<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<item xmlns="http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5" itemId="22115" public="1" featured="1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd" uri="https://hemerotecadigital.uanl.mx/items/show/22115?output=omeka-xml" accessDate="2026-09-15T17:42:30-05:00">
  <fileContainer>
    <file fileId="18408">
      <src>https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/250/22115/Ciencia_UANL_2025_Ano_28_No_131_Mayo-Junio.pdf</src>
      <authentication>c6284b6557f51112ae75a1c67a3c11ae</authentication>
      <elementSetContainer>
        <elementSet elementSetId="4">
          <name>PDF Text</name>
          <description/>
          <elementContainer>
            <element elementId="56">
              <name>Text</name>
              <description/>
              <elementTextContainer>
                <elementText elementTextId="616898">
                  <text>�Ciencia UANL
Una publicación bimestral de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Dr. Santos Guzmán López
Rector
Dr. Juan Paura García
Secretario general
Dr. Juan Manuel Alcocer González
Secretario de investigación científica y desarrollo tecnológico
Dr. Guillermo Elizondo Riojas
Director Ciencia UANL
Melissa del Carmen Martínez Torres
Editora
Consejo Editorial
Dr. Sergio Estrada Parra (Instituto Politécnico Nacional, México) /
Dr. Miguel José Yacamán (Universidad de Texas, EUA) / Dr. Juan Manuel Alcocer González (Universidad
Autónoma de Nuevo León, México)/
Dr. Bruno A. Escalante Acosta (Instituto Politécnico Nacional, México)
Redes y publicidad: Jessica Martínez Flores
Diseño: Orlando Javier Izaguirre González
Corrector de inglés: Alejandro César Argueta Paz
Servicio social: Ángel Ismael Contreras Siller

Corrección: Luis Enrique Gómez Vanegas
Portada: Francisco Barragán Codina
Fotografía de portada: Martha Gabriela Aguilar Flores
Webmaster: Mayra Silva Almanza

CienciaUANL, Año 28, Nº 131, mayo-junio de 2025. Es una publicación bimestral, editada y distribuida por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, a través de la Dirección de Investigación. Domicilio de la publicación: Av. Manuel L. Barragán 4904,
Campus Ciudad Universitaria, Monterrey, N.L., México, C.P. 64290. Teléfono: + 52 81 83294236, https://cienciauanl.uanl.mx,
revista.ciencia@uanl.mx. Editora responsable: Melissa del Carmen Martínez Torres. Reserva de derechos al uso exclusivo
No. 04-2021-060322550000-102, Licitud de Título y Contenido: 14914, ambos otorgados por el Instituto Nacional del
Derecho de Autor; ISSN-E: en trámite. Registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: 1437043.
Responsable de la última actualización de este número: Melissa del Carmen Martínez Torres. Impresa por: Serna Impresos,
S.A. de C.V., Vallarta 345 sur, Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, México. Fecha de terminación de impresión:
02 de mayo de 2025, tiraje: 1,400 ejemplares. Fecha de última modificación: 02 de mayo de 2025.
Las opiniones y contenidos expresados en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente
reflejan la postura del editor de la publicación.
Prohibida su reproducción total o parcial, en cualquier forma o medio, del contenido editorial de este número.
Publicación indexada a LATINDEX, CUIDEN, PERIÓDICA, Actualidad Iberoamericana, Biblat.
Impreso en México
Todos los derechos reservados
© Copyright 2025

2

CIENCIA UANL / AÑO 26, No.118, marzo-abril 2023

COMITÉ ACADÉMICO

COMITÉ DE DIVULGACIÓN

CIENCIAS DE LA SALUD
Dra. Lourdes Garza Ocañas

CIENCIAS DE LA SALUD
Dra. Gloria María González González

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

CIENCIAS EXACTAS
Dra. Ma. Aracelia Alcorta García

CIENCIAS EXACTAS
Dra. Nora Elizondo Villarreal

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

CIENCIAS AGROPECUARIAS
Dra. María Julia Verde Star

CIENCIAS AGROPECUARIAS
Dr. Hugo Bernal Barragán

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

CIENCIAS NATURALES
Dr. Rahim Foroughbakhch Pournavab

CIENCIAS NATURALES
Dr. Marco Antonio Alvarado Vázquez

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

CIENCIAS SOCIALES
Dra. Veronika Sieglin Suetterlin

CIENCIAS SOCIALES
Dra. Blanca Mirthala Taméz Valdés

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Dra. María Idalia del Consuelo Gómez de la Fuente

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Dra. Yolanda Peña Méndez

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

CIENCIAS DE LA TIERRA
Dr. Carlos Gilberto Aguilar Madera

CIENCIAS DE LA TIERRA
Dr. Héctor de León Gómez

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

�ÍNDICE

43

Estudio de caso de una reforestación con especies nativas del noreste de México
José Manuel Mata-Balderas, Tania Isela Sarmiento-Muñoz,
Karen Alejandra Cavada-Prado

50

CURIOSIDAD
Los cactus conocidos como viejitos del noreste de México
y su historia natural
Martha Gabriela Aguilar-Flores, Lorena Garrido-Olvera,
Arturo Mora-Olivo

6 EDITORIAL
8

CIENCIA Y SOCIEDAD
Sustentabilidad urbana de la mano
de la naturaleza
Mariana Martínez-Castrejón, Giovanni Hernández-Flores

58

CIENCIA DE FRONTERA
Conocimientos comunitarios para el manejo de los recursos
hídricos: entrevista a Ángel Merlo Galeazzi
María Josefa Santos-Corral

16

24

OPINIÓN
No todo lo que llega es sargazo: la diversidad oculta de macroalgas en las playas del Caribe
Alena B. Kharissova, Deyani Nocedo-Mena, Sergio Manuel
Salcedo-Martínez, Shadai Lugo-Loredo

66

SUSTENTABILIDAD
Crisis climática y sus consecuencias
Pedro César Cantú-Martínez

EJES
¡Aguas negras! La fuente de nutrientes perfecta para cultivar pasto forrajero
Erik Yoel Carreto-Morales, Jazmin Alaide López-Díaz,
Giovanni Hernández-Flores

32
33
39

SECCIÓN ACADÉMICA
Microplásticos en ambientes acuáticos: ¿cuáles son las tecnologías para
su eliminación?
Denise Margarita Rivera-Rivera, Melissa Marlene Rodríguez-Delgado,
Juan Francisco Villarreal-Chiu
Cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.) en riego deficitario y suelo
enriquecido con estiércol caprino
Luis Eduardo Tamayo-Ruiz, Patricio Rivera-Ortiz, Efraín Neri-Ramírez

76

COLABORADORES

�Desde contar animales hasta analizar galaxias:

la ciencia ciudadana es
la nueva herramienta
de los científicos

¿

Te imaginas ser parte de un descubrimiento increíble, sin ser un experto en
el tema? La ciencia ciudadana lo hace
posible, permitiendo que cualquier
persona contribuya a las investigaciones locales, nacionales, globales o
incluso espaciales. Esta colaboración entre especialistas y aficionados está revolucionando la
forma en que se hace ciencia, democratizando
el conocimiento y propiciando que todos seamos parte de algo más grande.

131

EDITORIAL
Israel Rojo Ramos*

ORCID: 0009-0005-9038-6393
* Universidad Autónoma de Nuevo León,
San Nicolás de los Garza, México.
Contacto: israel.rojorm@uanl.edu.mx

6

La ciencia ciudadana es la invitación a la comunidad en general para colaborar en la recolección
de información y resolver problemas científicos.
En algunos casos pueden ser cosas tan simples
como ir al parque y observar aves, mientras que,
en otros, reportar la presencia de asteroides o medir la temperatura y capturar imágenes durante
un eclipse. Nace de la necesidad de los investigadores por obtener información y del amor de los
aficionados por la naturaleza, con el objetivo de
estrechar la brecha del público y la ciencia. Buscando involucrarlos en diálogos más profundos y
en la toma de decisiones acerca de los problemas
relacionados con los riesgos y daños ambientales
que nos rodean.

La ciencia ciudadana no sólo acelera la recolección de datos, también fomenta la educación
científica y crea conciencia sobre problemas
globales, como el cambio climático o la pérdida
de biodiversidad. Autorizar a los ciudadanos a
participar en la recolección de datos les permite
entender las dificultades que estamos viviendo
y tomar acción sobre ellas. Mientras que, a los
expertos, les da una forma sencilla de transmitir
su trabajo y conseguir colaboradores interesados en apoyarlos.
Participar es más fácil de lo que piensan.
No es necesario ir a algún sitio a inscribirte, ni
hacer filas largas o juntar y entregar montones

de papeles. Únicamente se necesita descargar
aplicaciones del tipo iNaturalist para identificar
especies o unirse a plataformas como SciStarter
donde se pueden encontrar proyectos que se
ajusten a nuestros intereses.
La ciencia no es exclusiva de laboratorios,
y la ciencia ciudadana es una muestra de ello.
Aunque aún existen quienes se niegan a usarla,
es indudable que la combinación entre la capacidad de colecta de datos por parte de los
civiles y la habilidad de los científicos para analizar y predecir patrones forman una innovadora
herramienta que ayudará a llegar a nuevos horizontes.

Descarga aquí nuestra versión digital.

Proyectos a nivel global, por ejemplo, eBird,
han permitido a todos los amantes de observar
aves transformar su afición en más que sólo una
actividad para relajarse. Ahora sus avistamientos ayudan a los científicos a resolver problemas
locales y mundiales, que se traducen en mejores
medidas de conservación. Por ejemplo, ayudó
en el desarrollo de estrategias que favorecen la
anidación de aves acuáticas en Columbia Británica, Canadá. Gracias a los reportes locales hechos en eBird, se establecieron nidos artificiales
en las zonas preferidas de cada especie.
También existen proyectos como Zooniverse,
donde se reportan avistamientos astronómicos.
Muchos aficionados a la astronomía participan
aquí, desde niños hasta veteranos expertos. En
2011, Katheryn Gray, con 10 años, se volvió la
persona más joven en descubrir una supernova,
demostrando que no necesitas ser un experto
en el área, solamente disfrutar lo que haces.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

7

�Ciencia y sociedad

Sustentabilidad urbana

CIENCIA Y SOCIEDAD

de la mano
de la naturaleza
Mariana Martínez-Castrejón*
ORCID: 0000-0002-1224-7479

Giovanni Hernández-Flores**
ORCID: 0000-0001-8464-832X

https://doi.org/10.29105/cienciauanl28.131-1
* Tecnológico Nacional de México, Acapulco, México.
Contacto mariana.mc@acapulco.tecnm.mx
**SECIHTI-Escuela Superior de Ciencias de la Tierra/Universidad Autónoma de
Guerrero, Acapulco, México.
Contacto: ghernandez@secihti.mx

8

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

L

a sociedad contemporánea se enfrenta a un problema grave
originado por el crecimiento demográfico. La expansión urbana como consecuencia de la movilización de personas o por
el aumento acelerado de la población requiere del consumo
significativo de recursos naturales para garantizar la satisfacción de
las necesidades en las metrópolis (Aghamirloo et al., 2015). Este fenómeno es responsable del deterioro de vastos espacios vírgenes
que se convierten en superficies áridas e impermeables privando a
la sociedad de los beneficios que nos da la naturaleza inalterada.
Solucionar los desafíos impuestos por la urbanización, sin alterar
el equilibrio ecológico, es un verdadero dolor de cabeza para la
sociedad actual. Las ciudades son especialmente susceptibles a fenómenos adversos relacionados directamente con el agua: precipitaciones extremadamente abundantes o las intensas sequías. Estos
fenómenos se asocian de manera indirecta con el incremento de la
temperatura, las olas de calor y las tormentas de polvo, resultado de
una mala planeación por no considerar el factor –infiltración– cuando se
presentan los cambios de uso de suelo en la planificación
de las localidades. Todo esto afecta negativamente el
bienestar de las personas provocando pérdidas materiales y humanas, evidenciando la vulnerabilidad de
la sociedad más desprotegida (World Water Assessment Programme, 2018).

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

9

�SOLUCIONES NATURALES
A LOS RETOS SOCIALES
CIENCIA Y SOCIEDAD

Históricamente, los urbanistas y los tomadores de decisiones especializados en planificación y gestión de los recursos urbanos –entre ellos
el agua– han echado mano de soluciones técnicas de ingeniería convencional, también llamada infraestructura gris, para hacer frente a estos desafíos. Sin embargo, ésta se muestra obsoleta, poco rentable e
inadecuada; es decir, insustentable o insostenible –como se le quiera
llamar–. A manera de alternativa, y con los objetivos de preservar la diversidad biológica y lograr resiliencia ante el cambio climático, el Banco
Mundial y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
presentaron el concepto de soluciones basadas en la naturaleza (SbN)
al inicio del siglo XXI (Banco Mundial, 2008; UICN, 2009). El concepto
de SbN es el punto de partida ante la necesidad imperativa de preservar los recursos naturales que garanticen la existencia de la humanidad
–especialmente la de salvaguardar la cantidad y calidad del agua–.
En el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
de los Recursos Hídricos (2018) se planteó que las SbN son propuestas tecnocientíficas que retoman saberes ancestrales o que imitan o
se benefician de los procesos naturales mejorando la gestión hídrica
(WWAP, 2018). En el marco internacional se han ido posicionando en
el interés de la sociedad con el fin de alcanzar los objetivos planteados
en la Agenda 2030 y particularmente las metas del objetivo 6 para el
desarrollo sostenible: “Agua limpia y saneamiento” (figura 1).
La principal característica que define a las SbN es que su implementación beneficia en simultáneo a la diversidad biológica y el bienestar
humano. El concepto de SbN incluye en su perspectiva de conservación
a los servicios ecosistémicos y la infraestructura ecológica para fortale-

Figura 1. Relación directa del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 6 con otros de la Agenda 2030.
Fuente: elaboración propia en concordancia con los lineamientos emitidos por el Departamento de Comunicación Global de la Organización de las Naciones Unidas, 2020.

cer la biodiversidad, el bienestar y la resiliencia desde enfoques trans e
interdisciplinarios. Su implementación mejora el entorno urbano, crea
áreas agradables a la vista e incrementa el bienestar de la población en
los espacios públicos abiertos aprovechando el microclima y contrarrestando el fenómeno de isla de calor.
Las SbN se sustentan en el concepto de economía circular. Este modelo económico impulsa la reducción de los desechos y la gestión sustentable a través de su revalorización priorizando la reutilización de agua
y nutrientes recuperados. En consecuencia, disminuye la contaminación
y los costos en la gestión hídrica (Martínez-Castrejón et al., 2022a).
Por otro lado, las principales estrategias del enfoque de preservación del ciclo hidrológico urbano de las SbN son la protección del terreno permeable y el fomento de zonas vegetadas intraurbanas. Algunos ejemplos de éstas son: implementación de humedales artificiales y
restauración o conservación de los naturales, sistemas de captación de
agua de lluvia, suelos y pavimentos permeables, techos y muros verdes
y sombras vegetales.
Todas estas SbN traen una serie de ganancias colaterales para los seres humanos, además de las directamente relacionadas con la gestión
hídrica. Entre éstas resaltan la dotación y regulación de la calidad del
agua, favorecer el confort térmico, aprovechamiento de nutrientes, prevención de inundaciones o disminución de la escorrentía pluvial, evitar
la dispersión de contaminación, la reducción del ruido, la purificación
del aire, fijación del dióxido de carbono, escenarios estéticos y zonas
de recreación urbana.

10

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

11

�CIENCIA Y SOCIEDAD

LIMITACIONES PARA LA ADOPCIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

hídrica en 70 ciudades de Latinoamérica y el Caribe. Los autores reportan
que la mejora en la calidad del agua y la mitigación de los efectos adversos
por inundaciones en temporada pluvial son los dos principales problemas
que se pueden mitigar.

A pesar de los múltiples beneficios de las SbN, estas propuestas no
han alcanzado una implementación significativa en el contexto urbano latinoamericano (Ozment et al., 2021). La mayoría queda en nivel
de promesa sin alcanzar la implementación debido a la insuficiencia
de recursos. La carencia económica de los gobiernos municipales, de
los proveedores de servicios de infraestructura y los responsables de
la gestión de los recursos urbanos es un escenario común en países
en vías de desarrollo. En Latinoamérica no existe un marco de política
pública que incentive la aplicación de las SbN y las guías de gestión
actuales no las incluyen (Ilieva et al., 2018).

Una estrategia diseñada para atenuar la escorrentía pluvial es el caso
de Silva (2016), quien logró la reconversión del techo de una vivienda
ubicada en una zona marginal, en un tejado verde en Río de Janeiro,
Brasil (https://oppla.eu/). La temperatura interior de la vivienda descendió significativamente en relación con el exterior durante las horas
de calor. Otra experiencia de reconversión es la reportada por Martínez-Castrejón et al. (2022b). Un caso de estudio en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el que la captación pluvial a partir de una losa de
una vivienda unifamiliar logra satisfacer la demanda hídrica destinada a
usos secundarios de una familia promedio por tres meses y contribuye
con la disminución de la escorrentía pluvial.

Otra limitante es que los proyectos propuestos son iniciativas a microescala dirigidas a la comunidad local que no cuenta con capital o
con capacidad crediticia que les permita afrontar la inversión que requiere su implementación. Además de las económicas, se presentan
limitaciones de índole sociocultural como la falta de confianza en la
eficiencia, en la calidad de los efluentes recuperados y los subproductos, y en su capacidad para satisfacer las necesidades
reales de la sociedad. Asimismo, la falta de preparación técnica y el desconocimiento generalizado sobre su aplicación en
escenarios reales. La desinformación restringe la participación ciudadana y su involucramiento en la demanda y gestión
de las SbN ante los organismos gubernamentales gestores del
agua y del espacio urbano.
En suma, la concientización de la sociedad sobre las ventajas de las SbN es prioritaria, sin esta acción jamás habrá un
avance significativo en su implementación. La concientización en los tomadores de decisiones es esencial; sobre
ellos recae la responsabilidad de la gestión sustentable
del agua en las urbes y la educación ambiental de
los beneficiarios finales de estas soluciones técnicas.

EJEMPLOS DE INSPIRACIÓN
Entre los esfuerzos latinoamericanos hacia la adopción de SbN, México y Colombia encabezan la lista con mayor cantidad de experiencias de aplicación. Sin embargo, se enfocan en zonas rurales
y no urbanas donde los efectos de escasez hídrica y el cambio
climático no se resienten por una mayor cantidad de población
(Ozment et al., 2021). La comunidad científica se ha esforzado
por destacar la utilidad de su implementación en las metrópolis.
Tellman et al. (2018) estimaron los beneficios directos en la gestión

12

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Por otro lado, Beltrán-Hernández et al. (2020) proponen un riguroso
estudio sobre alternativas que mitiguen los efectos del sellado del suelo urbano. Entre las SbN propuestas por los investigadores destacan la
implementación de tres tipos de pavimento sustentable: permeable,
de alta reflectancia y fotocatalítico para la descomposición de gases
de efecto invernadero. Además, se proponen los corredores verdes y
jardines públicos dotados de oasis de lluvia, lo pozos de absorción y las
zanjas de infiltración.
En las investigaciones citadas, la participación multidisciplinaria y de los ciudadanos es de suma relevancia, quienes con la
implementación de las SbN se convierten en cogestores del
agua cuando éstas se aplican en el entorno doméstico.

CONSIDERACIONES
FINALES
El respeto por la superficie permeable en las ciudades es un factor decisivo para la preservación de
la biodiversidad, recarga de acuíferos y la buena gestión del recurso hídrico. A pesar de que esta
práctica ya se encuentra respaldada por los reglamentos
de construcción locales, es necesario supervisar su cumplimiento. Dicha vigilancia requiere de la colaboración de
la sociedad a través del ejercicio de una gobernanza participativa, que sólo puede lograrse de la mano de la educación
ambiental. Además, las SbN propician la descentralización
de la infraestructura fortaleciendo en los ciudadanos la autogestión hídrica. Sus beneficios se sostienen en la conciencia
ambiental y se enfocan en la gestión sustentable del ciclo
urbano del agua y su revaloración desde la perspectiva interdisciplinaria.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

13

�CIENCIA Y SOCIEDAD

Las limitaciones económicas pueden ser resueltas con la creación
de asociaciones entre proveedores de infraestructura y tecnología, los
gobiernos y las comunidades. Éstas pueden llevar a la propuesta de
privilegios fiscales para quienes integren SbN a los proyectos de vivienda nueva y reconversión de la existente.
Las SbN son aplicaciones que se sujetan a las condiciones particulares naturales, económicas y sociales de cada contexto. Por esta razón,
es necesario desarrollar más investigaciones aplicando SbN y dar a conocer los beneficios para apoyar a los tomadores de decisiones, a los
gestores municipales, privados y a la sociedad en general.

REFERENCIAS
Aghamirloo, Mohammadreza R., Nakhaei, Mahdeyh, Beigbabaei, Bashir,
et al. (2015). The role of green space in improving the environmental quality and an introduction to the sustainable development of cities, Fen Bilimleri Dergisi (CFD), 36(6).
Banco Mundial. (2008). Biodiversity, Climate Change, and Adaptation: Nature-based Solutions from the World Bank Portfolio, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6216
Beltrán-Hernández, Rosa I., Lucho-Constantino, Carlos A., Lizárraga-Mendiola, Liliana G., et al. (2020). Alternativas para contrarrestar los efectos
del sellado antropogénico del suelo, Pädi Boletín Científico de Ciencias
Básicas e Ingenierías del ICBI, 8(15), 56-62, https://doi.org/10.29057/icbi.
v8i15.5241
Ilieva, L., McQuistan, C., van Breda, A., et al. (2018). Adopting nature-based solutions for flood risk reduction in Latin America. Practical
Action/WWF/IUCN
CEM,
https://www.unisdr.org/preventionweb/files/62869_22311672018111511122.pdf
Martínez-Castrejón, Mariana, López-Díaz, Jazmín A., Solorza-Feria, Omar,
et al. (2022a). Environmental, Economic, and Social Aspects of Human
Urine Valorization through Microbial Fuel Cells from the Circular Economy Perspective, Micromachines, 13(12), 2239, https://doi.org/10.3390/
mi13122239
Martínez-Castrejón, Mariana, Flores-Munguía, Enrique J., Talavera-Mendoza, Óscar, et al. (2022b). Water Efficiency Households Retrofit Proposal

14

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Based on Rainwater Quality in Acapulco, Mexico, Water, 14(18), 2927, https://doi.org/10.3390/w14182927
Oppla.eu. (2020). Nature-based solutions in Brazil, https://oppla.eu/nbs/
brazil
Ozment, Suzanne, González, Maggie, Schumacher, Anelise, et al. (2021).
Soluciones basadas en la naturaleza en América Latina y el Caribe: situación regional y prioridades para el crecimiento,. Washington, D.C.: Banco
Interamericano de Desarrollo e Instituto de Recursos Mundiales, http://
dx.doi.org/10.18235/0003687
Silva, Bruno R. (2016). Telhados Verdes em clima tropical: uma nova técnica e seu potencial de atenuação térmica, Tesis de Doctorado en Ingeniería Civil- Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa
de Engenharia (COPPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro.
Tellman, Beth, McDonald, Robert I., Goldstein, Joshua H., et al. (2018).
Opportunities for natural infrastructure to improve urban water security
in Latin America, PLOS ONE, 13(12), e0209470, https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0209470
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (2009). No time
to lose-make full use of nature-based solutions in the post-2012 climate
change regime, Decimoquinta sesión de la Conferencia de las Partes de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP15), Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Copenhague (Dinamarca), del 7 al 18 de diciembre.
Departamento de Comunicación Global de la Organización de las Naciones Unidas. (2020). Sustainable Development Goals Guidelines For the
Use of The SDG Logo Including the Colour Wheel, and 17 Icons, United
Nations, Department of Global Comunication, New York, https://unsdg.
un.org/es/resources/directrices-para-el-uso-del-logotipo-de-los-ods-incluida-la-rueda-de-colores-y-los-17
World Water Assessment Programme. (2018). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2018: Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua, Programa Mundial
de las Naciones Unidas de Evaluación de los Recursos Hídricos, UNESCO/
ONU-Agua, París.
Recibido: 27/11/2023
Aceptado: 22/03/2024
Descarga aquí nuestra versión digital.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

15

�No todo lo que
llega es sargazo:

OPINIÓN

Opinión

C

ada año, miles de toneladas de algas marinas arriban a las
costas del Caribe a causa del Gran Cinturón de Sargazo del
Atlántico (GASB, por sus siglas en inglés), el mayor florecimiento de la macroalga de este tipo del mundo, de hasta
8,850 km y un peso que ronda las 22 toneladas (EPA, 2023).
Dichas playas, usualmente adornadas sólo por arena blanca y aguas
turquesas, ahora se ven cubiertas por densas pilas en descomposición
de macroalgas color pardo, conocidas coloquialmente como “sargazo”.

la diversidad oculta de macroalgas
en las playas del Caribe
https://doi.org/10.29105/cienciauanl28.131-2

Alena B. Kharissova*

ORCID: 0009-0004-6274-8361

Deyani Nocedo-Mena*

ORCID:0000-0001-8061-8609

Sergio Manuel Salcedo Martínez*
ORCID: 0000-0003-4672-420X

Shadai Lugo Loredo*

ORCID: 0000-0002-7290-7571

* Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, México.
Contacto: alena.borisovnakh@uanl.edu.mx, deyani.nocedomn@uanl.edu.
mx, sergio.salcedomr@uanl.edu.mx, shadai.lugolrd@uanl.edu.mx

16

CIENCIA
UANL
/ AÑOmayo-junio
26, No.118, marzo-abril
2023
CIENCIA UANL
/ AÑO
28, No.131,
2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

17

�OPINIÓN

Si bien Sargassum spp. ha sido históricamente común en el Mar Caribe, en años recientes su
abundancia se ha incrementado a niveles nunca
antes vistos. Solamente en 2023, la NASA registró más de 13 millones de toneladas afectando
estacionalmente el Golfo de México (NASA/Earth
Observatory, 2023) entre los meses de abril a septiembre (Secretaría de Marina, 2023), la temporada
de sargazo en el Golfo de México. Con justa razón,
esta explosiva proliferación ha generado gran preocupación: su exceso puede causar serios problemas ambientales, económicos y de salud pública.
El gas lixiviado por el sargazo en descomposición (sulfuro de hidrógeno, H2S) asfixia los arrecifes coralinos y el ecosistema subyacente (Hendy
et al., 2021), mientras que en Quintana Roo se ha
reducido el producto interno bruto (PIB) un 11.6%,
lo que equivale a 40 mil millones de pesos (Schling
et al., 2022) a causa de la disminución del turismo. Sin embargo, al referirnos a la acumulación
de algas en playas y litorales, solemos meterlas a
todas en la misma bolsa de “sargazo”. Y aunque
ciertamente esta alga parda domina la biomasa costera, sobre todo en primavera
y verano con la llegada del GASB, lo
cierto es que existe toda una diversidad de especies ocultas tras ese
manto pardo que ha crecido anormalmente en los últimos años.

en otoño e invierno. Asimismo, un estudio muy
extenso (García-Sánchez et al., 2020) presentó
los cambios temporales en la composición y
biomasa de especies de Sargassum varadas en
el caribe mexicano, las más abundantes fueron
S. natans y S. fluitans; este último fue la forma
p re d o m i n a n t e
durante todo el periodo
de estudio y
comprendió en promedio
&gt;60% de
la biomasa húmeda total.

OTRAS MACROALGAS
ENCONTRADAS

IMPORTANCIA ECOLÓGICA
Las macroalgas cumplen roles ecológicos vitales en
los ambientes tropicales. Por ejemplo, participan en el
ciclo de nutrientes, proporcionan hábitats y fuentes de
alimento a peces, erizos y otras especies marinas,
y producen compuestos bioactivos (Fontenelle
et al., 2018). También son el sustento de las comunidades de los arrecifes de coral y ecosistemas adyacentes.

Un estudio publicado
recientemente (Salgado-Hernández, 2023)
analizó la composición de algas varadas en
playas de Quintana Roo,
México, si bien 98% de la
biomasa corresponde a
especies de sargazo (principalmente S. fluitans y S.
natans) existen también
otras algas que predominan

18

En este
trabajo se
realizó una recolección de macroalgas no nativas en
Playa del Carmen y
Playa el Recodo, en
octubre de 2023. Fueron identificadas las siguientes: (1) Alsidium triquetrum, (2) Ceramium sp., (3)
Digenea simplex, (4) Palisada perforata, (5) Gracilaria sp. (figura 1). Por cada kilogramo de alga mixta
fresca, el 44.90% en peso es A. triquetrum, 17.70%
Ceramium sp., 5.80% Digenea simplex, 25.60% P.
perforata y 6.00% Gracilaria sp. Estas macroalgas
rojas “no sargazo” representan fracciones muy pequeñas de la biomasa total comparadas con el arribo de sargazo cada año. Sin embargo, el hecho de
que hayan llegado a las costas del Caribe significa
que también deben estar proliferando y su presencia no se puede ignorar.

Alsidium triquetrum (1) es común en los fondos rocosos y arenosos cercanos a la barrera
arrecifal y se encuentra en aguas someras no
más profundas de tres metros, aunque se ha vis-

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Figura 1. Cinco macroalgas rojas “no sargazo” en las costas de Playa
del Carmen, obtenida de Km. 289+10, Carr. Cancún-Tulum, Centro,
77710, Playa del Carmen, Q.R., correspondientes a (1) Alsidium triquetrum, (2) Ceramium, (3) Digenea simplex, (4) Palisada perforata, (5) Gracilaria (recolectadas el 13 de octubre 2023).

to hasta los 10 m (Areces et al., 2022). Es capaz
de tolerar corrientes fuertes y aguas agitadas,
pero no puede resistir la acumulación de sedimentos sobre su superficie. Bajo estas condiciones o con poca luz solar, sus ramas se rompen en
varios pedazos y, eventualmente, desaparecen
en corto tiempo (Areces et al., 2022).

Ceramium sp. (2) y Digenea simplex (3) suelen
asentarse sobre rocas, siendo éstas de las más
comunes en los arrecifes coralinos (Rzedowski,
1993). Mientras que Palisada perforata (4) se
arraiga en fondos arenosos y se distingue por
su patrón de crecimiento cespitoso. Todas ellas
son consumidas por peces herbívoros. Otras algas como Gracilaria sp. (5) no sólo alimentan
a la fauna marina, además sustentan toda una
industria de granjas de especies comestibles.
Gracilaria sp. es cultivada y cosechada para
producir el agar-agar, un espesante que sirve
de ingrediente en alimentos procesados (Quintero Ramírez et al., 2021).

19

�OPINIÓN

alimento a diversos organismos; además, atrae
una fauna asociada distinta. Conociendo las variedades afectadas por causas antropogénicas,
nos ayuda a dimensionar integralmente el impacto del fenómeno y entender que la gravedad del desbalance ecológico es multifactorial
e influye en los ciclos biogeoquímicos costeros.
Figura 2. Alsidium sp. generalmente se localiza en la zona posterior del arrecife (adaptado de Areces et al., 2022).

CAUSAS DEL AUMENTO DE BIOMASA
Si estas macroalgas han existido desde siempre
en los océanos tropicales, ¿por qué ahora vemos
cada vez más de ellas llegar a las costas? Para responder la pregunta, primero hay que entender las
causas que promueven su incremento desmedido. Los expertos apuntan a una combinación de
factores ambientales alterados por las actividades
humanas. La proliferación puede verse influenciada por varios factores, como la presencia de contaminantes y exceso de nutrientes en el medio
marino (Ali y Hamed, 2006).
Además, las mayores tasas de crecimiento se
han asociado con un aumento en la temperatura del
agua de mar y disponibilidad de luz (Kortsch et al.,
2012). El cambio climático con temperaturas y niveles de CO2 crecientes, junto a mayor escorrentía de
fertilizantes agrícolas, están causando un ambiente
muy propicio en el que las macroalgas proliferan.
Éstas se caracterizan por una nutrición autótrofa, no
necesitan tierra para su cultivo y su ritmo de desarrollo es más rápido que el de las plantas terrestres
(Wan et al., 2019).

20

A esto hay que sumarle la sobrepesca, que
ha contribuido como factor importante a su reproducción en los ecosistemas marinos. La eliminación de peces, particularmente de especies herbívoras, ha resultado en un aumento de
la biomasa de macroalgas (Wan et al., 2019).
Con menos consumidores naturales, pero con
abundantes nutrientes, se crean las condiciones
ideales para un desbalance del ecosistema de
arrecifes de coral, donde un indicador es la multiplicación de éstas (Cheutin et al., 2021). Por si
fuera poco, las corrientes marinas acarrean todo
este exceso de biomasa hacia las costas.

SOLUCIONES INTEGRALES
Las crecientes cantidades de macroalgas varadas generan comprensibles preocupaciones por
sus impactos sobre el turismo, la pesca y la salud
de arrecifes coralinos. Para muchos pobladores
costeros esto representa una crisis ambiental y
económica. Identificar correctamente su composición resulta clave si se desea entender la
dinámica ecológica de los litorales y diseñar soluciones integrales. Cada especie juega un rol
único, proveyendo
hábitat y

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Sin embargo, las respuestas no pueden ser
simplistas. El enfoque no debe ser sólo “limpiar” las playas y encontrar una aplicación práctica a los sargazos y a las macroalgas rojas. Hay
que entender que su acumulación es un síntoma
de desequilibrio ecológico profundo. Por tanto,
se requieren soluciones integrales. Esto implica
regulaciones sobre fertilizantes, eliminación de
fuentes de nutrientes mediante la gestión de
aguas residuales, recuperación de poblaciones
de peces herbívoros, monitoreo de arrecifes y
transición hacia energías limpias.
Finalmente, se debe identificar y evitar la
pesca de especies herbívoras clave con la capacidad de prevenir o revertir el crecimiento excesivo de algas, reducir la proliferación de macroalgas y la degradación de los arrecifes de coral.

CONCLUSIÓN
La masiva llegada de sargazo del Gran Cinturón
del Atlántico (GASB) se origina a miles de kilómetros del Golfo de México, por causas oceanográficas y climáticas globales complejas que
generan variaciones en el océano. Sin embargo,
al agrupar indistintamente la proliferación simultánea de Alsidium, Ceramium, Digenea, Palisada y Gracilaria, en las playas de México como
“sargazo”, se corre el riesgo de generalizar también su procedencia foránea. Esto lleva a asumir,
erróneamente, que al igual que el sargazo que
arriba estacionalmente, las demás macroalgas
no tienen un origen local y que por tanto su proliferación y posibilidades de mitigación escapan
a nuestro control.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Así, la falta de identificación certera de
especies de macroalgas, cuyo crecimiento exacerbado
representa una respuesta a desequilibrios ecológicos
inducidos localmente por actividades humanas de la zona,
es un indicador de
desequilibrios ecológicos en los ambientes costeros
a pequeña escala.
Entender las causas específicas que
llevan a
su proliferación resulta clave en
la búsqueda de un diagnóstico
certero de la salud de pastos
marinos y arrecifes coralinos.
Esto permitirá enfocar las estrategias de conservación,
restauración y aprovechamiento sustentable en
los factores locales más
relevantes sobre los que
se puede incidir efectivamente. Más que enemigas, las macroalgas rojas son mensajeras de
nuestros mares que
claman acciones locales que salvaguarden
el frágil equilibrio de
las preciadas costas
caribeñas.

21

�OPINIÓN

22

REFERENCIAS
Abdel-Hamid, Ali, y Hamed, Mohamed. (2006).
Impact of water quality deterioration on coral
reef community structure in the northern red sea,
Egypt, Egyptian Journal of Aquatic Biology and
Fisheries, 10(2), 117-146, https://doi.org/10.21608/
ejabf.2006.1854
Areces, Arsenio, Cabrera, Rubén, Diaz-Larrea,
Johana. (2022). Guía ilustrada para el cultivo in
situ de Alsidium triquetrum, Brazilian Journals
Publicações de Periódicos e Editora https://doi.
org/10.35587/brj.ed.0001359
Cheutin, Marie-Charlote, Villéger, Sébastien, Hicks,
Christina C., et al. (2021). Microbial shift in the enteric bacteriome of coral reef fish following climate-driven regime shifts, Microorganisms, 9(8), 1711,
https://doi.org/10.3390/microorganisms9081711
Fontenelle, Thais P.C., Cruz-Lima, Glauber, Ximenes, Jacilane, et al. (2018). Lectin obtained
from the red seaweed Bryothamnion
triquetrum: secondary structure and
anti-inflammatory activity in mice,
International Journal of
Biological Macromolecules, 112,
1122-1130,
https://
doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.02.058
García-Sánchez, Martha,
Graham, Caroline, Vera, Elisa, et al. (2020). Temporal
changes in the composition and biomass of
beached pelagic Sargassum species in the Mexican Caribbean, Aquatic
Botany,
https://doi.
org/10.1016/j.aquabot.2020.103275

Hendy, Ian W., Woolford, Katherine, Vincent-Piper, Alice, et al. (2021). Climate-driven golden
tides are reshaping coastal communities in Quintana Roo, México, Climatic Change Ecology, 2,
100033, Available at: https://doi.org/10.1016/j.
ecochg.2021.100033
Kortsch, Susanne, Primicerio, Raul, Beuchel, Frank,
et al. (2012). Climate-driven regime shifts in arctic
marine benthos, Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(35), 14052-14057, https://
doi.org/10.1073/pnas.1207509109
National Aeronautics and Space Administration
(NASA) Earth Observatory. (2023). A Massive
Seaweed Bloom in the Atlantic, NASA Earth Observatory, https://earthobservatory.nasa.gov/images/151188/a-massive-seaweed-bloom-in-the-atlantic
Quintero-Ramírez, Maribel, Mujica-Niño, Anyi,
Linarez-Arellano, María, et al. (2021). Efecto gelificante del agar de Gracilaria debilis en la
elaboración de una compota de níspero
(Manilkara zapota), Revista Chilena
de Nutrición, 48(2), 195-202,
https://dx.doi.org/10.4067/
S0717-75182021000200195
Rzedowski, J. (1993). La vegetación de México, Comisión
Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad, https://www.biodiversidad.gob.
mx/publicaciones/librosDig/
pdf/VegetacionMxC19.pdf
Salgado-Hernández, Enrique
(2023). Evaluación del sargazo (Sargassum spp.) del Caribe
mexicano como sustrato para
la producción de metano y comunidad microbiana asociada a la digestión anaerobia,
tesis, Universidad Veracruzana/Instituto de Biotecnología
y Ecología Aplicada (Inbioteca).

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Schling, Maja, Guerrero-Compeán, Roberto, Pazos, Nicolás, et al.
(2022). El impacto económico del sargazo: evidencia de la costa
mexicana, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), http://dx.doi.
org/10.18235/0004470
Secretaría de Marina. (2023). Boletín semanal No. 218/23 sobre el
seguimiento y pronósticos de sargassum en el Mar Caribe, Instituto
Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe.
United States Environmental Protection Agency (EPA). (2023). Great
Atlantic Sargassum Belt (GASB), https://www.epa.gov/cyanohabs/
great-atlantic-sargassum-belt-gasb
Wan, Alex H.L., Davies, Simon J., Soler-Vila, Anna, et al. (2019). Macroalgae as a sustainable aquafeed ingredient, Reviews in Aquaculture, 11, 458-492, https://doi.org/10.1111/raq.12241

Recibido: 08/02/2024
Aceptado: 03/05/2024

Descarga aquí nuestra versión digital.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

23

�¡Aguas
negras!

EJES

Ejes

La fuente de nutrientes perfecta
para cultivar pasto forrajero

U

na planta de tratamiento de agua residual
(PTAR) o de "aguas negras" es un lugar destinado y organizado para eliminar compuestos que
“han contaminado este líquido”. Es una especie de fábrica donde la materia prima son
las aguas negras y el resultado del tratamiento tiene la
calidad para ser reinsertado a algún proceso de riego de
áreas verdes y cultivos; o con fines recreativos: reincorporación en lagos, ríos y arroyos.

Erik Yoel Carreto-Morales*
ORCID: 0009-0003-7226-2800

Jazmin Alaide López-Díaz*
ORCID: 0000-0002-1557-8636

Giovanni Hernández-Flores**

Desafortunadamente, igual que en muchas fábricas, hay residuos que son parte del proceso de limpiar
el recurso hídrico. En el caso de la PTAR, el principal
sobrante son los lodos residuales (LR), una suspensión
acuosa con un gran contenido de materia orgánica y
microorganismos. El mayor problema de éstos es el volumen de desecho al final del proceso de tratamiento
(Tchobanoglous et al., 2003). Sin embargo, no todas las
plantas generan lo mismo, esto dependerá de la cantidad y calidad de agua tratada, pero, sobre todo, de
los métodos físico-químicos o biológicos que emplee.

ORCID: 0000-0001-8464-832X

https://doi.org/10.29105/cienciauanl28.131-3
* Universidad Autónoma de Guerrero, Acapulco, México.
** Secihti/Universidad Autónoma de Guerrero, Acapulco, México.
Contacto: ghernandez@secihti.mx, 14558@uagro.mx, erikyoelcarretomorales@gmail.com

24

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

25

�EJES

Para dimensionar la acumulación de LR nos gustaría mencionar que Tchobanoglous et al. (2003)
reportan que una PTAR produce en promedio 1 kg
de LR por cada 3.78 m3 de agua negra tratada. Es
decir, por 1,100 litros –más o menos el volumen
de un tinaco comúnmente utilizado en una vivienda– se generan aproximadamente 275 gramos de
LR, un poco más que un cuarto de kilogramo. Parece una cantidad pequeña, sin embargo, ¡hagamos
números! Por ejemplo, el municipio de Taxco de
Alarcón (Guerrero) cuenta con una PTAR que trata
cerca de 60 litros por segundo. Esto significa que
desechan casi 1.30 ton de LR por día.
Ahora, si realizamos el cálculo en una de las
PTAR más grandes de México –la de Atotonilco–,
que trata cerca de 28,727 litros por segundo, tenemos 620.5 ton de LR cada día. Si esto fuera poco,
si realizamos el cálculo con el fin de determinar el
total diario en todo México, considerando un volumen tratado de 145,341 litros por segundo, resultan aproximadamente 3,140 toneladas por día. En
un año la cantidad es ¡enorme! El manejo, estabilización y disposición de los LR a nivel nacional se ha
convertido en un dolor de cabeza para las plantas
de tratamiento de aguas negras (Conagua, 2021).

PROPIEDADES DE
LOS LODOS RESIDUALES
Convertir este problema en una solución no es tan
difícil, sobre todo si se tienen características parecidas a las de los LR. Para empezar, presentan un
pH entre 5 y 8. El ideal en suelo de cultivo de pasto es de 5-8 (Ramírez-Reynoso et al., 2010). Otra
particularidad es la conductividad eléctrica, de
hasta 1.15 dS/cm (Medina-Herrera et al., 2020). La
ideal de un suelo es de 0 a 6 dS/cm (Sánchez-Bernal et al., 2020). Además de un elevado contenido de materia orgánica, nitrógeno (N), fósforo
(P) y potasio (K), estos últimos son los principales
nutrimentos de las plantas e ingredientes de los
fertilizantes sintéticos (Urra et al., 2019).

26

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

LODOS RESIDUALES
PARA CULTIVO DE
PASTO FORRAJERO
El pasto forrajero constituye la principal fuente de
alimentación del ganado y es el recurso de menor
costo para los ganaderos. Los pastos tienen una
gran capacidad de producción de materia seca
y son ideales pues suministran proteína, energía,
minerales, vitaminas y fibra al ganado. El Mombaza (Panicum maximum) es un importante cultivo
tropical generador de forraje debido a su gran capacidad de adaptación a elevadas temperaturas y
a climas tropicales. En Taxco de Alarcón, Guerrero, Carreto-Morales et al. (2021) decidieron sembrarlo en LR y en un suelo composta comercial
bajo las mismas condiciones.
El experimento se desarrolló por tres meses y
al final de cada uno se realizó una cosecha. Los autores estudiaron la rapidez de crecimiento y rendimiento en términos de forraje seco cosechado.
Los resultados fueron inesperados. La rapidez de
crecimiento máxima alcanzada en el segundo mes
de cultivo fue de hasta 3.63 cm por día utilizando
únicamente LR, mientras que con un suelo ideal
–abono comercial– se alcanzó un máximo de 1.40
cm. Por otro lado, utilizar LR se vio reflejado en
un rendimiento de hasta 416 g/m2 recolectado,
mientras que con un suelo composta la cantidad
máxima cosechada fue de sólo 72 g/m2.
Los resultados de rendimiento mostraron una
diferencia estadísticamente significativa y superior a los valores registrados utilizando un suelo
composta comercial. Los autores demostraron
que recurrir a LR directamente como sustrato (sin
mezclarlo con suelo o abono), posibilita un pasto forrajero sin que el cultivo represente un gasto
por utilizar una composta o fertilizantes sintéticos.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

27

�EJES

UNA OPCIÓN PARA
REEMPLAZAR EL USO DE
FERTILIZANTES SINTÉTICOS
Los resultados obtenidos por Carreto-Morales et al.
(2021) evidenciaron el potencial de utilizar los LR al
sembrar pasto forrajero de manera directa. Esto señala que la dispersión de los LR a suelos agrícolas de
la región podría ser una opción interesante para incrementar la fertilidad y desempeño de los cultivos
agrícolas al mismo tiempo que se reducen los costos
de producción asociados al consumo de fertilizantes.

¡PRECAUCIÓN!
Sin embargo, es necesario aclarar que la decisión de
usar o dispersar LR no se debe tomar a la ligera. Para
hacerlo, de entrada, los LR tienen que cumplir con lo
que se describe en la NOM-004-Semarnat-2002 (Semarnat, 2003). Dicha norma establece límites permisibles de coliformes totales y fecales, así como la concentración máxima de metales pesados que pueden
contener, pero no considera la presencia de microplásticos y otros contaminantes emergentes: antibióticos,
drogas, etcétera (figura 1). Esto significa que antes de
resolver dispersarlos al ambiente, es necesario hacer
una caracterización general con el fin de conocer si
por lo menos cumple lo que menciona la Semarnat.

PERSPECTIVAS
No queda lugar a duda de que los LR de la PTAR
de Taxco de Alarcón presentan los elementos necesarios para cultivar pasto forrajero. Por la composición que tienen los de otras partes del país,
se asume que también podrían servir de base. Por
ejemplo, en el norte de México –una región ganadera– los LR serían una opción interesante.
Claramente, esta acción permite valorizar los
LR de las PTAR. Sin embargo, antes de tomar la
decisión de dispersarlos en suelos agrícolas o utilizarlos directamente para cultivo, se debe descartar la presencia de microorganismos, bacterias o
parásitos que podrían convertirse en fuentes de
infección, o contaminantes, metales pesados, que
generen alteraciones a las plantas, animales y, por
supuesto, a los habitantes de la zona.
Los contaminantes y su concentración dependerán del tamaño de la población y las actividades industriales que descarguen agua a la red
de alcantarillado. En última instancia, y en caso
de que los LR no reúnan las características para
que el producto sea utilizado en la alimentación
de ganado, el cultivo de pasto en LR puede ser
propuesto como una estrategia en la fijación del
carbono que se ha liberado a la atmósfera, resultado de los vastos procesos de combustión que
se presentan diariamente. Esta acción ayudará a
mitigar acciones antrópicas que contribuyen con
el calentamiento global.

Figura 1. Las aguas negras son un recurso para recuperar agua y además obtener
una fuente de nutrientes a través de los lodos generados al cultivar pasto forrajero
que podría ser empleado en la alimentación de rumiantes.

28

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

29

�EJES

REFERENCIAS
Carreto-Morales, Erik Y., López-Díaz, Jazmín A.,
Martínez-Castrejón, Mariana, et al. (2021). Sewage sludge from Taxco de Alarcón wastewater
treatment plant as substrate to cultivate Panicum
máximum, Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 38(3), 164-177, https://doi.org/10.22201/
cgeo.20072902e.2021.3.1617
Comisión Nacional del Agua. (2021). Inventario nacional de plantas municipales de potabilización y
de tratamiento de aguas residuales en operación,
Comisión Nacional del Agua, https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/759492/Inventario_2021.pdf
Medina-Herrera, Miriam, Negrete-Rodríguez, María X., Gámez-Vázquez, Francisco P., et al. (2020). La
aplicación de lodos residuales afecta, a corto plazo, la biomasa microbiana y su actividad en suelos
sódicos, Revista Internacional de Contaminación
Ambiental, 36 (3) 577-591, https://doi.org/10.20937/
RICA.53425
Ramírez-Reynoso, Omar, Hernández-Garay, Alfonso,
Carneiro-da Silva, Sila, et al. (2010). Características
morfogenéticas y su influencia en el rendimiento del
pasto Mombaza cosechado a diferentes intervalos
de corte, Tropical and Subtropical Agroecosystems,
12(2), 303-311.
Sánchez-Bernal, Edgar I., Santos-Jerónimo, Silvia,
Ortega-Escobar, Héctor M., et al. (2020). Crecimiento de los pastos Cayman y Cobra en diferentes niveles salinos de NaCl, en invernadero, Terra Latinoamericana, 38(2), 391401, https://doi.org/10.28940/
terra.v38i2.613

30

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2003). Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, protección ambiental. Lodos y
biosólidos. Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final, Ciudad de México, Diario Oficial de la Federación, http://www.cespm.gob.mx/
pdf/NOM004-SEMARNAT-2002.pdf
Tchobanoglous, George, Burton, Franklin L., Stensel, H. David. (2003). Wastewater engineering treatment and reuse, New York, McGraw-Hill, 1819 pp.
Urra, Julen, Alkorta, Itziar, y Garbisu, Carlos. (2019).
Potential benefits and risks for soil Health derived
from the use of organic amendments in agricultura,
Agronomy, 9(9), 542, https://doi.org/10.3390/agronomy9090542
Recibido: 14/02/2024
Aceptado: 13/11/2024
Descarga aquí nuestra versión digital.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

31

�SECCIÓN ACADÉMICA

SECCIÓN
ACADÉMICA
Microplásticos en ambientes
acuáticos: ¿cuáles son las
tecnologías para su eliminación?
Cultivo de tomate (Solanum
lycopersicum L.) en riego
deficitario y suelo enriquecido
con estiércol caprino
Estudio de caso de una
reforestación con especies
nativas del noreste de México

Microplásticos en ambientes
acuáticos: ¿cuáles son las
tecnologías para su eliminación?
Denise Margarita Rivera-Rivera*
ORCID: 0000-0003-0877-2390

Melissa Marlene Rodríguez-Delgado*
ORCID: 0000-0003-3240-3560

Juan Francisco Villarreal-Chiu*
ORCID: 0000-0002-0419-9294

https://doi.org/10.29105/cienciauanl28.131-4

RESUMEN

ABSTRACT

La contaminación plástica atrae gran preocupación
debido a sus efectos adversos al medio ambiente
y la salud de la sociedad en general. Por ello, se
han explorado diferentes tecnologías con enfoques
físicos, químicos y biológicos para eliminar estos
contaminantes en el agua, entre las que destacan
la filtración por membrana de adsorción, la coagulación, la oxidación y la degradación microbiana.
Por lo tanto, las tecnologías de eliminación de microplásticos abordadas en este trabajo presentan
ventajas y desventajas. Actualmente se considera
que la combinación de múltiples tecnologías mejoraría su implementación a gran escala, como en las
plantas de tratamiento de agua residual.

Plastic pollution attracts massive concern due
to its adverse environmental and societal health effects. Therefore, different technologies
have been explored with physical, chemical,
and biological approaches to eliminate these
contaminants in water, among which membrane filtration, adsor ption, coagulation, oxidation, and microbial degradation stand out.
Therefore, the microplastic removal technologies addressed in this work have advantages
and disadvantages. It is considered that combining multiple technologies would improve
their large-scale implementation, such as in
wastewater treatment plants.

Palabras clave: microplásticos, nanoplásticos, contaminación, tecnologías de eliminación, ambientes acuáticos.

Keywords: microplastics, nanoplastics, pollution, removal technologies, aquatic environments.

Desafortunadamente, la producción mundial de
plástico ha aumentado exponencialmente durante las últimas décadas, derivando en una acumulación significativa de basura en los ecosistemas
(Plastics Europe, 2019). Este incremento no sólo se
debe a su alta demanda, también a un sistema de
gestión de residuos deficiente, por lo que una cantidad significativa no se recupera y termina como
desecho en diversos entornos naturales (Zhang
et al., 2020). La basura en los sistemas acuáticos
plantea varios peligros para las especies que viven
en ellos, siendo víctimas de obstrucciones físicas

como enredos o asfixia. Sin embargo, un problema que ha tomado relevancia durante los últimos
años es la posible ingesta de micro y nanoplásticos, causando su introducción en las cadenas
alimenticias y por ende provocando graves daños
a su funcionamiento biológico (Padervand et al.,
2020). El término microplástico hace referencia a
los fragmentos de este material que presentan un
tamaño por debajo de los 5 mm (más pequeño
que una mosca) (Cheng et al., 2021), los cuales
pueden generarse a partir de fuentes primarias o
secundarias (figura 1).

* Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, México.
Contacto: deni.mrr@gmail.com, melissa.rodriguezdl@uanl.edu.mx, juan.villarrealch@uanl.edu.mx

32

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

33

�SECCIÓN ACADÉMICA

(comúnmente de policarbonato, acetato de celulosa
y politetrafluoroetileno) (Mbachu et al., 2020). En
esta metodología la eficiencia de separación está
estrechamente relacionada con las condiciones de
flujo y las propiedades del filtro, siendo el carbón
activado el material que ha reportado una eficacia
mayor del 95% de remoción de microplásticos de
diámetro de hasta 10 μm (Adegoke et al., 2023).
Por otro lado, en la metodología basada en el
mecanismo de adsorción, las partículas se adhieren a la superficie de un material (adsorbente).
Los adsorbentes más utilizados son los granulares, en polvo o nanopartículas magnéticas, aunque recientemente se han utilizado materiales de
base biológica (como aerogel o biocarbón, derivados de rastrojo de maíz y madera) (Zhuang et
al., 2022). Mientras que la coagulación química

consiste en desestabilizar los microplásticos suspendidos mediante la adición de coagulantes, los
cuales forman conglomerados que sedimentan y
posteriormente se pueden recoger y eliminar del
agua (Cheng et al., 2021). Este método tiene una
gran eficiencia siempre y cuando se seleccione el
pH, coagulante y dosis adecuados (Rajala et al.,
2020). Los coagulantes más utilizados son el hidróxido y sulfato de aluminio (Azizi et al., 2023).
La oxidación química se basa en la descomposición en moléculas más pequeñas hasta llegar
a la formación de agua y CO2. Los procesos más
utilizados son: Fenton, fotocatálisis, UV/H2O2 y
los basados en ozono. La eficiencia de éstos puede diferir en relación con la temperatura, pH, irradiación UV, tiempo de reacción y la forma de los
microplásticos (Dos Santos et al., 2021).

Figura 1. Contaminación plástica en ecosistemas acuáticos.

Las fuentes primarias corresponden a procesos de manufactura en los cuales se diseñan estas partículas plásticas con dimensiones así de
pequeñas con fines comerciales, para su uso en
productos farmacéuticos, cosméticos y de cuidado personal. Mientras que las fuentes secundarias
se refieren a los métodos de fragmentación (mecánicos o por factores ambientales) que provocan
el rompimiento de productos grandes (Lehtiniemi et al., 2018). No obstante, con el tiempo, los
microplásticos pueden seguir fragmentándose en
partículas aún más pequeñas, dando origen a los
nanoplásticos (0.001 a 0.1 μm, tamaño de bacterias) (Hartmann et al., 2019). Dichos fragmentos
son capaces de absorber, transportar y liberar
compuestos peligrosos como metales pesados y
contaminantes orgánicos persistentes, que tienen
consecuencias dañinas cuando son liberados en el
medio acuático (Cui et al., 2022).

PRINCIPALES METODOLOGÍAS
DE REMOCIÓN DE
MICROPLÁSTICOS EN EL AGUA

En 2016 se reportó que entre 19 y 23 millones
de toneladas métricas de plástico ingresaron a los
sistemas acuáticos en todo el mundo (figura 2),
siendo los océanos los más afectados (Parvin et
al., 2021). Lo anterior equivale a llenar el Estadio
Azteca 105 y 127 veces, respectivamente. En este
sentido, se estima que en 2030 la cantidad que
ingrese a estos ecosistemas sea el equivalente a
llenar 290 veces el Estadio Azteca (Borrelle et al.,

Una de las metodologías más empleadas por su simpleza es la filtración, la cual consiste en la separación
de los microplásticos en el agua al hacerla pasar a
través de un medio mecánico poroso. De acuerdo
con el material empleado, la filtración puede ser
granular (con arenas de cuarzo, perlas de vidrio,
carbón activado, etcétera) o por membranas finas

2020). El problema ha alcanzado niveles alarmantes, ya que incluso se ha reportado la presencia de
microplásticos en agua embotellada (Schymanski,
et al., 2018). Es por ello que la eliminación de estas partículas es un tema que concierne a todo el
mundo, provocando que se exploren distintos esquemas para su remoción (Dey et al., 2021). Hasta
el momento, se han implementado diferentes tecnologías con enfoques físicos, químicos y biológicos que buscan eliminar estos contaminantes en
el agua, entre las que destacan la filtración por
membrana de adsorción, la coagulación, la oxidación y la degradación microbiana (Shi et al., 2022).

Figura 2. Proporción de basura plástica en los océanos (adaptado de Arkin y Schächtele, 2020).

34

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

35

�Tabla I. Ventajas y desventajas de los métodos de remoción de microplásticos.
Método

Ventajas

Desventajas

Ambiente donde se aplica

Bajo flujo de la membrana

Ambiente acuático natural

Obstrucción de la membrana

Planta de tratamiento de agua potable

Necesidad de presión transmembrana

Planta de tratamiento de aguas residuales

Los adsorbentes pueden causar contaminación secundaria

Ambiente acuático natural

Bajo costo
Filtración

SECCIÓN ACADÉMICA

Bajo consumo de energía

Adsorción

Método sencillo

Ambiente marino

Coagulación

Operación simple

Planta de tratamiento de agua potable

Generación de residuos químicos
Bajo costo

Planta de tratamiento de aguas residuales

Generación de residuos
Oxidación

Remoción de microplásticos de menor
tamaño

Alto consumo de energía

Planta de tratamiento de aguas residuales

Costo elevado
Requiere mucho tiempo

Degradacón microbiana

Tecnología económica

Baja eficiencia de degradación

Ambiente marino

Respetuosa con el medio ambiente

Etapa preliminar

Planta de tratamiento de aguas residuales

da, se destaca que la filtración es todavía una de
las opciones más eficaces en la remoción (95%) de
partículas de hasta 10 μm.
Sin embargo, es importante reconocer que
conforme el tamaño de partícula disminuye, la remoción se vuelve compleja y es allí donde se requiere un enfoque integral que combine múltiples
métodos en aras de abordar completamente este
problema. En este sentido los procesos de oxidación permiten la eliminación de microplásticos de
menor tamaño, pero generan residuos que aún no
permiten que sea un método escalable. Finalmente, es importante resaltar que la sinergia entre la
investigación y la innovación son esenciales si se
desea encontrar soluciones efectivas y duraderas
que nos permitan combatir la crisis de contaminación en nuestros océanos y cuerpos de agua.

REFERENCIAS
Finalmente, la metodología por degradación
microbiana consiste en el uso de microorganismos
(bacterias, hongos o microalgas) que degradan el
plástico al colonizar la superficie de los microplásticos y secretar enzimas que desempeñan un
papel crucial en su descomposición (Yuan et al.,
2020). De los más de 400 microbios capaces de
degradar el plástico, cerca del 50% corresponde
a los hongos (Ekanayaka et al., 2022). En general, los procesos de remoción de microplásticos en
medios acuáticos dependen de diversos factores,
como el tamaño, composición y forma de éstos.
Además, el transporte de los fragmentos se ve influenciado por su tamaño, mientras más pequeños
más se extenderán por los ecosistemas y será más
difícil su eliminación.
Otro punto importante que considerar es que
algunas de las técnicas de remoción, como la
adsorción por separación magnética o la coagulación, introducen sustancias al medio que podrían generar contaminación secundaria en los
ambientes acuáticos, siendo esto una desventaja

36

ya que se debe buscar una eliminación completa de estos materiales después del tratamiento
(tabla I). Por lo tanto, las tecnologías de eliminación de microplásticos abordadas en este
trabajo presentan ventajas y desventajas, por lo
cual, actualmente se considera que la combinación de múltiples tecnologías mejoraría su implementación a gran escala, como en las plantas
de tratamiento de agua residual.

CONCLUSIONES
La evidente tendencia en la acumulación de microplásticos en los ecosistemas acuáticos ha alcanzado proporciones alarmantes, con estimaciones que sugieren un aumento significativo en
los próximos años. Ante este desafío, la remoción
efectiva de estos contaminantes se vuelve crucial
para preservar la biodiversidad y proteger la salud
humana. Considerando la información presenta-

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Adegoke, Kayode Adesina, Adu, Folasade Abimbola, Oyebamiji, Abel Kolawole, et al. (2023).
Microplastics toxicity, detection, and removal
from water/wastewater, Marine pollution bulletin, 187, 114546.
Arkin, Claire, y Schächtele, Kai. (2020). Atlas del plástico: datos y cifras sobre el mundo de los polímeros
sintéticos 2020, México: Heinrich Böll Foundation.
Azizi, Seyed M.M., Haffiez, Nervana, Zakaria,
Basem, et al. (2023). Nano-and microplastics as
carriers for antibiotics and antibiotic resistance
genes, In Current developments in biotechnology
and bioengineering (pp. 361- 385), Elsevier.
Borrelle, Stephanie, Ringma, Jeremy,; Lavender-Law, Kara, et al. (2020). Predicted growth in
plastic waste exceeds efforts to mitigate plastic
pollution, Science, 369(6510), 1515-1518.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Cheng, Yan L., Kim, Jong-Gook, Kim, Hye-Bin, et
al. (2021). Occurrence and removal of microplastics in wastewater treatment plants and drinking
water purification facilities: A review, Chemical
Engineering Journal, 410, 128381.
Cui, Ruofan, Jong, Mui-Choo, You, Luhua, et al.
(2022). Size-dependent adsorption of waterborne
Benzophenone-3 on microplastics and its desorption under simulated gastrointestinal conditions,
Chemosphere, 286, 131735.
Dey, Thuhin, Uddin, Md Elias, y Jamal, Mamun.
(2021). Detection and removal of microplastics in
wastewater: evolution and impact, Environmental
Science and Pollution Research, 28, 16925-16947.
Dos Santos, Naiara de O., Teixeira, Luiz A., Zhou,
Qizhi, et al. (2022). Fenton pre-oxidation of natural organic matter in drinking water treatment
through the application of iron nails, Environmental Technology, 43(17), 2590-2603.
Ekanayaka, Anusha, Tibpromma, Saowaluck, Dai,
Donqin, et al. (2022). A review of the fungi that
degrade plastic, Journal of Fungi, 8(8), 772.
Hartmann, Nanna, Huffer, Thorsten, Thompson,
Richard, et al. (2019). Are we speaking the same
language? Recommendations for a definition
and categorization framework for plastic debris,
Environmental Science &amp; Technology, 53(3),
1039-1047.
Lehtiniemi, Maiju, Hartikainen, Samuel, Näkki,
Pinja, et al. (2018). Size matters more than shape:
ingestion of primary and secondary microplastics
by small predators, Food Webs, 17, e00097.
Mbachu, Oluchi, Jenkins, Graham, Pratt, Chris, et
al. (2020). A new contaminant superhighway? A
review of sources, measurement techniques and
fate of atmospheric microplastics, Water, Air &amp;
Soil Pollution, 231, 1-27.
Padervand, Mohsen, Lichtfouse, Eric, Robert, Didier, et al. (2020). Removal of microplastics from
the environment. A review, Environmental Chemistry Letters, 18(3), 807-828.

37

�SECCIÓN ACADÉMICA

Parvin, Fahmida, Jannat, Shumya, y Tareq, Shafi.
(2021). Abundance, characteristics and variation
of microplastics in different freshwater fish species from Bangladesh, Science of the Total Environment, 784, 147137.
Plastics Europe and European Association of
Plastics Recycling and Recovery Organisations.
(2019). Plastics-the facts 2019. An analysis of European plastics production, demand and waste
data, https://www. plasticseurope.org/en/resources/publications/1804-plastics-facts-2019
Rajala, Katriina, Grönfors, Outi, Hesampour,
Mehrdad, et al. (2020). Removal of microplastics from secondary wastewater treatment plant
effluent by coagulation/flocculation with iron,
aluminum and polyamine-based chemicals, Water Research, 183, 116045.

Schymanski, Darena, Goldbeck, Christopher, Humpf, Hans-Ulrich, et al. (2018). Analysis of microplastics in water by micro-Raman spectroscopy: Release of plastic particles from different packaging into
mineral water, Water research, 129, 154-162.
Yuan, Jianhua, Ma, Jie, Sun, Yiran, Zhou, Tao, et
al. (2020). Microbial degradation and other environmental aspects of microplastics/plastics,
Science of the Total Environment, 715, 136968.
Zhang, Qun, Zhao, Yaping, Du, Fangni, et al.
(2020). Microplastic fallout in different indoor environments, Environmental Science &amp; Technology, 54(11), 6530-6539.
Zhuang, Jie, Rong, Nannan, Wang, Xuerong, et
al. (2022). Adsorption of small size microplastics
based on cellulose nanofiber aerogel modified by
quaternary ammonium salt in water, Separation
and Purification Technology, 293, 121133.

Recibido: 13/02/2024
Aceptado: 25/04/2024
Descarga aquí nuestra versión digital.

Cultivo de tomate (Solanum
lycopersicum L.) en riego
deficitario y suelo enriquecido
con estiércol caprino
Luis Eduardo Tamayo-Ruiz*
ORCID: 0000-0002-5377-8233

Patricio Rivera-Ortiz**

ORCID: 0000-0002-1095-5826

Efraín Neri-Ramírez**

ORCID: 0000-0003-1547-9942

https://doi.org/10.29105/cienciauanl28.131-5

RESUMEN

ABSTRACT

La escasez hídrica afecta la agricultura, específicamente al cultivo del tomate, cuyas necesidades de agua impactan en su rendimiento. En este estudio, realizado
en un invernadero con un sustrato de suelo-estiércol
caprino, se estimó el riego basado en evapotranspiración. El objetivo fue evaluar el rendimiento de tomate
en sustrato enriquecido bajo diferentes dosis de riego.
Los resultados indican que diferentes volúmenes de
riego no afectan el rendimiento, pero sí influyen en la
productividad de agua y en la concentración de sólidos solubles totales. Reducir los volúmenes de riego en
combinación con sustratos enriquecidos con estiércol
es factible a nivel huerto familiar.

Water scarcity affects agriculture, specifically tomato cultivation, whose water needs impact its
yield. This study, conducted in greenhouses using
a substrate of soil-goat manure, estimated irrigation based on evapotranspiration. The objective
was to evaluate tomato yield in enriched substrate
under different irrigation doses. The results indicate that different irrigation volumes do not affect
yield, but they do influence water productivity
and total soluble solids concentration. Reducing
irrigation volumes in combination with substrates
enriched with manure is feasible at the household
garden level.

Palabras clave: calidad de tomate, sustrato agrícola, uso eficiente del agua.

Key words: soil substrate, tomato quality, water use efficiency.

Los huertos tienen distintos propósitos, desde
ecológicos, culinarios, educativos, hasta estéticos-recreacionales y económicos (Istrate et al.,
2021), pero su principal impacto es sobre la seguridad alimentaria (Castañeda-Navarrete, 2021),
concepto que hace referencia a que todas las personas, en todo momento, tengan acceso físico y
económico a alimentos seguros y nutritivos en
función de su dieta y preferencias para una vida

activa y sana (FAO, 2008), por ello es necesario
cuidar aspectos relacionados con la adición de
compostas, estiércol, rotación de cultivos, manejo de residuos y herramientas clave para mejorar
la fertilidad del suelo y la calidad de los alimentos
(Istrate et al., 2021).
En ese sentido, el cultivo del tomate en sustratos representa una fuerte inversión económica,
* Universidad del Valle de México, Ciudad Victoria, México.
Contacto: luis_tamayor@my.uvm.edu.mx
** Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, México.
Contacto: lida@docentes.uat.edu.mx, eneri@docentes.uat.edu.mx

38

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

39

�SECCIÓN ACADÉMICA

por lo que es posible mitigar los costos asociados
mediante la utilización de estiércoles mezclados con
suelo local (López et al., 2001; Kihanda et al., 2004).
El uso de éstos beneficia al terreno en cuanto al intercambio catiónico, pH acorde con los valores requeridos, menores tiempos de maduración (Amorim et al.,
2018), aunque el estiércol caprino es el que constituye
una opción superior al bovino y la gallinaza, por su
mayor contenido de materia orgánica, nitrógeno total, fósforo, calcio y potasio intercambiable y magnesio (Amorim et al., 2018; Sutopo y Aji, 2020).
En el contexto del cultivo del tomate, las necesidades hídricas diarias en cada etapa oscilan entre 1,800
a 2,700 ml de agua por planta (Snyder, 2016). Estos
rangos pueden variar en función de la temporada, las
condiciones meteorológicas, el cultivar, el sistema de
producción, el tipo de suelo, su fertilización, la cantidad y calidad del agua y el método de riego (Flores
et al., 2007; Kuşçu et al., 2014). No obstante, es importante conocer que la escasez hídrica se extiende
rápidamente en distintas partes del mundo debido a
la falta de lluvia y los altos niveles de consumo de
agua para la producción de alimentos, a la par del
crecimiento poblacional (Postel, 1998).
En ese sentido, es crítico considerar la eficiencia
del uso del agua (EUA) en la agricultura en todos los
sistemas productivos (Cuanalo y Guerra, 2008), donde el riego deficitario podría ser una opción viable
con miras a aumentar la EUA (Tamayo-Ruiz et al.,
2021), si se considera que el estatus de este elemento
en México es un recurso sobreexplotado y crítico en
zonas áridas (Martínez y Patiño, 2012). Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar el
rendimiento y calidad de fruto del cultivo de tomate
en una mezcla de suelo y estiércol caprino en situación de riego deficitario.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se llevó a cabo bajo condiciones
de invernadero en la Facultad de Ingeniería y
Ciencias de la UAT en Ciudad Victoria, Tamaulipas, entre octubre de 2017 y febrero de 2018. Con
un registro de temperatura media de 23.6°C. El
material vegetal empleado fue tomate tipo saladette, variedad Río Grande, de crecimiento de-

40

terminado. Se utilizó una mezcla de suelo arcilloso
y estiércol caprino seco como base, en una relación
85:15% v:v, respectivamente.
El sustrato presentó un pH de 8.4, sin problemas
de salinidad (0.45 mS/cm), con contenido de 3.52%
de materia orgánica y 0.21% de nitrógeno total. El
estiércol tuvo una fase de solarización de 50 días,
posteriormente se mezcló y se estabilizó la conductividad eléctrica a través de lavados de suelo. Los
tratamientos estudiados se definieron con base en
la evapotranspiración potencial (ETP) del cultivo, la
cual fue estimada con la ecuación Jensen-Haise (Jensen y Haise, 1963), ajustada con la temperatura media máxima y mínima anual de los meses de evaluación, datos obtenidos de la estación meteorológica
No. 22116 del periodo 1951-2010.
Para la determinación de los volúmenes se empleó el valor de la ETP, el coeficiente del cultivo
(0.45, 0.80, 1.15), la eficiencia de riego (100), distancia entre hileras (80 cm) y plantas (50 cm). Se
calculó el volumen al 100% y los tratamientos 2
y 3 constituyeron el 80 y 60% de la cantidad de
agua requerida (figura 1) y se utilizó la solución
nutritiva de Hoagland de mantenimiento a una
concentración del 50%, preparada con nitratos de
amonio, de potasio, de calcio, sulfato de magnesio y ácido fosfórico (Hoagland y Arnon, 1950).
Para evaluar el rendimiento del cultivo se cosecharon los tres primeros racimos y se pesaron en una
balanza de precisión. La productividad de agua (PA)
se calculó dividiendo la producción de frutos en toneladas entre el consumo total en m3 de las unidades
experimentales de cada tratamiento, determinando
así la productividad (kg/m3). Para el crecimiento de la
planta se registró la altura y el grosor del tallo. El calibre del tomate se determinó midiendo el diámetro
ecuatorial y polar con un vernier digital.
El contenido de sólidos solubles totales se evaluó por triplicado en el primer fruto maduro de
cada racimo utilizando un refractómetro digital.
El experimento se realizó bajo un diseño completamente al azar con tres niveles de riego (100,
80 y 60%) y seis repeticiones, en total 18 unidades experimentales. Se realizaron los análisis
de varianza y se aplicó la prueba de Tukey para
la comparación de medias (p=0.05). Se utilizó el
paquete estadístico SAS versión 9.0.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Figura 1. Volúmenes de agua en cada uno de los niveles y los meses de evaluación (Kc: coeficiente de cultivo).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La altura de la planta y el diámetro de tallo no se
vieron afectados por los tratamientos de riego (tabla
I). El análisis estadístico no reflejó diferencia significativa de modo que todas las plantas crecieron a
alturas similares con un promedio de 114.4 cm.
En cuanto al rendimiento, no se presentó diferencia significativa en la producción ni en el peso promedio del tomate al comparar los diferentes volúmenes de riego (tabla I), la producción promedio fue de
1.23 kg planta-1 en cada tratamiento. En contraste,
la variable productividad de agua (tabla I) sugiere
que se pueden reducir los volúmenes hasta un 40%
sin afectar significativamente el rendimiento. Este
hallazgo coincide con lo reportado por Patanè et al.
(2011) y Kuşçu et al. (2014), quienes emplearon marcos de riego deficitario con productividad de agua
similares.
El diámetro ecuatorial no varió significativamente
(tabla I), pero en términos de calibre, los frutos bajo riego deficitario al 100 y 80% superaron en promedio los
4.7 cm, clasificándolos como calibre 6, mientras que al
60% los diámetros en promedio fueron superiores a 4.0
cm, categorizándolos como calibre 5 de acuerdo con el
Codex Alimentarius (FAO, 2007).
Respecto al contenido de sólidos solubles totales
(SST), el riego deficitario al 60% se destacó por frutos con la mayor concentración (tabla I), en contraste
con el de 100 y 80%, que mantuvieron una calidad
aceptable, sin superar los 4.5 °Brix, valor esperado en
producto maduro (Siller y Báez, 2009). La concentra-

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

ción de sólidos solubles aumentó conforme disminuyó el volumen hídrico (Patanè et al., 2011), si bien los
rendimientos asociados al uso del riego deficitario
presentaron ventajas, lo hicieron para aumentar la
calidad en cuanto al contenido de sólidos solubles
totales, dicha característica es apreciada en tomates
destinados al procesamiento industrial, pero no se
descarta el consumo en fresco (Patanè et al., 2011).

CONCLUSIONES
El cultivo de tomates en macetas utilizando una mezcla de suelo agrícola y estiércol caprino demostró un
crecimiento y rendimiento de frutos consistentes,
independientemente de los niveles de riego. Aunque
se observó estrés hídrico, medido por la concentración de sólidos solubles totales y la productividad del
agua, éste no tuvo efectos severos debido a la capacidad de retención del sustrato enriquecido. Por lo tanto, sería factible reducir los volúmenes de riego sin
comprometer el rendimiento, lo que sugiere su viabilidad para su implementación en huertos familiares.

REFERENCIAS
Cuanalo, Heriberto E., Guerra, Rogelio R. (2008). Homegarden production and productivity in a Mayan community of Yucatán, Human Ecology, 36(3), 423-433.
Food and Agriculture Organization. (2007). Codex Stan
293-2007, http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/

41

�SECCIÓN ACADÉMICA

Tabla I. Rendimiento de fruto y productividad en relación con el nivel de agua aplicado al cultivo de tomate sometido
a déficit hídrico.
Riego (%)

AP (cm)

DT (cm)

PTF (kg planta-1)

PPF (g)

PA (kg m3)

DP (cm)

DE (cm)

SST (°Brix)

100

107.5

0.97

1.13

58.25

8.8 b

6.1

4.8

4.24ª

80

122.8

0.93

1.19

50.97

10.6

b

5.9

4.7

4.37ª

60

113.3

0.96

1.38

64.82

17.3

a

5.4

4.5

5.00b

NS

NS

NS

NS

NS

NS

*

*

Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, según la prueba de Tukey (p = 0.05). AP: altura de planta, DT: diámetro de
tallo, PTF: peso total de fruto, PA: productividad de agua, DP: diámetro polar de fruto, DE: diámetro ecuatorial de fruto, SST: sólidos solubles totales,
NS: no significativo.

Food and Agriculture Organization. (2008). An introduction to the basic concepts of food security, Food Security Information for Action Practical Guides, EC–FAO
Food Security Programme.
Hoagland, D.R., y Arnon, D.I. (1950). The water-culture
method for growing plants without soil, Circular, California agricultural experiment station, 347, 32 p.
Istrate, Ana M.R., Cojocaru, Alexandru, Teliban, Gabriel C., et al. (2021). Classification of family vegetable gardens, Lucrari Stiintifice, Universitatea de Stiinte
Agricole Si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad
Iasi, Seria Horticultura, 64(1):71-80.
Jensen, Marvin E., y Haise, Howard R. (1963). Estimating evapotranspiration from solar radiation, Journal of
the Irrigation and Drainage Division, 89(4), 15-41.
Kihanda, F.M., Warren, G.P., y Micheni, A.N. (2007).
Effects of manure application on crop yield and soil
chemical properties in a long-term field trial in semi-arid Kenya, In Advances in integrated soil fertility
management in sub-Saharan Africa: Challenges and
Opportunities (pp. 471-486). Springer Netherlands.
Kuşçu, Hayretin., Turhan, Ahmet, y Demir, Ali O. (2014).
The response of processing tomato to deficit irrigation
at various phenological stages in a sub-humid environment, Agricultural Water Management, 133, 92-103.
Martínez-Austria, Polioptro F., y Patiño-Gómez, Carlos. (2012). Efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en México, Tecnología y Ciencias del
Agua, 3(1), 5-20.
Patanè, Cristina, Tringali, Simona, y Sortino, Orazio.
(2011). Effects of deficit irrigation on biomass, yield,
water productivity and fruit quality of processing tomato under semi-arid Mediterranean climate conditions,
Scientia Horticulturae, 129(4), 590-596.
Rodríguez, A., Prieto, H., Baselga, J., et al. (1993). Influencia de la dosis de riego y de la fertilización nitro-

42

genada sobre la calidad industrial y la composición mineral de los frutos de tomate para concentrado, Actas
de Horticultura, 10(2), 1098-1103.
Siller, C.J.H., y Baez, M.A. (2009). Recoleccion, empaque y manejo de poscosecha (pp. 409-426). En Castellanos, J.Z. y C. Borbón-Morales. INTAGRI-AMHPAC.
Panorama de la agricultura en México. Manual de producción de tomate en invernadero, INTAGRI-México.
Snyder, R. G. (2006). Guía del cultivo del tomate
en invernaderos. Mississippi State University Extension State.
Tamayo-Ruiz, Luis. E., Rivera-Ortiz, Patricio, y Neri-Ramírez, Efraín. (2020). Producción de tomate con bajo
volumen de agua para riego, Revista CienciaUANL,
23(99), 8-15.
Castañeda-Navarrete, Jennifer. (2021). Homegarden
diversity and food security in southern México, Food
security, 13(3), 669-683.

Estudio de caso de una
reforestación con especies
nativas del noreste de México
José Manuel Mata-Balderas*,**
ORCID: 0000-0003-4973-446

Tania Isela Sarmiento-Muñoz***
ORCID: 0000-0003-2867-8422

Karen Alejandra Cavada-Prado*
ORCID: 0000-0001-9559-3555

https://doi.org/10.29105/cienciauanl28.131.6

RESUMEN

ABSTRACT

Uno de los principales retos en una reforestación con
especies nativas es mantener un bajo porcentaje de
mortalidad de la plantación. En el presente estudio se
llevó a cabo una reforestación en un predio arrendado,
derivada de una compensación ambiental. Se realizaron actividades de mantenimiento y monitoreo, en las
que se encontraron afectaciones a las plantas por herbivoría, plagas y estrés hídrico. Se implementaron medidas de control y se resalta la importancia de publicar
los resultados con el fin de tomar decisiones oportunas
en futuras reforestaciones.

One of the main challenges in a reforestation
with native species is maintaining a low percentage of plant mortality. In the present study,
reforestation was carried out on a leased property, derived from environmental compensation.
Maintenance and monitoring activities where
damage to the plants due to herbivory, pests and
water stress were found. Control measures were
implemented, and the importance of publishing
the results is emphasized in order to make timely
decisions on future reforestation projects.

Palabras clave: gestión adaptativa; herbivoría; monitoreo; participación
social; restauración ecológica.

Keywords: adaptive gestation, herbivory, monitoring, community
participation, ecological restoration.

El matorral espinoso tamaulipeco (MET) es un
ecosistema que se distribuye dentro de la Provincia
Llanura Costera del Golfo Norte, entre los estados
de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se caracteriza por su alta diversidad florística, con especies de alto valor silvoagropecuario y etnobotánico
(Valdez et al., 2018). No obstante, su aprovecha-

miento desmedido ha provocado la disminución en
la productividad de la tierra, lo que ha dado como
resultado su abandono. Ejemplo de esto es el municipio de Linares, una de las principales ciudades
citrícolas de Nuevo León, que ha perdido más del
50% de sus matorrales debido al acelerado aprovechamiento agropecuario (García y Jurado, 2008).

Recibido: 13/02/2024
Aceptado: 03/05/2024
Descarga aquí nuestra versión digital.

* Gestión Estratégica y Manejo Ambiental S.C. Apodaca, México.
Contacto: karen.cavada@gemasc.com
** Universidad Autónoma de Nuevo León, Linares, México.
Contacto: manuelmata792@gmail.com
*** Biólogos y Silvicultores Forestales por el Ambiente A.C., Apodaca, México.
Contacto: tania.sarmz@gemasc.com
CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

43

�Tabla 1. Afectaciones encontradas en las especies utilizadas en la reforestación y sus medidas de control.

SECCIÓN ACADÉMICA

A nivel nacional se han realizado esfuerzos
para contrarrestar los efectos de estos impactos,
una muestra son las 100,000 ha reforestadas sólo
en 2020 (Flores et al., 2021). Sin embargo, entre
los principales problemas se encuentra el bajo
porcentaje de sobrevivencia. Existen distintos factores que pueden afectar al crecimiento, los aspectos técnicos incluyen calidad y selección de las
especies, y el manejo durante la plantación (Torres, 2021). En las zonas áridas y semiáridas, los
factores naturales: temperaturas extremas, suelos
con bajos nutrientes, incendios forestales, competencia de recursos o depredación por herbivoría o
plagas, generan presión sobre los individuos arbóreos (Mohsin et al., 2021). El aspecto social también debe considerarse, ya que el involucramiento
de la población local en las distintas etapas de la
reforestación podría dar lugar a la apropiación de
estas áreas (Ceccon, 2022).
Lo anterior puede significar una oportunidad de
intercambio de conocimientos entre las partes involucradas, y una fuente de empleo para los locatarios.
A pesar de todo lo expuesto, las reforestaciones
suelen abarcar únicamente el proceso de plantación,
excluyendo su mantenimiento y monitoreo. Se deben considerar trayectorias de restablecimiento y
una gestión adaptativa en caso de respuestas no esperadas. Además, divulgar los resultados obtenidos
es esencial en cualquier experiencia de restauración
ecológica, pues no siempre se dan a conocer, y menos si no cumplen las expectativas.
Aunque el número de estudios que evalúan reforestaciones dentro del MET ha ido en aumento
en los últimos años (García, 2011; López y López,
2013, Foroughbakhch et al., 2014; Patiño-Flores et
al., 2022; Mata et al., 2023), aún existe un déficit
de trabajos de restauración ecológica relacionados
con las tierras áridas en México (Calva-Soto y Pavón, 2018). Las reforestaciones conllevan altos costos, al menos durante el establecimiento y mantenimiento, por lo que es necesario presentar una
buena base económica para poder solventarlos.
En el presente estudio se aborda una compensación ambiental mediante una reforestación llevada a
cabo en 2022 con especies nativas, sobre un terreno
en estado de degradación con antecedentes agropecuarios. El objetivo es analizar los principales daños

44

y evaluar su influencia en el porcentaje de mortandad. La importancia radica en la necesidad de dar a
conocer resultados de reforestaciones del matorral
xerófilo que involucren la participación social.

METODOLOGÍA
El sitio de estudio se ubica en un predio ejidal del
municipio de Linares, Nuevo León. Previo a la plantación, se realizaron recorridos dentro y fuera del
terreno con el fin de generar un ecosistema de referencia (Aguilar-Garavito y Ramírez, 2015). Se firmó
un contrato de arrendamiento con el propietario para
evitar el aprovechamiento de los árboles a establecer
por al menos dos años. Los recorridos se realizaron
en acompañamiento de éste quien compartió experiencias y expectativas relacionadas con el uso del
terreno. Posteriormente, se delimitó el predio y se
marcaron los puntos donde se excavarían los cajetes
de plantación, respetando un diseño de curvas a nivel
que disminuyeran la erosión hídrica (Venegas, 2016).
Las especies utilizadas fueron producidas y
desarrolladas en el vivero forestal de la empresa
GEMA, S.C., en la ciudad de Linares, N.L., donde
recibieron tratamientos de riego, inoculación con
micorrizas y fertilizantes. Estas medidas se aplicaron a las plantas por cuatro años, hasta tener una
altura, cobertura y DAP10 promedio de 1.05 m, 0.7
cm y 0.02 m2, respetivamente. Para la reforestación, fueron seleccionadas las variedades observadas en el ecosistema de referencia, en concordancia con la disponibilidad del vivero forestal y
las acordadas con el propietario del terreno (tabla
I). Se realizaron los cajetes de forma manual y
se transportaron las plantas a un sitio de acopio
dentro del área de reforestación.
Al iniciar la plantación se agregó hidrogel a los
cajetes, se introdujo el cepellón sin bolsa de la planta, procurando que no sobrepasara el nivel del suelo
y evitar exponer las raíces. Se rellenaron los cajetes
con la tierra extraída y se realizó una terraza alrededor de la misma con el fin de mejorar la absorción
del agua de riego (Venegas, 2016). Se sujetó el tallo
a un tutor de madera que promoviera su crecimiento
vertical, y se colocaron protectores de plástico hora-

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Especie

Neltuma
glandulosa

Havardia
pallens

Helietta
parvifolia

Ebenopsis
ebano

Cordia
boissieri

Senegalia
berlandieri

Descripción

Corte en
el brote leñoso

Corte circular
anillado

Estrés hídirico

Estrés hídirico

No aplica

No aplica

Medida
de control

Protectores
metálicos de
mayor altura

Insecticida
biodegradable

Incremento en
el volumen de
riego

Incremento en
el volumen de
riego

No aplica

No aplica

Fuente: elaboración propia.

dado de 0.65 m de diámetro y 0.35 m de alto a los
individuos de Neltuma glandulosa (mezquite) para
evitar herbivoría.
Con la finalidad de asegurar un óptimo desarrollo,
se realizaron actividades de mantenimiento y monitoreo durante un año. Se empleó y capacitó al propietario en el desarrollo de éstas, con el fin de promover
la apropiación. El cuidado abarcó el riego con treinta
litros por planta cada diez días entre abril y septiembre,
y cada veinte el resto del año. En caso de observarse
alguna especie con afectaciones por estrés hídrico,
se le adicionaban diez litros más. Asimismo, se dio
mantenimiento a las terrazas y se realizó el deshierbe alrededor de éstas. El monitoreo se llevó a cabo
cada dos meses estableciendo 15 líneas de evaluación, donde se calculó la mortalidad. Cada línea de
evaluación incluyó dos repeticiones de cada especie,
por lo que se evaluó un total de 180 individuos. De
igual manera, el propietario del terreno colaboró en el
monitoreo al dar aviso sobre alguna anomalía durante los recorridos de mantenimiento.

RESULTADOS
Se plantaron 1,477 árboles en total. El costo fue de
$73,164.00 pesos mexicanos por hectárea, abarcando desde el crecimiento en vivero hasta el mantenimiento y monitoreo. Por su parte, las evaluaciones
de mortalidad resultaron en nueve plantas muertas,
distribuidos entre barreta (5), mezquite (2), tenaza

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

(1) y ébano (1). En el transcurso del primer mes posterior a la plantación, se identificó en ejemplares de
N. glandulosa la depredación por ramoneo en las
partes sobresalientes del protector de plástico. Esto
conllevó al reemplazo por protectores cilíndricos de
malla ciclónica más altos (0.55 x 0.90 m). Por su parte, individuos de Havardia pallens tuvieron cortes en
el tallo a una altura media de 30 cm. Como método
de control, se aplicó insecticida biodegradable únicamente a los árboles de H. pallens. Asimismo, algunos ejemplares de H. parvifolia y E. ebano tenían
indicios de estrés hídrico, por lo que se incrementó
su volumen de riego. Las especies restantes se desarrollaron sin afectaciones significativas.

DISCUSIÓN
En el presente caso, el costo de reforestación por hectárea es mayor a los de referencia en ambientes áridos
señalados por dependencias gubernamentales (Semarnat-Conafor, 2023). Cabe destacar que en éstos
no se menciona el tamaño de la planta, tampoco se
consideran los recorridos previos, riegos, protección
individual frente a herbivoría, mano de obra, costos
de monitoreo, deshierbes, control de plagas, entre
otras. En cuanto a la mortalidad, la especie con mayores afectaciones fue H. parvifolia. Aunque en un
principio se atribuía el mal estado de ésta al estrés
hídrico, la presencia de barreta se ha documentado en
áreas bien conservadas, con poco o nulo disturbio y
cierta cantidad de sombra (Pequeño et al., 2021).

45

�posterior mantenimiento, es recomendable evaluar la prioridad en la implementación de acciones
correctivas. La participación de los propietarios o
productores de la tierra en el proceso de plantación, mantenimiento y evaluación, es de alta importancia para promover la apropiación de la misma y por lo tanto su permanencia a largo plazo.

SECCIÓN ACADÉMICA

Por el contrario, el área de estudio de este
trabajo tenía antecedentes recientes de aprovechamiento agropecuario. Aunque algunos individuos de E. ebano exhibieron daños como ramas
secas y defoliación, sólo se encontró uno muerto
en las evaluaciones. Anteriormente se han descrito los mecanismos de adaptación ante el estrés
hídrico, siendo uno de ellos el desprendimiento
de las hojas (López et al., 2015).
En cuanto a N. glanduolsa, el tipo de corte
que presentan (heridas en el brote leñoso limpias,
oblicuas respecto al eje del retoño, aproximadamente a 70 cm del suelo), indica el ramoneo por
Lepóridos (Van Lerberghe, 2015). Específicamente se atribuye a Lepus californicus (liebre), debido a su recurrente observación directa y rastros
en el área de estudio. El ramoneo por liebres se
ha documentado anteriormente en una reforestación de mezquites en Durango, donde fue una
de las mayores afectaciones a la sobrevivencia de
los árboles (Ríos-Saucedo et al., 2012). En Zacatecas se observó un elevado porcentaje de mortalidad por depredación de liebres en mezquites sin
protectores en los municipios de Río Grande (Rubio, 2018) y Calera (Rubio y Olvera, 2019). En un
diseño experimental de plantación de mezquites
en Saltillo, se demostró que la efectividad de los
protectores físicos ante Lepóridos aumenta si la
elevación es mayor a 90 cm, ya que alturas menores no mostraron eficacia (Velasco, 2009). Este
resultado se comprobó al cesar la depredación
por herbivoría al implementar protectores más
altos en N. glandulosa (figura 1).
Por otro lado, debido al corte (circular anillado) y la observación empírica, se adjudica a los
individuos de tenaza, a un insecto de la familia Cerambycidae, del orden Coleóptera (Velasco-García et al., 2019), de los que se encontraron
estudios que registran lesiones similares a las
leguminosas por el género Oncidares. Éstas son
causadas por las hembras adultas, que usan sus
mandíbulas para cortar de forma circundante las

46

REFERENCIAS

Figura 1. Protectores metálicos en N. glandulosa (fuente: elaboración propia).

ramas o plántulas vivas, y posteriormente depositan sus huevos en el tejido fresco (Lemes et al.,
2012). Oncideres pustulata se puede encontrar
al noreste de México y sur de Texas, hospedándose en leguminosas como Vachellia farnesiana,
Senegalia berlandieri, Parkinsonia aculeata o N.
glandulosa (Rice, 1989). La ocurrencia de esta variedad se registró en casi un millón de hectáreas
al norte de Tamaulipas (Rodríguez-del-Bosque y
Garza-Cedillo, 2008). En el desierto Chihuahuense se encontraron afectaciones a N. glandulosa
var. torreyana por Oncires rhodisticta (Martínez
et al., 2009). Cabe destacar que no se encontraron estudios que registraran daños de este grupo
hacia H. pallens, y que el resto de las leguminosas
no los presentaron.

CONCLUSIONES
Las acciones de evaluación y mantenimiento evidenciaron la importancia de dar un seguimiento
a las reforestaciones ya establecidas, con el fin de
tomar decisiones oportunas ante eventos inesperados. Debido a los altos costos de ejecución y su

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Aguilar-Garavito, Mauricio, y Ramírez, Wilson. (2015).
Monitoreo a procesos de restauración ecológica aplicado a ecosistemas terrestres, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt
(IAvH), https://acortar.link/VDbdQr
Calva-Soto, Karina, y Pavón, Numa P. (2018). La restauración ecológica en México: una disciplina emergente en
un país deteriorado, Madera y Bosques, 24(1), e2411135.
Ceccon, Eliane. (2022). La dimensión social en la restauración ecológica: un reto y una posible solución a la
crisis ecológica, Boletín de la SCME, 2(1), 34-41. https://
acortar.link/eBGHHU
Flores, Andrés, Romero-Sánchez, Martín E., Pérez-Miranda, Ramiro, et al. (2021). Potencial de restauración
de bosques de coníferas en zonas de movimiento de
germoplasma en México, Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 12(63), 4-27, https://doi.org/10.29298/
rmcf.v12i63.813
Foroughbakhch, Rahim, Hernández-Piñero, Jorge L.,
y Carrillo-Parra, Artemio. (2014). Adaptability, growth
and firewood volume yield of multipurpose tree species in semiarid regions of Northeastern Mexico, International Journal of Agricultural Policy and Research,
2(12), 444-453, https://doi.org/10.15739/IJAPR.016
García-Hernández, Jorge, y Jurado, Enrique. (2008). Caracterización del matorral con condiciones prístinas en
Linares, N.L., México, Ra Ximhai. Revista de Sociedad,
Cultura y Desarrollo Sustentable, 4(1), 1-21, https://
www.redalyc.org/pdf/461/46140101.pdf
García, Jaime F. (2011). Can environmental variation
affect seedling survival of plants in northeastern México?, Archives of Biological Sciences, 63(3), 731-737.
https://doi.org/10.2298/ABS1103731G
Hernández, Y., Boege, Karina, Linding-Cisneros, Roberto, et al. (2014). Lepidopteran herbivory in restored
and successional sites in a tropical dry forest, The Southwestern Naturalist, 59(1), 66-74.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Lemes, Pedro G., Ronan, Afonso, Dos Anjos, Norivaldo, et al. (2012). First Host Record of Oncideres mirim
Martins and Galileo 1996 (Coleoptera: Cerambycidae)
on Acacia mangium Willd. (Fabaceae), The Coleopterists Bulletin, 66(2), 173-176.
López, A., Ricardo, y López G., Mariana. (2013). Evaluación y comportamiento paisajístico de especies nativas
en Linares, N.L., 16 años de evaluación, Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 4(17), 164-173, https://doi.
org/10.29298/rmcf.v4i17.429
López H., Juan M., González R., Humberto, Ramírez L.,
Roque G., et al. (2015). Producción de hojarasca
y depósito potencial de nutrientes de las hojas
en el Matorral Espinoso Tamaulipeco, Revista
Mexicana de Ciencias Forestales, 6(30), 74-89,
https://w w w.scielo.org.m x/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2007-11322015000400007
Mata-Balderas, Manuel, González-Sánchez, Carla
S., Cavada-Prado, Karen A., et al. (2023). Evaluación de una reforestación y regeneración del
matorral espinoso tamaulipeco en el noreste de
México, Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 14(79), 180-212, https://doi.org/10.29298/
rmcf.v14i79.1340
Martínez, Armando J., López-Portillo, J., Eben,
A. et al. (2009). Cerambycid girdling and water
stress modify mesquite architecture and reproduction, Popul Ecol., 51, 533-541.
Méndez-Toribio, Moisés, Martínez-Garza, Cristina, Ceccon, Eliane, et al. (2018). La restauración
de ecosistemas terrestres en México: estado actual, necesidades y oportunidades, Centro para
la Investigación Forestal Internacional
Mohsin, Faeqa, Arias, Mylen, Albrecht, Clifton,
et al. (2021). Species-specific responses to restoration interventions in a Tamaulipan thornforest,
Forest Ecology and Management, 491,1-13.
Patiño-Flores, Ana M., Alanís-Rodríguez, Eduardo, Molina-Guerra, Victor M., et al. (2022). Regeneración natural en un área restaurada del
matorral espinoso tamaulipeco del noreste de
México, Ecosistemas y recursos agropecuarios, 9(1), e2853, https://doi.org/10.19136/era.
a9n1.2853
Pequeño L., Miguel Á., Alanís R., Eduardo, Molina G., Víctor M., et al. (2021). Estructura y diversidad de un matorral dominado por Helietta parvifolia (A. Gray ex Hensl.) Benth, Revista
Mexicana de Ciencias Forestales, 12(63), 88-113,
https://doi.org/10.29298/rmcf.v12i63.762

47

�SECCIÓN ACADÉMICA

Rice, Marlin E. (1989). Branch Girdling and Oviposition
Biology of Oncideres pustulatus (Coleoptera: Cerambycidae) on Acacia farnesiana, Annals of the Entomological Society of America, 82(2), 181-185.
Ríos-Saucedo, Julio C., Riviera-González, Miguel, Valenzuela-Nuñez, Luis M., et al. (2012). Diagnóstico de
las reforestaciones de mezquite y métodos para incrementar su sobrevivencia en Durango, México, Revista
Chapingo Serie Zonas Áridas, 11(2), 63-67.
Rodríguez-del-Bosque, L.A. y Garza-Cedillo. R.D.
(2008). Survival, emergence, and Damage by Oncideres
pustulata (Coleoptera: Cerambycidae) on Huisache and
Leucaena (Fabaceae) un México, Southwestern Entomologist, 33(3), 209-217.
Rubio Aguirre, Francisco A. (2018). Reforestación con
plantas de mezquite en un terreno agrícola en el municipio de calera de V.R., Zacatecas, en XIV Congreso Nacional Sobre Recursos Bióticos de Zonas Áridas.
Bermejillo, Durango, Universidad Autónoma Chapingo.
Rubio Aguirre, F.A. y Olvera Leal, I. (2019). Producción
de semilla de pasto banderilla Bouteloua curtipendula
(Michx.) Torr. bajo diferentes densidades de población
en tres años de evaluación en el altiplano zacatecano,
IV Congreso Internacional y XV Congreso Nacional sobre Recursos Bióticos de Zonas Áridas. Gómez Palacio,
Durango, Universidad Autónoma Chapingo.
Semarnat-Conafor. (2023). Acuerdo mediante el cual
se expiden los costos de referencia para la compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos
forestales y la metodología para su estimación, Diario
Oficial de la Federación, https://acortar.link/FSWgwY
Torres Rojo, Juan M. (2021). Factores ambientales y físicos que afectan a la supervivencia de siete especies
forestales en el Estado de México, Revista Mexicana de
Ciencias Forestales, 12(64), 66-91.
Valdez M., Carlos. G., Guzmán L., Marco A., Valdés
G., Arcadio, et al. (2018). Estructura y diversidad de la
vegetación en un matorral espinoso prístino de Tamaulipas, México, Revista de Biología Tropical, 66(4), 16741682, https://doi.org/10.15517/rbt.v66i4.32135
Van Lerbergue, Philippe. (2015). Proteger los árboles
contra los daños de la fauna cinegética. Los protectores de malla, Institut pour le Développement Forestier
(IDF), pp. 67.

48

Vanegas L., Magda. (2016). Manual de mejores prácticas
de restauración de ecosistemas degradados, utilizando
para reforestación sólo especies nativas en zonas prioritarias, Conafor, Conabio, GEF-PNUD, https://acortar.
link/LB37zj
Velasco, Jorge L. (2009). Mecanismos de protección
contra roedores y lagomorfos en una plantación de Prosopis glandulosa, en el municipio de Saltillo, Coahuila,
Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, División de Agronomía, Saltillo,
Coahuila.
Velasco-García, Mario L., Hernández-Hernández, María
L., Ramírez-Herrera, Carlos, et al. (2019). Mortalidad y
sanidad de procedencias de Enterolobium cyclocarpum
(Jacq.) Griseb. en la costa de Oaxaca, Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 10(56), 196-217, https://doi.
org/10.29298/rmcf.v10i56.462

Recibido: 14/02/2024
Aceptado: 28/05/2024
Descarga aquí nuestra versión digital.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

49

�Los cactus

CURIOSIDAD

Curiosidad

conocidos como viejitos
del noreste de México
y su historia natural

https://doi.org/10.29105/cienciauanl28.131-7

Martha Gabriela Aguilar-Flores*
ORCID: 0000-0002-8309-9688

Lorena Garrido-Olvera*

V

ORCID: 0000-0001-8414-4519

Arturo Mora-Olivo*

ORCID: 0000-0002-9654-0305

iajando por la planicie costera del
Golfo de México, a lo lejos, entre el
bosque tropical seco, se alcanza a ver
una colonia de viejitos, que sin duda
son y serán una fuente de conocimiento en diferentes áreas de la biología.

* Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, México.
Contacto: a2153138002@alumnos.uat.edu.mx, lolvera@docentes.uat.edu.mx,
amorao@docentes.uat.edu.mx

50

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

51

�CURIOSIDAD

¿QUÉ SON LOS VIEJITOS?
Con el nombre de viejitos se identifica a distintas
cactáceas que durante la floración presentan, a lo largo de su cuerpo, y especialmente en la parte superior (llamado cefalio), un denso “pelo” blanco que da
la apariencia de canas. Esto sucede particularmente
con plantas columnares, por ejemplo, las del género
Pilosocereus, que comprende 42 especies (Bravo-Hollis, 1978). Estas plantas se distribuyen en las zonas
semiáridas de los bosques tropicales secos que se
extienden desde el sureste de Estados Unidos, México, Centroamérica, al norte de los Andes y sureste de
Brasil (Lavor et al., 2020; Franco-Estrada et al., 2022a).
Sin embargo, Pilosocereus leucocephalus es una de
las más comunes en el noreste de México y habita
en las áreas bajas de la Sierra Madre Oriental. A ésta
también se le conoce como órgano viejito o cabeza
de viejito (Mora-Olivo et al., 2021), y es a la que nos
referiremos a lo largo de este artículo (figura1).

¿CÓMO RECONOZCO
A UN VIEJITO?
Los viejitos, igual que muchas cactáceas columnares,
se caracterizan por la presencia de tallos erectos suculentos, con ramas que nacen desde la base y por
tener troncos bien definidos que llegan a medir hasta
seis metros de altura (figura 2a). Los tallos se encuentran segmentados formando costillas longitudinales,
con la presencia de areolas, una de las estructuras
que más las caracterizan y donde salen las espinas
(que en realidad son hojas modificadas que aparecieron como un medio de sobrevivencia para evitar
la pérdida de agua en las zonas áridas).
Aunque no poseen hojas normales, todo el cuerpo de P. leucocephalus es de color verde oscuro y
azulado, por lo que son capaces de realizar fotosíntesis. Característicamente, en la parte superior de los
tallos y en las costillas laterales aparecen largos pelos
blanquecinos y lanosos, de donde toman el nombre
coloquial que los distingue (figura 2b) (Bravo-Hollis,
1978; Anderson, 2001).

52

¿DÓNDE CRECEN
LOS VIEJITOS?
Un aspecto interesante en los viejitos es el lugar
donde habitan, pues contrario a muchas cactáceas
columnares que se extienden a lo largo de extensas
planicies, éstos crecen en poblaciones agrupadas
y se les puede ver restringidos a las laderas de las
montañas, cañones, en las zonas altas de cerros y
frecuentemente en zonas de peñascos con suelo
escaso. Después de todo, está demostrado que
las cavidades rocosas son más seguros para la
supervivencia de sus semillas (Munguía-Rosas
et al., 2008).
Figura 1. Colonia de viejitos en la Reserva de la Biósfera Sierra de Tamaulipas, municipio de Soto la Marina.

a

b

c

Figura 2. Vista general del viejito en localidades de Tamaulipas, a) ramas, b) tronco y costillas, c) flor.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Respecto a los tipos de vegetación, los viejitos se
desarrollan principalmente en selvas bajas caducifolias (bosques tropicales secos) y matorrales submontanos (Mora-Olivo et al., 2021). En México, se
ubican en la costa Este, con poblaciones
en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz,
Oaxaca y Chiapas, mientras que en Centroamérica se encuentran en Guatemala,
Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Algunos investigadores, curiosos por
conocer los factores que determinan su
distribución geográfica, realizaron un trabajo con modelos de nicho ecológico, una
herramienta con la que a través de algoritmos matemáticos se delimita la disposición espacial de una especie considerando
factores como el clima. En otro estudio reciente se descubrió que la localización de los
viejitos está asociada a variables ambientales,
entre ellas la precipitación y la conductividad
eléctrica del suelo. Ambas, a su vez, se asocian
con la salinidad y el drenaje, factores que afectan directamente su ubicación, tomando en cuenta
que la mayoría de los cactus son muy susceptibles a
la pudrición por el exceso de humedad (Franco-Estrada et al., 2022b).

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

53

�CURIOSIDAD

A pesar de que en general P. leucocephalus se
encuentra ampliamente distribuido, sus poblaciones
han tendido a ser discontinuas, es decir, separadas
geográficamente entre ellas. Por esta razón es importante considerar los esfuerzos que realizan las autoridades para protegerlas. Por un lado, la Norma
Oficial Mexicana 059-Semarnat-2010, que hace referencia a la lista de especies de flora y fauna silvestres
de México en alguna categoría de riesgo, contempla
a Pilosocereus cometes, ahora llamada Pilosocereus
leucocephalus, en la categoría de sujeta a protección
especial (Pr) con localización endémica o restringida
a una cierta región. Por otro lado, a nivel internacional, la Lista Roja de Especies Amenazadas (Red List
of Threatened Species) en 2009 dio a conocer una
evaluación de las poblaciones de éstos y los ubicó
en la categoría de preocupación menor (Least Concern), tendientes a decrecer, señalando que es una
especie poco común.

¿POR QUÉ SON INTERESANTES LOS VIEJITOS?
Los viejitos tienen algunos atributos que los hacen
especiales, entre otros se encuentran las flores en
forma de campana, de color púrpura, rosa bronce o
blanquecinas (figura 2c) (Hunt et al., 2006). Estas plantas presentan el síndrome de la quiropterofilia, es decir, que tienen adaptaciones en las flores que permiten atraer a los murciélagos para la polinización, por
lo que se pensaría que en ellas esta acción es exclusivamente realizada por estos mamíferos voladores.
Sin embargo, en un estudio se demostró que,
aunque son polinizados principalmente por visitantes nocturnos: murciélagos y polillas; también participan activamente otros conocidos diurnos: aves,
colibríes y abejas (Munguía-Rosas et al., 2010a). Por
lo que, con estos trabajos, en realidad se
puede saber que
el sistema de polinización es generalizado y no

54

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

especializado como ocurre con otras cactáceas, por
ejemplo, el cactus brasileño xique (Pilosocereus gounellei) al que polinizan exclusivamente esfíngidos (la
llamada polilla esfinge) (Rocha et al., 2019).
Otra característica que los vuelve interesantes es
la forma en que florecen, ya que lo hacen durante
una noche. La floración ocurre en el periodo de primavera al verano, coincidiendo con la temporada
más cálida del año, y los frutos comienzan a presentarse dos semanas después. Además, esta etapa es
pulsada y asincrónica, es decir, no es continua sino
más bien pausada, abriendo las flores por breves
lapsos seguidos de semanas sin capullos, pero sólo
en individuos que superan los dos metros de altura
ya que la temperatura es la responsable de desencadenar el proceso (Munguía-Rosas et al., 2010b).
También es importante destacar las adaptaciones
que los viejitos presentan para ser atractivos durante
la dispersión de las semillas: frutos de color rojo brillante, carnosos y con cientos de pepitas pequeñas,
lo cual hace que las aves y algunas hormigas
ayuden a ese proceso (Munguía-Rosas et al.,
2009). Increíblemente, tales adaptaciones,
entre otras, han contribuido a que las poblaciones ancestrales de esta especie y de
sus hermanas pertenecientes al grupo de
Pilosocereus, que tuvieron su origen en Brasil, migraran con el paso del tiempo hasta
cubrir las áreas amazónicas, Centroamérica y lograr extenderse en
América del Norte, así lo dieron a
conocer algunos estudios genéticos (Calvente et al., 2017).

¿PARA QUÉ SE USAN
LOS VIEJITOS?
Al igual que otras muchas especies de cactáceas, los viejitos
eventualmente son utilizados
como plantas ornamentales
en jardines públicos y particulares, quizá por lo llamativo de
los mechones blancos que coronan las partes superiores de
los tallos. Adicionalmente, los
lugareños suelen usarlos con
fines de medicina tradicional,
aunque aún no se conoce mu-

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

55

�CURIOSIDAD

cho sobre este tema. Asimismo, dado que los frutos son comestibles, en las comunidades rurales, las
plantas frecuentemente son protegidas y manejadas
con ese propósito (Bravo-Hollis, 1978).

REFLEXIÓN
Los viejitos y otras cactáceas que por su atractivo son
saqueadas de su hábitat natural, merecen la protección de sus poblaciones, no sólo por los especialistas
sino todas aquellas personas que, estando conscientes de la conservación de la biodiversidad, intentan
que no desaparezcan. Si usted desea tener en su jardín particular un atractivo viejito, le invitamos a adquirir ejemplares en viveros certificados o que tengan
los permisos oficiales para este ejercicio. Y aunque
las autoridades competentes tienen la función de salvaguardar a ésta y a otras especies amenazadas, es
importante que todos contribuyamos a detener sucomercio ilícito con el objetivo de que las próximas
generaciones puedan seguir disfrutando de la belleza de estas plantas en su hábitat natural.

REFERENCIAS
Anderson, Edward F. (2001). The Cactus Family, Timber
Press, Inc.
Bravo-Hollis, Helia. (1978). Las cactáceas de México, Volumen 1, Universidad Nacional Autónoma de México.
Calvente, Alice, Moraes, Evandro M., Lavor, Pâmela,
et al. (2017). Phylogenetic analyses of Pilosocereus
(Cactaceae) inferred from plastid and nuclear sequences, Botanical Journal of the Linnean Society, 183(1),
25-38, https://doi.org/10.1111/boj.12491
Franco-Estrada, Daniel, Barrios, Duniel, Cervantes,
Cristian, R., et al. (2022a). Phylogenetic and morphological analyses of Pilosocereus leucocephalus group
s.s. (Cactaceae) reveal new taxonomical implications,
Journal of Plant Research, 135, 423-442, https://doi.
org/10.1007/s10265-022-01384-x
Franco-Estrada, Daniel, Ortiz, Enrique, Villaseñor,
José L., et al. (2022b). Species distribution modelling
and predictor variables for species distribution and niche preferences of Pilosocereus leucocephalus group
s.s. (Cactaceae), Systematics and Biodiversity, 20(1),
1-17, https://doi.org/10.1080/14772000.2022.2128928

56

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Hunt, David R., Taylor, Nigel P., y Charles, Graham.
(2006). The New Cactus Lexicon, DH Books.
Lavor, Pâmela, Versieux, Leonardo M., y Calvente,
Alice. (2020). Phylogenetic relationships of Pilosocereus (Cactaceae) and taxonomic implications, PlantNow, 1(2), 52-70, https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12895124
Mora-Olivo, Arturo, Guerra-Pérez, Antonio, y González-Romo, Claudia E. (2021). Árboles de la Reserva El
Cielo: nomenclatura y uso tradicional, Colofón Ediciones
Académicas, Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Munguía-Rosas, Miguel A., y Sosa, Vinicio J. (2008).
Nurse plants vs. nurse objects: effects of woody plants
and rocky cavities on the recruitment of the Pilosocereus leucocephalus columnar cactus, Annals of Botany,
101(1), 175-185, https://doi.org/10.1093/aob/mcm302
Munguía-Rosas Miguel A., Jácome-Flores Miguel E.,
Sosa, Vinicio J., et al. (2009). Removal of Pilosocereus
leucocephalus (Cactaceae, tribe Cereeae) seeds by
ants and their potential role as primary seed dispersers, Journal of Arid Environments, 73, 578-581, https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2008.12.017
Munguía-Rosas, Miguel A., Sosa, Vinicio J., y Jácome-Flores, Miguel E. (2010a). Pollination system of the
Pilosocereus leucocephalus columnar cactus (tribe
Cereeae) in eastern México, Plant Biology, 12(4), 578586, https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.2009.00254.x
Munguía-Rosas, Miguel A., y Sosa, Vinicio J. (2010b).
Phenology of Pilosocereus leucocephalus (Cactaceae,
tribe Cereeae): a columnar cactus with asynchronous
pulsed flowering, Plant Ecology, 211, 191-201, https://
doi.org/10.1007/s11258-010-9784-z
Rocha, Emerson A., Domingos-Melo, Arthur, Zappi,
Daniela C., et al. (2019). Reproductive biology of columnar cacti: are bats the only protagonists in the pollination of Pilosocereus, a typical chiropterophilous
genus?, Folia Geobotanica, 54, 239-256, https://doi.
org/10.1007/s12224-019-09357-0
Descarga aquí nuestra versión digital.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

57

�Ciencia de frontera

Conocimientos comunitarios para
el manejo de los recursos hídricos:

CIENCIA DE FRONTERA

entrevista a
Ángel Merlo
Galeazzi

Á

ngel Merlo Galeazzi es maestro en Ciencias Biológicas
y doctor en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM.
Sus áreas de experiencia están relacionadas con la sostenibilidad y la resiliencia a nivel rural y urbano. En ellas
ha trabajado en proyectos de investigación y consultoría
en distintos temas: comunidades pesqueras, cafetaleros, agricultura
protegida y planes estratégicos de resiliencia ante cambio climático
en grandes urbes. Además, ha desarrollado herramientas que promueven la participación ciudadana en la toma de decisiones, en la
elaboración de estrategias de adaptación, así como la formación de
recursos humanos para dichos fines. Con este propósito ha diseñado
e impartido cursos curriculares y talleres participativos con los actores
involucrados en la protección de recursos naturales, especialmente
hídricos. El doctor Merlo tiene varias publicaciones sobre sistemas
de manejo de recursos socioambientales, servicios ecosistémicos, resiliencia, sostenibilidad y ecología acuática. Actualmente es consultor
y profesor en la Licenciatura de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

María Josefa Santos-Corral*
*Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
Contacto: mjsantos@sociales.unam.mx

58

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

59

�CIENCIA DE FRONTERA

¿Cuándo descubre el doctor Merlo su
vocación por la investigación en biología?

Comenzó desde pequeño, y se deriva del ambiente en el que
viví. Crecí en una población que ahora es zona suburbana de la
ciudad de Puebla, pero que hace más de 25 años, cuando niño,
era un área rural. Estaba rodeada de naturaleza y se dedicaba a
la ganadería. Yo vivía a las afueras, donde todavía, incluso hoy
en día, hay bastante forraje y persisten las actividades agrícolas.
De manera que, desde entonces estuve en contacto con la ciencia de la vida, y conforme fui creciendo, desarrollé el interés de
dedicarme a ella. Al principio pensé en decantarme por la medicina; después, por la veterinaria. Sin embargo, cuando llegué al
bachillerato, la profesora de Biología era muy buena y fue quien
despertó mi pasión por las ciencias biológicas.
Por las circunstancias anteriores decidí inscribirme en la carrera de Biología, un poco por el ambiente donde crecí en contacto
con los animales, plantas y con la vida rural, lo que se vio reforzado por mi formación en el bachillerato, muy cercana a las ciencias
naturales. Desde niño tenía una gran pasión y mucha vinculación
con esta parte natural.
Como lo señalé arriba, después del bachillerato ingresé a la
Licenciatura de Ciencias Biológicas. En principio me costó mucho,
uno imagina que la carrera de Biología es sólo el estudio de animales y plantas, sin embargo, tiene otros componentes, por ejemplo,
matemáticas, estadística, filosofía, biología celular y otras materias
que debes cursar porque son parte de tu formación, no obstante,
no era lo que pensaba encontrarme. Luego viene el tema de vinculación con las sociedades en las que uno trabaja…

¿Cómo ha sido el proceso de vinculación
con los problemas socioecológicos de las
comunidades?
Ese fue un procedimiento un poco más lento. Cuando empecé
a estudiar biología, hice mi tesis de licenciatura y de maestría
muy enfocada a cuestiones biológicas; mi único contacto con
las comunidades de Xochimilco (CDMX) en las que trabajé, fue
contratar y platicar con el pescador que me llevaba, pero de ahí
nunca pasó.

60

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Después dejé en pausa la ciencia por un tiempo y me fui a
Tabasco, a un centro de investigación, en un puesto de técnico. En Villahermosa, los colaboradores me animaron a hacer el
doctorado. Desde mi formación como biólogo y con la maestría
en ciencias había laborado siempre en temas relacionados con
el agua: calidad, monitoreo biológico, etcétera. Así que cuando
ingresé al posgrado pensé que me faltaba entender la parte asociada o vinculada con la gente. Esto es, considerar la manera en
que acceden y conviven con sus recursos y qué esperan de ellos.
Ese fue el propósito de mi doctorado: entender y aprender la
otra cara, la más social, la de cómo se convive, cuida y aprovecha
el recurso, y cuáles son los factores que los amenazan. Entonces
pensé que, si bien comprendía un poco más el tema de las ciencias naturales, tenía que incorporar el de las sociales, para hacer
una evaluación integral de los recursos hídricos. Casi siempre trabajé con éstos, aunque recientemente, como consultor, he ido
incorporando otros temas, pero originalmente siempre había estado en proyectos relacionadas con el agua. En resumen, esa fue
la preocupación después del doctorado, ecología, cadenas tróficas, contaminación ambiental, etcétera, tratando de comprender
la manera en que la gente vive su entorno, cómo lo valoran, el
tema de los comportamientos sociales.

¿Cómo hace el doctor Merlo para tener
acceso a las comunidades?
No es un tema fácil hacer investigación en esos lugares, siempre es
complejo. He encontrado que hay varias formas de tener acceso, la
más fácil y segura es conociendo a alguien ahí, así vas directamente, él o ella te recomienda con otros y te vas introduciendo, pero si
no tienes a nadie y necesitas estar ahí, el asunto se complica. Por
ejemplo, tuvimos una experiencia con poblaciones pesqueras en
Tabasco y en Campeche, donde no conocíamos a nadie y teníamos
que llevar a cabo un cuestionario. En ese momento te enfrentas al
escrutinio de los habitantes: ¿para qué?, ¿por qué?, ¿quién eres?,
¿qué voy a ganar yo con esto? Es un poco difícil la parte social. Hay
que entablar la relación con ellos, con mucho cuidado y respeto,
diciéndoles la verdad. Aclarando lo mejor posible el objetivo del
estudio, la finalidad, quién eres y dónde vienes, el tipo de financiamiento. Hay que tocar puertas, entender que no te van a recibir a la
primera y que te va a costar. Algunas veces sí, aunque casi siempre
tienes que visitarlos al menos un par de ocasiones, platicar con ellos.
También una buena estrategia es comer en el restaurante local, empezar a crear vínculos de confianza, exponerles el trabajo que vas a
realizar y su finalidad. Esa es otra forma de entrar.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

61

�CIENCIA DE FRONTERA

La tercera manera, la mejor, es cuando el plan surge del propio interés de las comunidades. Hemos participado en trabajos
donde son ellos los que están interesados en hacer un proyecto
y te invitan a ti. Esa sería la ideal, porque tienes todas las puertas
abiertas. Aunque es la menos frecuente, desafortunadamente.

¿Qué resultados ha tenido en los talleres
y cursos participativos?
Los talleres que he diseñado y en los que sólo he participado
están enfocados en caracterizar un socioecosistema o los problemas socioecológicos de las regiones, y encontrar, en algunos
casos, soluciones compartidas. Así, creo que los resultados más
interesantes de estos proyectos se obtienen cuando eres capaz de
juntar en un solo espacio de convivencia distintas visiones. Ahí te
das cuenta cómo la gente de una misma comunidad, poblaciones
vecinas o de sectores dentro de una localidad no conviven entre
sí, no conocen las problemáticas, ni la perspectiva de las otras personas a pesar de que son del mismo pueblo o de la región.
En ese sentido creo que uno de los primeros resultados es ponerlos en contacto. Además, muchas veces este tipo de herramientas
coadyuvan a entender y diseñar estrategias de resiliencia o de adaptación que nacen de los problemas específicos que ellos tienen.

donde no hay tanto manejo. Este tipo de detalles son los que se
recuperan en los talleres, pues son los que se consideran más necesarios de atender. De manera que nosotros basamos los contenidos en una combinación de ambos, no obstante, en principio,
dándole prioridad a las necesidades de la población.
Así, la información transmitida tiene más oportunidad de transformarse en conocimiento para diseñar estrategias viables o exitosas, porque estamos atendiendo de primera mano las perspectivas y las necesidades que tienen las personas. Paralelamente,
podemos diseñar planes que incorporen conocimientos que no
necesariamente son vistos en un inicio, pero que eventualmente
pueden ser de mucha ayuda.

Derivado de su experiencia en el trabajo
con comunidades, ¿cuáles considera usted
que son los mayores retos para el cuidado
del ambiente?
Una de las problemáticas que nosotros vemos es que los conocimientos y perspectivas de las personas, en ocasiones, quedan
relegadas. Los consideramos sólo cuidadores del bosque más que
parte integral de este socioecosistema.

¿Qué tanto se recupera para el manejo
socioambiental la experiencia de las
comunidades a las que imparte talleres?
Si bien cuando los impartimos llevamos datos y herramientas que
se generan desde la biología o la geografía, cuestiones muy numéricas o técnicas del manejo o de las dificultades socioambientales que tiene una región; también es cierto que, a lo largo de
los talleres, recuperamos la experiencia de los habitantes.
Por ejemplo, en mi tesis doctoral, a partir de los datos que
obtuve de las entrevistas y de los grupos focales, recuperé información acerca de problemas muy recientes, que no están todavía documentados, ni mapeados, que se desarrollan en estos
momentos sobre inconvenientes como las plagas en los bosques,

62

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

63

�CIENCIA DE FRONTERA

no siempre. Esto último es una oportunidad porque el compartir
y valorar la cultura ayuda a generar procesos de unión y cohesión,
que son importantes. Otra buena noticia es que se ha visibilizado
el saber tradicional, y ya no es despreciado como hace 20 o 30
años. La migración es un fenómeno que amenaza la conservación, pues al no estar codificado, los conocimientos se van con
los individuos que salen de la población.

¿Qué le ha dado la UNAM al doctor Merlo
y usted a la UNAM?
La UNAM me ha dado un espacio de formación académica, una
oportunidad de desarrollar mis pensamientos, mis ideas y la posibilidad de colaborar con muchas personas. He laborado en
distintos ámbitos y con especialistas de diversos institutos. Por
ejemplo, el de Biología, el de Investigaciones Económicas, de
LANCyS, el de Geografía.
Esta colaboración interdisciplinaria o multidisciplinar me ha
dado la oportunidad de ir incorporando visiones, ideas y herramientas para acercarme a distintos problemas. Así pues, la
UNAM me ha dado un espacio integral donde desarrollarme, me
ha ayudado muchísimo.

Esto se debe a varias circunstancias. La primera está ligada
a las condiciones económicas de muchas poblaciones que los
obligan a explotar los recursos naturales que tienen a la mano.
En segundo lugar, no existen programas de apoyo que generen
capacidades, más allá de los asistencialistas o de transferencia
monetaria. Hacen falta proyectos que les muestren cómo generar
y bajar recursos de una organización internacional, por ejemplo,
capacidades que no se encuentran en las comunidades. Obviamente también está toda la parte material-tecnológica, sobre
todo si se encuentran muy aislados, sin caminos ni medios de comunicación, con una brecha en cuanto a la generación y al acceso
a la información.

En cuanto a lo que yo le he dado, pues a lo mejor es muy
poquito en comparación. He impartido cursos, he tenido la oportunidad de formar estudiantes en estos temas en la Facultad de
Ciencias y en la de Arquitectura. Es fascinante transmitir mis conocimientos y herramientas a personas con otros intereses y con
otra formación, lo que incluye tanto a los estudiantes como a los
investigadores con los que colaboro. También he llevado el nombre de la UNAM a las comunidades con las que he trabajado.

Muchas gracias doctor Merlo por la entrevista.
Descarga aquí nuestra versión digital.

Finalmente, pienso que, en los últimos años, se ha ido revalorizando el conocimiento tradicional. Durante mucho tiempo este tipo
de saberes estuvieron muy desprestigiados, no se consideraban útiles; recientemente se han ido recuperando y las mismas comunidades se sienten orgullosas de ellos, aunque no en todos lados, y

64

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

65

�SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA

Sustentabilidad ecológica

Crisis
climática

L

os científicos en el mundo coinciden en que el
cambio climático representa una amenaza crítica para el futuro. El Acuerdo de París en 2015
demuestra que la crisis climática es un gran
problema que debe solucionarse rápidamente
antes de que sea demasiado tarde (Naciones Unidas,
2015). Sabemos que la quema de combustibles fósiles,
las malas prácticas agrícolas y la tala de árboles están
provocando que los gases de efecto invernadero (dióxido de carbono y metano) se acumulen en el aire. Éstos atrapan el calor y hacen que la tierra y los océanos
se calienten (Trespalacios, Blanquicett y Carrillo, 2018).

y sus consecuencias
Pedro César Cantú-Martínez*
ORCID: 0000-0001-8924-5343
* Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, México.
Contacto: cantup@hotmail.com

66

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

67

�SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA

Esto genera tormentas, inundaciones, huracanes e incendios
forestales con más frecuencia y más intensos, pero también alteraciones duraderas: aumento del nivel del mar, sequías y variaciones
en los ciclos de vida de plantas (Martínez y Patiño, 2012; Arteaga
y Burbano, 2018) que están afectando la seguridad alimentaria,
acceso al agua, la salud, la vivienda, el crecimiento de los cultivos
y el entorno natural. Las causas e impactos no son justas, ya que
los países con mayor desarrollo económico son responsables,
y las naciones en desarrollo las afectadas. Esto significa que niños y generaciones futuras lidiarán con los peores escenarios del
cambio climático.
Si no avanzamos hacia las cero emisiones y reducimos el exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera, enfrentaremos una grave amenaza hacia el ecosistema global y la civilización
humana. El bienestar e incluso la supervivencia de las personas
está en riesgo. Por tanto, en este manuscrito abordaremos la crisis
climática, su impacto y las afectaciones sociales, para concluir con
algunas consideraciones finales.

carburos para la producción de energía, transporte y procesos industriales. Esto libera grandes cantidades de dióxido de carbono
a la atmósfera, que se acumula y contribuye al calentamiento del
planeta. La deforestación es otro factor, ya que los árboles desempeñan un papel crucial en la absorción de dióxido de carbono
y la estabilización del clima. Actividades humanas como la agricultura, minería y urbanización también contribuyen a la emisión
de gases de efecto invernadero y a la destrucción de hábitats
naturales (Morte, De la Fuente y Delso, 2001).
Los impactos de la crisis climática se están sintiendo en
todo el mundo, las comunidades se enfrentan
a sequías, tormentas, inundaciones, olas de
calor más frecuentes y graves. Tales eventos
causan daños físicos y destrucción,
además de traer consecuencias
sociales y económicas de gran
alcance: desplazamiento de poblaciones, escasez de alimentos y
agua, aumento de pobreza y desigualdad social (Magaña y Neri,

¿QUÉ ES LA CRISIS CLIMÁTICA?
La crisis climática se refiere a cambios sin precedentes en los
patrones atmosféricos de la Tierra provocados por las actividades humanas. Éstos se deben al aumento de los gases de efecto
invernadero que atrapan el calor en la atmósfera y generan un
incremento de las temperaturas globales (Cantú-Martínez, 2014).
Una causa principal que contribuye a ésta es el uso de hidro-

2012). Asimismo, las poblaciones
vulnerables,
incluidas comunidades de
bajos ingresos, pueblos indígenas y trabajadores de actividades primarias son afectados desproporcionadamente debido la
falta de recursos y poder político.
La crisis climática requiere una acción urgente y ambiciosa a
nivel individual y colectivo. Esto incluye la transición a fuentes de
energía renovables, mejora de la eficiencia energética, reducción de residuos, consumo, protección y restauración de bosques y ecosistemas; además de la promoción de prácticas sostenibles agrícolas, transporte y planificación urbana. También
requiere que empresas y gobiernos rindan cuentas por nutrirla,
y abogar por políticas que prioricen la protección del ambiente
y justicia social (Valencia, Aguirre y Ríos, 2015). Todo con un
imperativo moral para salvaguardar el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

68

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

69

�SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA

IMPACTO DE LA CRISIS CLIMÁTICA
La crisis climática se caracteriza por el aumento de las temperaturas globales, los fenómenos meteorológicos extremos y los trastornos medioambientales sin precedentes, pero además supone
una amenaza importante en el futuro de nuestro planeta (Porrúa,
2001). Comprender sus complejidades y los impactos de largo
alcance es esencial para guiar esfuerzos colectivos hacia estrategias de mitigación. Por ello es importante avanzar en aspectos
pluridisciplinarios, explorando sus efectos, dando seguimiento a
iniciativas globales destinadas a abordar esta problemática.
Posiblemente estemos ante la dificultad
más apremiante de nuestro tiempo (Hernández, 2020). El consenso científico es
claro, el clima de la Tierra está cambiando
a un ritmo sin precedentes debido a las actividades humanas (Molina, Sarukhán y Carabias, 2017). Entre los factores clave que
impulsan la crisis climática se encuentra la
quema de combustibles, que ha alcanzado
cifras mundiales de 4.250 millones de toneladas métricas en 2021, superior a los 3.700
millones de toneladas métricas utilizadas
al arranque del siglo XXI (Statista, 2024).
El avance urbano y crecimiento de
las fronteras agropecuarias es otro contribuyente, en 2023 promovió la pérdida
de 3.7 millones de hectáreas de bosques primarios (Sierra, 2024). Recordemos que éstos absorben
dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan en su biomasa, lo que regula el clima de manera general (Pardos, 1999).
Para combatir la remoción de esta floresta, debemos proteger y
restaurar los bosques, implementar prácticas sostenibles de uso
de la tierra y apoyar a las comunidades indígenas ya que son los
guardianes de estos ecosistemas vitales.

70

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

La crisis climática está en todo ámbito, particularmente en comunidades vulnerables y países en desarrollo. Donde el desplazamiento de personas, tan sólo en 2022, fue de 32.6 millones,
promovido por los fenómenos meteorológicos extremos. Las sequías y hambrunas exacerban la inseguridad alimentaria, en este
aspecto, 281.6 millones de personas padecieron hambre aguda
en 2023, amenazando sus vidas y medios de subsistencia (Siegfried, 2023; Rua, 2024; Naciones Unidas, 2024).
Por otro lado, su progreso es más rápido que las predicciones científicas. Los récords de temperatura se están batiendo;
los incendios forestales, fuera de control en todo el mundo, las
sequías y escasez de recursos en el norte de África y Oriente
Medio han provocado conflictos e inconvenientes de refugiados
(Nelson et al., 2009; García, 2018). El aumento del nivel del mar
ha obligado a las poblaciones de islas a desplazarse. Un millón
de especies animales y vegetales están en peligro de extinción, y
a pesar de que la Tierra es sólo 1°C en promedio más cálida que
antes de la Revolución Industrial, esto es demasiado tórrido para
las condiciones generales del planeta (Serratos, 2021).

¿CÓMO AFECTA LA CRISIS
CLIMÁTICA A LAS PERSONAS?
La crisis climática, ya caracterizada, tiene repercusiones de gran
alcance en todo el mundo. Uno de los efectos más inmediatos
y tangibles es su impacto en la salud física. El incremento de las
temperaturas puede provocar enfermedades relacionadas con el
calor: insolación, deshidratación, especialmente en poblaciones
vulnerables como los ancianos y los niños. Además, los fenómenos meteorológicos extremos (huraca-

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

71

�SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA

nes e incendios forestales), pueden producir lesiones físicas, desplazamientos e interrupciones de los servicios sanitarios, lo que
agrava aún más los riesgos para la salud de las personas (Astorga,
Sorio y Bauhoff, 2023).
Aunado a esto, tiene profundas implicaciones en el
bienestar mental (Clayton, 2019). Los desastres naturales y degradación ambiental causan traumas, ansiedad y depresión. Además, la incertidumbre y el
miedo asociados pueden provocar un aumento
de los niveles de estrés y sentimientos de impotencia, lo que contribuye a los trastornos de
salud mental y a la reducción de la calidad de
vida. Desde el punto de vista económico,
tiene efectos devastadores en las personas
y las comunidades (Rueda y García, 2002).
En el ámbito colectivo, tensa las relaciones y exacerba las desigualdades existentes (Buendía, 2007). El desplazamiento por aumento del nivel del mar y los
desastres naturales provoca aislamiento
social y pérdida de los lazos comunitarios. Además, la distribución desigual de
los impactos climáticos afecta de manera
desproporcionada a comunidades marginadas incrementando las disparidades
entre ellas.

CONSIDERACIONES
FINALES
La crisis climática es un asunto que afecta a todos. Recordemos que no sólo da pie a problemas
de salud y económicos, también provoca injusticias
ambientales y sociales. Debemos reducir nuestras emisiones de carbono, proteger la naturaleza y adaptarnos
al cambio climático. Es importante que la economía crezca

72

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

de manera que sea buena para el ambiente y justa. Tenemos que asegurarnos que a medida que trabajamos con el
fin de detener esta crisis, también estemos creando empleos y mejorando la vida, esencialmente de las personas
pobres de todo el mundo. Ya que se puede afirmar con
seguridad que la humanidad afronta su mayor dificultad en la historia de su existencia y ésta se
llama crisis climática.

REFERENCIAS
Arteaga, Luis E., Burbano, Jairo E.
(2018). Efectos del cambio climático: Una mirada al Campo, Revista de Ciencias Agrícolas, 35(2),
79-91.
Astorga, Ignacio, Sorio, Rita,
y Bauhoff, Sebastian. (2023).
Salud y cambio climático:
¿cómo proteger la salud de
las personas frente a la crisis
climática?, Banco Interamericano de Desarrollo.
Buendía, Mercedes P. (2007).
El impacto social del cambio
climático, Panorama Social,
5, 22-35.
Cantú Martínez, Pedro C.
(2014). Cambio climático: sus
repercusiones para la sustentabilidad, CienciaUANL, 17(67),
31-36.
Clayton, Susan. (2019). Psicología
y cambio climático, Papeles del
Psicólogo, 40(3), 167-173.
García, Adrián V. (2018). Cambio climático y seguridad alimentaria en el
norte de África, Boletín IEEE, (10), 470481.
Hernández, Yoleida. (2020). Cambio climático: causas y consecuencias, Renovat: Revista
de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, Tecnología e Innovación, 4(1), 38-53.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

73

�Magaña, Víctor O., y Neri, Carolina. (2012). Cambio
climático y sequías en México, Ciencia-Academia Mexicana de Ciencias, 63(4), 26-35.
Martínez, Polioptro F., y Patiño, Carlos.
(2012). Efectos del cambio climático en la
disponibilidad de agua en México, Tecnología y Ciencias del Agua, 3(1), 5-20.
Molina, Mario, Sarukhán, José, y Carabias, Julia. (2017). El cambio climático: causas, efectos
y soluciones, Fondo de Cultura Económica.
Morte, L.M.B., De la Fuente, J., y Delso, E.D.
(2001). Influencia de la mecanización agraria
en el cambio climático, Cuadernos de la
Sociedad Española de Ciencias Forestales, (12), 119-124.
Naciones Unidas. (2015). Acuerdo
de París. Convención Marco de Las
Naciones Unidas Sobre El Cambio
Climático (CMNUCC), https://n9.
cl/5udnv
Naciones Unidas. (2024). El hambre
se extiende en el mundo afectando
al 20% de la población en 59 países,
https://n9.cl/8avnw
Nelson, Gerald C., Rosegrant, Mark W.,
Koo, Jawoo, et al. (2009). Cambio climático. El impacto en la agricultura y los
costos de adaptación, Política Alimentaria,
International Food Policy Research Institute.
Washington, DC, USA.
Pardos, J. A. (1999). Ante un cambio climático: papel
de los montes arbolados y los productos forestales en
la retención del carbono, Investigación Agraria; Sistema de Recursos Forestales Fuera de Serie, (1), 93-99.
Porrúa, Manuel E. (2001). Cambio climático global: causas y consecuencias, Rev. Inf. y Análisis, 1, 7-17.
Rua, Teófilo A. (2024). Refugiados ambientales: cambio
climático y migración forzada, Perú, Fondo Editorial de la
PUCP.
Rueda, Víctor O. M., y García, Carlos G. (2002).
Vulnerabilidad y adaptación regional ante el
cambio climático y sus impactos ambientales, sociales y económicos, Gaceta Ecológica, (65), 7-23.

74

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Serratos, Francisco. (2021). El capitaloceno: una historia radical de
la crisis climática, México, UNAM.
Siegfried, Kristy. (2023). Historias cambio climático y desplazamiento: mitos y realidades, https://n9.cl/b5hrv
Sierra, Yvette. (2024). Planeta perdió 3.7 millones de hectáreas de
bosques primarios en 2023: diez campos de fútbol por minuto,
https://es.mongabay.com/2024/04/planeta-perdio-millones-bosques-primarios-en-2023/
Statista. (2024). Consumo mundial de petróleo de 1970 a 2021,
https://es.statista.com/estadisticas/635473/volumen-de-petroleo-consumido-a-nivel-global/#:~:text=El%20consumo%20
mundial%20de%20petr%C3%B3leo,consumidas%20a%20principios%20de%20siglo
Trespalacios, Javier, Blanquicett, Claudia, y Carrillo, Pablo. (2018).
Gases y efecto invernadero. Basilea, https://www.local2030.org/library/585/Gases-y-efecto-invernadero.pdf
Valencia, Javier G., Aguirre, Alejandra M., y Ríos, Melissa. (2015).
Desafíos de la justicia ambiental y el acceso a la justicia ambiental
en el desplazamiento ambiental por efectos asociados al cambio
climático, Luna Azul, (41), 323-347.

Descarga aquí nuestra versión digital.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

75

�COLABORADORES
Alena B. Kharissova
Maestra y doctoranda en Ciencias, con Orientación en
Procesos Sustentables, en la UANL. Cuenta con las patentes método de síntesis de nanodiamantes por irradiación de microondas a baja temperatura y presión y del
material de impresión 3D LUMUS™.
Arturo Mora Olivo
Doctor en Ciencias Biológicas por la UNAM. Profesor-investigador de la FIC, del IEA y curador del Herbario UAT.
Sus líneas de investigación son taxonomía, ecología,
etnobotánica y conservación de plantas vasculares en
ecosistemas forestales terrestres y acuáticos. Líder del
CAC: Ecología y conservación de ecosistemas. Miembro
del SNII, nivel II.
Denise Margarita Rivera Rivera
Ingeniera en Geología Ambiental por la UAEH. Maestra
en Ciencias, con especialidad en Sistemas Ambientales,
por el ITESM, Campus Monterrey. Doctora en Ciencias,
en Conservación del Patrimonio Paisajístico, por el IPN.
Realiza estancia posdoctoral en el CIBYN-UANL. Miembro del SNII, nivel Candidata.
Deyani Nocedo Mena
Doctora en Ciencias, con Orientación en Farmacia. Cuenta con experiencia en la investigación integral de productos naturales (nivel extractos y compuestos aislados), interrelacionando varias disciplinas como química
orgánica, fitoquímica, química analítica, microbiología,
entre otras. Ha realizado estancias de investigación y
postdoctorales. Se dedica a la aplicación de ciencias multidisciplinarias en la investigación integral de productos naturales con énfasis en salud humana y ambiental.
Miembro de la Amipronat, de la SMMater y de SNII, nivel Candidata.

76

Efraín Neri Ramírez
Licenciado en Ingeniería Ambiental por la BUAP. Maestro en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional y
doctor en Hidrociencias por el Colegio de Postgraduados. Profesor de tiempo completo en la FIC-UAT.
Erik Yoel Carreto Morales
Licenciado en geología. Maestro en Ciencias en Recursos
Naturales y Ecología. Doctorando en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Su trabajo de doctorado consiste en evaluar el potencial
de los lodos residuales como enmienda orgánica para un
suelo agrícola donde se cultiva maíz.
Giovanni Hernández Flores
Doctor en Ciencias en Biotecnología Ambiental. Catedrático Secihti comisionado a la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de la UAGro. Su investigación principal
se centra en la utilización de dispositivos bioelectroquímicos para dar tratamiento al agua residual municipal y
al drenaje ácido de mina. Miembro del SNII, nivel I.

Naturales y Ecología de la UAGro. Su línea de trabajo es el
tratamiento de drenaje ácido de mina usando dispositivos
bioelectroquímicos y métodos fisicoquímicos y biológicos.
José Manuel Mata Balderas
Doctor en Manejo de Recursos Naturales. Profesor-investigador en la UANL. Director de la empresa Gestión
Estratégica y Manejo Ambiental, S.C. Sus líneas de investigación son la restauración ecológica, impacto ambiental, evaluación de servicios ecosistémicos y manejo
de recursos naturales. Participa como gestor ambiental
y perito forestal en la elaboración de estudios de impacto ambiental, así como seguimiento al cumplimiento de
condicionantes ambientales. Miembro del SNII, nivel I.
Juan Francisco Villarreal Chiu
Licenciado en Química Industrial y maestro en Ciencias,
con orientación en Biología Molecular e Ingeniería Genética, por la UANL. PhD in Molecular Microbiology por
la Queen´s University Belfast, Reino Unido. Investigador en la FCQ-UANL orientado a la microbiología aplicada. Líder del CAC UANL-CA-372 "Procesos microbiológicos". Miembro del SNII, nivel II.

Israel Rojo Ramos
Biólogo por la UANL. Maestro en Ecología Marina y doctorando en Conservación, Fauna Silvestre y Sustentabilidad. Su experiencia incluye investigación en biología
marina, especies invasoras, educación ambiental y los
efectos de la urbanización sobre las aves utilizando herramientas como la ciencia ciudadana.

Karen Alejandra Cavada Prado
Ingeniera ambiental y en seguridad por la UAT. Maestra en Restauración Ecológica por la UANL Ha realizado
estancias académicas a nivel internacional, y de investigación a nivel nacional, con enfoque en restauración
de manglares y educación ambiental. Cuenta con experiencia profesional en energías renovables. Actualmente
participa en reforestaciones aplicadas a ecosistemas
áridos y semiáridos con algún grado de deterioro.

Jazmin Alaide López Díaz
Licenciada en Ciencias, con área terminal en Bioquímica y
Biología Molecular. Maestra en Ciencias Bioquímicas. Profesora de la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra y responsable del Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido y Microanálisis en la UAGro. Doctoranda en Recursos

Lorena Garrido Olvera
Doctora en Ciencias por la UNAM. Profesora de tiempo completo en la UAT. Ha recibido financiamiento interno y externo para desarrollar proyectos de investigación. Está ampliamente comprometida con la divulgación de la ciencia. Cuenta
con perfil deseable Prodep. Miembro del SNII, nivel I.

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

Luis Eduardo Tamayo Ruíz
Ingeniero en Desarrollo Sustentable por la UnicaCh.
Maestro y doctor en Ciencias, en Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente, por la UAT. Sus líneas de investigación son el déficit hídrico, la utilización de nanopartículas para mitigar los efectos de factores abióticos en
hortalizas e injertos en la agricultura.
María Josefa Santos Corral
Doctora en antropología social. Su área de especialidad
se relaciona con los problemas sociales de transferencia
de conocimientos, dentro de las líneas de tecnología y
cultura y estudios sociales de la innovación. Ha trabajado con distintos colectivos que van de las grandes empresas mexicanas a las pequeñas producciones agrícolas, pasando por las bibliotecas y los pequeños negocios
de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Imparte
las asignaturas de Ciencia y Tecnología para las RI en la
Licenciatura de Relaciones Internacionales y Desarrollo
Científico Tecnológico y su impacto Social en la Maestría
de Comunicación.
Mariana Martínez Castrejón
Doctora en Ciencias Ambientales, arquitecta y especialista en construcción sustentable y eficiencia energética. Catedrática del TecNM, campus Acapulco. Su línea
de investigación principal es la aplicación de soluciones
basadas en la naturaleza bajo el enfoque de economía
circular en el contexto urbano.
Martha Gabriela Aguilar Flores
Maestra en Ciencias y doctora en Ecología y Manejo de
Recursos Naturales y Medio Ambiente por la UAT. Sus
líneas de trabajo son la botánica, taxonomía y ecología.
Los aportes de investigación han sido en las leguminosas del noreste de Tamaulipas y estudios de diversidad
en el matorral espinoso tamaulipeco.
Melissa Marlene Rodríguez Delgado
Química farmacéutico bióloga por la UANL. Doctora en
Ciencias de la Ingeniería por ITESM, campus Monterrey. Investigadora en la FCQ-UANL desarrollando bio-

77

�Lineamientos de colaboración
Ciencia UANL
sensores para su aplicación en las ciencias ambientales.
Mentora en los programas “Mujeres en la Ciencia UANL”
y “Bécalas BeLead”. Pertenece al CAC UANL-CA-372
“Procesos microbiológicos”. Miembro del SNII, nivel I.
Patricio Rivera Ortiz
Ingeniero agrónomo en suelos por la UAT. Maestro en
Ciencias en Edafología por el Colegio de Postgraduados.
Doctor en Ciencias Agropecuarias por la UAT. Diplomado en Química Analítica Ambiental por la UNAM.

Tania Isela Sarmiento Muñoz
Maestra en Restauración Ecológica por la UANL. Socia
fundadora de Biólogos y Silvicultores Forestales por el
Ambiente, A.C. Sus líneas de trabajo son la agroforestería, caracterización de matorrales y actividades de restauración ecológica. Participa como gestora ambiental y
procesos de calidad en la empresa Gestión Estratégica y
Manejo Ambiental.

Pedro César Cantú Martínez
Doctor en ciencias biológicas. Doctor Honoris Causa, con
la Mención Dorada Magisterial, por el OIICE, y en Bioética, por la UANL. Trabaja en la FCB-UANL y participa en
el IINSO-UANL. Su área de interés profesional se refiere a aspectos sobre la calidad de vida e indicadores de
sustentabilidad ambiental. Fundador de la revista Salud
Pública y Nutrición (RESPyN). Miembro del Comité
Editorial de Artemisa del Centro de Información para
Decisiones en Salud Pública de México.

La revista Ciencia UANL tiene como propósito difundir y divulgar la producción científica,
tecnológica y de conocimiento en los ámbitos académico, científico, tecnológico, social y
empresarial.
En sus páginas se presentan avances de investigación científica, desarrollo tecnológico y
artículos de divulgación en cualquiera de las siguientes áreas:
• ciencias exactas
• ciencias de la salud
• ciencias agropecuarias
• ciencias naturales
• humanidades
• ciencias sociales
• ingeniería y tecnología
• ciencias de la tierra
Asimismo, se incluyen artículos de difusión sobre temas diversos que van de las ciencias
naturales y exactas a las ciencias sociales y las humanidades.
Las colaboraciones deberán estar escritas en un lenguaje claro, didáctico y accesible, correspondiente al público objetivo; no se aceptarán trabajos que no cumplan con los criterios
y lineamientos indicados, según sea el caso se deben seguir los siguientes criterios editoriales.

Sergio Manuel Salcedo Martínez
Profesor titular y encargado del Laboratorio de Algas, Hongos y Briofitas del Departamento de Botánica en la FCBUANL. Doctor en Ciencias, con especialidad en Microbiología, por la misma universidad. Sus líneas de investigación
son la taxonomía y usos potenciales de algas, hongos, brofitas y helechos. Cuenta perfil deseable Prodep.

Criterios generales
• Sólo se aceptan artículos originales, entendiendo por ello que el contenido sea producto del
trabajo directo y que una versión similar no haya sido publicada o enviada a otras revistas.
• Se aceptarán artículos con un máximo de cinco autores (tres para los artículos de divulgación), en caso de excederse se analizará si corresponde con el esfuerzo detectado en la investigación. Una vez entregado el trabajo, no se aceptarán cambios en el orden y la cantidad
de los autores.

Shadai Lugo Loredo
Doctora en Ciencias, con orientación en Química de los
Materiales, por la UANL. Profesora investigadora de
tiempo completo en la FCQ-UANL. Su investigación
está enfocada en materiales con aplicación en energía y
en sustentabilidad ambiental. Líder del cuerpo académico de ciencia y tecnología en energía sustentable. Cuenta
con perfil deseable Prodep. Miembro del SNII, nivel I.

• Los originales deberán tener una extensión máxima de cinco páginas, incluyendo tablas, figuras y referencias. En casos excepcionales, se podrá concertar con el editor responsable una
extensión superior, la cual será sometida a la aprobación del Consejo Editorial.
• Para su consideración editorial, el autor deberá enviar el artículo vía electrónica en formato
.doc de Word, así como el material gráfico (máximo cinco figuras, incluyendo tablas), fichas
biográficas de máximo 100 palabras y código identificador ORCID de cada autor, ficha de
datos y carta firmada por todos los autores (ambos formatos en página web) que certifique
la originalidad del artículo y cedan derechos de autor a favor de la UANL.
• Material gráfico incluye figuras, dibujos, fotografías, imágenes digitales y tablas, de al menos
300 DPI en formato .jpg o .png y deberán incluir derechos de autor, permiso de uso o referencia. Las tablas deberán estar en formato editable.

78

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

79

�• El artículo deberá contener claramente los siguientes datos: título del trabajo, autor(es),
código identificador ORCID, institución y departamento de adscripción laboral (en el caso
de estudiantes sin adscripción laboral, referir la institución donde realizan sus estudios) y
dirección de correo electrónico para contacto de cada investigador.
• Las referencias no deben extenderse innecesariamente, por lo que sólo se incluirán las referencias utilizadas en el texto; éstas deberán citarse en formato APA, incluyendo nombre y
apellidos de la autoría.

Notas importantes

• Se incluirá un resumen en inglés y español, no mayor de 100 palabras, además de cinco ideas
y cinco palabras clave.
• Los autorores deberán revelar el uso de contenidos generados por IA y herramientas asistidas por IA en su proceso de escritura.

Criterios específicos para artículos académicos
• El artículo deberá ofrecer una panorámica clara del campo temático.
• Deberá considerarse la experiencia nacional y local, si la hubiera.
• No se aceptan reportes de mediciones. Los artículos deberán contener la presentación de
resultados de medición y su comparación, también deberán presentar un análisis detallado
de los mismos, un desarrollo metodológico original, una manipulación nueva de la materia o
ser de gran impacto y novedad social.

• Los autores deberán declarar que en el proceso de elaboración de la investigación o redacción
del documento no hubo conflictos de intereses; en caso de haberse presentado, deberán indicar
los acuerdos que efectuaron. Asimismo, de haber contado con financiamiento, deberán anotar la
institución o el nombre del fondo de dónde provino.
• Todas las colaboraciones, sin excepción, deberán pasar por una revisión preliminar, en la cual se
establecerá si éstas cumplen con los requisitos mínimos de publicación que solicita la revista,
como temática, extensión, originalidad y estructuras. Los editores no se obligan a publicar los
artículos sólo por recibirlos.

• Sólo se aceptarán modelos matemáticos si son validados experimentalmente por el autor.

• Todos los números se publican por tema, en caso de que un artículo sea aceptado en el dictamen,
pero no entre en la publicación del siguiente número, éste quedará en espera para el número más
próximo con la misma temática.

• No se aceptarán trabajos basados en encuestas de opinión o entrevistas, a menos que aunadas a ellas se realicen mediciones y se efectúe un análisis de correlación para su validación.

• Una vez aprobados los trabajos, los autores aceptan la corrección de textos y la revisión de estilo
para mantener criterios de uniformidad de la revista.

Criterios específicos para artículos de divulgación
• Los contenidos científicos y técnicos tendrán que ser conceptualmente correctos y presentados de una manera original y creativa.
• Todos los trabajos deberán ser de carácter académico. Se debe buscar que tengan un interés
que rebase los límites de una institución o programa particular.
• Tendrán siempre preferencia los artículos que versen sobre temas relacionados con el objetivo,
cobertura temática o lectores a los que se dirige la revista.
• Para su mejor manejo y lectura, cada artículo debe incluir una introducción al tema, posteriormente desarrollarlo y finalmente plantear conclusiones. El formato no maneja notas a
pie de página.
• En el caso de una reseña para nuestra sección Al pie de la letra, la extensión máxima será
de dos cuartillas, deberá incluir la ficha bibliográfica completa, una imagen de la portada del
libro, por la naturaleza de la sección no se aceptan referencias.

80

• Sólo se recibirán artículos por convocatoria, para mayor información al respecto consultar nuestras redes sociales o nuestra página web: http://cienciauanl.uanl.mx/

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

• Todos los artículos de difusión recibidos serán sujetos al proceso de revisión peer review o
revisión por pares, del tipo doble ciego; los documentos se envían sin autoría a quienes evalúan, con el fin de buscar objetividad en el análisis; asimismo, las personas autoras desconocen el
nombre de sus evaluadores.
• Bajo ningún motivo serán aceptados aquellos documentos donde pueda ser demostrada la existencia de transcripción textual, sin el debido crédito, de otra obra, acción denominada como
plagio. Si el punto anterior es confirmado, el documento será rechazado inmediatamente.
Todos los artículos deberán remitirse a la dirección de correo:
revista.ciencia@uanl.mx
o bien a la siguiente dirección:
Revista Ciencia UANL. Dirección de Investigación, Av. Manuel L. Barragán, Col. Hogares Ferrocarrileros, C.P. 64290, Monterrey, Nuevo León, México.
Para cualquier comentario o duda estamos a disposición de los interesados en:
Tel: (5281)8329-4236. http://www.cienciauanl.uanl.mx/

CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025

81

��</text>
                </elementText>
              </elementTextContainer>
            </element>
          </elementContainer>
        </elementSet>
      </elementSetContainer>
    </file>
  </fileContainer>
  <collection collectionId="250">
    <elementSetContainer>
      <elementSet elementSetId="1">
        <name>Dublin Core</name>
        <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
        <elementContainer>
          <element elementId="50">
            <name>Title</name>
            <description>A name given to the resource</description>
            <elementTextContainer>
              <elementText elementTextId="3179">
                <text>Ciencia UANL</text>
              </elementText>
            </elementTextContainer>
          </element>
          <element elementId="41">
            <name>Description</name>
            <description>An account of the resource</description>
            <elementTextContainer>
              <elementText elementTextId="479150">
                <text>La revista Ciencia UANL tiene como propósito difundir y divulgar la producción científica, tecnológica y de conocimiento, de la Universidad Autónoma de Nuevo León en los ámbitos académico, científico, tecnológico, social y empresarial. Ciencia UANL está dirigida al público abierto, con y sin preparación universitaria, a científicos, académicos, tecnólogos, investigadores y estudiantes de todas las áreas profesionales, así como a alumnos de bachillerato y secundaria interesados en aumentar sus conocimientos y fortalecer su perfil cultural.</text>
              </elementText>
            </elementTextContainer>
          </element>
        </elementContainer>
      </elementSet>
    </elementSetContainer>
  </collection>
  <itemType itemTypeId="1">
    <name>Text</name>
    <description>A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.</description>
    <elementContainer>
      <element elementId="102">
        <name>Título Uniforme</name>
        <description/>
        <elementTextContainer>
          <elementText elementTextId="616682">
            <text>Ciencia UANL</text>
          </elementText>
        </elementTextContainer>
      </element>
      <element elementId="97">
        <name>Año de publicación</name>
        <description>El año cuando se publico</description>
        <elementTextContainer>
          <elementText elementTextId="616684">
            <text>2025</text>
          </elementText>
        </elementTextContainer>
      </element>
      <element elementId="52">
        <name>Volumen</name>
        <description>Volumen de la revista</description>
        <elementTextContainer>
          <elementText elementTextId="616685">
            <text>28</text>
          </elementText>
        </elementTextContainer>
      </element>
      <element elementId="54">
        <name>Número</name>
        <description>Número de la revista</description>
        <elementTextContainer>
          <elementText elementTextId="616686">
            <text>131</text>
          </elementText>
        </elementTextContainer>
      </element>
      <element elementId="98">
        <name>Mes de publicación</name>
        <description>Mes cuando se publicó</description>
        <elementTextContainer>
          <elementText elementTextId="616687">
            <text>Mayo-Junio</text>
          </elementText>
        </elementTextContainer>
      </element>
      <element elementId="101">
        <name>Día</name>
        <description>Día del mes de la publicación</description>
        <elementTextContainer>
          <elementText elementTextId="616688">
            <text>2</text>
          </elementText>
        </elementTextContainer>
      </element>
      <element elementId="100">
        <name>Periodicidad</name>
        <description>La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual)</description>
        <elementTextContainer>
          <elementText elementTextId="616689">
            <text>Bimestral</text>
          </elementText>
        </elementTextContainer>
      </element>
      <element elementId="103">
        <name>Relación OPAC</name>
        <description/>
        <elementTextContainer>
          <elementText elementTextId="616705">
            <text>https://cienciauanl.uanl.mx/wp-content/uploads/2023/11/GALERA_122web_ok.pdf</text>
          </elementText>
        </elementTextContainer>
      </element>
    </elementContainer>
  </itemType>
  <elementSetContainer>
    <elementSet elementSetId="1">
      <name>Dublin Core</name>
      <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
      <elementContainer>
        <element elementId="50">
          <name>Title</name>
          <description>A name given to the resource</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616683">
              <text>Ciencia UANL, 2025, Año 28, No 131, Mayo-Junio</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="39">
          <name>Creator</name>
          <description>An entity primarily responsible for making the resource</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616690">
              <text>Elizondo Riojas, Guillermo, Director</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="49">
          <name>Subject</name>
          <description>The topic of the resource</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616691">
              <text>Ciencia</text>
            </elementText>
            <elementText elementTextId="616692">
              <text>Tecnología</text>
            </elementText>
            <elementText elementTextId="616693">
              <text>Divulgación científica</text>
            </elementText>
            <elementText elementTextId="616694">
              <text>Investigación científica</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="41">
          <name>Description</name>
          <description>An account of the resource</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616695">
              <text>La revista Ciencia UANL tiene como propósito difundir y divulgar la producción científica, tecnológica y de conocimiento, de la Universidad Autónoma de Nuevo León en los ámbitos académico, científico, tecnológico, social y empresarial. Ciencia UANL está dirigida al público abierto, con y sin preparación universitaria, a científicos, académicos, tecnólogos, investigadores y estudiantes de todas las áreas profesionales, así como a alumnos de bachillerato y secundaria interesados en aumentar sus conocimientos y fortalecer su perfil cultural.</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="45">
          <name>Publisher</name>
          <description>An entity responsible for making the resource available</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616696">
              <text>Universidad Autónoma de Nuevo León, Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="37">
          <name>Contributor</name>
          <description>An entity responsible for making contributions to the resource</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616697">
              <text>Martínez Torres, del Carmen Melissa, Editora</text>
            </elementText>
            <elementText elementTextId="616698">
              <text>Gómez Vanegas, Luis Enrique, Corrección</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="40">
          <name>Date</name>
          <description>A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616699">
              <text>2025-05-02</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="51">
          <name>Type</name>
          <description>The nature or genre of the resource</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616700">
              <text>Revista</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="42">
          <name>Format</name>
          <description>The file format, physical medium, or dimensions of the resource</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616701">
              <text>txt/pdf</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="43">
          <name>Identifier</name>
          <description>An unambiguous reference to the resource within a given context</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616702">
              <text>2021628</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="48">
          <name>Source</name>
          <description>A related resource from which the described resource is derived</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616703">
              <text>Fondo Universitario</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="44">
          <name>Language</name>
          <description>A language of the resource</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616704">
              <text>spa</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="38">
          <name>Coverage</name>
          <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616706">
              <text>Monterrey, N. L, México</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="68">
          <name>Access Rights</name>
          <description>Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies.</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616707">
              <text>Universidad Autónoma de Nuevo León</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
        <element elementId="96">
          <name>Rights Holder</name>
          <description>A person or organization owning or managing rights over the resource.</description>
          <elementTextContainer>
            <elementText elementTextId="616708">
              <text>El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores</text>
            </elementText>
          </elementTextContainer>
        </element>
      </elementContainer>
    </elementSet>
  </elementSetContainer>
  <tagContainer>
    <tag tagId="34938">
      <name>Aguas negras</name>
    </tag>
    <tag tagId="40224">
      <name>Cactus</name>
    </tag>
    <tag tagId="12881">
      <name>Clima</name>
    </tag>
    <tag tagId="40225">
      <name>Microplásticos</name>
    </tag>
  </tagContainer>
</item>
