-50%, se encuen a en e los 0-25%. (Anejo 7) Figu a 2: Núme o p omedio de días en cada g upo de po cen aje de ge minación pa a cada mes en los 21 años de es udio pa a S. enacissima en Alican e (ab e iado como “alic”). Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 22 Rhamnus lycioides es la o a especie que en Alican e llega a alcanza el ango de p obabilidad de ge minación dia ia en e el 50-75%, aunque sea en bas an e meno medida que S. enacissima. A di e encia del es o de especies, R. lycioides alcanza mayo p obabilidad de ge minación en p ima e a y o oño (mayo, junio, sep iemb e y oc ub e;) a di e encia del es o de especies que ge minan mejo en los meses de e ano o in ie no. Y los meses en los que la p obabilidad de ge minación es meno son: diciemb e, ene o, eb e o, ma zo (Figu a 4). Además, como se puede e en el anejo 8, en e el 2010 y el 2018, se p oduce una a iación en los pa ones de ge minación, eseñable sob e odo en cie os meses: un aumen o de p obabilidad de ge minación en los meses más íos (no iemb e y diciemb e) y una disminución de es a en los meses más calu osos (julio y agos o). Figu a 3: Núme o p omedio de días en cada g upo de po cen aje de ge minación pa a cada mes en los 21 años de es udio pa a Q. cocci e a en Alican e (ab e iado como “alic”). Fuen e: Elabo ación p opia. Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 23 3.2. Es ación me eo ológica de Mu cia El núme o p omedio de días en cada g upo de po cen aje de ge minación pa a cada mes en los 21 años de es udio pa a las cua o especies si uadas en la es ación me eo ológica de Mu cia se especi ican a con inuación. Ninguna de las especies de in e és de es a es ación me eo ológica alcanzó el úl imo ango (75,1-100%) de p obabilidad de ge minación en un solo día de los ein iún años de es udio. La especie P. len iscus, ha llegado a alcanza alo es de ge minación supe io es al 25%, siendo los mejo es meses pa a ello: ab il, mayo, sep iemb e, oc ub e y no iemb e ( igu a 5). Aunque, la mayo ía de los días la p obabilidad de ge minación pe manece po debajo de 25%. (Anejo 9) Figu a 4: Núme o p omedio de días en cada g upo de po cen aje de ge minación pa a cada mes en los 21 años de es udio pa a R. lycioides en Alican e (ab e iado como “alic”). Fuen e: Elabo ación p opia. Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 24 S. enacissima es la especie con mayo p obabilidad de ge minación po día de las cua o especies es udiadas en la es ación me eo ológica de Mu cia, hay meses comple os en los que la ge minación se encuen a po encima del 25% e incluso llegando a máximos de has a el 50-75%. Como se puede obse a en la igu a 6, la p obabilidad de geminación de S. enacissima disminuye en los meses de (junio, julio, agos o y sep iemb e). También cabe des aca que en e el 2013 y el 2018, du an e los meses íos la p obabilidad de ge minación ha aumen ado espec o a los o os años, al igual que en los meses cálidos la p obabilidad de ge minación es meno du an e es e pe iodo. (Anejo 10) Figu a 5: Rep esen ación g á ica del p omedio del suma o io del núme o de días de cada mes pa a odos los años de la especie de P. len iscus en la es ación me eo ológica de Mu cia (ab e iado como “mu ”). Fuen e: Elabo ación p opia. Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 25 La especie Q. cocci e a es la segunda especie en la es ación me eo ológica de Mu cia que ha supe ado el 50% de p obabilidad de ge minación po día, aunque en muy con adas ocasiones. La ge minación en Q. cocci e a, disminuye du an e los meses calu osos del e ano (junio, julio, agos o, sep iemb e y oc ub e) y aumen a du an e los meses de in ie no (no iemb e, diciemb e, ene o, eb e o y ma zo) (Figu a 7). Du an e los meses de ab il, mayo, oc ub e y no iemb e, se ha egis ado una disminución de la p obabilidad de ge minación du an e el pe iodo de 2013 a 2018 (Anejo 11). Figu a 6: Rep esen ación g á ica del p omedio del suma o io del núme o de días de cada mes pa a odos los años de la especie de S. enacissima en la es ación me eo ológica de Mu cia (ab e iado como “mu ”). Fuen e: Elabo ación p opia. Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 32 ege ación he bácea p esen e bajo las copas. En nues o es udio no se ha enido en cuen a ese e ec o acili ado , hemos analizado la p obabilidad de ge minación de las especies de in e és bajo condiciones climá icas conc e as en un pa ón de suelo desnudo ípico de es os ambien es. En un u u o se pod ía ealiza es e mismo es udio, pe o simulando las condiciones mic oclimá icas especí icas que se c ean debajo de las macollas de S. enacissima y obse a en qué medida la p obabilidad de ge minación de las especies de in e és di ie e de los esul ados ob enidos en el p esen e es udio. Las especies de in e és han alcanzado di e en es g ados de p obabilidad de ge minación dia ia a lo la go de los meses del ango de años del es udio. Algunas especies poseen mayo índice de éxi o que o as. Po ejemplo P. len iscus no supe o p ác icamen e el 25% de p obabilidad de ge minación dia ia, siendo la especie de in e és que menos ge mina de las cua o en ambas es aciones me eo ológicas. También cabe des aca que ninguna de las especies de in e és a supe ado el 75% de p obabilidad dia ia de ge mina con éxi o en ningún momen o, siendo S. enacissima la especie con mayo p obabilidad de geminación (seguida po R. lycioides) supe ando du an e nume osos días el 50% de p obabilidad de ge minación dia ia. Es cie o que, desde un pun o de is a ecológico, no odas las especies ge minan en un solo día, no malmen e es e p oceso suel e a da a ios días en p oduci se en la mayo ía de las especies. Es a es nues a p ime a ap oximación al p oblema, aunque no es su icien e pa a p edeci la ge minación eal en campo, sí que nos da una isión de las di e encias en e especies y de las épocas con mayo p obabilidad de ge minación. Los es udios u u os debe ían explo a como a ía la p obabilidad de ge minación de las especies ag upando los da os de empe a u a y po encial híd ico en g upos de a ios días. Además, se necesi a án análisis es adís icos más p ecisos y pe íodos de análisis más la gos pa a e i ica la a iación de ge minación a lo la go del iempo. Como ya se ha comen ado an e io men e, las especies de in e és alcanza on di e en es po cen ajes de ge minación dia ios a lo la gos de los años, pe o a su ez exis en di e encias signi ica i as pa a la misma especie en e las dos es aciones me eo ológicas. Es as di e encias se ap ecian más en unas especies que en o as. Pa a los da os p oceden es de la es ación me eo ológica de Mu cia, las especies es udiadas p esen an en gene al, po cen ajes de ge minación dia ios mayo es que los da os de Alican e. Es as di e encias se ap ecian con mayo acilidad en S. enacissima y Q. cocci e a. P. len iscus, a pesa de ene po cen ajes de ge minación lige amen e mayo es en la es ación me eo ológica de Mu cia, sigue siendo la especie de in e és que menos po cen aje de ge minación dia io iene. Según Squeo e al. (2007), en zonas á idas el eclu amien o se p oduce en e en os de llu ia excepcionales asociados al Niño, sob e Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 33 odo en egiones donde la llu ia cae du an e los meses cálidos y es imula el c ecimien o ápido de las plan as. Es o nos sugie e que el es ablecimien o de P. len iscus se p oduce en es os años especiales, aunque en nues o caso, hemos es udiado 21 años y no hemos de ec ado ninguno de es os pe iodos excepcionales pa a P. len iscus. Es as di e encias en los po cen ajes de ge minación dia ios en e es aciones me eo ológicas pod ían a ia si se emplea an da os eales de suelo de las zonas de es udio. Al no dispone de es os da os, se op ó po u iliza los da os de un suelo es ánda que nos p opo cionaba el p og ama Hyd us-1D. Aunque no se empleen da os eales de suelo, los esul ados ob enidos son lo su icien emen e concluyen es como pa a de ec a di e encias no ables en e es aciones me eo ológicas y encamina el es udio en un u u o hacia nue os ho izon es mejo ando la p ecisión del modelo median e mues as y da os eales de suelos de las zonas de es udio. La eme gencia de las plán ulas suele es a ligada con los cambios es acionales. Las semillas de cie as especies necesi an un pe íodo de la encia después de la dispe sión pa a ge mina , mien as que o as ge minan jus o después de la misma. Las al e aciones climá icas como los cambios en los pa ones de p ecipi ación (aumen os, disminuciones locales y la dis ibución de la p ecipi ación a lo la go del año) jun o con o os cambios ambien ales (po ejemplo: los usos del suelo) in luyen en el eclu amien o de las plán ulas y en la dinámica poblacional de las especies. Es e e ec o es cla e en e apas emp anas del desa ollo (ge minación, eme gencia y es ablecimien o) pues o que son más sensibles y po ello suponen un cuello de bo ella pa a el es ablecimien o y man enimien o de las poblaciones. Conc e amen e, los biomas medi e áneos son pun os c í icos de biodi e sidad y se e án a ec ados po el cambio climá ico, siendo necesa ios es udios más conc e os en esiliencia de semillas pa a mejo a la capacidad de p edeci los impac os y, po lo an o, la espues a de conse ación. (Walck, e al. 2011; Sandel, e al., 2010) Po es o, y aunque no es aba con emplado en e los obje i os o iginales, se decidió comp oba si la p obabilidad de ge minación dia ia de las especies de in e és disminui ía con el paso del iempo, lo que indica ía un e ec o del cambio climá ico. T as ealiza la simulación del modelo y su ep esen ación en g á icas, se pudo ap ecia una lige a disminución de la p obabilidad de ge minación dia ia con el paso del iempo en aquellos meses en los que es a e a in e io . Sob e odo, se ap eció es a disminución a pa i de 2010 en los meses de julio, agos o, sep iemb e en S. enacissima y R. lycioides. Pe o, como se ha is o en los esul ados, solo 6 de los 32 esul ados esul a on ene p- alo es signi ica i os; y de esos 6 ninguno alcanzó un R2 ele an e como pa a a i ica la hipó esis. De es a mane a se concluyó que la a iabilidad in e anual es demasiado g ande y/o el mé odo es adís ico empleado demasiado básico como pa a de ec a es a endencia. Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 34 Conclusiones: • Se han de e minado la exis encia de en anas de ge minación en las que la p obabilidad de ge minación dia ia de las especies de in e és es mayo espec o al es o de las épocas del año. • Las especies de in e és demos a on ene una p obabilidad de ge minación dia ia mayo en la es ación me eo ológica de Mu cia. • Pis acia len iscus ha demos ado se una especie con unos alo es de ge minación dia ios bas an es bajos po lo que no se ecomienda su uso en es au ación po su bajo po encial pa a o ma poblaciones sos enibles. • Se de ec ó una lige a endencia en e el paso del iempo y la disminución de la p obabilidad de ge minación po día. Sin emba go, es os hallazgos deben in e p e a se con p ecaución, ya que la magni ud de la disminución de la p obabilidad de ge minación dia ia en elación con el paso del iempo ue muy pequeña, y no se ap ecia debido a la g an a iabilidad in e anual de los da os clima ológicos analizados y po el mé odo es adís ico simple u ilizado. Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 35 5. Bibliog a ía AEMET (Agencia Es a al de Me eo ología) [si io web], (2019). In o mación elabo ada u ilizando, en e o as, la ob enida de la Agencia Es a al de Me eo ología. (Consul a: 27/05/2019). Disponible en: h p://www.aeme .es/es/da os_abie os/AEMET_OpenDa a A onson, J., Dhillion, S., Floc’H, E. Le, 1999. D yland Res o a ion and Rehabili a ion. A id Soil Res. Rehabil. 13, 315–317. h ps://doi.o g/10.1080/089030699263203 Bloombe g, M., Sedcole, J. R., Mason, E. G., & Buchan, G. (2009). Hyd o he mal ime ge mina ion models o adia a pine (Pinus adia a D. Don). Seed Science Resea ch, 19(03), 171–182. Cao, R., F ancisco-Fe nández, M., Anand, A., Bas ida, F., & González-Andúja , J. L. (2013). Modeling B omus diand us Seedling Eme gence Using Nonpa ame ic Es ima ion. Jou nal o Ag icul u al, Biological, and En i onmen al S a is ics, 18(1), 64–86. h ps://doi.o g/10.1007/s13253-012-0122-x Cas illo-Esc i à, A., López-Ibo a, G. M., Co ina-sega a, J., & To mo, J. (2019). The use o b anch piles o assis in he es o a ion o deg aded semia id s eppes. Res o a ion Ecology, 27(1), 102–108. h ps://doi.o g/10.1111/ ec.12704 CEAM, & Depa amen o de Ecología Uni e sidad de Alican e. (n.d.). P oyec o de demos ación de lucha con a la dese i icación: egene ación y plan de manejo de zonas semiá idas deg adadas, en el .m. de Alba e a (Alican e). Co ina, J., Ama , B., Cas illo, V. M., Fuen es, D., Maes e, F. T. F. T., Padilla, F. M. F. M., & Rojo, L. (2011). The es o a ion o ege a ion co e in he semi-a id Ibe ian sou heas . Jou nal o A id En i onmen s, 75(12), 1377–1384. h ps://doi.o g/10.1016/j.ja iden .2011.08.003 Co ina, J., Bello , J., Vilag osa, A., Ca u la, R. N., Maes e, F. T. F. T., Rubio, E., … Bone , A. (2004). Res au ación en semiá ido. In V. R. Vallejo (Ed.), A ances en el es udio de la ges ión del mon e medi e áneo2 (pp. 345–406). Valencia, Spain: Fundación Cen o de Es udios Ambien ales del Medi e áneo. Food and Ag icul u e O ganiza ion o he Uni ed Na ions, Expe consul a ion on e ision o FAO me hodologies o c op wa e equi emen s, ANNEX V, FAO Penman- Mon ei h Fo mula, Rome I aly, 1990. Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 36 Ga e h, J., Wi en, D., Has ie, T., & Tibshi ani, R. (2014). An In oduc ion o S a is ical Lea ning: Wi h Applica ions in R. Sp inge Publishing Company, Inco po a ed (p.426). Handel, S. N. (2019). The Li ing Dead and he P ac ice o Landscape Res o a ion. Ecological Res o a ion, 37(3), 140–141. h ps://doi.o g/10.3368/e .37.3.140 Ha deg ee, S.., Fle chinge , G.., & Van Vac o , S. (2003). Hyd o he mal ge mina ion esponse and he de elopmen o p obabilis ic ge mina ion p o iles. Ecological Modelling, 167(3), 305–322. h ps://doi.o g/10.1016/S0304-3800(03)00192-3 Ha deg ee, S. P., Mo e , C. A., Roundy, B. A., Jones, T. A., No ak, S. J., Cla k, P. E., … Fle chinge , G. N. (2010). A compa ison o cumula i e-ge mina ion esponse o chea g ass (B omus ec o um L.) and i e pe ennial bunchg ass species o simula ed ield- empe a u e egimes. En i onmen al and Expe imen al Bo any, 69, 320–327. Re ie ed om h p://www.sciencedi ec .com/science/a icle/B6T66-4YXP1C0- 1/2/c0819555914001 b23a77ab9671569 Janzen, D. H. (1986). Blu y Ca as ophes. Oikos, 47(1), 1. h ps://doi.o g/10.2307/3565912 Jiménez-Al a o, B., He nández-González, M., Fe nández-Pascual, E., Too op, P., F ischie, S., & Gál ez-Ramí ez, C. (2018). Ge mina ion ecology o win e annual g asses in Medi e áneo clima es: Applica ions o soil co e in oli e g o es. Ag icul u e, Ecosys ems & En i onmen , 262, 29–35. h ps://doi.o g/10.1016/j.agee.2018.04.013 Kassamba a, A. (2017). Machine Lea ning Essen ials. P ac ical Guide in R. STHDA (p. 210). Re ie ed om h ps://www.mcul u e.go. h/mcul u e_ h/download/king9/Glossa y_abou _HM_King_Bhumi bol_Adulyadej’s_Fune al.pd Maes e Gil, Vallejo, R., F., Co ina Sega a, J., Bau is a Aguila , S., Bladé, C., & Bello Abad, J. (2003). Bases ecológicas pa a la es au ación de los espa ales semiá idos deg adados. Ecosis emas: Re is a Cien í ica y Técnica de Ecología y Medio Ambien e, 12(1), 15. Maes e, F. T. F. T., Bau is a, S., Co ina, J., & Bello , J. (2001). POTENTIAL FOR USING FACILITATION BY GRASSES TO ESTABLISH SHRUBS ON A SEMIARID DEGRADED STEPPE. Ecological Applica ions, 11(6), 1641–1655. Maes e, F. T. F. T., Ramí ez, D. A., & Co ina, J. (2007). Ecologia del espa o (S ipa enacissima L.) y los espa ales de la Península Ibé ica. Ecosis emas, 16(2), 111–130. Re ie ed om h p://www. e is aecosis emas.ne /a iculo.asp?Id=480 Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 37 Maes e, F.T., Co ina-sega a, J., (2005). Remnan sh ubs in Medi e anean semi- a id s eppes: e ec s o sh ub size, abio ic ac o s and species iden i y on unde s o ey ichness and occu ence. Ac a Oecologica-In e na ional J. Ecol. 27, 161–169. h ps://doi.o g/10.1016/j.ac ao.2004.11.003 Mon ei h, J. L. and M. H. Unswo h, P inciples o En i onmen al Physics, Edwa d A nold, London, 1990. Mon ei h, J. L., E apo a ion and su ace empe a u e, Qua e ly J. Royal Me eo. Soc., 107, 1-27, 1981. Puigde ab egas, J., Sole, A., Gu ie ez, L., del Ba io, G., Boe , M., 1999. Scales and p ocesses o wa e and sedimen edis ibu ion in d ylands: esul s om he Rambla Honda ield si e in Sou heas Spain. Ea h-Science Re . 48, 39–70. h ps://doi.o g/10.1016/S0012-8252(99)00046-X Rawls, W. J., D. L. B akensiek, and K. E. Sax on, 1982, Es ima ing soil wa e p ope ies, T ansac ions, ASAE, 25(5), 1316-1320 and 1328 RS udio Team. (2020). RS udio: In eg a ed De elopmen En i onmen o R. RS udio, PBC, Bos on, MA. Re ie ed om h p://www. s udio.com/ Sandel, B., Golds ein, L. J., K a , N. J. B., Okie, J. G., Shuldman, M. I., Acke ly, D. D., … Suding, K. N. (2010). Con as ing ai esponses in plan communi ies o expe imen al and geog aphic a ia ion in p ecipi a ion. New Phy ologis , 188(2), 565–575. h ps://doi.o g/10.1111/j.1469-8137.2010.03382.x Šimůnek, J., M. Šejna, H. Sai o, M. Sakai, and M. Th. an Genuch en, (2013). The Hyd us-1D So wa e Package o Simula ing he Mo emen o Wa e , Hea , and Mul iple Solu es in Va iably Sa u a ed Media, Ve sion 4.17, HYDRUS So wa e Se ies 3, Depa men o En i onmen al Sciences, Uni e si y o Cali o nia Ri e side, Ri e side, Cali o nia, USA, pp. 342. Šimůnek, J., an Genuch en, M. T., & Šejna, M. (2016). Recen De elopmen s and Applica ions o he HYDRUS Compu e So wa e Packages. Vadose Zone Jou nal, 15(7), zj2016.04.0033. h ps://doi.o g/10.2136/ zj2016.04.0033 Squeo, F. A., Holmg en, M., Jiménez, M., Albán, L., Reyes, J., Gu ié ez, J. R., … Julio, R. (2007). T ee es ablishmen along an ENSO expe imen al g adien in he A acama Dese . Jou nal o Vege a ion Science, 18(2), 195–202. Tongway, D. J., Co ina, J., & Maes e, F. (2004). He e ogeneidad espacial y ges ión de medios semiá idos. Ecosis emas, 13(1), 2–15. h ps://doi.o g/10.1002/9781444316780.ch48 Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 38 To mo Blanes, J., Co ina Sega a, J., & Ga cía-Ba eda, S. (2012). Selección de especies pa a es au ación median e modelos de ge minación hid o e mal. A ances En La Res au ación de Sis emas Fo es ales. Técnicas de Implan ación, 203–208. To mo, J., Ama , B., & Co ina, J. (2020a). E ec s o woody ege a ion pa ches on species composi ion in S ipa enacissima s eppes. Jou nal o A id En i onmen s, 181(June), 104246. h ps://doi.o g/10.1016/j.ja iden .2020.104246 To mo, J., Ama , B., & Co ina, J. (2020b). Li e as a il e o ge mina ion in semi- a id S ipa enacissima s eppes. Jou nal o A id En i onmen s, 183(Augus ), 104258. h ps://doi.o g/10.1016/j.ja iden .2020.104258 Walck, J. L., Hidaya i, S. N., Dixon, K. W., Thompson, K., & Poschlod, P. (2011). Clima e change and plan egene a ion om seed. Global Change Biology, 17(6), 2145– 2161. h ps://doi.o g/10.1111/j.1365-2486.2010.02368.x Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 39 6. Lis ado de anejos Anejo 1. Imp eso de solici ud de p es aciones me eo ológicas pa a solici udes gene ales (IMPRESO L1). Fuen e: BOE ......................................................................... 41 Anejo 2. Sc ip de R u ilizado pa a desca ga au omá icamen e los da os de AEMET OpenDa a de la es ación me eo ológica de Alican e. Fuen e: elabo ación po Jaume To mo. ....................................................................................................................................... 43 Anejo 3. Sc ip de R modi icado pa a desca ga au omá icamen e los da os de AEMET OpenDa a de la es ación me eo ológica de Mu cia. Fuen e: elabo ación p opia basándose en el anejo 2. ................................................................................................ 45 Anejo 4. Sc ip u ilizado pa a modi ica los a chi os con ex ensiones OUT y pode manipula los con el p og ama Excel. Elabo ación po Jaume To mo .............................. 47 Anejo 5. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a P. len iscus (ab e iado “PILE”) en Alican e. Fuen e: Elabo ación p opia ............................................................................................................................. 49 Anejo 6. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a S. enacissima (ab e iado “STTE”) en Alican e. Fuen e: Elabo ación p opia. ......................................................................................................... 55 Anejo 7. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a Q. cocci e a (ab e iado “QUCO”) en Alican e. Fuen e: Elabo ación p opia ............................................................................................................................. 61 Anejo 8. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a R. lycioides (ab e iado “RHLY”) en Alican e. Fuen e: Elabo ación p opia. ............................................................................................................................ 67 Anejo 9. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a P. len iscus (ab e iado “PILE”) en Mu cia. Fuen e: Elabo ación p opia. ............................................................................................................................ 73 Anejo 10. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a S. enacissima (ab e iado “STTE”) en Mu cia. Fuen e: Elabo ación p opia. ......................................................................................................... 79 Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 40 Anejo 11. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a Q. cocci e a (ab e iado “QUCO”) en Mu cia. Fuen e: Elabo ación p opia .......................................................................................................... 85 Anejo 12. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a R. lycioides (ab e iado “RHLY”) en Mu cia. Fuen e: Elabo ación p opia. ............................................................................................................................ 91 Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 41 Anejo 1. Imp eso de solici ud de p es aciones me eo ológicas pa a solici udes gene ales (IMPRESO L1). Fuen e: BOE. ANEXO IV Imp esos de solici ud IMPRESO DE SOLICITUD DE PRESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA SOLICITUDES GENERALES (IMPRESO L1) 1. DATOS DEL SOLICITANTE CIF//NIF: Emp esa (Nomb e) // Pa icula (Nomb e y Apellidos): Su e e encia: Sec o de ac i idad (*) : Emp esa P i ada Emp esa Pública Adminis ación Pública Pa icula Domicilio Fiscal Código Pos al: Apdo. Co eos: Localidad: P o incia: País: Telé ono: Fax: E-mail: (*) En caso de adminis ación pública o enseñanza uni e si a ia, ellena el apa ado 5 y cumplimen a (1) pa a ob ene el descuen o aplicable en el p ecio de la in o mación y p esen a documen o o iginal. 2.DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO ( ellena únicamen e en caso de se dis in os que los del solici an e) Pe sona de con ac o (nomb e y apellidos): Telé ono: Fax: E-mail: Di ección de con ac o: 3. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA Soy un es udian e de ciencias ambien ales de la uni e sidad de Za agoza, y necesi o los da os de humedad (de los úl imos 20 años y especi icada dia iamen e, es deci , la humedad dia ia de los úl imos 20 años) de las es aciones me eo ológicas comple as de las siguien es p o incias pa a ealiza mi abajo de in de g ado: Ta agona, Mad id, Guadalaja a, Toledo, Jaén, Có doba, G anada, Se illa, Cádiz, Málaga, Alme ía, Mu cia, Alican e, Valencia, Cas ellón, Balea es, Za agoza. Mi abajo de in de g ado consis e en la ealización de un es udio de ge minación de semillas median e la u ilización de un modelo de suelo y un modelo clima ológico, pa a pode ob ene la p obabilidad de ge minación de las semillas y emplea es os esul ados en la es au ación ecológica. Si ha solici ado in o mación de a chi o ¿Necesi a que se ce i ique? Si No ¿Au o iza a que en el caso de no exis i in o mación de las localidades o pun os solici ados se acili e la de los obse a o ios más p óximos? Si No 4.- DATOS REFERIDOS AL SOPORTE Y MEDIO DE SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN Sopo e: Papel In o má ico Medio: Co eo Fax (según disponibilidad) O os (indique cual): Recogida en mano E-mail (solo iche os) 5. USO QUE SE VA A HACER DE LA INFORMACIÓN (VOLUNTARIO) Con el in de pode acili a le la in o mación más adecuada, especi ique la u ilización que a a hace de ella: Se u iliza á la in o mación de la humedad pa a in oduci la en un modelo hid o e mal con el cual emula emos el compo amien o del suelo con esas condiciones me eo ológicas y calcula emos la p obabilidad de ge minación de las semillas pa a esas condiciones. c e: BOE-A-2016-111 Ve i icable en h p://www.boe.es Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 48 ## Limpia da os # Qui a nodos demasiado p o undos, nso quedamos solo con el p ime cm pas <- dades[ dades$Dep h>-1, ] # Qui a columnas que no nos in e esan pas<-pas[,c(1,3,4,11,12)] summa y(pas) # Hace p omedio de Head [Hago ime ac o pe o dejo la columna o iginal con la a iables con inua po si acaso] pas$ ime <- as. ac o ( pas$ ime ) pas <- agg ega e(pas[, c(1,2,3,4,5)], by=lis (pas$ ime), FUN = mean) pas$G oup.1 <- NULL summa y(pas) dades.sup<-pas m(pas) ## gua da lo pa a xls w i e.cs (dades.sup,"dades12.sup.cs ") Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 49 Anejo 5. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a P. len iscus (ab e iado “PILE”) en Alican e. Fuen e: Elabo ación p opia. PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS ENERO PILE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS FEBRERO PILE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 50 PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS MARZO PILE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DEMDÍAS DE CADA RANGO AÑOS ABRIL PILE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 51 PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS MAYO PILE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS JUNIO PILE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 52 PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS JULIO PILE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÁS DE CADA RANGO AÑOS AGOSTO PILE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 53 PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS SEPTIEMBRE PILE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS OCTUBRE PILE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 54 PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS NOVIEMBRE PILE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS DICIEMBRE PILE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 55 Anejo 6. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a S. enacissima (ab e iado “STTE”) en Alican e. Fuen e: Elabo ación p opia. PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS ENERO STTE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS FEBRERO STTE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 56 PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS MARZO STTE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS ABRIL STTE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 57 PROPORCIÓN DE DÁS DE CADA RANGO AÑOS MAYO STTE 0-25% 25-50% 50-75% PRORPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS JUNIO STTE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 64 PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS JULIO QUCO 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS AGOSTO QUCO 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 65 PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS SEPTIEMBRE QUCO 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS OCTUBRE QUCO 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 66 PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS NOVIEMBRE QUCO 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS DICIEMBRE QUCO 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 67 Anejo 8. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a R. lycioides (ab e iado “RHLY”) en Alican e. Fuen e: Elabo ación p opia. PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS ENERO RHLY 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS FEBRERO RHLY 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 68 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS MARZO RHLY 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS ABRIL RHLY 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 69 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS MAYO RHLY 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS JUNIO RHLY 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 70 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS JULIO RHLY 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS AGOSTO RHLY 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 71 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS SEPTIEMBRE RHLY 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS OCTUBRE RHLY 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 72 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS NOVIEMBRE RHLY 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS DICIEMBRE RHLY 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 73 Anejo 9. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a P. len iscus (ab e iado “PILE”) en Mu cia. Fuen e: Elabo ación p opia. PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS ENERO PILE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS FEBRERO PILE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 80 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS MARZO STTE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS ABRIL STTE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 81 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS MAYO STTE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS JUNIO STTE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 82 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS JULIO STTE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS AGOSTO STTE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 83 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS SEPTIEMBRE STTE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS OCTUBRE STTE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 84 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS NOVIEMBRE STTE 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS DICIEMBRE STTE 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 85 Anejo 11. G á icas de p opo ción de días de cada ango de ge minación po años de meses indi iduales pa a Q. cocci e a (ab e iado “QUCO”) en Mu cia. Fuen e: Elabo ación p opia. PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS ENERO QUCO 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS FEBRERO QUCO 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 86 PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS MARZO QUCO 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA MES AÑOS ABRIL QUCO 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 87 PROPORCIÓN DE DÍAS DE CADA RANGO AÑOS MAYO QUCO 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADARANGO AÑOS JUNIO QUCO 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 88 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS JULIO QUCO 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS AGOSTO QUCO 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 89 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS SEPTIEMBRE QUCO 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS OCTUBRE QUCO 0-25% 25-50% 50-75% Josu Bas e a Quije a – TFG Ciencias Ambien ales 96 PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS NOVIEMBRE RHLY 0-25% 25-50% 50-75% PROPORCIÓN DE DÍAS EN CADA RANGO AÑOS DICIEMBRE RHLY 0-25% 25-50% 50-75%