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INV[STIGACION[S Cl[NTl~l(AS
(CUADS. INST. INVS. CIENS. UNIV. N. L. MEX.)

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FONDO

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DATOS BOTANICOS DE LOS CAÑONES ORIENTALES DE LA
SIERRA DE ANAHUAC, AL SUR DE MONTERREY, N. L., MEXICO

JORGE S. MARROQUIN

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

�INDICE DE CAPITULOS
Pág.

1

Prolegómenos
1.-Nota Introductoria

2

2.-Situación geográfica y r elie1ie

3

3.-Ubicaoión de los principales cañones
montañosos estudiados

4

4.-Vegetac.ión y clima

5

5

!.-Vegetación

IT.-Clima

9

m.-Estratificación y composición florística
11
a) Estrato arbóreo

11

b) Estrato arbustivo

12

e) Estrato herbáceo

17

d) Asociaciones importantes

32

e) Formas de vida

34

5.-Apreciaciones florísticas

34

6.-Resumen

37

7.-Agradecimientos

37

8.-Summary

38

9.-Ldteratura citada

39

1 1

_

__,,,~~

~a;.Ei~~

Marroquín-N arváez
BIBLIO - FONDO
SALTILLO

43

10.-Apéndice

Ldsta de órdenes, familias y especies

"/o 7ibí. .. alibí. .. ali cunde"
&gt;

· - - - - -- - - - - - - · - - - - - - '

m

45

�DATOS BOTAI'.11:COS DE LOS CAfíONES ORIENTALES DE LA
SIERRA DE ANAHUAC, AL SUR DE MONTERREY, N. L., MEXJCO *

Jorge S. Marroquín#*

PROLEGOMENOS
La colección de plantas que ha servido de base para la elaboración
de este trabajo es la que integra actualmente el Herbario Fanerogámico
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Nuevo León.
Se revisó además, el Herbario de la Escuela de Agricultura del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como también
la colección del señor John Ford Smith, depositada en el Herbario de la
Universidad de Texas, Austin, Tex.

11

La colección de la Universidad de Nuevo León se inició hacia 1944
a través de su Instituto de Investigaciones Científicas a cargo, desde su
fundación, del Dr. Eduardo Aguirre Pequeño. Entre quienes dieron impulso al estudio de la botánica regional se cuenta el profesor Antonio Hernández Corzo -actualmente del Instiuto Politécnico Nacional-, quien
dio principio a la reunión de datos botánicos de la Sierra Madre y de zonas
adyacentes al Municipio de Monterrey. Las colectas formaron un pie de
herbario que se ha acrecentado ligeramente a partir de 1957.
Se cuenta, gracias a esa colección inicial, con ejemplares de la Universidad de Texas, recibidos seguramente en vía de intercambio con el
Instituto de Investigaciones Científicas. Afortunadamente el Museo Regional de Historia Natural al cuidado del profesor Ponciano Luna Moreno
y dependiente de esta institución, era depositario de la Colección. Dicho
Museo Regional desapareció hacia 1962.
• Contribución No 8 ce la fccultad de C,~ncias Bi!)lógicas. de la Universidad de Nuevo León. Entre~cda pera su pubhcac:én ~I 20 d-,.,mcyci dg _1967 aJ b ..,ntln -1,oy mterrurapid:&gt;-- de k• Sccicaad
,h,eyoleon-asa de H1sto11a Natural J. Ell'uteno G&lt;&gt;nzálc 7 • /.ccptcda ¡.,ara su publicación por el
lns!1tuto de lnvcshgacfones C:e"ltifü:cts el 18 de julio de 1968.
• • i&gt;d i...abormorio :1, Botómcct fcncrogám1ca de la facultad de Cie:icías BiológiC'lS d,&gt; la Uruvcr,1-lad
d:' Nuevo León. Actualmente becado en Northeastem Universtíy, Department of Biology, Bosk,n,

t.,ass. U.S.A.

�Al separarse del Instituto de Investigaciones Científicas en 1962, Ja
Escuela -hoy Facultad- de Ciencias Biológicas tomó a su cuidado las
plantas, que pasaron así a formar parte de su Herbario Fanerogámico.
A partir de entonces la colección se ha venido enriqueciendo merced a
colectas y gracias al sistema de intercambio.

otros como Hernández X. et al) (1951) y Martínez (1961); recientemente
Beaman y Andresen (1966) publican un trabajo sobre l~, flora, _l~ ~egetación y la fitogeografía de la cima del pico "El Potosi , Mumc1p10 de
Galeana ,N. L. En el Tercer Congreso Mexicano de Botánica (~_966), González Medrano presentó documentado trabajo sobre vegetac1on del NE
de México.

Muchas de las etiquetas originales de los ejemplares antiguos corresponden a botánicos que han colectado en Nuevo León alguna vez, entre
quienes destacan Fred A. Barkley, B. C. Tharp, C. H. Muller, Barton H.
Warnock, J. B. Pazon, T. S. Brandeg, J . C. Johnson, G. Webster, B. L.
Turner, Chester M. Rowell, Bruce Zobell, Franklin Cech, J. T. Painter y
W. D. Lucas. Algunas de las determinaciones coresponden a P. C. Standley,
D. S. Corre!, R. McVaugh, B. L. Turner, Fred A. Barkley y F. J . Hermann.

Alguna.e t esis profesionales recientes aportan datos botánicos de importancia sobre vegetación y flora del Estado de Nuevo León: L~daw
t1956) , Valdés (1958), Marroquín (1959), Sepú~veda (1966), ~1:m1s
(1967) y Sánchez (1967). Ortiz (1961) efectuo colectas botamcas . ?e
hospederas de la mosca de la fruta -Anastrepha ludens-- en la region
cítrica.

Las especies citadas en este trabajo aparecen al final enumeradas por
~amilias de acuerdo con el orden dado por Barkley (1966) a las Antofitas,
añadiendo los números de cat~ogo personal de los colectores y las siglas
de los herbarios donde están depositados los ejemplares.* Gran parte del
material que sirve de base a este artículo ha_sido colectado por el autor,
pero se han tenido a mano muestras de plantas colectadas por H. Sánchez,
P. Rojas M., Carlos Díaz Llma, Glafír;:&gt; Alauís, J. L. Gutiérrez, F. Jiménez, etc. Como dato adicional, el señor Robert Ford Smith, durante 1960
Y 1961, realizó colectas botánicas alrededor de Monterrey, incluyendo
áreas montañosas adyacentes. El reporte, con inclusión de "claves", fue
mimeografiado a modo de manual, con la garantía de que su material
botánico fue determinado por especialistas. Las especies- reportadas por
Smith corresponden a localidades tales como el cañón de ''La Boca" Municip~o- de S~tiago, N. L., la "M'' y el "Chipinque" frente a Mont:rrey;
el canon de rio Ramos, Municipio de Allende, 'N. L. y el "Pico del Fraile".
La colección de Smith f·ue íncor¡;orada al Herbario de la Universidad de
Texas, Austin, Tex., muchos de cuyos ejemplares fueron vistos Para
c~payletaF nuestros datos.
-

2.~8/TUACIOÑ GEOGRAFICA Y RELIEVE

• ~s siglas _d~I Herbmio de lo Uni,e rsidad de Texas son TEX., las del Herbario de la f a cultad d
\.,1enc1as B1olog1cos de lo Universidad de Nuevo León: FCB.
·
e

La zona montañosa al sur de Monterrey (Fig. 1) representa un trecho
de la Sierra Madre Oriental, precisamente en donde ésta cambia muy
rápiao de dirección pues teniendo orientación sureste-no~oe~te, al s':1-1' de
Monterrey se flexiona hacia el oeste. Este tramo del Geosmclinal Mexicano
está :.:onstituido por varios anticlinales y sinclinales que emergieron durante lé'. revolución Lararnídica de finales del Cretácico Y principios del
Terciario. Dominan rocas calizas del Cretácico medio e inferior, conservándose un volumen relativamente bajo de lutitas calcáreas del Cretácico
supe:tior que se observan al pie de los flancos. El anticlinal de ~a Sierra
l'vfadi•e más al norte, o sea el que da frente a Monterrey, es conocido .co~o
Anticlinal de ios Muertos. Los relieves topográficos que destacan mas
0 imprimen un panorama especial para esta localidad así como para otras
circunvecinas son, como lo señala Mullerried (1944) , los de la potente sección cie ~aJizas de la formación Cupido, cuyas cimas, al sur inmediato de
Monterrey, se encuentran a 1700 metros sobre el nivel del mar. Estas
sierr'as se caracterizan por lo escarpado, lo recortado de sus crestas, sus
ondulaciones y aspecto fisonómico, debido especialmente a la ~turaleza
de la caliza. Las paredes rocosas marúfiestan color gris o gris claro Y
presentan una vegetación a base de plantas saxícolas, rupestres, .r:presentadas por varios géneros de Crassuláceae, Cactaceae, Amanll1dacea~,
Palmaceae Liliaceae y anuales sujetas a suelo somero y buen drenaJe
natural. L~ zona geomorfológica de la Sierra Madre Oriental es, pues,
Ja más interesante desde el punto de vista floristico y vegetacional del
Estado de Nuevo León a pesar de su corta extensión. Los lomeríos que
acompañan en forma paralela a la Sierra Madre, a la altura de Monte-

2

3

1

_..,q

,-v

'

r ~ NOTA INTRODUCTORIA

'

~

' . Los estudios botánicos fundamentales sobre Nuevo León y regiones
vecmas son los de Muller (1937 y 1939), Edwards (1939) , White (1949
a Y b), Zobell Y Cech (1957), Andresen y Beaman (1961) , Rojas M. (1960
a Y b, 1961, 1963, 1964 y 1965), Almaguer y Cuevas (1965) y algunos

�rrey, son de escasa elevación y están constituidos por lutitas muy calcáreas
Y caiizas arcillosas. Sustentan vegetación no muy espesa de matorral
subinerme parvifolio (matorral alto subperennifolio). No son raros los
conglomerados de caliza que se aprecian en los cortes y taludes de las carreteras.
El trabajo geológico de denudación -erosión- es muy marcado en
este tipo de montañas. Esto da idea del microclima de la sierra en diferentes niveles, en sus entrantes y salientes por el efecto de cañón y por
su posición con respecto a los vientos y a la incidencia de los rayos solares
(laderas de solana y laderas de umbría). Más aún, los cañones montanos
reciben, ora por el escurrimiento de origen pluvial, ora por la presencia
de veneros, aporte hídrico que determina cambios evidentes del paisaje,
es decir, una vegetación algo exhuberante condicionada por un régimen
higrotérmico favorable.
3.-UBICACION DE LOS PRINCIPALES CAÑONES MONTAiJ"OSOS
ESTUDIADOS

Para tener acceso a los cañones que conducen a la Sierra de Amihuac
es preciso salir de la ciudad de Monterrey, rumbo SE por la carretera nacional 85 Y encontrar los puntos donde se encuentran las desviaciones
constituidas éstas por caminos. vecinales. El sentido de las corrientes s~
puede apreciar de acuerdo con el esquema hidrográfico adjunto. (Fig. 2).
El primer cañón de importancia que se localiza en el municipio de
Monterrey, es el de "El Diente'', que parte de la localidad "El Puerto" a
10 kilómetros al SE de Monterrey. El camino comunica algunas alde~ y
las Minas de San Pedro y San Pablo con la carretera nacional; dicho camino, rumbo a la montaña (o sea hacia el poniente) se bifurca, una rama
norte va a "El Encino" y la otra, sur, a "Las Huertas".
Estos dos últimos sitios se localizan entre la zona de encinares que
ocupa una franja entre las cotas de 650 metros y 1000 metros sobre el
nivel del mar.
La parte baja está poblada por matorrales de Acacia rigidula ("Chaparro prieto''), Prosopis sp ("meszquite"), Zanthoxylum fagara ("Uña
de gato"), Randia laetevirens ("crucetillo''), Aloysia lycioides, Celtis spínosa var. pallw.a ("granjeno"), Celtis laevigata ( "Palo blanco") Acacia
farnesiana ("huizache"), Ehretia anacua ("anacua") y Yucca tr~culeana
(''pahna").
4

A medida que se eleva el terreno aparecen elementos del matorral
submontano, tales como Helietta parmfolia, Cordia boissieri, Neopringlea
integrifolia, Croton ciliato-glandulosus, Philadelphus couT.teri, leguminosas
y otros.
Un cañón análogo al anterior es el de la "Posada de Vidrio Plano",
lugar agreste que presenta vegetación similar.
Desde el punto de vista botánico uno de los cañones más representativos de la Sierra de Anáhuac al sur de Monterrey es el que conduce al
"Paraje de los Osos", localidad situada 6 kilómetros al W de la población
de Yerbanís, Municipio de Santiago, Nuevo León. La desviación a Yerbanís se encuentra por la carretera nacional (85), más o menos 15 kilómetros al S de Monterrey.
El '·sabino" Taxodium mucronatum que abunda a la vega de los ríos
al oriente de la Sierra Madre, ocasionalmente se presenta en los bosques
de Jas cañadas donde, en cambio, predominan asociaciones de álamo-nogal-encino.
Las corrientes importantes que descienden por los cañones son aprovechadas por las comunidades humanas. En consecuencia, no siempre hay
escurrimiento permanente. Sin embargo, los riachuelos y acequias que
conservan un hilo de corriente se ven invadidos por especies paludicolas.
Así por ejemplo, el cañón que conduce al "Paraje de los Osos" presenta
manchones de Lobelia cardinalis ssp. gramínea en asociación con Boehmeria 1.,--ylindrica.

La región de Santiago y el Cercado, N. L. (30 kilómetros al S. de
Monterrey) conserva la misma apariencia. White (1940, a) al ocuparse
del estudio florístico de la "Hacienda Vistahermosa" hoy "Cola de Caballo", contribuye al estudio botánico de nuestras áreas montañosas. Asimismo Almaguer y Cuevas (1965) logran un valioso estudio de las gramineas
de la Sierra Madre, a la altura del Río Ramos, Municipio de Allende, N. L.
4.-VEGETAGION Y CLIMA
I.- Vegetación.-De la diversidad de habitats y la consiguiente variedad de tipos de vegetación que se distribuyen a lo largo y a lo ancho
de la Sierra Madre Oriental, al sur de Monterrey, se infiere que, cualitativamente estimada, esta zona presenta una flora rica y una vegetación
rica en contraste con algunas áreas desérticas y monótonas del altiplano
septentrional que presentan flora pobre y vegetación pobre. Si tomamos
5

�en cuenta cierto número de endemismos madrenses. ei interés botánico
de la sierra se acrecienta.

de Muller, 1937; matorral subinerme parvifolio de Miranda y Hernández
X., 1963) .

.,,. .~

El espectro biológico del fitobioma madrense presenta una estructura
compleja. Las variantes de la vegetación obedecen a estos cuatro factores:
altitud, presencia de corrientes, exposición de las pendientes y drenaje.
A esto se añade la influencia del tipo de sustrato geológico y del suelo.
Los limites térmicos están en función de la altitud. Las variaciones de la
humedad relativa ambiente están en función de los accidentes del terreno,
de la insolación y desde luego de la temperatura que la condiciona, elementos que intervienen como un todo (aspecto abiótico) en los ecosistemas
serranos.
De acuerdo con Rojas-Mendoza (1965), la Sierra Madre subtiende, en
el Estado de Nuevo León, tres grandes fromaciones vegetacionales: bosques templados (con 3 variantes), matorrales templados y prados (cima
de "El Potosí''). De la superficie total de la entidad los tipos de vegetación
de la Sierra Madre ocupa..'1 el 14% del área política neolonesa. Si consideramos que, según dicho autor, la flora del Estado comprende alrededor
de 2473 especies, queda mucho por estudiar. En nuestra opinión la flora
de la entidad se compone de no menos de 3,500 especies o más.
Nuevo León, de conformidad con Rojas Mendoza (Op. cit.) presenta
17 tipos de vegetación bien caracterizados, de los cuales intervienen en
la Sierra Madre, al sur inmediato de Monterrey, cinco de ellos, a saber:
-Matorral alto subperennifolio (matorral submontano; piamonte o
Tamaulipan Scrub, de otros autores}.
-Bosque mediano subcaducifolio (con Garya, Jugl,ans y Quercus).
-Bosque perenne aciculifolio (bosque de Pinus ~).
·!._

-

-Matorral rosetófilo suculento (sobre riscos, paredes de cañón y
crestas de la montaña).

-Bosques esclerófilo subperennifolio (bosque de encinos).

Los estratos de vegetación en el bosque mediano subcaducifolio están
por lo general bien definidos. El estrato arbóreo está integrado por Juglans
mollis, Juglans hirsuta, Oarya illinoensis, Quercus polymorpha, Quercus
rysophylla, Ungnadia speciosa y Acer negundo. Se intercalan a veces
Ulmus divaricata, Oornus florida, Morus microphylla, Quercus fusiformis,
Platamts sp, Quercus spp. y Staphylea pringlei.

Es evidente que la masa arbórea de la Sierra Madre Oriental presenta
índices de mezcla muy variables, esto es, la relación que hay entre el número de especies de árboles y el número de individuos. El indice de mezcla
toma valores más bajos a medida que se asciende, debido a que las condiciones ecológicas resultan más selectivas y pocas especies pueden adapt arse a altitudes mayores. En los bosquec1llos de pmos arbustivos de la
cima del pico "El Fotosí" de Galeana, N. L., Pinus culminicola comparte el
hábitat con escaso número de arbustos y árboles de otras especies, aunque el estrato herbaceo es pródigo en especi:e8 (Beaman y Andresen, 1966).
Por el contrario, al nivel de los encinares el indice de mezcla se eleva.
La vegetación denominada "Bosque mediano subcaducifolio" está caracterizada por la dominancia de Garya, Juglans y Quercus. Las especies más
frecuentes, asociadas en forma diversa son Quercus po7fym,orpha con Juglans monis~ Cercis canadensis, Ungandia ~eciosa y Quercus rysophyll,a.

En cambio a mayor altitud, los bosques en las cercanías de la Meseta de
Chipinque, frente a Monterrey, N. L., se componen de varias especies de
Pinus, fundamentalmente Pinus pseudostrobus; Quercus canbyi suele encontrarse a baja altitud en los encinares.
Pinus teocote y Pinus durangensis forma qwinquefoliata fueron ya colectados y reportados de la Meseta de Chipinque por Zobell y Cech (1957}.
En algunas localidades de elevación media, tales como "Las Huertas" a
unos 1000 metros de altitud y en áreas mixtas de pino-encino, se ha encontrado también Pinus ayacahuite con subvegetación de IAtsea novoleont'is, Amicia zygomeris, así como especies de Eupatorium, Cirsium, Senecio
y Vernonia.

En los cañones estrechos y flancos de paredes rocosas se presentai1

Adoplando la terminología de Rojas Mendoza (!bid), dicho bosque
mediano suhcaducifolio colinda (Fig. 3) fundamentalmente con el bosqu~
escierófilo s-Ubperennifolio, con el bosque perenne aciculifolio, con el matorral rosetófilo suculento y con el matorral alto subperennnolio (mato-·
rral submontano en la terminología de Rzedowski, 1957; piedmont shrrb

Begon·ia taylorae, Sisyrinchium angustifolium, Heuchera mexicana, Geranium sp, Samolus parviflorus, Stellaria cuspidata, Piperaceas, Oxaiidaceas, Polipodiaceas y algunos zacatt'S. En áreas de disturbio apareca~1
Anayallis arvensis, Eu.cnide bartonioides, Urtica dioica, Urtica urc11,s,

6

7

�Hymenoxys linearifolia, Calyptocarpus 'Vialis, Rumex sp. y Polygonurn sp.,
mientras que en las paredes más expuestas suelen abundar Aga.v e bracteosa, Chrysactinia pinnata, Brahea berlandieri, Agave lecheguilla y Sedum
sp así como algunos helechos (Notholaena, Che-ílanthes) y no pocas cac-

táceas no· identificadas.
Las facies esclerófilas revelan encinos con Carya ovata, Cornus florida, Arbutus texana, Cercis canadensis y Symphoricarpus sp.
Otras asociaciones importantes lo constituyen los bosquecillos abiertos de Acer negundo, Platanus mexicana, mmus divaricata, Quercus fusiformis, Co'ftubrina greggii, Morus mi.crophylla y Decatropis bicolor. Estas
especies crecen con mayor profusión a orillas de corrientes y en parajes
escondidos, encañonados y húmedos, excepto Quercus fu-sif ormis.
Escapadas del cultivo pueden encontrarse Sapindus saponaria, CelUs
laevigata, Melia azederach, Persea sp. (aguacate) y Morus sp. Sin embargo, pueden encontrarse densos bosquecillos bajos de Quercus fusiformis,
Chiococca pachyphylla, Golubrina glreggii, Litsea novoleontis y a veces
Staphylea lffinglei, Forestiera racernosa, Mahonia gracilis, Mahonia tinctoria, Litsea pringki y Litsea parvifolia.
En áreas húmedas a orillas de corrientes se han encontrado (Río Ramos, Allende, N. L.) por ejemplo Taxodium mucronatum, Sali:.c taxifolia
Sargentía greggii, Rhus radicans, Platanus mexicana, Zanthoxyllum fa~
gara y Randia laetevirens (hacia el matorral de piamonle).

Tramos cubiertos de Ruhs radicans pueden presentar Amyris madrensis, Smilax sp., Aristo~ochia sp., Cuphea cyanea, Heir.i~a salicifolia,
Baccharis neglecta, Dodonaea viscosa, Jacobinia spicigera, Garrya ovata,
Eupatorium azureum y tal vez escapada del cultivo Lantana camara. En
estas asociaciones se han colectado muy escasamente Eupatorium vib-urnoidcs, Phüadelphus coulteri, Bacconia latise'J)ala ,Cobaea pringlei, Pfatacia mexicana, Clematis p~cheri, Arisaema dracontiu7T1:_ y Prunus sp.
Areas de bosque de encinos en Chipinque subtienden Rhus trüobata
Salv ia spp., Xylosma flexuosum, Vernonia lwtroides, Rhus virens, Zex:
menia hispida, Neopringlea integrifolia, Gaesalpinia mexicana, Bouvardia
ternifolia y SophCYra sécundiflora con algunos arbustos espinosos (vegetación que se abre en lugares expuestos, apartados de las corrientes) .
(Fig. 5).

De acuerdo con las colecciones de Mueller y de otros autores efec8

tuadas hace algunos años en las inmediaciones de Santiago, N. L., de
Monterrey, N. L., de Allende, N. L. y parajes serranos, hay especies no
vistas por el autor pero de las cuales hay ejemplares de herbario en la
Universidad de Texas. (ver los Nos. de colecta y de Herbario TEX al final
del trabajo) .
Manning (1962) reporta la existencia de Oarya palmeri y Juglans
hirsuta de los bosquecillos cercanos a "Cola de Caballo", Santiago, N. L.
Rojas Mendoza informa haber colectado Meliosma alba en "Potrero Redondo", Santiago, N. L. Mueller colectó Litsea pringlei, Litsea muelkri,
Rhus lanceolata, Mimosa biuncifera var. lindheirneri, Desmanthus pringlei, Garrya laurifolia y Gymnanthes longipes en regiones montañosas de
Nuevo León.
Un registro importante, reportado por Mueller según sus colectas
en Nuevo León, es el de la especie Ostrya virginiana (Mill) K. Koch var.
glandu,7,osa (Spach) Sarg. de la que se vieron dos ejemplares de herbario
en la Universidad de Texas (TEX 39823 y 39778) colectados de la Sierra
Madre en Galeana, N. L.

El estrato arbustivo lo componen Colubrina greggi, Chiococca
pachyphylla, Decatropis bicolor, Xylosrna flexuosum, Forestiera racemosa,
Garrya ovata, Rhus radicans, Rhus trilobata y algunos elementos del mat orral submontano, con los que en conjunto integran el sotobosque.
El estrato hebáceo muestra variantes fisonómicas y riqueza en composición florística de acuerdo con las condiciones ecológicas. (Ver adelante
Estrato hebáceo y Asociaciones importantes) .
11.-Clima.-De conformidad con los datos climáticos disponibles,
el fu-ea estudiada, con excepción del cañón de Meleros, de la Mesa de Chipinque y del cañón del Diente, está comprendida en el índice termopluviométrico de 2.2 (R. González, 1963). Este dato corresponde a la escala de
2 a 3 para zonas semiáridas de la fórmula de Dantin-Revenga. En la escala de De Martonne queda el índice entre 20 y 30 (semi-húmedo). De
acuerdo con el factor de pluviosidad de Lang se sitúa el índice entre los
limites de las zonas áridas y las húmedas, esto es, cuando el factor queda
entre los guarismos 35 y 45.

Sin embargo, independientemente del factor termopluviométrico a
seguir, es evidente que, a juzgar por la vegetación, el área montañosa
en cuestión es la menos árida del Estado de Nuevo León, pese a que al·
gunos elementos de tipo xeromórfico están presentes en los bosques de
9

�los niveles medios: Dasylirion, Yi¿cca, Agave, Leucophyllum, Schaefferia
y algunas cactáceas, cuyos representantes más notables se encuentran en
las ~nas áridas del país• (Marroquín e"b al; ,1 964). ,
El clima general del área montañosa recorrida por el autor, se identifica por la fórmula Cioo -templado y semiárido- de Koeppen. El climograma anexo (Fig. 4) revela las diferencias termopíuviométricas entre
cuatro estaciones meteorológicas de Nuevo León, una de las cuales, Allende, es la más representativa de la región en estudio, en tanto que Villa
Juárez corresponde al oriente de la entidad y Galeana a la vertiente dccidental de la Sierra Madre (más afin a los climas del altiplanó) . El dimograma de la ciudad de Monterrey es un término medio que sirve de referencia.
Por ]as informaciones de Edwards (1939), las características de este
traá10 norte de la Sierra Madre Oriental pueden corresponder a las fórmulas DB'da de Thornthwaite (esto es, mesotérmica semiárida) y en otros
niveles quizás a la fórmula CB'w (esto es, mesotérmica subhúmeda). Una
confirmación de ello, empero, no es posible debido a la falta de datos
directos, de primera mano, a lo largo de la cordillera. Pueden sin embargo,
tomarse como puntos de referencia las estaciones meteorológicas cuya distribución sigue aproximadamente la linea representada por la carretera
nacional 85. El primero de esos tipos climáticos se difunde hacia las partes
hajas de las subcuencas, por ejemplo la del Río San Juan, que pertenece
a la cuenca baja del Río Bravo, en tanto que el clima CB'w corresponde
a las laderas montañosas y a las partes altas.

m.-Estratificación y composición florística.

a) Estrato arbóreo.-Es el más conspicuo y está caracterizado por
tener una altura que varía de 4 a 25 metros. Exceptuando el área de pinos,
podemos anotar las siguientes especies:
Forma (*)
biológica

ESPECIES

NOMBRE LOCAL (**)

Pm
Pp
Pm

Acer negimdo
Arbutus texana
Carya illinoensis

Pm
Pm
Pm
Pp
Pp
Prn
Pm
Pm
Pp
Pp
Fm
Pp

Carya rnyristicaeformis
Carya ovata
Carya palmeri
Cercis canadensis
Colitbrina greggii
Cornus fwrida ssp. urbiniana
Juglans hirsuta
Juglans monis
ilforus microphylla
Persea pachypoda
Platanus mexicana
Quercus canbyi
Quercus f usiformis
Quercus polymorpha
Quercus rysophylla
Sambucus mexicana
mmus divaricata
Ungnadia speciosa
Staphyka pringlei

Pm
Pm
Pm
Pm

Pm
Pp
Pp

"fresno cimarrón"
"madroño"
(cultivada y silvestre)
"nogal"
"nogal"
"nogal''
"nogal."
"durazníllo"
''manzanita''
"haya''
"nogal de nuez encarcelada''
"nogal de nuez encarcelada"
"mora silvestre"
"aguacatillo"
"álamo"
"encino blanco''

"olmo"
"monilla"

(&gt;l&lt;) Los símbolos de las formas biológicas de Raunkiaer que aparecen en las listas son los generalmente aceptados, como sigue:

(*") En esta lista no se incluyen los árboles cultivados: "jaboncillo'',
"fresno", "canelo", "anacua", cítricos, palmeras, "eucalipto", "rompevientos", "pirul", "casuarina", "magnolia" y muchos otros ornamentales
(ver Apéndice).

to

11

�LOCALIDADES MAS IMPORTANTES
Pm
Pp
Pn
Ps
Ch
H
G
Th

E
HH
Hg

Mesofanerofitas (de 12 a 25 m.)
Microfanerofitas (de 2 a 10 m.)
Nanofanerofitas (de 0.5 a 2 m.)
Fanerofitas trepadoras (lianas)
Camefitas
Hemicriptofitas
Criptofitas -GeofitasAnuales y efímeras
Epifitas
Hidrofitas
Herbáceas volubles

b) .-Estrato arbustivo.-Representa el sotobosque; tiene mayor número de especies que el arbóreo, en tanto que el estrato herbáceo es más
rico en especies que el arbustivo. Sin embargo, la lista que se anota adelante no significa que todas las especies se encuentren juntas. Del lado
xerofítico del bosque predominan especies que son dominantes o más frecuentes en otro tipo de vegetación, especialmente los matorrales subinermes parvifolios. Las franjas ecotonales de estos matorrales con el bosque
son muy amplias. Por otra parte, del lado húmedo del sotobosque, es decir, a orillas de corrientes y en las partes más oscuras y húmedas de los
caf1ones, predominan especies más bien esciófilas. Así pues, al bosque
mediano subcaducifolio lo caracterizan los siguientes elementos floristicos:

Forma
Biológica.

ESPECIES

c

"ó
an n

Cañón de

.

Cola

Mesa de
Cañó11 de la Posada Para¡e
Río
de
R
1ª ChipÍllque
"El Diente" de Vidria dO los Caballo
amos
e eros
Pla11o
sos

M

(1)

(2)

(3)

X

X

(4)

Pn

Acacia rigidula

X

Pn

Aloysia, lycioides

X

Pn

Aloysia, macrostachya

Pp

Amyri s madrensis

X

Pn

Arnyr'is texensis

X

Pn

Baccharis neglecta

Pn

Baccharis glutinosa

Pn

Bocconia lati§epela

Pn

Bouvardia ternifolía

Pn

Brickellia laciniata

Pn

Brickellia veronicaef olia

Pu

Buddleia ma:rrubifolia

Pn

Buddleia sessiliflora

X

Pn

Bu,ddleia tomenteUa

X

Pp

(5)

(6)

(7)

X

X

X
X
X

X

X

X

Bumelia lanuginosa

:X

X

X

Pp

Bumelia spiniflora

X

X

X

Pp

Caesalpinia mexicana

Pn

Callicarpa pringlei

Pn

Cassia greggii

X

Pp

Chiococca pachyphylla

X

X

Ps

Cocculus carolinus

X

X

Pp

Colubrina greggii

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
13

X

X

X

X

X

X

X

X

�LOCALIDADES MAS IMPORTANTES

LOCALIDADES MAS IMPORTANTES

Forma
Biológica

Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pp

Pn
Pn
Pn
Pn
Pp

Pn
Pn
Pp
Pn
Pp
Pn

ESPECIES

Cañón do
.
Caiióll Mesa de
Cañón de lo Posado ParaJe
M
Chipinque "El Diente.. de Vidrio de los
e eros
Plano Osos

Cordi,a boissieri
Cuphea cyanea
Dalea tuberculata
Dasyilirion berlandieri
Deca.trop-is bicolor

fª

(1)

(2)

(3)

(4)

X

X

X

X

(5)

Cola

(6)

X
X

X

X
X

X
Dodonaea viscosa
Eupatorium azureum
Eupatoriu,m
pycnocepluilum
Eupatorium viburnoides
Eysenhardtia
X
polystachya
X
Fenillera linearis
J/,orestiera racernosa
Fraxinus greggii
Garrya ovata

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Garrya laurifolia

X

X

Gymnanthes longipes
Heimia salicifolia

X

X

X

Helieta parvifolia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pn
Pn

Jndigofera suffructicosa

X

Jacobinia spicigera

X

X

X

X

X

Pn

Karwinskia
humboldtiana

X

X

X

X

X

X
14

X

Forma
Biológica

ESPECIES

C -·
Cañón de p
.
anqn Mesa de
Caiióll de la Posada araJe Cola
Río
de
Chipinque "El Diente.. dé" Vidrio de los
de
Ramos
Meleros
Plano
Osos Caballo

(1)

(7)

X

Desmanthus 'J)'finglei
Diospyros texana

Heliotropium
angustifolium

Rio

ci~o Ramos

Pn

Lantana achyrantifolia

Pn

Lant-ana ca-niara

Pn

Lantana canescens

X

Pn

Leucaena pulverulenta

X

Pn

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

X

X

X

X
X

X

X

X

Leucophyllum frutescens

X

X

Pn

Litsea muelleri

X

Pn

Litsea no-voleontis *

X

Pn

Litsea pringlei

X

Pn

M ahonia gracüis

X

Pn

M ahoni,a tinctori,a

X

Pn

M ahonia trifoliolata

X

Pn
Pp

Mi1nosa biuncifera

X

N eopringlea integrifolia X

X

Pp

Persea pachypoda,

X

Pp

Philadelphus coulteri

X

Pn

Phytolacca americana

Pp

Pistaci,a mea:icana

Pn

Porlieri,a angustifolia

Pn
Pp

Ptelea tri/oliata

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Quercus fUS'iformis
(forma arbustiva)

X

X

* Sinónimo de úitsea pringlei Bartlett -Allen, 1945-.
15

X

X

X

�c).-Estrato herbáceo.-Está integrado por gran número de especies y no es

LOCALIDADES MAS IMPORTANTES

Forma
Biológica

ESPECIES

Cañón de
.
Cañón Mesa de
Cañón de la Posada ParaJe Cola
Rlo
de
R
M 8
Chipinque "El Diente" de Vidrio de lo• Caballo
amos
e eroa
Plano Osos

f

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

X

X

X

X

X

Pn

Randia la.etevirens

Pp

Rhus lanceowta

Ps y Pp

Rhus radicans

X

Pn

Rhus trüobata

X

Pn

Rhus virens

X

X

Pn

Sal'Via bellotaeflora

X

X

X

Pn

Salvia regla

X

X

Pp

Sargentia greggii

Pn

Schaefferia cuneifolia

Pn

Solanum verbascifolium

Pn

Stillingia sanguinolenta

Pn

Symphoricarpos
microphyllus

X

Vernonia
ervendbergii

X

Pn
Pn

Vernonia liatroides

Ps

Viti.s berlandieri

Ps

Vitis cinerea

Pn

Xanthoceph&lt;ilum
glutinos·um

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Pn

Xylosm,a flexuosum

X

X

X

X

X

Pp

Zanthoxylum f agara

X

X

X

X

X

Pn

· Zexmenia kispida

continuo. La variedad tan extraordinaria de especies se acentúa a la orilla de las
corrientes donde inclusive integran, con la fauna, interesantes ecosistemas de borde. Las acequias y canales hechos por el hombre se pueblan de especies higrófilas,
las que de vez en cuando son combatidas dada la obstrucción que ocasionan en los
vertederos para irrigación de huertos y áreas de cultivo.

X
16

X

X
17

�LOCALIDADES MAS IivIPORTANTES

Forma
Biológica

ESPECIES

LOCALIDADES MAS IMPORTANTES

Cañón de
.
Río
Mesa de
Cañón de la Pasada Para¡e Cola
de
Chipinque "El Dieute" de Vidrio de los
de
Ramos
Meleros
Plano Osos Caballa
Cañón

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Abutilon hypokucon

Th

Acalypha dioica

Th

Acalypha neomexicana

*

?

X

X

X

X

G

Adianturn capillus-veneris

X

G *

Adiantum po-iretii

X

G

Adiant1¿m tenerum
*

X

X

X

Andropogon saccharoides

Anernia mexicana

X

G

Anemia adiantifolía

X

G

Anemia phyllitidis

G

Anernone decapetala

e

Anemone tuberosa

Th

Apium graveolens

G

Arisaer,ia dracontium

Hg

Aristolochia brempes

X

Th *

Argemone mexicana

X

X

Th

Asclepias angustifolia

X

X

Th

Asclepias curassavicum

X

X

X

H

Asclepias similes

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

Amicia zygomeris

Th

Anagallis arvensis

G **

Andropogon cabanissii

X

H

.Asclepias texana

G ••

Andro-pogon glomeratus

X

Th

Aster 7,aevis

G

Andropogon hirtus

Th *

Astranthiurn integrif olium

Ch

Aste1· spinosus

* Las especies precedidas por un asterisco son las mencionadas por White (1940
**

Las especies de gramíneas precedidas por doble asterisco son las citadas por Almaguer y Cuevas (1965) para la 7a. localidad ( cañón del Río Ramos, Allende, Nuevo León).
18

*

X

X

X

X

Begcnw, taylo-rae

Ch

Boehmerw, cylindrica

X

X

X

X

X
X

Basovia mexicana

G

X

X

Bacopa procumbeus

a.) para la localidad 6 (Cola de Caballo, ex-Hacienda Vistahermosa, Santiago,
Nuevo León).

X
X

Ch

X

(7)

X

Amaranthus hybridus

X

(6)
X

Th *

X

(5)

G •

X

X

(4)

X

X

X

(3)

X

X

.Agrostis verticillata
Allium kunthii

G •

(2)

Andro'J)ogon stolonifer

X
X

(1)

G • *

X

Achillea sp

-6
Cañóu de P
.
an n Mesa de
Cañón de la Posada araie Cola
Río
de
Chipinque ..El Diente" de Vidrio de los
de
R
Meleros
PlCIIlo
Osos Caballo amos

X

Acalypha phleoides

?

G

X

c

X

X
X

ESPECIES

(7)

Aparte de las especies transgresivas, se anotan las siguientes (*) y (**):
Pn-Ch

Forma
Biológica

X

19

X

X

X

X

X

X

X

X

�LOCALIDADES MAS IMPORTANTES

LOCALIDADES MAS IMPORTANTES

Forma
Biológica

ESPECIES

*

H

H
H

**

(2)

X

X

(3)

(4)

X

X

Ch

Bou,tBloua trífida

X

Conoclinium
integrifolium

r

Brachiaria ciliatissima

X

X
X

X

Cardm,iine auriculata
Carlowrightia parvifolia
Cenchrus incertus

X

Th *

Cenchrus pauciflorus

G

Gheüanthes aemula

G

Che{lanthes alabamensis

X

G

Cheil.,anthes eatoni

X

G

Cheilanthes leucopoda

G

Cheílanthes microphyUa

G

Cheüanthes tomentosa

Th

Chenopodium ambrosioides

X

X

Chrysactinia pinnata

HóG

Cirsium sp

Hg

Clematis drummondii

Hg

Clematis pitcheri

Croton cortesianus

X

Croton fructiculoS'US

X

*

Perenne

Gynoglossum virginianum

Delphinium sp

?

Desrnodium sp

X

X

X

X

X

X

(7)

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

Ch

Dichondra argentea

Ch

Dichondra repens

Th *

Digitaria sanguinalis

X

G •

Dryopteris concinna

X

Ch

Dyschoriste decumbens

X

X

X

X

•• * Munz (1963: 1399) cita Corall,orhiza stricta Lindl. para Nuevo León.
21

X
X

X
X

(6)

X

Cuscuta indecora
neuropetala

X

X

(5)

Croton monanthogynus

?

X

X

Croton leucophyllus

Cyperus sp

X

20

Ch

G

X

X

Corallorhiza wisteriana

X

-maleza muy frecuente-Ch

G • * •

Th

(4)

X

Conyza canadensis

•

(3)

X

Th

Th

X

(2)

Conopholis mexicana

Th

X

1ª

Parásita

Ch

X

e -·
Caiióu de
.
anon Mesa de
Caiióu de la Posada ParaJe Cola
Rio
M
Chipinque "El Diente" de Vidrio de los
de R
e eros
Plano
Osos Caballo amos
(1)

(7)

X

Calyptocarpus vialis

**

(6)

Bouteloua filiformis

Ch
Ch

(5)

ESPECIES

Camelina sp

Bro-mus texensis

H

(1)

Forma
Biológica.

?

H
*

f

X

Bouteloua curtipendula

H

?

Caiióu de
Cañó11 Mesa de
Caiióu de la Posada Paraje Cola
Rlo
8
de
R
M
- Chipinque "El Dienle" de Vidrio de los
e eros
Plano Osos Caballo amos

�LOCALIDADES MAS IMPORTANTES

LOCALIDADES MAS IlvIPORTANTES

Forma
Biológica

ESPECIES

Cañóq de
.
Mesa de
Cañ611 de la Posada Para¡e Cola
Rio
de
Vidria
de
los
fe
Chipinque ""El Diente"
ti1e eros
Plano
Osos c~~llo Ramos
Cañón

(1)

(2)

Ch

Dyssodia acerosa

X

X

Ch

Dyssodia setifoUa

X

X

Th

Dyssodia micropoides

Th

Dyssodia pentachaeta

Perenne

Eleocharis sp

(3)

(4)

(5)

(6)

Forma
Biológica

ESPECIES

Cañ611 de
.
Cañón Mesa de
Cañ611 de la Posada Para¡e Cola
Río
de
R
Me eros Chipinque ..El Diente" de Vidria de los Caballo
amos
Plano
Osos

(1)

(7)
Th

Galium virgatum

Th

Gilia incisa

X

Th

X

X

te

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
X

X

X

X

Gaura parviflora

X

X

Ch

Gaura sinuata

X

X

H

Geranium sp

Elyonurus tripsacoides

X

Ch

H aplopappus spinulosus X

Epipactis gigantea

X

Ch*

Hedeoma drumondii

X

Th

Eragrostis diffusa

X

Hedyotis sp

X

H

Eragrostis hirsuta

X

Helenium amphibolum

X

Eragrostis intermedia

X

H

**
**
**

H **
~

.· Th

X

X

Eragrostis pilosa

X

Eryngiurn gramineum

X

Eucnide bartonioides

X

X

Th *

X

X

X

lleliotropium torreyi

X

Ch

Heterotheca subaxillaris

X

X

X

X

HóG

Heuchera mexicana

X

X

X

X

Ch

Hibiscus cardiophyllus

X

X

X

Euphorbia chamaesyce

X

H*

Hilaría mutica

X

Th

Euphorbia dentata

X

?

Houstonia sp (Hedyotis)

X

Th

Evolvuius alsinoides

HH

Hydrocotyle verticillata

?

Flaveria repanikJ,

Th

Fforestina pedata

Ch

Franseria ten1tifolia

Ch*

Gaillardia mexicana

X

Perenne

Galactia striata

X

Ch

Galium microphyllum

X

X

X

X
22

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Hydrophyllnm sp

X

X

Th

Hymenoxys linearifolia

?*

Hypericum collinum

Perenne

lndigofera brevipes

X

Hg *

lpomoea hirsutula

X

Perenne

Lantana achyranthif olía

X

X

X

2S

X

�LOCALIDADES MAS IMPORTANTES

LOCALIDADES MAS ThIPORTANTES

Forma

Biológica

ESPECIES

f&gt;n

Lantana involucrata

H **

Leer8UL grandiflora

Th

Lepidium virginicum

?

Lespedeza sp

Th *

Linum cruciatum

Th

Linwm medium

Ch

Lippia nodiflora
(Phyla nodiflora)

Ch

Lippia macrostachya

Cañón de
.
Cañón Mesa de
Cañón de la Posada Para1e Cola
Rlo
de
R
M
Chipinque "El Diente" de Vidrio de los
e er·o s
Plano Osos Caballa

f•

(1)

(2)

(3)

X

X

X

X

(6)

X

H

Llavea cordifolía

X

Perenne

Lobelia cardinalis ssp.
graminea

X

X

X
X

Th

Loeselia caerulea

Th

Macromeria aff. barbigera

Ch*

Malvastrum.
coromandelianum

(1)

X

Monard,a citriodora

X

X

Ch

M onard,a tenuiaristata

X

H **

Muhlenbergi.a schreberi

X

Th

Myosotis sp

X

Th

Nama biflorum

Ch

Nierembergia viscosa

H

N otholaena candida

H

¡,;¡ otholaena. sinuata var.
integerrima
X

X

X

X

X

X

Manisuris altissfrna

Ps

Mascagnia macroptera

X

X
X

Hg

Maurandya barclaiana

X

Th *

Medicago lupulina

Hg

Metastelma angustifolium
(Cynanchum)

X

X

X

X
24

X

X

(7)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Perenne

Oenoíhera speciosa

H **

Opli,srnenus setarius

Pn y Ch

Op'u ntia sp

X

Parásita

Orobanche sp

X

Ch
X

(6)

X

X

X

X

X

X

X

(sobre Xanthocephalum
glutinosum)

X

X

(5)

X

Oenothera rosea

Osmia ivaefolia
(Eu,patorium ivaefolium)

X

X

G

Oxaz.ts leonis

X

X

G

Oxalis madrensis

X

H * *

(4)

X

Perenne

X

X

(3)

X

Th

X

X

(2)

1Wicromeria xalapensis

X

Lithospermum incisum

C -ó
Cañón de p
.
an n Mesa de
Cañón de la Posada araJe Cola
Rio
de
R
de
Chipinque "El Diente" de Vidrie de los Caballo
a:n&lt;&gt;s
Meleros
Plano
Osos

X

X

X

ESPECIES

(7)

X

X

G

Mammillaria sp

(5)

X

X

Ch

(4)

Forma

Biológica

){

Th

*

Panicurn fasciculatum

Th

• *

Panicum reptans

X
X

X

X

X
25

�LOCALIDADES MAS IMPORTANTES

LOCALIDADES MAS IlvIPORTANTES

Forma
Biológica

Cañón de
.
Cañón de la Posada Para¡e Cola
Mesa de
Rio
de
Chipinque "El Diente" de Vidrio de los
Ra:mos
e eros
Plano Osos Caballo

Cañón
~ fe

ESPECIES

(1)
H **

(3)

(4)

(5)

(6)

Panicum tennesseense
Panicum transiens

H **

Panicum 'Virgatum

Th
Th ó Perenne

Parthenium hysterophorus

Biológica

X

X

X

Cañón de
.
Cañón Mesa de
Rio
Cañón de la Posada Para¡e Cola
de Ramos
M
Chipinque "El Diente" do Vidrie de los
e eros
Plano
Osos Caballo

fº

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Th

Pilea microphyl'la

Ch

Pinaropappus roseus

Pn

Pipe,· sanctum
( escapada del cultivo)

X

G•

Piptochaetium fim"b'riatum

X

Ch

Plantago spp

X

Parietaria debilis
(P. fl,orúi,iana)

ESPECIES

(7)
X

*

?

(2)

Forma

Th

Parietaria numularia

X

Ch

Plurnbago scandens

X

X

G • *

Paspa!Lrm bifidum

X

Th

Poa annua

X

X

G *

Paspalum caespitosum

X

Th

Polanisa dodecandra

X

X

X

X

*

G *

Pa..&lt;;pabtm conjugatum

X

ssp u1dglandu"/.osa

G *

Paspalnm langei

X

Polygala sp

G *

Paspalum li'17idum

X

G

Polygonatum biflorum

G *

Pa..&lt;;palum notatum

X

Th

Polygonum persicaria

G "'

Paspalum unispicatum

X

G

Polypodium thyssanolepis

H * '-'

Pol11pogon elongatw;

G *

*

G

Paspalum 'Virletti

X

Pellaea spp

X

?

Peperomia sp

X

?

Petunia sp

X

G

Phanerophle"bi.a umbonata

X

Phyllanthu.s

ferax

X

X

X

X

X

X

X

G

X
X

X

PhyUanthw; neolecmens·is X

HóG

Phyllanthu.s polygonoides

X
26

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

Pteridium aquilinum

var. caudatum

X

X

X

X

X

H

Püms cretica

Ch

I'vatfbida columnaris

Ch

Rivina hurnilis

Ch

Rttbus tri'Vialis

Th

R:u,ellia corzoi

X

Ch *

Ruellia parryi

X

X
X

X
X

27

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

�LOCALIDADES MAS IMPORTANTES

LOCALIDADES MAS IMPORTANTES

Forma
Biológica

ESPECIES

Cañón de
Cañón Mesa da
Caii6n de la Posada Paraje Cola
Bio
M te
Chipinquo "El Diente" de Vidrio de los
e eros
Plano Osos ca:~no R

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Salvia azurea

Ch

Salvia coccinea

Ch

Sal'üia 1·oemeriana

Th

Samolus parviflorus

?

*

X

X

X

(6)

Sanicula mexicana
(S. liberta)

X

X

Th

X

Th

X

X

Th *

Sclerocarpus uniserialis

X

Th

Scutellaria seleriana

X

Perenne

Sélaginella cuspidata

Perenne *

Selaginella pi1ifera

X

H

Senecio sanguisorbae

X

H *

Setaria. geniculata

X

H

Setaria. macrostachya

Ch*

Sida procurnbens
(S. filicaulis)

Perenne

Simsio, calva

Ch

Siphonoglossa '{)ilosella

H

Si.syrinchium
angu,siifoliurn

Th

Solan11,m nigrum

Perenne

Solidago sempervirens

H *

Sphenopholis obtusata

H *

Sporobolus poiretti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

Stellaria cuspidata

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

X

X

X

X

X

X

Stellaria ovata

X

Ch*

Stevia berlandieri

X

*

St·ipa mucronata

X

?

*

Ch

Talinum paniculatum

H

Tara:r-acum officinale

G

X
X

X

Tectaria heracleifol-ia

X

X

G

Tectaria tri/oliolata

X

Ch

T etragonotheca texana

Perenne

Tetrameriurn hispidum

X

X

X

G

Thelypteris puberula

Th

Teucrium cubense

Th

Torilis nodosa

Ch

Tragia nepaetifolia

H*
H*
X H*
X H

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Trichachne californica

X

Trichachne isularis

X

-

Triodia texana

X

X

Thalictrum wrightii

X

Río
amnos

X

X

Tripsacum floridanum

X

H

Uniola latifolia

,v·....

X

Th

U rtica dioida

-,
X

Th

U rtica urens

X

28

X

Caii6n de P
.
Mesa de
Caii6n de la Posada ara¡e Cola
de
de
Chipinque "El Diente" de Vidrie de los Caballo
Meleros
Plano
Osos

ª"º"
(1)

X

X

C •.

ESPECIES

(7)

X

X

Forma
Biológica

X

X
29

X

X

X
X

�LOCALIDADES MAS IMPORTANTES

Forma
Biológica

ESPECIES

Cañón de
.
Cañón Mesa de
Cañón de la Posada ParaJe
de
Chipinqu3 ..El Diente" d~ Vidrio· de los
Meleros
Plar,o Osos

(1)

(2)

Ch

Verbena canadensis

X

Ch

Verbena canescens

X

Th *

Verbena ciliata

Th

V erbesina encelioides

(5)

Blo
Ramai

(6)

(7)

X

Las compuestas más frecuentes corresponden a los géneros W edelia,
Senecio, Eupatoriu.m , Gaillardia, Heterotheca, V ernonia, Wyethia, Tetra-

neuris y otros. A oril1as de la presa de "La Boca" crece profusamente
Heteranthera graminea que no se habia reportado antes en Nuevo León.

X

Wedelia sp

X

mexicana

De acuerdo con Ford Smith, aparecen otras especies propias de
diversos estratos entre las cuales merecen citarse, para las áreas montañosas vecinas a Monterrey, las siguientes:

X

Xantlwcephalu:m
spiw,,erocephalum

Th

(4)

X

-Ximenesia encelioides- X

Wyethia

(3)

Cola

ci~uo

Las herbáceas más raras de cuantas se anotan son las orquidáceas
terrestres Epipactis giyantea y Corallorhiza wisteriana, la primera colectada solamente en una localidad del Cañón del Río Ramos, a orilla de la
coriente con Hydrocotyle, Thelypteris, Nasturtium, Samolus y algunas Ciperaceas; en tanto que Corallorh'i.za wisteriana se co!ectó en dos ocasiones en bosque de encinos: en el cañón de "El Diente'' y en "Las Huertas",
en plena montaña entre 700 y 1000 metros de altitud. El hallazgo de
plantas tan inconspícuas es enteramente casual. Muy raras también son
Polygonatum bifloru,m y Arisaema dracontium, localizadas en rincones
poco iluminados (Fig. 6).

X

X

X

X

G

Xanthox&lt;ilis stricta

X

X

G

Zephyranthes 7,o ngifolia

X

X

OBSERVACION: Las especies que se marcan so!amente en una o dos localidad
puede ser que estén presentes también en alg,ma(s) otra(s) localidad(es) ya q
los datos de campo derivados del muestreo por parte del autor son tal como apa·
recen
las listas y en el texto.

en

30

Asclepias oenotheroides

!resine p&lt;ilmeri

Briza rotundata

Leucaena '[J'Ulverul,enta

Cardiospermum halicacabum (enredadera)

IAtsea muellerii

Casimiroa sp.

Macrosiphonia macrosiphon

Cassia greggii

M alvast1·um americanum

Castela erecta var. texana

Melochia pyramidata

Chrysactinia truncata

M elochia tomentosa

Comriielinantia pringlei

Nothoscordum bival,ve

Coreopsis basilis

Phaceli,a congesta

Corydalis sp

Omphalodes sp

Cuphea sp

Phryma sp

Dalea greggii

PolygaÜJ. alba

Eragrostis intermedia

Priva mexicana

Fendl,era rupicola

RanunculWJ geoides
31

�Sarcostema hartweggii
(enredadera)
Siphonoglossa greggii
Valeriana sp.
Viburnum cuneifolium
Wissadula amplissima

Gaura brachycarpa
Gaya viol,acea

d) .-Asoc-iaciones importantes.-Muy destacadas son las asociaciones
de Cordia-Helietta en la parte xerofítica de la sierra, especialmente hacia
los flancos más expuestos (Fig. 5). Donde se acentúa la escasez de agua
aparecen especies xeromórficas como Porlieria angustifolia ("guayacán")
Hamatocactus hamatacanthus (Fig. 8) Opu,ntia leptocauMs, Echinocereus
sp. Agave lecheguilla, Neolloydia sp. Gochnatia hypoleuca, Dasylirion sp.
especies que suelen presentarse en tipos de vegetación resistentes a condiciones hídricas magras. Estas asociaciones existen a lo largo del cañón
de Meleros que sigue dirección NW hasta el "Cañón de la Huasteca"
donde la aridez se acentúa. Por el contrario, en las riberas de los arroyos,
en parajes muy sombríos y en áreas húmedas o encharcadas' se presentan
asociaciones higrofíticas muy variables. Sirven de ejemplo las asociaciones de Hydrophyllum sp - Thelyptoris puberula- Samolus parviflorus - Boeh!nwria cylindrica; la de Plantago sp Heuchera mexicana Peperomia; la de Xanthosoma robustum - Polygonum persicaria .ddiantum sp Hydrocotyle verticillata.
Las epifitas Tillandsia usneoide.s y Tillandsia recurvata suelen encontrarse en gran cantidad sobre sabinos, especialmente la primera. El "injerto" o "retoño" Phoradendron vegeta sobre nogales donde causa daños. Phoradendron destaca más cuando sus hospederas carecen de follaje,
especialmente Carya.

La sombra orográfica determinada por el anticlinal de "Los Muertos"
es causa de cambios en la vegetación del "cañón de Meleros". Estos cambios se aprécian directamente sobre el terreno por la composición florística · de las comunidades presentes. Dicho cañón sigue dirección ESE WNW. Su extremo sureste corresponde a los bosques de encino (bosque
mediano superennifolio) y su extremo noroeste al matorral submontano
y en condiciones más xéricas al matorral rosétofilo. Las condiciones climáticas involucradas ( disminución de la precipitación y de la humedad
así como temperaturas más extremas) dan margen a que el bosque mediano se ha ga disperso; aparecen áreas abiertas y el matorral substituye
al bosque. Sirvan de referencia las especies, muchas de ellas xerófilas,
siguientes (Fig. 7) :
32

LISTA DE ESPECIES DEL "CAÑON DE MELEROS"
-Basada en Sánchez, 1967.Acacia berl,andieri

Echinocereus pectinatus

Acacia constricta
Acacia farnesiana

Fendlera rupicola

Acacia rigidula

Gochnatia hypoleuca

Acacia wrightii

Hamatocactus hamatacanthus (Fig. 8)

Agave lecheguilT,a

Helietta parvifolia (Fig. 9)

.Agave victoriae reginae
Allionia incarnata

H esperaloe funifera

Aniscanthus sp

H offniansegia sp

Aplopappus spinulosus

J atropha dioica
M ascagnia macroptera

Aristida adscensionis

Melica montezumae

Bahía absinthifoz.ia

Menodora sp.

Bernardia myricifolia

M ortonia greggii

Boutewua trífida

N eolloydia sp

Buddleia marrubifolia

Opuntia imbricata

Celtis spinosa var. pallida

Opuntia leptocaulis
Ptelea trif oliata

Cercocarpus sp

Porlieria angustifolia (Fig. 10)

Ce-vallia sinuata

Porophyllum scoparium

Chikrpsis linearis

Salvia bellotaeflora

Cnidoscolus urens

Tridens texan-us

Dasylirion berlandieri

Turnera diffusa

Dyschoriste decumbens

Viguiera stenoloba

Dyssodia micropoides

Yucca sp
33

�Se puede apreciar que el matorral, hacia el poniente, tiende a transformarse en xeromórfico. Están presentes especies propias de nuestras
zonas áridas del norte del pais; el área de "gobernadora" Larrea tridentata no queda lejos, pues aparece a unos cuantos kilómetros al noroeste
del Cañón de la Huasteca en los municipios de Santa Catarina y Villa de
García, Nuevo León.
e).-F'orrnas de vida.-Las fanerofitas y hemicriptofitas son las for-

mas biológicas que predominan en los tipos de vegetación considerados.
Las anuales están bien representadas.
Cabe hacer notar que el factor altitud influye en la distribución de
las formas de vida vegetales. Sabido es que conforme se asciende aumenta
el porcentaje de criptofitas y hemicriptofitas y disminuye el de fanerofitas, aún cuando estas últimas dominen el paisaje en tamaño y biomasa.
5. -APRECIACIONES F'LORISTICAS

El área montañosa al sur de Monterrey presenta aportes florísticos
de tres diferentes linajes fitogeográficos, a saber:
-Elementos boreales (holárticos y neárticos)
-Elementos meridionales (neotropicales)
-Endemismos

-provinciales
-regionales
-locales

Entre el elemento boreal de la flora madrense tenemos Gornu.s florida, el cual es autóctono del medio oeste de los Estados Unidos (Dansereau,
195'i) p~ro llega hasta México al estado silvestre, en forma discontinua.
Es sabido que Corwu.~ florida es acompañante importante del bosque deciduo de Liquidambar en áreas montañosas mexicanas de TamauJipas,
Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas (Miranda y Sharp, 1950; Miranda
1952, Hernández et al, 1951; Gómez Pompa, 1965) y de San Luis Potosí
en la región húmeda de Xilitla y Tamazunchale (Rzedowski, 1966).
En Nuevo León, Cornus se liga al bosque mediano subcaducifolio. En
este tipo de vegetación predominan juglandaceas de los géneros Car-ya y
.Tugl,a,ns en asociación con ll1orus, UZ-mus, Platanus, Quercus, Staphylea
pringl,ei y Rargentia greggii.
34

Otros elementos de afinidades holárticas a nivel de género que apa•
recen en la zona montañosa cerca de Monterrey son, por ejemplo: Ane•
mone, Ranumculus, Veronica, G-eranium, Vitis, Rubu.s, Ribes, Phüadelphus,
Viola, Cercocarpu.s, Polygonatum, Delphinium; y entre los arbóreos:
'l'axodiurn, Pop~, Morus, Geltis, Acer, Ulmus, Platanus y Querous.

Por lo que respecta al elemento meridional que parece ligarse a las
zonas coster.as de baja altitud, cálidas y húmedas de ambos litorales mexicanos, podemos señaJar como notables Xylosma flexuosum, Meliosma
alba, Persea pachypoda, Chiococca pachyphylla, Randia laetevirens y
Xanthosoma robustum

De los endemismos conviene disitnb'Uir los de carácter provincial,
regional o local. El elemento endémico madrense es notable (Beaman y
.Andresen, 1966). Sin entrar en consideraciones fitogeográficas más específicas, se reconocen en nuestra área algunos endemismos locales importantes como Ulmus monterreyensis y Ulmus divaricata del bosque mediano
subcaudicifolio. Se consideran endémicas también Litsea muelleri, Staphylea pringlei, Cobaea pringlei y Senecio monterreyensis. Los nogales citados por Manning (1962) Carya palmeri y Juglans hirsuta parecen ser endemismos regionales. Del bosque deciduo templado en San Luis Potosí,
Rzedowski (1966:1968) reporta Carya palmeri, Juglans mollis y Morus
celtidifolia -entre otros- como especies del estrato superior denso donde
dominan liiquidambar y varias especies de Quercus. Es interesante seguir
la distribución de tales especies por la sugestiva relación fitosociológica
que implica (habrá Li.quidambar en Nuevo León ?) .
Las especies de afinidades neotropica!es que merecen citarse entre
nuestra flora serrana son, por ejemplo:
Brahea berlandieri (en lugares agrestes y escarpados).
Brickellia laciniata (muy abundante en áreas expuestas) .
Decatrapis bicolor ( común en laderas encañonadas) .
Rhus trilobata (en el bosque sombreado a base de encinos).
Ungandia speciosa (abundante a la vega de los arroyos).

V ernonia Uatroides.

Entre los endemismos provinciales pueden citarse Amyris rnadrensi,$,
Amyris texa.11,a y Sargentia greggii; Croton lev.cophyllus var. trisepalis es
considerada por M. Johnston (1958 y/ o 1959) como endémica del centro
de Nuevo León.
35

�Por el contrario, otras especies presentes -en nuestra región montañosa, gracias a su "plasticidad ecológica" se distribuyen ampliamente en
nuestro continente, o en parte de él, como por ejemplo Pteridiurn aquilinu.m, Pilea microphylla, Anagallis arvensis, Heimi,a, salicifolia, Bauteloua
&lt;.Yurtipend'ula, Boehmeria C"Jlindrica, Heuchera rnexicana, Adiantum capi•
llus-veneris Y Urtica spp, sin contar las numerosas especies de malas hier-

bas de amplia distribución en el continente americano.
El bosque mediano subcaducifolio, en Nuevo León, lo mismo que el

bosque deciduo, suelen presentar su mayor densidad y colorido a los lados
de las corrientes importantes que descienden de la sierra. Estos bosques
en galería, aunque no se los encuentre plenamente desarrollados en laderas
muy eJ\.'J)uestas a la insolación, ocupan gran parte de los cañones orientales
de la mismo, al sur inmediato de Monterrey (Fig. 11). Afortunadamente
este tipo de bosque está conservado en la Sierra de Anáhuac, lo que permite conocer su composición floristica tal como se presume que ha tenido.
El elemento boreal predomina, pero suelen intercalarse elementos meridionales que nunca alcanzan a ser dominantes. Esto es obvio por tratarse
de áreas de clima templado -aunque cálido en verano- de la unidad
orogénica conocida como "Sierra Mad.re Oriental". Las especies dominantes, boreales, son de hojas o folíolos anchos, de bordes aserrados o dentados y de follaje deciduo.
Aparte de las mesofanerofitas -muy escasas-, dominan microfanerofitas, entre todas las cuales forman el dosel arbóreo, con abundancia a
veces de epifitas (Tillandsia).
Los estratos inferiores tienen representantes de nanofanerofitas -sotobosque ó estrato arbustivo-. Siguiendo el orden de importancia abundan las geofitas, hemicriptofitas, camefitas, terofitas -anuales--- y parásitas (Orobanche, Conopholis, Cuscuta y Phoradendron).
Las familias de herbáceas y semileñosas mejor representadas tanto
en especies como en número de individuos son de las Campositae, Labwtae,
Polypodiacea.e, Gramineae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, Ra.nunc:tilaJ;eae y
Urticaceae. En el estrato arbustivo están bien representadas 19 familias,

en tanto que en el herbáceo lo están 50 familias incluyendo 3 familias de

na Espinosa el día primero de mayo de 1966 y en varios cañones poste_riormente.
Las trepadoras más frecuentes son las siguientes:
Ari8tolochia spp

Maurandya barclawn,a,

Cent-roserna virginianum

Metm;telma sp.

Clematis drummondii

Nissolia sp

Clematis pitcheri

Partenocissus quinquefolw

Coba.ea pringlei

Rhu.s radicans

Cocculu.,; carolinus

Smilax bona-nox

Eupatorium azureum

Urvillea

l pomoea spp

Vitis berla.ndieri

Mascagnia macroptera

Vitis cinerea

ulm.acea

6.--RESU1lIEN

En el presente escrito se aborda el tema de la vegetación de la parte
media t500 a 2000 metros de altitud) de la región montañosa vecina a
Monterrey, Nuevo León; se da especial énfasis a las comunidades vegetales de los cañones orientales de la Sierra de Anáhuac, tramo ~omprendido entr-e el río Ramos del Municipio de Allende, Nuevo León y el anticlinal de "Los Muertos", Monterrey, Nuevo León. Se reconocen cinco tipos
de vegetación en general, pero se estudian fundamentalmente el denominado bosque mediano subcaducifolio y en parte el bosque caducifolio. Se
señalan asociaciones importantes del medio mesófilo e higrófilo de los cañones. Algunos comentarios fitogeográficos y las listas florísticas así co-mo fotos y dibujos complementan el texto. Los datos bibliográficos son
tratados con parquedad. Al final aparece la lista de familias y especies
representadas en la región montañosa, con arreglo al sistema de Barkley
(1965).

Pteridofitas.

La leguminosa trepadora Centroserna virginianum existe en Nuevo
León. Se colectaron ejemplares cerca de la Cueva de "La Boca", a orillas
del Río San Juan (Santiago, Nuevo León) por parte de la señorita Josefi36

7.-ilGRADECIMIENTOS

El autor agradece a las siguientes personas su valiosa ayuda: al Dr.
J. Rzedowzki del Instituto Politécnico Nacional por la identificación de
37

�parte del material herbáceo y arbustivo; al Dr. M. Johnston de la Universidad de Texas por su auxilio eil la determinación de especies muy
diversas así como al Director de dicho Herbario, Dr. B. L. Turner, por
facilitarnos el acceso a la colección de John Ford Smith.; al Dr. Paulino
Rojas por contribuir con datos de vegetación y comunicaciones verbales,
especialmente sobre la identificación de helechos y distribución de algunas
especies arbóreas. A los señores biólogos Rogelio Portales y Humberto
Sánchez por sus sugestiones en temas conexos; a los alumnos y colegas
que ayudaron a colectar, arreglar el material y asistir al autor en sus
salidas al campo: biólogos José Castillo, Glafiro Alanis, Ernesto Ballesteros y Guadalupe J. Cano. A este último colaborador así como al señor
Isauro Domínguez se deben los dibujos que aparecen en el trabajo. Las
fotos se deben al biólogo Carlos H. Briseño y al autor. La foto de Agave
bracteosa fue remitida por el Dr. A. Gómez Pompa, de la Universidad Nacional Autónoma de México. A todos ellos las gracias cumplidas. A la
señorita Ma. del Carmen Garza y señora Graciela Narváez de Marroquín
por mecanografiar repetidas veces el manu.scrito.

found along the water streams and those which are worthy of mention
are, namely:
Quercus canbyi
Carya illinoensis

Quercus fusiformis

Carya ovata

Quercus polymorpha

Juglans hirsuta

'Quercus rysophylla

Juglans mollis

Taxodium mucronatum

Pl.atanus mexicana

As a matter of fact the oak forest and pine-oak forest are different
both from the physiognomic and floristic standpoints. However the
ecotonal facies are hard to be distinguished at all.

On the other hand, the following tree species are important:
Cornu,3 florida

Staphl,ea pringl'ei

Morus mwrophylla

SaJ,ix taxifolia

8.-FJUMMARY

Ulmus divaricata

This paper gives botanical information about the "Sierra Madre
Oriental" near Monterrey, Nuevo León, México. A physiographlc approach
1s depicted at the begimring in order to situate the region to be studied.
A geological glance is treated. Broad botanical aspects have been stablished
in accordance with different levels of the mountain. Five vegetational
types are regarded only, mainly those situated along the streams, brooks
and rivers. They can be easily identified.
The area studied has a short extension, it ranges from Ramos River
-Allende, Nuevo León- as far as "Chipínque" , a table land opposite to
Monterrey City, at the geological unit known as Anticlinal "Los Muertos".
Dominant species on the mountain range change according to slopes
exposure and its different altitudes. Thus, such special conditions as
humidity, drainage, kind of soil, canyon effect, water supply and temperature are involved as a whole to determine vegetational types; one of
these, the so called deciduous forest is treated with more details.
The main floristic elements concerning to that deciduous forest are
38

Endemic elernents are represented by Ulmus monterreyensis,
Staphylea pringlei, Cobaea pringlei and Ulmus divaricata.
Floristics lists are added. Sorne figures complete the explanations.
9.-LITERATURA CITADA
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1965. Vegetación del Estado de San Luis Potosí. Acta Cien. Potos.
5 (1 y 2) : 291.

Sánchez, H .

1967. Vegetación de una porción del anticlinal de "Los Muertos",
Sierra Madre Oriental. Tesis inédita, Facultad de Ciencias
42

En las aldeas, los ranchos y las poblaciones suelen cultivarse:
Pp

Acacia farnesiana

"huizache"

Pm

Acer negundo

"fresno cimaITón"

Pm

Gasuarina equisetifolia

"casuarina"

Pp

Ehretia anacua

"anacua"

Pp

Ficus carica

"higuera"

Ps

Jasminum floridum

Pp

Fraxinus americana

"fresno del país"

Pp

Leucaena glauca

"guajillo"
143

�Pp

Mag,wUa grandiflora

"magnolia"

Pp

Melia azederach

"canelo"

Pm

Morus alba

"mora"

Pp

Celtw laevigata

"palo blanco"

Pp

Persea podadenia

"salsafrásh"

LISTA DE ORDENES, F 4MJLIAS Y ESPECIES
Orden Laurales
Fam. Lauraceae
Litsea muelleri Rehd.

C. H. anei M. T. Mueller (TEX 61353)

R. Ford Smith M 404 (TEX 208819)
Lilsea novoleontis Bartlelt

H. Sánchez 765

-L. pringlei Bartl (Allen, 1945).

Pp

Pithecellomum flex icaule

"ébano"

Pm

PO]Ylilus wislizeni

"al¡µnil_lo"

Pp

ProsO'[Yi,s sp

"m~quite"

Litsea pa, vifolia (Hemsl.) Mez

Pp

Prunus persica

"éapulin"

-L. p eclicellata Barll. (Ibid.J

Pn

Psidium gua.java

"guayabo"

Pp

Pyrus communw

"peral"

Pp

Salix nigra

"sauce"

Pp

Sapindus drummondii

"jaboncillo"

Pp

Tamarix sp

"rompevientos"

Pn

Tecoma stans

"tronadora"

J. Marroquín 659, 885, 924

y 939 (FCB 1435. 1434,

1298, 1292, 12!'1, 1255)
C H. y 1'i. T. Mueller 301

(TEX 61356)
H. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1182)

Litsea pringlei Barll.

B. C. Thmp 1835- {TE"lf fü357)

Persea pachypoda Nees

J. Marroqu!n

653 y 714
(FCB )390, 1391, 1677)

Orden Fabales (Legwminosae)
Fam. Mimosacea':!

Acacia amenthacea D C

A. Hdez. Cerso s. n. (FCB exs.)

Acacia lam esiana (L) Wílld

J. \!arrcquln 323 (FCB

Acacia sp

J Marroquín 947

exs.)

Desmanthus pringlei (Brillan and Rose)
Hemon

B. L Turner and A.M. Pow-~11
10",-,5 (TEX 207524)

Leucaena p ulverulenta (Schl.) Benth.

C. H. and M. T. Mueller 528 (TEX 71115)

C. H. =d M. T. Mueller 494 {TEX 71089)

B. L Turner 3979 {TEX 711!0)

R. ford Smi:h M 281 (TEX 210935)

f. M. Weaver 541 {TEX 237194)

Mimosa biuncüe ra Benth.
var lindheimeri Gray

B. L. Tum,:,, 3980 (TEX 71230)

Pithec elobium fiexicaule

J. J. Ortiz Hdez. s. n.

(Benth ) Coul.

(F. C. B. duplicate J

Caesalpinic:ceae
Cassia gre ggii A. Gray

!u!ieta Pérez Sáenz s. n.

C«ssia lindheimeriana Scheele

J. Marroquín

Cercis canade nsis L.

A Hdez. Corzo s. n. (FCB 1144)

746 CFCB 1398, !399)

J. Marroquln 516 y 614 (FCB 2106, 2337, 1042,
895, 1148, 1492. 9164)

Papilionaceae
Amicia zygomeris D. C.

J. Marroqu!n 1240, 1319, 1362, 1674
!FCB 2667, 2673. 2614, 2675)

45

�Centrosema virgianum (L)

Mueller and Mueller 210 (TEX 107il3J
Benlham

Josefina Espinosa s. n.

(Muchos mós ejemplares fueron colectados por

-Bradburya virginiana (L)

J. Marroquin 1300 (FCB exs.)

Kuntze

J. Marroquin 603, 1340, 1119 (FCB e:rs.)

Desmodium sp

Eysenhardlia polistacbya

Mueller y Mueller en Galeana, N. L.)
Harnamelidales (Platanales)
Platanaceae
Platanus occidentalis L. var.

(Ort.) Sarg.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 643, 644 y 645)

-Eysenhardtia amorpboides

J. Marroquln 520 (FCB 2785, 1052)

glabrata (Fern.) Sarg.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 686)

H. Sánchez 790 (FCB 2828)

J. Marroquln 582 (FCB 1203, 1204, 1023, 1024)

H. B. K.

Salicales
Indigofera suffruticosa Mili.

J. Marroquin 607 y 926 (FCB 1041)

Lespedeza sp

J. Ma:rroquin 554

Lupinus leonensis Wats

A. Hdez. Corzo (FCB 464, 467, 468, 469, 326, 334,

Melilotus u:dicus (L) Ali

J. Marroquín ll67

Salicaceae

Salix nigra Marsh

C. H. and M. T. Mueller 66 (TEX 34428)
R. F. Smith M 675 (UTH 208916)

lc72)

Mimosa biuncilera Benth. var.

(depositada en Toe University of Texas Her•
barium).

¡. Marroquín 1437 (FCB 2710, 2711, 2713, 2714,

Salix taxilolia H. B. K.

lindheimeri Gray

B. L. Tumer 3980 (TEX 71230)

2716)
Fagales

Sophora secundillora (Ortega)
Lag.

J. Marroquín 621 y 696 (FCB 2691, 2687, 1238.
1267, 1268, 1156, 1157 y 1123)

Fagaceae
P. Rojas M. 1415 (lTESM)

Quercus canbyi Trel.

Rosales

C. E. Landaw 1497 (ITESM)

E. Hdez. X. X-8224 (JTESM 848)

Rosaceae

Rubus trivialis Michx

J. Marroquín 936 y 1106 (FCB 1752)

H. Sónchez 712 (FCB 2816)

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 281, 282, 284)

P. Roja,s M. (ITESM 885, transferido a FCB 1500,

Amygdalaceae

duplicado)

Prunus capuli Cav.

P. Rojas M. 1448 (FCB 1498, duplicado\

J. Marroquln s. n. (FCB exs.)

otro ejemplar

Cunoniales

ITESM 851 , transferido a FCB 1497.

?hiladelphaceae (Kaniaceae)

J Marroquin 740 (FCB 1669)

Philadelphus coulleri S. Wats

P. Rojcs M. 1445 (FCB 989)

493 (FCB 964)

J. Marroquín 912 y 1015
(FCB 1288, 1241, 1272)
Garryales
Garryaceae
• Garrya laurifolia Hartw.

J. Morroqufn 862 (FCB 1431, 1432, 1433)

675 (FCB 1279)
H. Sónchez 797 ( FCB 2837)
P. Rojas M. 1444 (FCB 1513)

Quercus fusifonnis Small
Quercus laceyi Small
Quercus porpbyrogenila Trel.

J Marroquín 656 (FCB 2794, 1679)

Quercus polymorpha Schl. et Cham.

C. H. Mueller and M. T. Mueller 1313 (TEX. 1070661

Garrya ovala Benth.

C. H. Mueller 2031 (TEX 107068)

C. E . Landaw s. n. (ITESM 897, transferido FCB
1517)

C. H Mueller 2220 (TEX 107069)

J. Marroquín 527 (FCB 1050, 1232, 1051, 2105,

J. Marroquln 1374 (FCB 2658)

1059)
C. E. Landaw s. n. (ITESM 904, transferido FCB
1519)

C. G. Pringle 118116 (TEX 183554)
C. H. Mueller and M. T. Mueller 1341 (TI:X 1071()6)

E. Hdez. X. 8226 (ITESM 881 transferido FCB
1520)

Mueller and Mueller 634 (TEX 107112)

46

47

�J. Marroquín 500 (FCB 1022)
67S (FCB 1280)
Quercu." pungens Llebrn.

R. Gorizatez s. n

Quercus pungens var vaseycma

P. Rojas 1448 a (FCB 968, 2150)

(FCB 137S)

Zygophyllaceae

Kallstoemia parviflora Norton

G. Alanís s. n. (FCB 1786)

Porlieria angustiiolia (Engelm.)

A. Gray (Fig. 8)

Bucales

(Buckl. ) C. H. Mull.
Quercus rysophylla Weatherb

J. Marroquín

739 (FCB 1680)
536 (FCB 1039)

Flacourtiaceae

J. Marroquln 712 (FCB 2334)

Xylosma: l!exuosum (H. B. K. ) Hemsl.

J. Marroquín 673

860 (FCB 1472)

(FCB 1383)

E. Hdez. X 8227 (ITESM 886 y 850 transferido

(FCB 1384)

(FCB 1527, 1529)
P. Rojas 1307 (FCB 1S28)
Urticales

(FCB 1685)
Samydaceae
Wats. E. Aguirre Pequeño,

Neopringlea integrifo!ia (Hemsl.)

Ulmaceae
Ulmus divaricata Mull.

J. B. Paxon and F. A. Barkley

Marroquín, 483, 378, 881, (FCB 2969. 1010,

16M631 (fCB 323)

1603, 1131)
Ulmus monteneyensis C. H. Mull.

P. Rojas-}.(.

P. Rojas I 880 ( FCB 981 l

1811 (FCB 2156)
1896 (FCB 2164)
181 l (FCB 991)
1811 (FCB 1034)

Cellidaceae

Capparidales
Cappa,idaceae

J. Marroquln 632, 401, 658 (FCB 2712, 2690, 2689,

Polani3ia dodecanclra sp,: uniglandulosa

2682, 1234, 1259, 1260, ll80, 1202, 1632, 1633,

-Polanisia uniglandulosa (Cav) D. C.

Celtis laevigaia Willd.

J. Marroquln 1443 (FCB

Celtis spinosa Spreng var. pallida

J. Marroquln 920 (fCB 1240)

1634 y 1671)

exs.)

(Torr.) M. C. Johnston

Violales
Violaceae

Urticaceae

J. Marroquín 1449

Viola spp

Boehmeria cylindrica (L) Sw.

J. Marroquln 544, 572, 598 (FCB 1243 y exs.)
G. L. Webster and D. Preston 2863 (TEX 49440)
F. A. Barkley 14576 A. (TEX' 49432)
C. H. y M.T Mueller 1312 (TEX 49352)

Parietaria pensylvanica Mchl

G. Alanís 293 (FCB 2396)

Loasales
Turneraceae

R. Ford Smith M203 (TEX 209875)

Turnara diffusa Willd.
Loasaceae

J. C. Johnson and F. A. Barkley 16160M (FCB
575); J. Marroquin 329 (FCB 11S1 y 1168)
J. C. Johnson and f. A. Barkley 16043M (FCB
576); G. J. Alanis 176 (FCB 2465)

Eucnide bartonioides Zucc.

300 (FCB 2399)

Pih,a micr6pbyua

lL)

Liebm.

J. Marroquín 485 (FCB 1424)

Mentzelia hispida Willd.

H. Sánchez 768 (FCB 2817)
Urtica ch&lt;Ullaedryoides Pursh.

H. Sánchez 613 (fCB

Urtica ciloica L

J. Marroquín 1122 (FCB exs.)

Urtica w-ens L.

2826)

G. Alanís 269 (FCB 2397)

Cucurbitales
Begoniaceae

J. Marroquin 1313,

Begonia taylorae Stand!

283 (FCB 2398)
Moraceae

1284, 1269, 1232 y 1213 (FCB

2678, 2657 y 2656)

Malvales

Morus microphilla Bud:l.

J. Mmroquín 653, 667 (FCB 1385, 1386)

Linales

Malvaceae

Anoda cristata (L.) Schlecht.

J. Marroquln 1123 (FCB exs.)
G . J. Alanls 228 (FCB 2478)

Hibiscus acicularis Standl.

H. Sánchez 785 (FCB 2831)

Abulilon hypoleucon A. Gray

Linaceae
Linum medlum (Planch) Britt.

J. Marroqufn exs.

48

49

�Hibiscus cardiophyllus Gray

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1167)

Phyllanthus neoleonensis Croizat

R. F. Smith M 168 (TEX 208818)

Sida angustifolia Lam.

G. A!anls 134 (FCB 2473)

Pbyllanthus polygonoides Nutt.

J. Marroquln lll7 y 1317

Pbyllanthus sp

C. G. Pringle 10810 (TEX 183735)

Ricinus communis L.

O. E. Lora s. n. (FCB 2802)

Stillingia dentata (Torr.) Coult.

T. Alanls Jr. J. Johnson and

G . Alanls 25~ (FCB 2474)

G. J. Alanls 198 (FCB 2449 y 2677)

Sida neomexicana Gray

G. J. Alanls 132 ( FCB 2471)

Sida spinosa L.

G.

Sphaeralce a ang ustilolia (Cav.) Don.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1598, 1646, 285)

J. Alanís 117 (FCB

2472)

Malpighiales

R. González s. n. (FCB 1367)

Malpighiaceae

F. A. Barkley 15189M (FCB 180)

Mascagnia macroptera (Moc. and Sessé) Nie d .

J. Marroqt.ln 646, 1379 y 679 (FCB 1235, 1261,

H. Sánchez 782 (FCB 2830)

Stillingia sanguinolenta Mue!.

2693, 2694, 2695, 2696, 1262 y 2666)

Euphorbiales

J. Marroquín 928, 578, 867 (FCB 2688, 2686.
l?.36, 1263, 1284 y 1635) (TEX 244015)

Acalyphaceae
Acalypha neomexicana Muell.

J. Marroquln 1000 (FCB 1771)

R. F. Smith M 223 (TEX 208869)

Acalypha spp

J. Marroq uln 553, 725 y 711

C . G. Pringle 13756 (TEX 181858 y 181659)

Cnidoscolus urens L.

tf. Sánchez 794 (FCB 2836)

Croton ciliato-glandulosus Ort.

C. H. Mueller and M. T. Mueller 487 (TEX 88945)
C. H. Mueller and M. T. Mueller 2026 (TEX 88946)

J. Marroqt.ln 328, 521 (FCB 2104, 1159, 1032, 1002.

Croton cortesianus H. B. K.

P. Rojas 1621 (FCB 999)

F. A. Barkley y Ch. M. Rowe!l 7125

E. Hdez. X. and R. Piña M. 5427

(U. T. H. 100110 y 169711)

(ITESM 709). G. J. Alanís 167 (FCB 2458)

Tragia ne petaefolia Cav.

J. Marroquln 563 (FCB 1596)

E. Hdez. X. and J. Villar .B. 5231, 5138 (ITESM

Tragia stylaris Muell.

G. J. Alanls 192 (FCB 2444)
J. L. Gutiérrez Lobatos JOB (FCB 1322)

728 y 845)

Euphorbiaceae

P. Roias-M 1847 (FCB 998)
G. J. Al=ís 142 (FCB 2457 y 2530)

Croton fruticulosus Engelm.

J. Marroquín 522, 584

y 654

G. J. Alanls l07, 127, 253, 137 (FCB 2445, 2448,

Euphorbic capitellata Engelm.

2447, 2448)

(FCB 1054, 1380,

1381, 1382, 1055 y 1001)

Crolon leucophyllns Muell.

Croton monanthogynus Miclui:.

Euphorbia chamaesyce L.

C. E. Landaw (ITESM 790)

Euphorbia dentata Michx.

J. Marroquín 595 (FCB exs.)

G. J. Alanis 186 (FCB 2455, 2531)

Euphorbia es ula L.

G.

P. R:,jas 1620 (FCB 2169, 995)

Euphorbia heterophylla L.

G. J. Alanls 119, 205 y 223 (FCB 2452, 2450 y

P

Croton torreyanus Engelm.

F. A. Barkley 14547 A (FCB 1174)

G. J. Alanls 151 (FGB 2456)

J. Alanls 302 (FCB 2454)

2451)

Rojas 2340 (FCB 2133, 996)

E Hdez. X. crnd J. Villar 7231 (ITESM 721)

o Crolon snaveoleus Torr.

J. C. Johnson and F. A. Barkley 16060M (FCB IS'l)

Gymnanthe s longipes Muell. Arg.

C. H. Mueller 2039 (TEX 88302)

Phyllanthus fera,c Stand!.

G. L. Webster and E. Aguirre Pequeño 2943
(TEX 88516)
C. H. Mueller and M. T. Mueller 314 tTEX 88517)
Thompson 278 (TEX 187182)
F. A. Barkley, C. U. Rowell y
G. L. Webster 7124 (TEX 168392)
lrby Dcrvis s. n. (TEX 172883)
C . H. Mueller and M. T. Mueiler 315 (TEX 88508)
C . H. Mueller and M. T. Mueller 251 (TEX 85768)

50

A Hdez. Corzo s. n. (FCB 181)

Euphorbia mendezii Bais

Ericales
Ericaceae

J. Marroquln 510 y 612 (FCB 1427, 1426)

Arbutus texana Scheele

Hypericales (Guttiiera!es)
Hypericaceae

J. Marroquln 1692 (FCB exs.)

Hype ricum collinum S chlechl.

51

�Myrtales

Decatropis bicolor (Zucc.) Planch

P. Rejas 1443 y 1787 (FCB 2155, 838, 951, 977

Myrtaceae
Psidium guajClVa L.

J. Marroquln 495, 609, 657 y 940 (FCB 1454, 1179,
1. Marroquín exs.

1178 y 1469)
Helietta pcuvifolia (A. Gray) Benth

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB lll9) (ITESM 2226)

Ptelea trifoliata L.

P. Rojas 1832 (FCB 979 y 1642)

P. Rojas 1457 (FCB 949)
Celastrales (Pandales)
Celastracoae
Schaefferia cuneifolia Gray

J. Marroquln 950, 1137 y 1472 (FCB 1438)

Sargentía greggii S. Wats.

J. Marroquln ll21 (FCB exs.)

J. J. Ortiz s. n. (FCB 1699)
Dodonaea viscosa Jacq.

J. Marroquln 324, 504, 743 y 951 (FCB 1397,

Zantlioxytuin lagaia (L.) Sarg.

Dodonaeaceae

1396, 1387, 1130)

J. Marroquln 613, 669, 1002, 1204 y 1481 (FCB
Burseroceae

2698, 2699, 2735, 2806, 1246)

F. A. Barkley 14561A (FCB 774 y 775)

Amyris madrensis S. Watson

H. Sáncbez 1002 (FCB 756, 1110, 1111, 1141, 1140)

J. Marroquln 8n (FCB 1761 y 1750}
Rhamnales

P. Rojas 1898 (FCB 984)

Rhamnaceae
Colubrina greggii S. Wats.

Vitales

J. Marroquin 486, 506, 1503, 1478, 1299, 925 (FCB

Vitaceae

2703. 2704. 2705, 2715, 'J:717, 2114, 2115, 1616,
Karwinskia humboldtiana

(Roem. et Schult.) Zucc.

J. Marroqu!n 588 (FCB !()2g y lOZ'i)

Parthenocissus quinquefolia L.

1625, l057, l058, 1456, 1392, 1487 y 1488)

Vitis berlandieri Planch

Mcrrroquin 589 y 708 (FCB 1388 y 1389)

J. Marroquín 567, 594 y 700 (FCB 1249, 1281,
l025. 1595) (ITESM 2121)

Meliales
Santalales (Balanopborales)

Meliaceae

Loranthacea:e
Phoradendron sp

P. Rojas 1884 (FCB 2168, 982)

_ Melia a2ederach L.

..

J. Marroquln s. n. exs.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1731)

Sapindales

Ebenales

$qpindaceae

Ebenaceae
Diospyros palmeri Eastw.

P. Rojas 2028 (FCB 2162)

Diospyros texana Scbeele

). Marroquln 687 (FCB 1283, 1284)

,

Cardiospermum halicacabum H. B. k.

J. L. Gutiérrez Lobatos (FCB 472)

Sapindus saponaria L:"

(J. S. Esquer F. s. n. (FCB 842) (ITESM 2296)

Serjania brachycarpa Gray

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1617, 1618)

Ungnadia speciosa Endl.

J. J. Ortiz s. n. (FCB 1271)
J. Marroquln 633, 861 y 402 (FCB 1476, 1270,

Sapotaceae
Burnelia lanuginosa (Micruc.) Pers.

1239, 1269 y 1475) (ITESM 2284 y 2286)

P • Rojas 1889 (FCB 2163 ¡

J. Marroquln 575 (FCB 1029, 1031)
Anacardiaceae
Pistacia mexicana H. B. K.

A. Chirinos s. n. (FCB 816) C. H. Muell~r and

Rutales

M. T. Mu&lt;'.'ller 333 (TEX 90194)

Rutacea:e

C. H. Mueller 2040 (U. T. H. 90197)

·53

�JU,us copallina var. lance.olata Gray

R. Ford Smith M265 (pi.anta d e la Colonia de l
Valle, Mpio. de San Pedro G arza Garcia,
Nuevo León) (TEX 210870)

Rbus lanceolata

C. H. Mueller- 2114- (TEX 90348 y 90350)

Rhus radicans L.
Rhus trilobala Nut.

J. Marroquln 509, 606, 898, 1471 (FCB 1725)
J. Marroquln 7IO (FCB 1407, 1406, 140S)

Rbus virens Lindh.

J. Marroquln 709, 757, 507 y 748 (FCB )128, 1285
y 1286)

Buddleía sessilülora H. B. K.

J Ma rroquln 751, 858

Buddleía tomentella Stand!.

J. Marroquln 6ll, 848

1438 (FCB 1763, 2113,

2706, 1743, 1757 y 1754)
'f 330 (FCB 1674,

A. Hdez. Corzo s. n. í FCB 1153)

Foresti&lt;ira racemosa S . Watson

J. Marroquln 695 y 922

C. H. Mueller and M. T. Mueller 95 (TEX 90709)

Fraxinus sp

A. Hdez. Ccrzo s. n. (FCB 1663)

Jasminum floridum Bunge

( escapad a

del c ultivo o cerca de

a ldeas y

habita ciones humanas)

J. Marroquln 864, 1302 (FCB l48Q, 148i, 2672,
Carnales

J. Marroq uln 494 (FCB 960, 957 y 1064)

Cornacea e
J. Marroquln 496 (FCB 1439, 1601, 1602 y ll96i

Apocynales

Staphyleaceae

Apocyna"&lt;:eae ·

R. Ford Smith Ml48
J. Marroquln 1327 y 1695 (FCB e:xs.)

J. Marroquln s . n .

Ecbites coulteri S. Watson
Asclepiadaceae

Juglandales
Juglandaceae
Carya illinoensis (Wang.) K. Koch.
Carya myristicaelormis (Michx.)Nutt

C. H. Mueller and M. T Mueller 65 (TEX 39226)
J. J. Ortiz s. n. ( FCB 2l07 y 1849)

Carva ovala (Mull.) K. Koch var.
mexicana (Engelm.) Mann.

Col. R. Ford Sm.ith M6!0 (TE-X 208907)
C. P. Mueller anci M. T. Muoller 1355 (T EX 39170)

Es interesante enumerar aqul un
ejemplar de nogal pertenciente a:
Carya ovala (Mili.) lC. Koch. var. mexicana (Eng-elm.) Mann . forma polyneura &lt;Rehde r)- Mann .
Este ejemplar corresponde a la localidcd 15 millas al SW de Galeana, Nuevo León, que MueHer
ha reportado como "abundante entre Puerto Blanco y Tar._ay" . .

C. H. Mueller y M. T. Mtleller 1226 (TEX 39'l28)
Carya p a bneri Manning

J. J. Ortiz s. n . (FeB ·2JI0)
R. Fosd Smith M540 y M678 (TEX 208911 y 217530 i
C. M. Rowell and F. A

Asclepias angustifolia Schweíg

J. Marroquln 543 y 1687 (ENCB y FCB)

Asele.pías curassavica L.

J. Marroqu!n 546 (FCB)

Asclepías linaria Cav.

J. Luis Gutiérrez Lobatos (FCB 1348)

Asele.pías oenotberoídes Cham . and Schl.

G. J. Alanis 139 (FCB 2376)

Asclepias símllis Hemsl.

J. Mmroquln 1671 (ENCB y FCB)

Ascle pías texana Heller

J. Marroquln 16S3

Matelea reticulata (En gelm.) Woodson

H. Sánc hez 795 (FCB 2838)

Metastelma sp

J. L. Gutiérrez Lobatos s. n.

Barkley 16M565 (TEX

Cobaeaceae
J. Marroquln 1239 (FCB)

Cobaea pringleí (House) Stand!.
Bignoniaceae

Carlos Dícr. Luna s. n. (FCB 897)

Verbenales
Cordiaceae
J. Marroquln 550 y varios colectores

Cordia boissíeri D. C.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 664)

39309)
Juglans m ollis Engelm.

Marroquln 558, 555 y 534 (FCB 1400, 1401,
1402)
H. Sánchez 780 (FCB 2839)

Juglans nigra L.

J. J. Ortiz s. n. (FBC 2108)

y 1696 (ENCB y FCB)

Bign oniales

Teco ma stans (L) H. B. K.

C. H. Mueller 2034 (TEX- 39122 y 39127)
luglans Hirsuta Mann.

ll46,

ll26 y 2792)

Cornus florida spp. urbiniana (Rose) Rickett

Sta phylea pringlei Wats.

y

C. H. Mueller 2109 (TEX)

2671, 2561)
Acer negundo L. var. texanum Pax.

Buddlejacea e

Oleaceae

Aceraceae
Acer negundo L

Loganiales

Verbenaceae

J. Marroquln 514 (FCB 1455)

Aloysía lycíoídes Cham.

H. Sánchez 771 (FCB 2822)
C. Diaz (FCB 29'Z!, 2903)

Lantana acbyranthifolia Dert.
Lantana camara L.

G. J. Alanls 140 (FCB 2484)

5.5

�J. Marroqu!n 859 (FCB 1474)
Lantana involucrata L.

Ranales

J. Marroqu!n l019 (FCB 2288)

Lantana macropeda Cham. and Schl.

Helleboraceae

G. J. Alanís 141 _ (FCB 2489)

Delphinium azurewn Michx.

G. J. Alanis 168 (FCB 2488)
Lantana velutina Mart. el Gal.

Lippia berlandie ri Schl.

José P. Saldaña, Sei:gio F .. de la Garza, Joe

Anemone deccrpetala Ard.

C. Johnson y F. A. Bark:ley 15000 M (FCB l Jl )

Anemone tuberosa Rydb.

J. Marroquin 1073 (FCB exs.l
J. Marroquin s. n. (FCB exs.)

Clematis drummondii Torr. and Gray

A. Hciez. Corzo c. n. (ITESM 2093) (FCB 321,

A. Hdez. Corzo, Jaime A. Bouquet y Fred A.

663, 1099,

Barkley 44 M (FCB 1719, 1720)
Lippia nodiOora (L.) Micro:.

J. Marroquin 1156 (FCB exs.)

Ranunculaceae

rose,

1521, 1620, 1619, 1105¡ CFCB

2379)

A. Hdez. Cow,, Jaime A. Noney, Bouquel and
F. A. Barkley 44M (FCB 675)

J. Marroqu!n 545 ( FCB 1040)

G. J. Alanís 345 (FCB, 2485)

C. E. Landaw s. n. ()TESM 2091) (FCB 1707)

0

Verbena canescens H. B. K.

G. J. Alanís 172, 189 ( FCB 2487, 2486)

Verbena ca:nescens var. roemeriana

Clematis pilcheri Torr. and Gray

( Scheele) Perry

RanW1culus W1cinatus D. Don

16041M (FCB 102)

J. 'f. Paintef, W. D. Luca&amp; and F. A. Barkley
14276 (FCB 103)
Ve rbena ciliata Benth.

G. J. Alanís 124, 278, 258 (FCB 2492, 2491, 2490)
J. L. Guliérrez LobaJo~· 144 (1'CB 1353)

Rubiales

se han reportado C'ómo presentes e n la Sierra
Madre, .mas !lº se tuvo oportunidad de ve:
ejemplares.

1277, 1606)
Chiococca pachyphylla Wemham

.

•

'

J. Marroquin 728, 915, 952, 1370, 1267, 121 8 (FCB
2676, !256; 1440, 1629, 1628", 1627 y 2659)

Ga!ium microphyllurn Gray

J. Marroquín 561, 732 (FCB 1624)

Galium pilosum Ait.

J. Marroquín 1092 (FCB)

Galium virgatum Nutl.

(TEX 60614 y 60615)

Berberidales
Berb eridaceae
Mahonia chochoco Fedde

An 6nimo (FCB 1205)

Mahonia gracilis (Hartw.) Fedde

J. Marroquio 934, 1212, 1689, 1690, 1680 &lt;FCB

J. Marroquin s.

J. Ma'rroquín (FCB 591)

Hedyotis sp
Bandia laetevirens Stand!.

Spermacoce lenuior (L.) Lam.

n . (FCB 1777)

2795)

J. Marroquin 1098 (FCB)

C. G. Pringle 13715 (TEX 181831l

J. Marroquin 498, 593, 755, 1444 (FCB 2722, 1026,

J. Crutchlield and M.C. Johnston 5166 (TEX

1245)
Richardia scabra SI. Hil.

J. Marroquin 1168 (FCB exs.)
Ch. M. Rowell and F. A. Barkley 7169 A y B

J. Marroqu!n 502, 709, 1207, 1247 (FCB 2112,
4

J. Marroquín 325 (FCB exs.)

Banunculus geoides y Ranunculus peliolaris

Thalictrum ali. wrighlii

Rubiaceae
Bouv&lt;rrdia ternifolia (Cav.) Schlecht.

J. Marroquln 1477, H39 (FCB 2708, 2709)
A. Garza Hdez. s. n . (FCB ~7?6)

J. C. Johnson and F. A. Baridey

177655)

M. G . Marllnez 149 (FCB l3r6)

C . H. Mueller and M. T. Mue ller (TEX 60700)

G. J. Alanís 104, 21 7 (FCB 1473, 2460, 2461)

B. C. Tharp 1834 (TEX 60701)

G. J. J'lanls 101, 10S (FCB 1482, 2459)

C. H. Muellor and M. T. Mueller 35 (TEX 60704)

Caprifoliaceae

R. Ford Smith M454 (TEX 210887)

Sambucus mexicana Pres!.

Ch M. Rowell and F. A. Bcrkley 16M618 (TEX
139426)

Mahonia lrifoliolata (Moric.) Fe dde

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1742)
G. Alanis s. n . (FCB 1254 y 1275)

R. Ford Smith M 233 (TEX 218192)
Symphoricarpus microphyllus H. B. K.

C. H. Mueller and M. T. Mueller 103 (TEX 139567)
C. H . Mueller and M. T. Mueller colectaron también Symphoricarpus rotundilolius A . Gray en
la Sierra Madre a la altura de Galeana, ~ uevo
León. (TEX 139566)

SS

R. Ford Smith M497 (TEX 208888)
Menispermaceae
Cocculus carolinus (L.) D C

J. Marroqu!n 758

y 1453 (FCB 2723, 1436 y 1437)

Sabiaceae
Me liosma alba (Sch)echl.) Walp.

P. Rojas 2605 (FCB 2157 y 1142)

�Aristolochiales

Chenopoc!iales

Aristolochiaceae

Petiveriaceae

Aristolochia brevipes Benth.

C. G. Pringle 13804 (TEX 181646)

Bivina hu.milis L.

J. Marroquin

Piperales

512, 599 y lIOS

R. Garcia s. n. (FCB 1368)

Piperaceae

D. E. Rodriguez s. n. (FC'B 2801)

Peperomia sp

J. Marroqu.in 1305, 1336 (FCB exs.J

O E. Lara s. n. (FCB 2804)

Papaverales (Rhoedales)

G. Alanis 164 (FCB 2377 y 2103)

Papavera ceae

Phytolaccaceae

Argemone mexicana L.

G . Alanís 314 (FCB 2382)

Phytolacca americana L.

H. Sánchez 259 (FCB 2788)

Varios colectores (FCB 1687)
A,gemOJ}e ochroleuca ~weet.

A. Hdez. Corzo (FCB 303 y 287)

Bocconia latisepala S. Wats.

J. Marroqu!n 116
H. Sónchez (FCB 1393, 1394 y 1395)

Brassicales (Cruciales)

J. Marroquín 505 (FCB 1853)
A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1163)

Chenopodiaceae
Chenopodium ambrosioides L.

A. Hdez. Corzo s ..n (FCB 666)

Chenopodium berlanclieri M oq,

G. Alanis 273 (FCB 2496)
G. Alanls 312 (FCB 2497)

Cruciferae

Cardamine aurlculata Wats

J. Marroqu!n

Eruca sativa Lam.

G. Alanís 246 (FCB 2405)

1361 ('!'EX)

J. T. Painter, W. D. Lucas and F. A. Barkle y
14291 (FCB 554)

Lepidium virginicum L.

Amaranthaceae
Amaranthus crassipies Schl.

G. Alanls 224, 234 (FCB 2493)

Amamthus retrofelxus L.

(FCB 2495)

Amarantbus spinosus L.

G . Alanis 225 (FCB 2494)

A. Hdez. Corzo s. n . (FCB 226, 638, 641, 642,
635, 636, 484)

G. Alanls 263, 212, 270 (FCJ3 2408, ?.407 y 2406}
Lesquerella polycantha Schlecht.

J. T.

Painier, W. D. Lucas and F. A. Bari:ley

14243 ( FCB 485 J

Lythrales
Lythraceae
Cupbea cyanea D. C.

J. Marroq'lín

Caryophyllales

1367, 1382 (FCB 2653, 2652, 2654,

2662)
Alsinaceae

Heimia salicilolia (H. B. K.) Llnk. and Ott.

Stellaria cuspidata Willd.

J. L. Guliérrez s. n. (FCB 13il)
J. Marroquin 647, 526, 557 (FCB

F. A. Barkley and J. C. Johnson l 6088 M (FCB
564)

J. Marroquín
Stellaria media (L.) Cyralle

490, 875 (FCB 2791, 1614)

G . Alanls 265, 289 (FCB 2385 y 2386)

Po.t:,tulacaceae

Talinum p anicul.atum (Jacq.J Gaertn.

J. Marroqu!n

1246, 1599)

A. Hde z. Corzo s. n. (FCB 1612)

1001 (FCB 1785)

G. Alanls "· n. (FCB 1782)

Onagraceae
Gaura parviflora Dougl.

A. Hdez. Corzo s . n . (FCB 295, 296, 294)

Lud wigia pa!uslris (L.) El!.

A. Hdez. Corzo, M. Maldonado K. y Fred A.

Oenolbera kunthiana (Spach.J Munz

G. Alanis 296, 211 , 237 (FCB 2441, 2440)

Barkley 14586 (FCB 1739 y 1738)

Polygonales
Polygonaceae
Polygonwn persicarioides H. B. K.

A. Hd ez. Corzo §- n. (FCB 1638, 1639, 272, 917,

Oenotbera rosea Ait.

G . Alanis 215 (FCB 2443)

A. Hdez. Corzo s. n . (FCB 289, 290)

919, 256, 252, 918)

Polygonum persicaria L.

G . Alanls s. n. (FCB 1783)

Oenotbera speciosa Nult.

G . Alanís 299 1FCB 2442)

A. Hdez Corzo s . n. (FCB 1060, 1043, 1044, 1091,
2S2)

Nyctaginaceae

Cyphome ris gypsophiloides
(Mari. and Gal). Stancll.

Gentianales
Ba:rton H. Wamock and
Fred A. Barkl.e'y 14871 (FCB 1230)

58

Gentinaceae
Centaurium calycosum (Buckley) Fern.

J. Domínguez 29 (FCBJ

59

�L. lrby Davis s. n . (TEX 172680)

Primulales

F. W. Gould and

Primulaceae
Anagallis arvensis L.

J. Marroquln 1441 (FCB 2670}
G. Alanls 277, 290 (FCB 2383, 1358 y 1352)

J. C. Johnson and F. A. Barkley 16135 M (TEX

J. Marroquln Jl46 (FCB)

Samolus parvillorus Ralinesque

117670)

Plumbaginales
Plumba ginaceae

J. Marroquin 645

Plum.bago sp

J. Ortega 6348 (TEX 117668)

G. L. Webster and D. Preslon 2882 (TEX 117669)

y 907 (FCB)

Nama jamaicense L.

F. A. Barkley 14565 A (TEX 117671)
G. Alanls 219 (FCB 2395)

Phacelia bipinnatilida L.

M. Martinez 106

Borraginales

Boraginaceae

Plantaginales
Plantaginaceae
Plantago sp

Geraniales
Geraniaceae
Geranium ali carolinianum

H. Sánchez s. n. (FCB)

Cy;,oglosswn virginianum L.

F. Jiménez s. n. (FCB)

Lithospermum angustifolium Michl!:.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 540, 541 )

Lithospermum incisum Lehm

A. Hdez. Corzo s. n .

Macromería barbigera Johnst.

J. Marroquln 923 (FCB 1258, 1299 y 1297)

Macromeda viridillora D C

J. Marroquín (FCB e xs.)

Myosotis crll. palustris (L.) Lam.

J. Marroquln 896 (FCB 1787 y 1788)

Heliolropiaceae

Oxiladaceae

Oxalis angustifolia H. B. K.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 578)

Oxalis slricta L.

G. Alanls 261 (FCB 2378)

Heliotropium angustifolium Torr,

A. Hdez. Corzo, Ch. M. Rowell and F. A. Bark:ey
l 6M524 (TEX 119355)
J. C. Johnson and F. A. Barkley 16040M (TEX

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 5ll )

119356)

J. Marroquln 1479 (FCB 2700, 2697)

Polemoniales

Cutberto L. Femóndez and F. A. Barkley 14492A

Polemoniaceae

TEX 119358)

Gilia incisa Benlh .

Loeselia coerulea (Cav.) Don

A. Garza Hdez. s. n. (FCB 2737)

H. Le Sueur 390 (TEX 119348)

G . Alanls 340 (FCB 2389)

G. L. Webster y E. Aguirre Pequeño 2900 (TEX
119349)

A. Hdez. Corzo, J. A. Honey Bouquet and F. A.

Labiatae

Barkley 44M (FCB ll72, 1170, íllZ)
A. Hdez. Corzo y F. A. Barkley 44M823

(TEX

137751)

Hydrophyllaceae
Hydrophyllwn sp

J. Marroquln lll0 (FCB)

Hydroleaceae
Nama biflorum Choisy

J. Ma,roquln 943, 523, 1456 (FCB 2789, 2793, 2782,
1866)

Hedeoma dtummondii Benth

J. Marroquln s. n. y varios colec tores (.FCB)

Hedeoma palmeri Hemsl.

J. .Marroquin 1311 y 1332 (PCB

Marrubium vulgare L.
Micromeria xalapensis Benth.

Barkley and Smith 17Ml63 (TEX 124508)

Monarda citreodora Cerv.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 552)

Salvia azurea Mich. spp. mexicana

C. H. Mueller and M. T. Mueller 1335 (TEX 125699)

Salvia coccinea L.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1724)

R Fmd Smith M44 {TEX 209651)

G. Alanls 128, 136 (FCB 2482, 2481)

W. M. Thompson 286 (TEX 167193)

J. Marroqu!n 905 (FCB 1780)

F. A. Barkley 16M381 (TEX 135030)

Salvia pinguifolia Woot. y Stand!.

Ch. A. Lind, Ch. M. Rowelt and

Salvia regla Cav.

H. Sánchez 766 (FCB 2819)

R. Ford Smith M403 (TEX 208955)

F . A. Barkley 16M578 (TEX 135029)

60

y TEX)

J. Marroquin 332 y 1191 (FCB)

C. H. Mueller and M. T. Mueller 147 (TEX 126267)

F. A. Barkley, G. L. Webster and

Salvia roemeñana &amp;.:he ele

J. Marroquin 358 {FCB 1867)

Ch. M. Rowell 7138 ( TEX 170474)

Scutellaña sp

J. Marroquln 1455
61

�Stachys agraria Cham. Schl.

G. Alanls 295, 220 (FCB 2480 y 2479)

Physalis wrightii Gray

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 194)

Teucrium cubense Jacq.

G. Alanís 125 (FCB 2483)

Solanum elaeagnjfolium L.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1233, 207)

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 269)

G. Alanls 165 (FCB 2500)

J.

Solanum helerodoxum Dun.

H. Sánchez 793 (FCB 2832)

Solanum nigrum L.

G. Alanls 264 (FCB 2502)

Solanum roslratzum Dun.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 205)

Marroquln 503 y 866 (FCB 1457, 1479)

A. Hdez. Corzo,

J. A. Honey Bouquet and

J. Francisco Longo,ia s. n. (FCB 1334)

F. A. Barkley 44M (FCB 504, 255)
Saxilragales
Crassulaceae

Carlos Diaz Luna s. n. (FCB 2083)

Solanum verhascüolium L.

Sedum slenopetalum Pursh.

I. Marroquin 331 (FCB 1147, 1149)

H. Simchez 620 (FCB 2827)

Saxifragaceae

G. Alanis s. n. (FCB 1370. 1376)

Heuchera m exicana Klot?.Scb

J.

Marroquln 892, 998 ,!014 (FCB 1747 y 1301)

H. Sánchéz 624 (FCB 28?.5)

J. Marroquín 651 y 737 (FCB)
Convolvulaceae

J. Marroqufn 752

Dichondra argentea Willd.

Ammiales
Umbe_!liferae

Dichondra repens Forst and Forst

J. Marroquín 569 (FCB 1623)

Evolvulus alsinoides L.

J. C. Johnson and F A. Barkley 16054M (FCB 448}

Apium graveolens L.

J. Marroquln 888 (FCB 1871 y 1872)

Apium leplophyllum (Pers.) F. Muell

G. Alan!s 303, 313 (FCB 2390 y 2391)

Eryngium gramineum Delar

J. Marroquin 1688 (Et.CB y FCBJ

lpomoea nil (L.) Roth.

G. Alanis 206 (FCB 2466)

J. Marroquln 1685, ·169} -(f'"éB)

lpomoea parasitica Don

A. Hdez. Corzo s . n. (FCB 446, 447 y 683)

Sanicula mexicana -

S-anicula liberta

Jpomoea purpurea (L.) Roth. var

Hydrocotyledaceae
Hydrocolyle sp¡:

J. Marroquln 716 (ENCB y FCB)

G. Alanis 294 (FGB 2468)

diversifolia (Llnd.) O'Donell

Varios colectores

Cuscutaceae
Solanales

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1223)

Cuscuta sp

So!OI&gt;aceae

Personales

(Scrophulariales)

Bouchetia anomala Brill. and Rusby

J Marroquín 1339

Brachistus pringlei S. Wajs

J. Marroqu!n ll38 (TEX y FCB)

Bacopa procumbens (Mili.) Greerun.

Capsicum annum L. var. baccalum (L.) Kt2e.

J. Manoquln

Leucophyllurn frutescens

Dalura meleloides D. C.

H. Sánchez 791 (FCB 2834)

Nicotiana glauca Graham

H. Sánchez 787 (FCB 2833)

J. L. Gutiérrez L. s. n. (FCB)

A. Assef s. n. (FCB 1347)

Maurandia barclaina Lind!.

A. Hdez. Corzo s . n. (FCB 1765. 1766 y 1161)

Veronica sp

J. Marroquln (FCB exs.)

(TI:X y FCB)

y varios colectores (FCBJ

A. Hdez. Corzo,

J. A.

Jfoney Bouquet and F. A.

Scrophulariaceae
C. H. Mueller y M. T. Mueller 317 (TEX 131918)

G. Alanís s. n. (FCB 1354)

(Berl.) l. M. Johnston

Or;ibanchaceae

Barkley 44M800 (FCB 198)
J. L. Gutiérrez 132 (FCB 1308)
Nierembergia viscoscx Torr.

J. Marroquin 9-11 (fCB 1257)

Conopholis mexicana Gray

R. Ford Smith M66 (TEX 209661)
A. Hdez. Corzo s. n. (TEX 133975 y 133978)
Marroqufn 665 (FCB)

Orobanche sp

H. Sánchez 770 (FCB 2841, 2818)

R. Ford Smith MlZS (TEX 209840)

J. C. Johnson and F. A. Barkley 16057M (FCB 208)
Petunia sp

J. Marroquín 713 (ENCB y FCB)

Physalis angulata L.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 210, 212, 223, 222,

J. L. Gutiérrez s . n. (FCB)
Acanthaceae
B. H . Warnock and F. A. Barkley 14884M (FCB

Carlowrightia parvilolia T. S. Brandeg

496)

220)

Physalis hederaefolia Gray

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 191, 193, 192)

Physalis ixocarpa Brol.

G. Alanls 2?.2 (FGB 2501)

Physalis viscosa L.

G . Alanls 109 (FCB 2499)

J. Marroquín 556 (FCB 1403)
Dyschoriste decumbens

(A.

F. A. Barkley 14512 B ond

Gray) Kuntze

Cutberto L. Femández (FCB 1714)

63

�Jacobinia spicigera (Schlecht.) L. H. Bailey

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 497)

J. MCTroquln 640 (FCB)

Rue llia corzoi Tharp and Barkley

J. A. H. Bouquet and F. A. Bar-

Conochinium integrifolium (A. Gray) Small

A. Hdez. Corzo,

Dyssodia acerosa D C

A. Hdez. Corzo s. n . (FCB 1114)

J. Marroquln 1162 (FCB)

kley 44M831 (FCB 417)

Siphonoglossa pilos ella (Nees) Torr.

A. Hdez.. Corzo s. n . (FCB 1775, 1774 y 603)

J. Marroquln 326 (FCB 1120)

Tetramerium bispidum Nees

J. C. Johnson and F. A. Barkley 16011M (FCB

varios colectores (l.T.E.S.M. 485)

500), G. Alanís s. n. (FCB 1781)
Caxrpanu!ales
Lobeliaceae
Lobelia cardinales spp. graminea (Lam.)

J. MCTroquln 551, 568, 1308, 531, 1300, 1377 (FCB

McVaugh.

2664, 2663, 2665, 1242, 1273 y 1681)
G. Alanls s. n. (FCB 2119, 2336)

Lobelia divaricata Hook et Arn.

G. Alanls 268 (FCB 2381)

J. Marroquín 1157 y 1664 (FCB)

Dyssodia sp

F. A . Barkley 14833 (FCB)

Dyssodia greggü (Gray) Robinson
Dyssodia micropoides (DC) Loes

J. Marroquln 664 (FCB 2309)

Dyssodia pentachaela (DC) Robinson

J. Marroquln 1009 (FCB 2311)

Erigeron canadensis L.

G . Alanls 123 (FCB 2420)

Eupatorium azureum D C

J. Marroquin 1023 (FCB 2308)

Eupatoriwn peliolare D C

J. Marroquln 1347 (FCB y TEX)

Eupatorium pycnocephalwn Less.

l. Reyna s . n . (FCB 2331 l

Eupatorium viburnoides D. C.

H. Sánchez 623 (FCB 2824)

J. Marroquln 1088 y 1074 (FCB)
Asterales ( Compositae)

A. Hdez. Corzo, J. A. Honey

Flaveria repanda Lag.
Ambrosiaceae

Bouquet and F. A. Barkley 44M832 (FCB 361)

Ambrosia artemisiaelolia L .

A. Hdez. Corzo,

J. A. Honey

Bouquet and F. A. Barkley (FCB 1108)
Franseria conle rtiflora (DC) Ryclb.

G. Alanls 239 (FCB 2430)

Franseria tenuilolia Gray

A. Hdez. Corzo s. n . (FCB 1641)

Xanthium s accharatum Wall

G . Alanís 248 (FCB 2419)

Flores lina pedata Cass.

A. Hdez. Corzo s . n. (FCB 424)

Floreslina tripteris D C

G. Alanls 187 (FCB 2423)

Gaillardia mexicana Gray

A. Hcez. Corzo s. n. (FCB 358)

C. H. Muelle r and M. T. Mueller 246 (TEX 157765
C. H. l.iue!ler 2050 (TEX 157764)
A H.dez. Corzo 24 1TEX 157763)

Carduaceae
Achillea sp

; . Marroquln i!SCJ (FGB)

H. Sánchez s. n . (FCB 1053)

Aster laevis L.

J. Marroquln 1658 (FCB)

Gochnalia hypoleuca (DC') Gray

A. Hdez. Corzo s. n . (FCB illS, 1859)

H. Hdez. Corzo, J. A. Honey

Grindelia inuloides Greenm.

Carlos Dlaz Luna s. n . (FCB 2861)
A. Hdez. Corzo (FCB 1160)

Bouquet and F. A. Bark.ley 44M830 (FCB 359 y
Gutierrezia eriocarpa Gray

A. Hdez. Corzo s. n . (FCB 626, 624 y 625)

J. Marroquln 689 (FCB 1776)

Gutierrezia mexicana Gray

A. Hdez. Corzo s . n. (FCB 493)

J. Marroquln 666 (FCB 2283, 2291)

Gutierrezia spbaerocephala Gray

A. Hde z. Corzo s. n . (FCB 1430)

J. Marroquln 1452, 1111 (FCB 2724)

1444)

Baccharis glutinosa Pers.
Baccharis neglectci Britt.

Gymnosperma corymhosa D C

A. Hdez. Corzo s . "· (FCB 1592, 367)

G. Alanls 234, 272 (FCB 2432, 2433)

G. Alanls 173 (FCB 2431)

). Marroquín 705 (FCB 1726)

Gymnosperma glulinosum Less.

H. Sánchez y J. Castillo s. n. (FCB 394)

A. Hdez. Corzo, J. A. Honey

Haplopappus spinulos us (Pursh) D

Bouquet and F. A..Bark.ley (FCB 1730)

Helenium spp

J. Marroquln 1011 (FCE 2296)
J. Marroquln 1154 (FCB)

J. Marroquín 1292 (FCB exs.)

G. Alan!s s. n. (FCB)

Calea sp

J. Marroquín 1371

Helianthus annus L.

J. Marroquln 1161 (FCB)

Calyptocarpus vialis Less.

G . Alanis 190 (FCB 2424)

Bidens pilosa L.

Brickellia laciniala Gray

Brickellia veronicae folia

A. Hdez. Corzo s . n. (FCB 410)

J. Marroquln 1112 (FCBJ

Heterotheca latifolia Buckley

J. Marroquín 1301 (TEX

Centaurea ame ricana Nutt.

G . Alanls 338 (FCB 2439, 1366)

Helerotheca subaxillaris (Lam.)

J. Marroquln 560, 1031, 1169 y 327

Chrysactinia pinnata S. Wats.

J. Manoquln 910, 1287 (FCB 2307)
64

(FCB 1124 y E.N.C .B. J

Britt. and Ruhby

65

y

FCB)

�G. Alruús H2 (FCB 2421)
Hymenoxys linearüolia (Hooker) Parker

J. Marroquín 874 (FCB 2281)

(var. telraneuris)
Osm.ia ivaefolia (L.) ' Small

F. A. Barkley 14357 (FCB 362)

Parlhenium hysterophorus L .

G. Alanis s. n. (FCB 1378)
H. Sánchez 773 (FCB)

Cichoriaceae
Pinaropappus roseus Less.

Varios colectores (FCB)

Sonchus oleraceus L.

G. Alams 227 y 226 (FCB 2428, 2429)

Taraxacum officinale L.

J. Marroquín (FCB)

Commelinales
Commelinaceae

H. Sánchez 792 (FCB 2829)

Esta familia tiene varios representantes en la flora de Nuevo León; sin embargc, el material co•

G. Alanis· 245 (FCB 2426)

leclado es pobre y no identificado.

G. Alanís 195 (FCB 2427)

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 628, 415 y 627)
Parthenium lyratum Gray

Julieta Pérez s. n. (PCB)

Pectis poslrata Cav.

G. Alanís 231 (FCB 2418)

Plucbea odorata Nut

Oiga Elena Lata s. n. (FCB)

Porophyllum scoparlum Gray

H. Sánchez y J. Marroquln s. n. (FCB)

Pyrrbopappus mullicaulis D C

J. Marroquín 953 (FCB 2289)

Psilostropbe tagelinae (Nutt.) Britt and Br.

J. Painter, W. D. Lucas

y F. A . Barkley 14286

(FCB 364)
Ratibida columncris (Sims.) D. Don

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1097, 1100)

Senecio sanguisorbae D C

J. Marroquín 854 (FCB 1342)
J. Marroquín 893 (FCB 1300)
Feo. Lonqoria s. n. (FCB 1377)
H. Sánchez 617 (FCB 2813, 2823)

Simsia calva (Engelm and Gray) Engehn.

Marroquín 1008 (FCB 2300, 2302)

Bromeliales
BroJDeliaceae

Hechtia glomerala Zucc.

H. Sánchez s. n.

Tillandsia recurvata L.

J. Marroquln s. n. y varios colectores

(FCB)

(sobre diversos arbustos)
A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1443, ll04)

Tillandsia usneoides L.
Liliales
Pontederiaceae
Heteranthera gramínea (Mich.) Vahl.

J. Marroquln 1502 (FCB 2702, 2718, 2719, 2720,
2721)

Smilaceae
Smilax bona -

J. Marroquín 501 (FCB e:,¡s.)

nox L.

H. Sónchez s. n. (i'CB eJ&lt;S.)

Smilax hispida Muhl.

Arales
Araceae

Solidago sempervirens

G. Alanís s; n. (FCB 2330)

Arisaema dracc,ntium (L .) Schott.

J. Marroquin 902 (FCB 1287 y 1253)

Stevia berlandieri A. Gray

J. Marroquin 513 (FCB 2332)

Arisaema tryphyllwn L.

H. Sánchez s n. (FCB exs.)

Tetragonolheca texana Engelm. and Gtay

Marroquín 1095 y 1102 (FCB)

Tetranouris linearifolia (Hook.) Greer,e

G. Alanls 244 (ENCB)

Vemonia liatroides- D C

J. Marroquín 721 y 547 (FCB 2299, 2292 y TE){)

Wedelia sp

Marroquín (FCB)

Wyetbia mexicana S. Watson

J. Marroquin 579 y 857 (FCB 23-19, 2'326, 2325)

Xantboeephalum glulinosum (Spreng) Shinner

H. Sánchez 789 (FCB 2835)

(var gymnosperma)

J. Marroquin 686 y 689

Xantbocephalum sarothrae?

J Marroquln 735

Xantbocephalum sphaerocephala Gray

A

Hdez. Corzo s. n . (FCB)

var gutierrezia)

Typbales
Typhaceae
F.

Typha sp (T. angustifolia?)

J. Garcia Badillo s.

n. (FCB exs.)

Amcrryllidales
Alliaceac

J. Marroquin 481 (FCB 1289 y 1302)

Allium kunthii G. Don

Amaryllidaceae

H. Sánchez y varios colectores s. n. (FCB exs.l

Zephyrantbes longilolia l{emsl.
Aq-::rvales
Agavaceae

Ximenezia encelioides Cav.

A. Hdez. Corzo, J. A. N. Bouquet and

Agave bracteosa W atson (fig. 12)

F. A. B::rrkley 44MSil4 (FCB 364)

Agave leche guilla Torr,

H. Sánchez 783 (FCB 2840)

Zexmenia hispida Gray

G. Alanls 148 (FCB 2425)

Agave victoria -

G. Alan!s y J. Marroquín s. n.

J Marroquín 10i2 {FCB · 2297)
J L. Gutiérrez s. n. (FCB)

66

G. ©. Ptinale 2528 (MEX-U 3228)

-

reginae More

Dracaenaceaa

H. Sánchez s. n.

Hesperaloe funifera (Koch )Trel.

f,7

�Dasylirion berlanclieri S.

Wcns.

Dasylirion texanum Scbeele

H. Sánchez s. n.

Sorghum halepense (L.) Pers.

G. Alanis 249, 210 (FCB 2412, 2411)

H. Sánchez s. n.

Stipa leucotricha Trin. crnd Rupr.

J. Marroquin 1844 (FCB)

Arecales (Palmales, Príncipes}
Palmaceae
Brahea sp

Iridales

Trichachne calilornica (Benth.) Chase

G. Alanis 154 (FCB 2417)

Tridens texana (S. Wats.) Nash.

J. Marroquin 1369 (FCB 2651 )

Uniola latifolia Michx.

P. Rojas 1844 (FCB 988)

HELECHOS

Iridaceae
Filicales

Sisyrincbium angustilolium Mili.

J. Marroquín 1071, 1158, 1450 (FCB exs.)

Polypodiaceae

A. Hdez. Corzo s. n . (FCB 286)

Acliantum capillus-veneris L.
Orchidales

P. Rojas-M. 2595 (FCB 2178)

Orchidaceae

P. Rojas 2596 (FCB 2176)

Adiantum poiretil Wckstr.

Corallorhiza wisteriana Conrad

J. Marroquin 491 y 897 (FCB 1118, 1295 y 1143)

Epipactis gigantea Dougl. ex Hook

J. Marroquin ll48 (FCB)

Cyperales

Cheilanthes aemula Maxon

P. Rojas 2592 (FCB 2175)

Cheilanthes alabamensis (Buckl.) Kuntze

P. Rojas 2582 y 2591 (FCB 2171 y 2174)
P. Rojas 2589 (FCB 2183)

Che ilanthes leucopoda Link.

Cyperaceae

Cheilanthes microphylla (Sw.) Swartz

P. Rojas 2584 y 2590 (FCB 2182 y 2181)

Carex aíi. planostac hys Kunze

J. Marroquln 1348 (FCB y TEJ{)

Cheilanthes tomentos a Link.

P. Rojas 2602 (FCB 2179)

Cype rus spp

J. Ma.-roquin y G. Alanis s. n.

l.lavea cordilolia Lag.

J. Marroquín 601, 488, 7'1S y 1679 (FCB 2212,

Eleocharis spp

J. Marroquín y G. Alanis s. n.

Scirpus olneyi Gray

2213 y 2217)

1. W. Knobloch 1968 (FCB 2205)

A. J-ic!ez. Corzo s. n. (FCB 1!65)

Poales (Grcrminales)

Notholaena canelida (Mari. et Gal.) Hook

P. Rojas 2588 (FCB 2173)

Phanerophlebia umbonata Underw.

P. Rojas 2581 (FCB 2206)

Gramineae

Fred A. Bcrrkley 14579 A (FCB 355)

Andropogon hirtus L.

J. C. Johnson and F. A. Barkley 16045M (FCB 5!8)

Andropogon saccharoides Swartz

P. Rojas 2040 (FCB 765)

Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.

J. Marroquin 630 (FCB 1856)

Bou:teloua filiformis (Fourn.) Griffiths

G . Alanis 153 (FCB 2416)

Cenchrus paucifiorus Benth.

G. Alanís 110 y 121 (FCB 2410)

Eleusina indica (L.) Gaertn.

G. J. Cano s. n. (FCB 1611, 1609)

Eragrostis filiformis Link -

E. pilosa

A. Hdez Corzo s. n. (fCB 517)

L Beauve.

Polypodium thys sanolepis
P. Rojas 2654 (FCB 2210)

A. Braun ex Klotzch

Pteridium aquilinum var. caudatwn
P. Rojas 2585 (FCB 2172)

(L.) Sadeb
Pteris cretica L.

P. Rojas 2579 (FCB 221!)

Tectaria trifoliata (L.) Cav.

P. Rojas 2600 (FCB 2209)

Tbelypteris puberula (Baker) Morton

P. Rojas 2578 (FCB 2180)

J. Marroquin 1665 (FCB)

Eragrostis lugens Nees

G. Alanis 115 (FCB 2409)

Hyparrhenia ruJa (Nees) Stop!

J. Marroquín 1366 (TEXJ

Muhlenbe rgia sp

J. Marroquín 1133

Oplismenus setarius (Lam.) Roem and Schult.

J. Marroquín 552 (FCB)

Rhynche lytnun roseum (Nees) Stapl. and Hubb

E. Lara s. n. (FCB B2805)

J. Marroquin 604 (FCB 2215)
J. Marroquin 602 y 660 (FCB 2214 y 2216)
Schizaeaceae

G. Alanis 197, 181 (FCB 2415, 2414, 1250, 1274)

J. Marroquin !442 !FCB 2669)

Anemia adiantifolia Swcrrtz

P. Rojas 2598 (FCB 2208)

Setaria lutescens (Weigel) Hubb.

P. Rojas 2039 (FCB 798)

AnoJJ'.ia mexicana K!otzsch

P. Rojas 2594 (FCB 2207)

SEtaria ma crostachya H. B. K.

A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 1622)

Anemia phyllitidis Swarlz

J. Marroquin 577 (FCB 1600)

68

69

�CONIFERAS

101

O,niferales
Taxodiaceae
Taxodium mucronatum Ten.

O. E. Lora s. n. (FCB 2803)
A. Hdez. Corzo s. n. (FCB 656)
Varios colectores (FCB exs.)

Nota. El área de pinos no ha sido considerada en este trabajo.

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Ma!roquín-Narváez
"Alibi ... alibi ... alicunde"

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J!Je-·he-°6

BIBLIO • FONDO
SALTILLO

·,

\

100

99

Fig. l. ESTADO DE NUEVO LEON. El achurado vertical corresponde a !a Sierra
Medre Oriental; el achmado oblicuo al área sobre la cual se aportan
datos botánicos (muy esquemáticos) Preparación G. J. Cano y J. A.
Jiménez., según J. Marroquin.

71

�l
.

2.

VEGETACION DE PARAMOS
DE ALTURA

BOSQUE
PERENNE
ACICULIFOLIO

8.
o

Esca\~ en
10

K,ms.

~o

ZONAS
Y

30

Fig. 2. CROQUIS HIDROGRAFICO de la región montañosa al Sur inme~ato ~e Monte:
rrey. Se anotan los principales cañones que se sobrepon~? a la direc~6~ de I~
corrientes. Las siete principales localidades (excepto la Mesa de Chipmque )
que se mencionan en el trabajo Cll)arecen en el croquis. Toda el área corresponde a la subcuenca del Río San Juan (~uenc~ ~aja del Rio Bravo). La
escala es aproximada (según ) . Marroqum). Dibu¡ó Isauro Domingue,:.

72

SEMIARIDAS
ARIDAS

Relaciones de los tipos de vegetación de monta ña al sur de Monterrey, N. L. ( la terminología es la em pleada por Rojas M., 1965 ).
Fig. 3. EXPLICACION DE LA FIGURA.-Se anotan ocho tipos de vegetación que existen en la región moc.tañosa nuevoleonesa .. de los cuales e) ( l) se reduce a
la cima del pico ..El ?otosíf', estudiado ampliamente por Beaman y Andresen
(1966). El (2) es el tipo de vegetación de bosque de pinos, no abordado ren
este trabajo. Loe tipos (6) y (7) sirven de base al presei,te artículo, Las
flechas rellenas revelan conexiones y franjas ecotonales a veces diJíciles de
definir en la práctica. E,, cambio los tipos de vegetación í~). (4), (5) y (8)
se eX!)onen como vía de referencia Para mostrar posibles ..relaciones ecológicas" que hay entre ellos. Las líneas sin flecha indican que eventualmente
eses tipos de vegetación pueden con9ctarse. El tipo (4) corresponde a vegetación dP riscos y paredes muy accidentadas. inaccesibles casi siempre. El
tipo (6) es el de nogal-álamo-encino-olmo. El tipo (8) se presenta en los
lomeríos, del lado xeroütico de la montaña. Las 'áreas más húmedas están
ocupadas pot el tipo (6). en los cañones a lo largo de las corrientes.
Preparó ). Marroquin: dibuja:ron l. Domínguez y G. J. Cano.

73

�LEYENDA ( Serie de dalos meteorológicos de 1944-53, excepto Allende, N.L. )
CLIMOGRAMAS d e:
Villa Juárez, N. L .

Monterrey, N. L.
36

Allende, N.L. · · ·· · ·· · · ·· · · ········
Galeana, N.L.

~:;_:::&gt;a

32
/

30

/

,/
/

-7

8

/
•::, .. •º"• •..,, u~ ~--,_..~ .

28

o

6

.·
__,

...·

.. -··~·

Fig. 5. MatorraJ submontano o malc.rral alto sub!):&gt;rg!l.nifolio en declives del "Cañón
de Meleros". Predodinan Acacia spp. HelJietha parvilolia, Cordia boissieri y
Celtis spinosa vcu. pallida

.-··
-~!,-····

..-····

10

o

10

29

30

~o

~

so

60

PRECIPITACION

10
EN

so

90

,oo

110

120

130

1-40

mm

Fig. 4, Climogr&lt;lmas de referencia, según J. Manoquín. Dibujó Guadalupe Jerónimo Cano,

Fig. 6, Arisaema dracontium del Coñón de "El Diente" en lugares protegidos.

74

75

�±

Fig. 7. Vegetación del cañón de Meleros
3 Km. al SE de ..La Huasleca"', Santa
Catarina, N. L. Domina el matorral alto subperennilolio.
Fig. S. Hellietha parvilolia "bareta", creciendo
en áreas sobtepastoreadas por caprinos;
al pie del mbusto un ejemplar de ..gua•

yacán.. Porlieria angustilalia Cañón de
Mele ros, Santa Catarina, N. L.

Fig. 8. Hamatocactus hamatacant.hus en áreas pedregosas del
.. Cañón de Meleros"'. Municipio de Santa Catarina. N. L,

76

Fig, 10. Porlieria anguslilolia "guayacáD"' en suelos pedregosos, Ca•
iión de Meleros, S&lt;1Dta Catarina, N. t.

77

�Fig. 11. Parte de la Sierra Madre Oriental con el aspecto accidentado típico. El
bosque de encinos ocupa las faldas mientras el bosque medicmo subcaduci•
folio se pres enta a lo largo de las corientes.

Fig. 12. Éjemplcn de herbario de Agave bracteosa.

78

79

�F E

3

uh ¡::: .• 20a

4 2o. p ..
4 60 p.
6 2o. p.
6 3er. p.,
6 pult. p
7 3er. p.
8 60. p
8 fo. p .
9 So p.
14
19

ERRATAS

DICE

DEBE DECIR

John Ford Smith

Bacconia
hebóceo
Heliota
Asclopias símiles
Polanisa
Tricbachne isularis

Robert Ford Smith
corresponden
Amaryllidaceae
exuberante
( mesquile"J
neoleonesa
con Carya,
Bosque escler6filo
Uognadia
Rbus
Bocconia
1,erbóceo
Helietto
Asclepias similis
Polanisia
Trichaehne insuJOTÜ

coriente

corriente

Tbelyptoris
Aniscantbus
Rzedowslci ( 1966: l 968)

Tbclypteris
Anisacantbus
Rzedowslti (1966:198)

mismo

misma

John Ford Smith
indicadores
Ccnhosema virgianu.m
Merw, mieropbilla
A Gray (Fig. 8)
Wats E. Aguirre Pequeño
6 Croton s uaveoleus
Comus llorida spp urbiniana
Lanlanct macropedct
Amamthus retrofebcus
Oxiladoceae
Salvia azure a Mich. spp mexicana
Lobelia cardinalis spp graminea
( vm telraneuria)
( var gymnosperma)
( ver gutierrezia}
Predodinan
Helliotha parrifolia
Hellietha parrifolia
"bareta"
d e las corientes

Robert Ford Smith
indicators
Controsema virginianum
M'&gt;r.is micropbylla
(Fig 8)
E. Aguirre Pequeño
6 Croton suaveoleas
Comus 0orida ssp urbiniana
Lantano macropoda
Amcrrantbus retroOexus
Oxalic!aceae
Salvia a,rurea Mich ssp mexicana
Lobelia cardinalis ssp graminea
( Ver Tetraneuria)
(Ver Gymnosperma)
(Ver Gutierrezia)
Predominan
Helietta parrifolia
Helietta parvi.folia
'barreta"
de las corrientes

PAG.
1 ler. ¡::, 6a. l.
2 2o. ¡::., 6a. 1

D E

coresponden

l.

8a 1
2a

So.

So l.
la. 1
6a. l.
la y 3a. l.

?:}

29
31 ler p., 4a. 1
32 ler p. 13a l .

33
35 3er p., ]Oa l.
36 2o p., 6a l.
38 l er. p., 4a l.
41 pult. re!.
46 la. l.
48 pult. esp. cit .
49 2a. l.
49 4a esp.
50 apll., L
55 6a. esp.
56 2a. l.
59 6a. esp.
60 So. fam .
61 19a. l.
64 So. esp.
66 la. esp., 2a. l.
66 22a. l.
66 aplt. L
75 l. 5

77 l. 9
78 l. JI

Amarillidaceae
exhuberante
("meszqulle")
:ieolonesa
ccn Garya,
Bosques e ,cler61ilo
Ungandia
Ruhs

ABREVIATURAS:
oplt

antepenúltimo(a)

l.

linea

cit.

citada

p.

párraío

osp.

especie

pull

pcnúltimo(a)

!am

familia

.el

referencia

figura

ult.

ú;;mo(o)

�Esta publicación se terminé
de imprimir el 4 de Diciembre de 1968, en la imprenta de la Sección Editorial del D.E.U. de la
Universidad de Nuevo León, Monterrey, N. L., México, la cu a 1
constó de 300
ejemplares.

.

- -

���INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

�</text>
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BDJWDlf! mmnmmca
TL! FmlDSEIIIDI

mm.

. TÍ\DSPDll'l'E DE SDDID
[Ul
G. Molma B.

-

J.O.GomálezB. y
J. G. Orna Y.
No. 13

Abril de 1967

�UNIVERSIDAD

DE

NUEVO

LEON

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

LA HORMONA ANTIDIURETICA Y LA FUROSEMIDA
EN EL TRANSPORTE DE SODIO {( II)*

G. Malina B.
J.O~ ~González H.
J.G. Orozco V.

Cuaderno No.

*

Este artículo es la versi6n en español del origi
nal, en alemán, aceptado para su publicación por
la revista Arzneimittelforschung, ~ : ' r t l ~
ntor,
Munich, Alemania.

�LA HORMONA ANTIDIURETICA Y FUROSEMIDA EN EL
TRANSPORTE DE SODIO

(II)

G. Molina B.; J.O. González H. Y J.G. Orozco V.
Depto. de Farmacología, Facultad de Medicina,
Universidad de Nuevo Le6n.

El efecto de la hormona antidiurética en mem-branas vivas ha sido ampliamente estudiado por---Ussing, raefoed-Johnsen, Sawyer, etc. (1, 2, 3) y se acepta que el transporte de sodio es estimuladopor este octapéptido y simultanea, ~· quizá independientemente, produzca esta hormona un aumento de -permeabilidad al agua.
De los resultados obtenidos por nosotros anteriormente (4) se desprende que la Furosemida abate,
en la preparaci6n de Ussing (1) con vejiga urinaria
de sapo, la diferencia de potencial y la corrientede corto circuito, lo cual está en relaci6n directa
con el paso de sodio,

En dicho trabajo (4), se ha-

ce patente que la acci6n de la Furosemida (5) frente a la vejiga urinaria del sapo no es de efectos irreversibles, ya que el abatimiento de la diferenI

_;/
IJl.,LIO E

f,

Ci:.~,líú4

�eiá de potencial y de la corriente de corto circui-.

Cada uno de estos electrodos de Calomel se encuentra

to puede ser revertido por la administración de hor

sumergido en una solución saturada de KCl y conecta-

mona antidiurética.

do a cada espacio a través de un puente de Agar-Rin-

a

Esto último, ha hecho pensar -

los autores que exista una interacci6n de tipo --

ger "A" y "A'"•

La diferencia de potencial que exis

opuesto entre la hormona antidiurética y l? Furose-

te en estos espacios es creada por el paso de sodio-

mida.

de uno a otro lado de la membrana.

Este trabajo se ha desarrollado a efecto de-

Con el fin de p~

der aplicar una fuerza electromotriz externa, capaz-

examinar dicha posibilidad.

de anular la diferencia de potencial ya señalada, se
Material y Métodos.

colocan en cada cámara un puente de Agar-Ringer "B"y "B'", lo más separado posible de la vejiga urina.:.-

Para medir la tasa de transporte de sodio a
tr~vés de una membrana biológica se ha utilizado la

ria "S".

técnica de Ussing (1).

Para ello se emplea un -apa-

por donde se recibirá la fuerza electromotriz exter-

rato semejante al que originalmente emplearon los -

na, se encuentra sumergido, c ada uno de ellos, en un

autores, el cual permite la medición de la corrien-

recipiente que contiene una solución saturada de KCl

te de corto circuito (veáse Fig. 3). Se ha utiliza-

y AgCl , donde se encuentra a manera de electrodo,

do en este estudio la vejiga urinaria del sapo.

una espiral de plata.

En

El extremo de estos puentes

11

B 11 y

11

B111 ,

--

La fuerza electromotriz se ob

la Figura No.l se muestra esquemáticamente el mode-

tiene de una batería o pila seca "D " , y con la ayuda

lo de trabajo. La vejiga urinaria

de un reostato ''W" se ajusta de manera que la d ife--

sa entre las cámaras de lucita

11

S '' se coloca te_g

11

C11 , de tal forma --

rencia de potencial existente a uno y otro l ado de

o.

que determina la creación de 2 espacios. La diferen

la membrana "S", se mantenga en

cia de potencial entre ambos espacios se lee en un-

cierra a los espir.ales de plata y en el se puede in-

potenciometro "P", mediante 2 electrodos de Calomel.

tercalar un microamperímetro para cuantificar la co-

2

3

El circuito se

�e n ambos parámetros 15 mi nu t os de spués º
rriente necesaria para anular la diferencia de po-tencial producida por el paso de iones de sodio an-

Has t a este mome nto hemos de s crito l a t écn ic a c omo si se tratase de una s ola c ámar a pero en re ali

tes mencionado.

dad se trata de 2 cámaras, en las c ual es se ha proLa solución electrolítica que ocupa los espa-cios "C ", fue una soluci6n de Ringer para baj:racios
en un~ c~ntidad aproximada de 15 e.e.* El pH de la
soluci6n fué durante todos los experimentos de----

7.8 ~- 0.1.

La especie animal que se utiliz6 fue el

Bufo marinus .

cedido exactamente igual, y que tiene c ada una de
ellas la mitad de la vejiga urinaria del sapo, de
manera de tener una cámara que se puede considerarcomo testigo y otra como problema.

En este caso la

cámara problema recibi6, 15 minutos después de la administraci6n de hormona antidiurética, 10 mgr. de

La medición de la diferencia de potencial en--

Furosemida, también en el lado de la serosa.

Des--

tre uno y otr o lado de la membrana y la medici6n de

pués de ésto se anotaron los v alores eléctricos de-

la fue rza electromotriz nec esaria para anular esta-

cada cámara, cada 15 minutos hasta completar 1 20 --

difere ncia de potencial (corriente de corto circui-

minutos en total.

to) se anota respectivamente en voltios y amperios,

Resultados Experimentales.

llevándose a cabo cada 15 minutos durante cada unode lo~ experimentos.

Después de 3 lecturas con una

Los resultados obtenido~ en este estudio se

variación menor del 10% (período de estabilización),

observan en las Tablas 1 y 2 .

En la Tabla No. 1 se

se ~ñadi6 a la cámara del lado de la serosa 5 unid~

reportan los valores porcentuales en mi croamperios-

des de hormona antidiurética, tomándose las medidas

de la corriente de cor t o circuito , tanto para el -grupo t es t i go como para el tratado c on Furosemida. -

NaCl 111.0 mM; CaC1

2.7; KCl 3.35; NaHC0 ; ----3
2

Dextrosa 5. 5 rnM

5
4

�tir de e ste momento cuando las vejigas PfOblema reAl grupo testigo, una vez que los valores en microciben la Furosemida.

::,

Los valores recogidos de la -

amperios se han estabilizado, condición fijada en corriente de corto circuito en estas condic iones
estos experimentos para fijar el 100% de actividad,

..

recibe, como ya se ha mencionado, hormona antidiu--

muestran una tendencia muy notable a descenderº

Y-

la evaluación estadística conduce a considerar querética, y 15 minutos después los valores de corrie_g
las membranas problema pertenecen ya a otro univerte de corto circuito se encuentran considerablemenso.
te por encima del 100% inicial (416, 225, 278

%
En la Tabla No. 2, siguiendo el criterio ante-

e t c. ) •

La medición periódica, cada 15 minutos, derior, se reportan los valores porcentuales de la di

estos valores, muestra por lo general una tendencia
~erencia de potencial en milivoltios, tanto para el
a descender paulatinamente, pero durante 120 minu--

grupo testigo como para el tratado con Furosemida.tos, con excepción de un experimento, en todos ellos
Los valores obtenidos muestran básicamente en ambos
los valores se encuentran por encima del 100%.
grupos el mismo efecto registrado en la tabla anterior.

Al grupo problema, después de obtener el 100%-

ce actividad de acuerdo con el criterio anteriormenLas Figs. 2 y 3 muestran, respectivamente, los
te mencionado, recibe también la misma dosis de ho.E_
promedios de los valores de l a corriente de corto mona antidiurética que el grupo testigo, y a los 15
circuito y de la diferencia de potencial, tanto paminutos después de esta administración los valoresen microamperios son también considerablemente mayo

'

..

ra el grupo testigo como para el grupo tratado conFurosemida. "A" representa el punto de partida o va

res que el 100% inicial, y pertenecen, según el mélor 100%, "b" el punto donde se da hormona antidiutodo estadístico que posteriormente se detalla, ali

rética y las letras s iguientes los valores tomados-

mismo universo que las vejigas testigo.
6

Es a par-7

�peri6dica~ente caaa 15 minutos hasta 'completar 120-

nas testigo como las membranas problema han recibi-

minutos en total.

do la misma dosis de hormona antidiurétic a .

Estas gráficas corroboran lo ya-

de~crito en las Tablas 1 y 2.

te momento se agregó el diuréti co al grupo de mem-

Junto a las tablas -

~e da el valor de t según las tablas de probabilid~

En es-

..

branas problema y 15 minutos después de haberla ad-

de&lt;:: en cada una de las letras que corresponden a un

ministrado las membranas testigo y las membranas --

periodo determinado.

problema no pertenecen y°a a un mismo universo.

Es-

te efecto se prolongó al menos por 120 minuto~, que
Para calcular la probabilidad de la interven--

fue el período de observación.

ci6n del azar en nuestros experimentos se utiliz6 -

que por haber administrado la Furosemida a un grupo

la prueba de significaci6n de los promedios de acuer

solamente:,: es probable que las diferencias sean de-

do con la siguiente f6rmula;

bidas a la acción de esta substancia, e igualmente-

2

t =~¡donde

Sx

X

De ésto se infiere-

que la Fµrosemida ac túe como antagonista de la hor-

1
N

mona antidiurética en la vejiga de sapo.

s
Discusi6n.

De estos resultados y de los obtenidos en el trabajo anterior (4) se pueden mencionar los siguie~

De los resultados mencionados anteriormente,

tes hechos:

se desprende en forma completamente clara que una

Primero: Se confirma una vez más que la hormona an-

vez obtenida la estabilización de la actividad de
las membranas y agregado la hormona antidiurética,-

,

tidiurética produce un incremento en el --

15 minuto o:: después ambos grup·o s, problema y testigo,

transporte activo del sodio en la vejig a -

pertenecen a un mismo universo.

urinaria del sapo como ha sido ampliamente

Esto es fácil de_

aceptar y~ que hasta este momento tanto las membra-

demostrado con anterioridad por Ussing,
Kaefoed, Johnsen etc . (1, 2, 3).

8
9

�Segundo: Que la Furosemida en la vejiga de sapo dis

es una dosis menor que la utilizada en los

minuye el tran!"porte activo del sodio; de-

experimentos anteriores.

mostrado en el trabajo anterior por un aba

)

timiento de la diferencia de potencial en-

J

ambos lados de la membrana y por una dismi
nución de 1~ corriente de corto circuito,p~r,metro este último que según Ussing (1)
est? en relaci6n directa con el transpor-te de sodio.

Todos los resultados anotados arriba son signi-_
ficativos de acuerdo con los métodos estadísticos utilizados.

De estos se desprende que ambas substancias m~
difican el transporte activo del sodio y que ambasson capaces de actuar una en presencia de la otra;-

Tercero:Que l? di~minuci6n en el transporte de so-

ésto hace suponer que a pesar de haber utilizado do

dio producida por una dosis de 25 mgr. de-

sis muy elevadas de hormona antidiurética con el

Furo~emida e~ anulada y en algunas ocasio-

fin de saturar los posibles receptores biol6gicos -

nee llevada a límites más altos que aque--

(aunque la hormona antidurética utilizada que fue -

lloe considerados como controles por la --

Vasopresina-Lisina no es la natural de este tipo de

acci6n de 5 UI de hormona antidiurética, -

batracios (7, 8, 9) ), la Furosemida en las dosis -

según se desprende de la publicaci6n ante-

usadas continúa siendo capaz de disminuir el trans-

rior de los autores.

porte de sodio, por lo que estas substancias posi-blemente no actúen en un mismo receptor biológico -

Cuarto:

Que el incremento en transporte de sodio producido por una dosis de 5 UI de hormona
antidiurética es anµlado parcialmente porla ~cci6n de 10 mgr de Furosemida, la cual
10

ya que no se puede demostrar que la Furosemida desplace a la hormona antidiurética o viceversa.

Por-

estas razones, el mecanismo de acci6n de este diu-rético parece no ser de tipo competitivo al menos 11

�con le hormona antidiurética, sino simplemente que-

B i b 1 i o grafía.

eue pccionec; son pntag6nicas con relaci6n al despl~
1.- Ussing, H. H., "The Active Ion Tronsport through
ZPmiento del ion sodio en la membrana usada por nothe Isolated Frog Skin in the Light of Tracer c;otros.
Studies", Acta Physiol. Scand. 17: 1, 1949.
Rec;umen.
2.- Kaefoed-Johnsen

Con el fin de comprobar si la Furosemida actúa
I

v.

and H.H. Ussing, "The Contri

butions of Difusion and Flow to the passage of-

como Pntagonista de la hormona antidiurética, se --

o2 through Living Membranes", Acta Physiol.

hizo el pre~ente estudio en vejiga urinaria de sapo

scand. 28, 60, 1952.

utilizando una técnica de doble cámara, ambas con hormona antidiurética y solo una de ellas con Furosemida.

Los resultados hablan de una diferencia no

t~ble entre ambos grupos, por lo que se infiere un-

3.- Sawyer,

w.

H., "Effect of Posterior Pituitary -

Extract on Permeabili ty of Frog Skin to Water",
Amer. J. Physiol. 1965: 44, 1951.

poeible ant~goni~mo en estas condiciones experimen-

4.- Molina G., J. O. González H. and J. G. Orozco.,

tiles entre hormona antidiurética y Furosemida. - -

"Die Antidiuretische Hormon und Furosemide in -

Ap-rentemente este antagonismo no es de tipo compe-

der Natrium Transport", Arzneimittel Forschung,

titivo.

Dez., 1966.
5.- Bencomo L., J. Fyvolent, s. Kahana and L. Kahana,
"Clinical Experience with a New Diuretic, Furosemide", Curr. Therap. Res. 7 : 339, 1965.

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.BIBL:lOTEC'A CENTRAL

12
13

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J. Martz, J., Biochim. Biophys, Acta, 42, 379 -

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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Torre de la Rectorro Piso 7 Ciudad Universitaria
Apartado 897 - Tel. 3-87-45
Monterrey, N. L., Ml:x.

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                  <text>Publicación del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Nuevo León, publicado en la década de los sesenta. Presenta investigación y difusión científica realizada por la Universidad, así como noticias del ámbito científico internacional. Además de presentar noticias sobre las actividades académicas y científicas de las facultades y escuelas de la UNL.</text>
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                <text>Publicación del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Nuevo León, publicado en la década de los sesenta. Presenta investigación y difusión científica realizada por la Universidad, así como noticias del ámbito científico internacional. Además de presentar noticias sobre las actividades académicas y científicas de las facultades y escuelas de la UNL.</text>
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                    <text>UNIVERSIDAD

DE NUEVO

LEON

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

L!

BDRMDI! DTmml\ETIC!
TL! FtmOSEMrnA
EIEL
TllllSPDJlTE DE sama
G. lo&amp;aa B.
J. o. Gomález B. J
J. G. Omce Y.
No. 12

Enero de 1967

�UNIVERSIDAD DE

NUEVO LEON

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

LA HORMONA ANTIDIURETICA Y LA FUROSEMIDA
EN EL TRANSPORTE DE SODIO*

G. Molino B.
J .O. González H.
J •G • Orozco V •

..

...... ...

Cuaderno No. 12

t
'(

*

Este artrculo es la versicSn en espaí'iol deLorlginal, •· ~AL
en alemán, aceptado para su publicacicSn por la
revista Arzneimittelforschung, Editor Cantor, Munich, Alemania.

�LA HORMONA ANTIDIURETICA Y LA FUROSEMIDA EN El
TRANSPORTE DE SODIO.
G. Molina B.; J .O. González H. y J .G. Orozco V.
Depto. de Fannacologra, Facultad de Medicina,
Universidad de Nuevo le6n.

El mecanismo intrrnseco de la reabsorción tubular de sodio y
las modificaciones en su excreci6n que condicionan una mayor o
menor eliminaci6n de agua, no se ha aclarado completamente (2,3).
Es posible, que una alteraci6n en el mecanismo del transporte activo del sodio, el cual condiciona la reabsorci6n tubular de este ele.!:
tr61ito, pudiese ser el factor detenninante del efecto diurético de
alguno de los medicamentos utilizados en lo actualidad con este fin.

la medici6n directa del transporte activo de sodio en los túbulos de los maml'feros ofrece grandes dificultades técnicas, debido
a ésto se han desarrollado otros modelos experimentales, como son
la medici6n del movimiento de este electr6lito a través de la piel
de la rana o a través de lo vejiga urinaria del sapo. Ussing (4) ha
demostrado que el sodio se desplaza, en la piel de la rana, desde
la epidennis hacia el corion. Este mismo fenómeno ocurre también

y

en la vejiga urinaria del sapo, desplazándose los iones de s~io
t:,!L

T' Ch r,

t

Al

�desde el lado de1a mucosa hacia la serosa. Este transporte activo

circuito.

de sodio da lugar a una diferencia de potencial, que puede ser registrada y medida adecuadamente. Finalmente, la evaluaci6n cua~
titativa del transporte de sodio se lleva a cabo utilizando la técnica
llamada- "~roi:rie-nte:de t ·o rtdrcircvho".

La posibilidad de producir efectos cualitativamente distintos
dependientes de la dosis, la posibilidad de que la piel de rana y la
vejiga urinaria del sapo pudiesen responden en forma distinta a un
mismo compuesto o la posibilidad de qué dosis altas de un compu~

Uno de los diuréticos más potentes y de acci6n más rápida que

to produzcan efectos t6xicos y consecuentemente una disminuci6n

se conocen en la actualidad, es la Furosemida, producto derivado del

del transporte activo de sodio, han sido el motivo para iniciar en

ácido antranrlico sintetizado en Alemania (1), cuya f6rmula estruc-

este trabajo una serie de experimentos tendientes a aclarar las dis-

tural se muestra en la Figura 1 • W. Karger y W. Naegel (5) y Herms

crepancias anteriormente mencionadas. En el trabajo actual se han

y Hofmann (6), utilizando como modelo experimental la piel de rana

utilizado dosis altas de Furosemida y posteriormente se ha añadido,

y la técnica "corriente de corto circuito", mencionan que la Furose-

como contraprueba, hormona antidiurética. Esto se ha hecho para

mida produce un incremento de la diferencia de potencial y en la

saber si el transporte de sodio pudiese ser estimulado de nuevo, y

corriente de corto circuito. En base a ello Herms y Hofmann sugie-

de ser asr, suponer que las modificaciones observadas con Furose-

ren que la Furosemida incrementa el transporte de sodio. En el mis-

mida no fuesen debidas a un fenómeno de naturaleza irreversible.

mo estudio, estos últimos autores muestran que la piel de la rana,
frente a distintas dosis de diuréticos tiadiazrnicos y mercuriales, pu.=
de dar origen, en el transporte activo de sodio, a efectos de estimulaci6n y de depresi6n. Más recientemente, Lipson y Hays (7) yEigler(8)hanreportado que la Furosemida produce, en la piel y en la
vejiga urinaria del sapo, una disminuci6n en la corriente de corto

2

Material y Métodos.

Para medir la tasa de transporte de sodio a través de una me!l
brana biol6gica se uti liz6 la técnica de Ussing (4). Para ello se
us6 un aparato muy semejante al que originalmente emple6 Ussing,
el cual permite la medici6n de la corriente de corto circuito (véa-

3

�ellos, en un recipiente que contiene una soluci6n saturada de KCI

se Fig. 2). Se ha utilizado en este trabajo la vejiga urinaria del

y AgCI, donde se encuentra a manera de electrodo, una espiral de

sapo porque carece de la actividad de excreci6n de sodio que poplata. la fuerza electromotriz se obtiene de una baterra o pi la~

see la piel de rana, facultad propia de la existencia de glándulas

ca 11D 11 y con 1a ayu dad e un reostato "W" se ajusta de manera que

ex6crinas; por este motivo no existe la posibilidad de fen6menos

la diferencia de potencial existente a uno y otro lado de la membra

agregados al utilizar la vejiga urinaria del sapo. En la Figura 2

na 11S 11 , se mantenga en O. El circuito se cierra a los espirales de

se muestra esquemáticamente el modelo de trabajo empleado. la
11

vejiga urinaria 11S 11 se coloca tensa entre las cámaras de lucita C
de tal forma que determina la creaci6n de 2 espacios. La difere~
cia de potencial entre ambos espacios se lee en un potenci6metro
11

plata y en el se puede intercalar un microamperTmetro para cuan-

11
,

tificar la corriente necesaria para anular la diferencia de potencial producida por el paso de iones de sodio antes mencionado.

P11 , mediante 2 electrodos de Calomel. Cada uno de estos ele~

la soluci6n electrolrtica que ocupa los espacios "C 11 , fue

trodos de calomel se encuentra sumergido en una soluci6n satura-

una soluci6n de Ringer para batracios en una cantidad aproximada

da de KCI y conectado a cada espacio a través de un puente de

de 10 c .c. El pH de la soluci6n fue durante todos los experimen-

Agar-Ringer "A" y

tos de 7 .8 _ 0.1. la especie animal utilizada fue el Bufo mari-

A 111 • La diferencia de potencial que exis-

11

te en estos espacios es creada por el paso de sodio de uno a otro~

nus.

do de la membrana. Con el fin de poder aplicar una fuerza electromotriz externa, capaz de anular la diferencia de potencial ya

lado de la membrana y la medi ci6n de la fuerza electromotriz ne-

señalada, se colocan en cada cámara un puente de Agar-Ringer
11

8 11 y 118"~, lo más separado posible de la vejiga urinaria S

11

11
•

El

extremo de estos puentes 11 8 11 y 118 111 , por donde se recibirá la ful:!
za electromotriz externa, se encuentra sumergido, cada uno de

4

la medici6n de la diferencia de potencial entre uno y otro

cesaria para anular esta diferencia de potencial (corriente de corto circuito) se anota respectivamente en voltios y amperios, lleván
dose a cabo cada 15 minutos durante cada uno de los experimentos.

5

�Después de 3 lec:n,r.as:, con una variaci6n menor del 100/4 {perrodo

forma similar bajo el efecto de la Furosemida y aumentan de igual

de estabilizaci6n), se añadi6 a la cámara del lado de la serosa 25

forma con la hormona antidiurética. La Tabla No. 1 muestra los va

mgr de Furosemida. Se hicieron nuevamente las lecturas de volta-

lores absolutos, anotados en microamperios, de las diferencias de

je y amperaje cada 15 minutos. Después de 45 minutos de haber

potencial, tres lecturas en el perrodo de estabilización, 3 lecturas

aplicado la Furosemida y sin lavar las c6maras, se añadieron tam-

después de añadir Furosemida y 3 lecturas después de haber añadido

bién eneHado:de la~setosa 5 U.I. de hormona antidiurética y nue-

hormona antidiurética, con una periodicidad entre lectura y lectu-

vamente se anotaron los valores eléctricos cada 15 minutos por es-

ra de 15 minutos. La Tabla 2 muestra los valores absolutos registra

pacio de 45. minutos.

dos en microamperios para la lectura de la corriente de corto circuito, a los mismos intervalos que la tabla anterior.

Resultados Experimentales.
Para calcular la probabilidad de la intervención del azar en
A los 45 minutos de haber añadido Furosemida, se observ6
los experimentos se utilizó la prueba de significación de los proque tanto el voltaje como el amperaje descendieron a valores
que oscilaron de un 50 a un 800/4 {Fig. 3 y Fig. 4).

medios de acuerdo con la siguiente fórmula - - - - - - - - - - - 15 minu-

tos después de este notable descenso y de la administraci6n de la

t

=

x

2

-

donde

X

s

--

1
N

s2

(12). Con ella

sx

hormona antidiurética {Fig. 3 y 4) se aprecia un incremento de los
obtuvimos, cuando comparamos los valores del control contra la
par6metros estudiados por encima de los valores testigo. Las lecturas posteriores a los 30 y 45 minutos muestran una disminución de

tercera lectura de Furosemida (45 minutos, tanto en milivoltios como en microamperios), valores de probabilidad menores de 0.001.

la actividad de la hormona antidiurética. La Figura 5 muestra los
De la misma forma, cuando se compara el efecto de la hormona a~
promedios de 10 experimentos en los par6metros estudiados y puede
tidiurética a los 15 minutos, contra las lecturas obtenidas con Fuobservarse que ambos valores, voltaje y amperaje, disminuyen en
6

rosemida a los 45 minutos, el valor de la probabilidad es inferior a
7

�minutos) por la hormona antidiurética, por lo que se concluye que
0.001. Por último cuando se compara el efecto de la hormona an,!!
los efectos de la Furosemida a las dosis utilizadas no son de naturadiurética (a los 15 minutos contra los valores del control, que tamleza t6xica. Por otra parte estos resultados son similares a los de
bién llamamos de estabilizaci6n, el valor de la probabilidad se enLipson (7) y a los de Eigler(8),yg-quésiempreseencontr6unabaticuentra entre 0.20 y O.10, por lo que pr6cticamente se puede decir
miento de la diferencia de potencial y de la corriente de corto cir
que la hormona antidiurética, 15 minutos después de haber sido adcuito, lo cuál, de acuerdo con Ussing (4) está en relaci6n directa
ministrada, llev6 las medidas a los valores iniciales.
con el paso de sodio. De lo anterior podemos sugerir que al menos
en este modelo experimental (vejiga urinaria de sapo) el transporte

Discusi6n.

activo de sodio se encuentra inhibido por la acción de la FurosemiEl efecto de la hormona antidiurética en membranas vivas ha
da. Las discrepancias de los resultados anteriores con los obtenidos
sido ampliamente estudiado por Ussing, Kaefoed-Johnsen, Sawyer,
por Karger (5) y por Herms (6) quizá tengan su origen en el uso de
etc • (9, 1O, 11 ) y se acepta que e I transporte de sodio es esti mu~
una especie y membrana animal distinta y en diferencias de dosis
do por este octapéptido y simultáneamente, aunque quizá indepenempleadas.
dientemente produzca esta hormona un aumento de permeabilidad
Resumen.

al agua.
De los resultados mencionados anteriormente, se desprende

..

Con el fin de observar los efectos de Furosemida en transpor-

en forma completamente irrefutable que la acci6n de la Furosemi-

te activo de sodio, se hizo el presente estudio con vejiga urinaria

da sobre la diferencia de potencial a ambos lados de la membrana

de sapo, midiendo la diferencia de potencial y la corriente de cor

y sobre la cantidad de fuerza electromotriz necesaria para anular

to circuito, relacionando posteriormente los resultados de Furosemi

esta diferencia de potencial no es irreversible, ya que los efectos

da con los efectos de hormona antidiurética, la cuál fue utilizada

producidos por este diurético son antagonizados r6pidamente (15
8

9

�B i b-1 i o g- r a f i a •

también en este trabajo. Se encontró que la Furosemida disminuye
significativamente la corriente de corto circuito y abate la diferen-

1.

Bencomo L., J. Fyvolent, S. Kahana and L. Kahana,

cia de potencial. En las mismas membranas se observó que la horm~
"Clinical Experience with a New Diuretic, Furosemide",
na antidiurética tiene un efecto contrario. Se discute en el trabajo
Curr. Therap. Res. 7:339, 1965.
sobre la posibilidad de que las discrepancias entre otros autores, se
deben a que no se ha utilizado la misma membrana biológica ni las

"J

2.

mismos dosis.

Pitts R.F., "A Comparison of the mode of action of certain
Diuretics", in Friedberg CH. K. "Heart, Kidney and
Electrolytes", 143-168, Grung&amp; Stratton, NewYork, 1962.

3.

De Stevens G ., "Diuretics, Chemistry and Phannacology",
Academic Press, New York, 1963.

4.

H .H. Ussing and K. Zerh, "Active Transport of Sodium as
the source of electric current in the short circuited isolated
frog skin", Acta Physiol. Scand. 23: 110, 1951.

5.

Karger W. and W. Naegel, "The mode of action of various
medicotions on ionically active membranes", Spring Session
of the Gennan Physiologica Society at Bad Nauheim, 1964.

6.

Herms W und K .E. Hofmann, "Untersuchungen an der
Froschhaut zur Kenntnis des Wirkungsmechanismus von

10

11

�Diurética an transport-aktiven Membranen", Arch. exp.
path. u. Pharmak. 251: 355-37 4, 1965.

7.

Lipson S and R.M. Hays, "The Effect of Ethacrynic acid
and Furosemide on Sodium Transport and ionic Permeability

8.

9.

10.

l

92

100 102

86

66

50 · 1-2 8

Eigler J., J. Carl und H.H. Edel, 11Zum Wirkungsmechanis-

2

88

90

92

66

44

32

144

118

mus der Etacrynsaure 11 , Klin Wschr ., 44, 417-421, 1966.

-3 198

240 255

t 71

105

54

172

207 174

4 102

144 168

101

63

38

171

177

t53

frog skin in the light of tracer studies 11, Acta Physiol. Scand.

5 142

134 156

118

94

59

168

116

100

17: 1, 1949.

6 116

128 · 120

86

52

30

126

96

96

7

126

118

104

100

74

156

1.42 124

8

94

104 110

74

38

24

96

10 O 100

9

82

90

94

78

48

28

70

74

10 68

90

108 52

24

15

4.2

Ussing H. H., "The active ion transport through the isolated

Koefoed-Johnsen V. and H.H. Ussing, "The contributions of

branes11. Acta Physiol. Scand. 28, 60, 1952.

Sawyer, W.H., 11Effect of posterior pituitary extract on
permeability of frog skin to water". Amer. J. Physiol.
165: 44, 1951.

12.

144 110

in the Toad Bladder 11 , J. clin. lnvest., p. 1042, 1966.

difusion and flow to the paseage of D2 through living mem-

11.

ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD OE
PERIODO O E
FURSEMID (25mg¡ H. A. D. ( 5 U. L)
ESTABILI.ZA CI ON
nQ 15' 30' 45' 15' 30' 45' 15' 30' 4-5'

Documenta Geigy "Tablas Cientl'ficas", 5a. Edici6n, Pág.
34-35.

BIBUOTEG'A CENTRAL

12

120

AMP

.

E R AJ E(uAmp) -

86

70

46 50
- ;
Tablo n2 I

�PERIODO DE
ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD DE
ESTABILI ZACION FURSEMI D(25mg) H . ~ . D . ( 5 u. 1.:
Nº 15" 30' 45' 15' 30' 45' 15' 30' 45'

r 22

24

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24

21

18

29

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28

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10

8

22

21

17

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4

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28
26

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28

43
34
32

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32
24

36
26
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12

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25

10 27
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32

VOLTAJE

26
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3-0

20

( m V)

14
12

26
27

27

25

2 g· 27

Tabla n2

II

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tig.- 2

ACTIVO DE SODIO

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8•81

ELECTRODOS DE
AGAR-RINGER
(Captan flujo do Na)
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C/IMARA DE LUCIT/i.

M

t.llir.~ BRANA fllOl.OGIGA

����INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Torre de la Rectorra Piso 7 Ciudad Universitaria
Apartado 897 - Tel. 3-87-45
Monterrey, N • L., M~x.

�</text>
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                <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>
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                    <text>UNIVERSIDAD

DE NUEVO

LEON

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

LISTA DE PECES
DEL EST!DO
DE
mva J.EDN
""

S. Contreras B.

•
No. 11

Abril de 1967

�tlnn. JA-&lt;., ✓A&gt;.P✓,(,

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4

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LISTA DE PECES DEL ESTADO DE NUEVO LEON (1 ~'1PfltA
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&amp;,•
Por Salvador Contreras Balderas (2)

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Un ,i:eqüerimiento indispensable para la utilizaci6n de
los recursos pesqueros de .una regi6n dulceacurcoia o marina es
el conocimiento de las especies que la habitan, lo cual es b6sico para estudiar su biologra y hábitos. A su vez, dichos datos proporci~nan los fundamentos para la reg•amentaci6n y administraci6n de los recursos pesqueros.

Por los motivo, ~fonodos-y comó una base .para estudios de distribuci6n de peces mexicanos que actualmente están
en progreso, se publica esta lista que contiene, por orden: las
especies conocidas en la regi6n según la literatura y los registros recientes obtenidos por el autor, !os nombres comúnmente

(l ).-

Contribuci6n No. 4 de la Escuela de Ciencias Biol6gicas, U. N. L.

(2).-

Anterionnente del Depart(lmento de Biologra, Tulane
University of Louisiana (U .S .A . ), ahora de la Escuela
de Ciencias Biol6gicos, U.N.L . (México).

4

1?io

�·usados para el los y su distribuci6n dentro del Estado. Se espera

se construy6 la Presa Marte R. G6mez, los peces que se han c~

publicar en breve el cat61ogo de~criptivo ilustrado de la ictio-

lectado en ella se incluyen para Nuevo Le6n aunque se hayan

fauna estatal.

capturado en playas tamaulipecas. la anguila (ver la lista) ha
sido probablemente eliminada en el Estado por la construcción

Las referencias a la fauna estatal son generalmente fragde dicha presa ..
mentarios, pero muy abundantes ., S61o se conoce una lista similar a ésta (A lvarez, 1952) en la cual se registran 48 taxa. En
este trabajo se eliminan 10 fonnas de dicha obra,se agregan 10
nuevos registros (uno de ellos por introducción) y se confirman
2 especies con registros auténticos º El total de taxa registrados
en la entidad asciende a 54.

Las cuencas que drenan el Estado de Nuevo Le6n son,
de norte a sur:

Rro Bravo

(en congregaci6n Colombia), Rro Sa-

lado, Rro Alomo, Rro San Juan {los tres afluentes del Bravo),
Rro San Fernando, Rro Soto fo Marina y Rro Tamesr (estos tres
desembocan independientemente en el Golfo de México). la
ictiofauna de los dos últimos rros mencionados es casi desconocicla dentro del Estado, pues apenas si penetran a su territorio.

En el Rro San Juan, en la frontera de Nuevo León y Tamaulipas,

2

3

�LISTA DE PECES:

Familia ACIPE NSERIDAE
Scaphirhynch~ platyrhynchus (Rafinesque) . Esturi6n.
Raro en el Rro Bravo, probablemente no vive en el Estado .
familia LEPISOSTEIDAE
lepisosteus osseus (Linneo). Catón, aguja, aguj6n, agujeta.
Rro Salado, Rro San Juan.
Lepisosteus spatu la Lac6pede • Catón, peje-lagarto .
Bajo Rro San Juan.
Lepisosteus platostomus Rafinesque.
De dudosa ocurrencia en el Estado.
Familia C LUPEI DAE
Dorosoma cepedianum exi le Meek. Cuchilla, pez luna, machete.
Rro Salado, Rro San Juan, Rro San Femando.
Dorosoma tenense (GUnther). Cuchilla, pez luna, machete.
Bajo Rro San Juan nuevo registro).
familia CHARACINIDAE
Astyanax f:asciatus mexicanus {Fi lippi). Sardinita plateada.
Rro Salado, Rro San Juan, Rro San Femando.
Familia CYPRINIDAE
Cyprinus carpio (Linneo). Carpa Común.
Ampliamente introducida.
Carassius auratus (Linneo). Carpa dorada, mt1sico.
Ampliamente introducida.
5

�Notrorcis saladonis Hubbs y Hubbs.
Rro Sa ado.

Rhinichthys cataractae (Valenciennes).
Rro San Juan.

Notropis stramineus (Cope).
Rro Sa-lado, Rro San Juan (nuevo registro).

Hyboeis aestivalis aestivalis (Girard).
Rro Salado, Rro San Juan, Rro San Femando.
Hybopsis aestivalis sterletus (Cope).
Rro Bravo.
Notemygonus crysoleucas (Mitchi 11).
Sin registros recientes.

Familia CATOSTOMIDAE

1
J

Cycleptus elongatus (le Sueur). Matalote.
Raro en el Rro Bravo, probablemente no vive en Nuevo Le6n.,
Moxostoma congestum albidum (Girard). Matalote blancoº
Rro Salado, Rro San Juan, Rro San Femando.

Campostoma anomalum pullum (Agassiz).
Rro Salado, Rro San Juan.

C&amp;!Pfodes carpio elongatus Meeko Matalote.
Rro sCilado, Rro San Juan, Rro San Fernando.

Di onda epi scopa G i rard •
Rro Salado, Rro San Juan

lctiobus bubalus (Rafinesque). Cuino blanco.
Rro Salado, Rro San Juanº

Hybognathus nuchalis lacit-us (G irard).
Rro San Juan (nuevo registro •

lctiobus niger (Rafinesque). Cuino prieto.
Rro Salado, Rro San Juan.

Pimephales vigilax vigilax (Baird y Girard).
Rro Salado, Bajo Rro San Juan (nuevo registro).

Familia ICTALURIDAE
Notro~is braytoni Jordan y Evermann.
Rro Sa ado, Rro San Juan.

lctolurus furcatus- (le Sueur). Bagre azul, piltonte.
Bajo Rro San Juan (primer registro auténtico}.

Notropis buchanani Meek.
Rro San Juan (nuevo registro).
Notropis jemezanus (Cope).
Bajo Rro San Juan.

lctalurus ~ (Girard). Bagre.
Rro Salado, Rro San Juan, Rro San Femando.

1

Notropis lutrensis (Baird y Girard).
Rro San Juan, Rro San Femandoc

)

lctalurus natalis (Le Sueur). Bagre torito.
Registros no comprobados.
1ctalurus punctqtus (Rafinesque). Bagre,, puy6n.
Rro Salado, Rro San Juan.

Notro~is rutilus (G irard).
Rro Sa ado, Rro San Juan.
6

7

�Pylodictis olivaris {Rafinesque). Bagre~
Rro Salado, Rro San Juan.
Familia ANGUILLIDAE
Anguilta rostrata {Le Sueur). Anguila
Rara, probablemente eliminada del Estado.

Familia ATHERINIDAE
Menidi~ be'ryilína (Cope). Charalito.
Bajo Rro San Juan (nuevo registro)
Membras vagrans {Goode y Bean). Chorolito.
Presa Marte R. G6mez (nuevo registro)

familia CYPRINODONTIDAE
Familia CENTRARCHIDAE
Cyprinodon varie atus ssp.
Bojo Rro Son Juan nuevo -registro).
Fundulus 11grandis 11 •
Rro San Femando, Rro Soto la Marina {nuevo registro).

Micro~terus salmoides (Lacépede). Robc,fo, lobina, trucha.
Rro Sa ado,. RTo San Juan, Rro San Fernando.
Chaenobryttus gu losus (Cuvier).
Presa Marte R. G6mez (nueva introducci6n).

Familia POECILl!DAE
Gambusia affinis affinis (Baird y Girard).
Rro Salado, Rro Alamo, Rro San Juan.
Xiphophorus couchianus couchianus (Girard).
Alrededores de Monterrey, probablemente desaparecido en la
localidad tipo: Cañ6n de la Huasteca, Santa Catarina. Nue
vas localidades: Ojo de Agua (Apodaca) y La Pastora (Villa
de Guadalupe).

Lepomis macrochirus ~~fii:1~sq~~. Mojarra orejonc azul.
Rro Salado, Rro San Juan.
Lepomis megalotis-(Rafi nesque). Mojarra orejona.
Rro Salado, Rro San Juan.
Lepomis cyanellus _R~f~~:s~ue. Mojarra orejona verde.
Sin capturas .recientes.
Familia PERCIDAE

Poecilia formosa (Girard).
Bojo Rro San Juan.

Etheostoma grahami (Girare!).
Rro Salado, Rro San Juan.

Poecilia latipinna (Le Sueur).
Bajo Rro San Juan (primer registro autlntico).
Poecilia mexicana (Sleindachner).
RTo A lamo, RTo San Juan, Rro Son Femando.

8

Familia SCIAENIDAE
Aplodinotus grunniens Rofi nesque. Roba lo, roncador.
Rro Salado, Bajo Rro San Juan.

9

�Familia ICTALURIDAE

Familia CICHLIDAE

lctalurus meeki (Régan) &gt;
Especie de -Chihúcih~~ y Durang6 º

Cichlasoma · · cyanoguttata cyanoguttata (Baird y Girard)º M!:
jarra copetona º
Rro San Juan, Río San Femando º

:--·:--., -.:._ .. ;__ F~ilia CYPRlNODONTIDAE

Cichlasoma pav,onacea Gannan. Mojarra Copetona.
Rro Salado.

Cyprinodon elegans Baird y Oirard .
Restringido al sistema del Rro Peco,s .

Las siguientes fonnas han sido·eliminadas en literatura
Cyprinodon latifasciatus Gannan •
.E_ndé mlco en Porras, Coahuila (Miller, 1964).

o pertenecen a la fauna de otras regiones;

Familia 11 PERCIDAE 11

Fami li-a CYPRINIDAE

Etheostoma laterale (Girard) .
Basada en Gobiomorus dormitar, pez góbi!do de la boca del
Rro Bravo (Bailey y Richards, 1963).

Phenacobius mirabilis (Girard).
Habita de Texas central al norte y este (Hubbs, 1954).
Hybopsis adustus (Woolman).
Forma del Rro Conchos, Chihuahua, posiblemente no es buena
especie.

Se hace patente el más sincero agradecimiento a las
numerosas instituciones y personas que con subsid ios, permisos

Gila pulchella (Girard).
Especie del noroeste de México.

de pesca, ayuda en colectas, opiniones y e¡emplares hicieron
.. ··
-: posible la reaÍizaci6~_de e;lC:J~pequeña cantribuci6n .

Notropis 1-ukensis gannani Jordan.
Exclusiva del "Rro Nazas {Contreras, MS).

· _: - . \: LITERATWRA CITADA

Familia CATOSTOMIDAE
Moxostomo porvidens Regan.
Basada en ejemplares con localidad equivocada (Robins y
Raney, 1957) .
Pantosteus plebeius (Baird y Girare!)
Pertenece a la fauna del noroeste de México

10

..

Alvarez,· J . , 1952.
•
Los Peces de Nuevo Le6n l.~ Piscicultura Rural . lnst.

lnvest. Cient ., U. N º L., Monterrey, -43 pp .

11

�'Boi ley, RºM . , y W º J. Richards, 1963.
ldentificotion of the 11 Etheostomid 11 Fish Alvarius lateralis Gira rd asan Eleotrid, Gobiomorus dormitor º

~

Copeia, 1963 (4): 702-703 ..
Hubbs, C . , 1954.
Corrected Distributional Records f.or.T-exas Fresh-water ·
Fishes. Tex • .!.:_ Sci ., 6:277-291 '.
Miller, Rº R., 1964.
Redescription and I llustration of Cyprinodon krtifasciatus, on xtinct Cyprinodontid Fish from Coahui la, M~xi co . Southwestem Nat . , 9(2):62-67 .
RobinsR.C., yE.C . Raney, 1957.
The Systematic Status of the Suckers of the Genus
Moxostoma from Texas, New Mexico and .México.
Tulane Stud. Zool . , 5(12): 291-318 •

•

12

�INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Torre de lo Rectorra Piso 7 Ciudad Univershoria
Aportado 8{{I - Tel. 3-87-45
Monterrey, N • L., Méx.

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          <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>
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                  <text>Publicación del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Nuevo León, publicado en la década de los sesenta. Presenta investigación y difusión científica realizada por la Universidad, así como noticias del ámbito científico internacional. Además de presentar noticias sobre las actividades académicas y científicas de las facultades y escuelas de la UNL.</text>
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                <text>Publicación del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Nuevo León, publicado en la década de los sesenta. Presenta investigación y difusión científica realizada por la Universidad, así como noticias del ámbito científico internacional. Además de presentar noticias sobre las actividades académicas y científicas de las facultades y escuelas de la UNL.</text>
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                    <text>~

HlPEB THCFl!
UTEKlif!
Dr. Salvador Martínez Cárdenas
Dr. J. Guem Medina

Número 10
Noviembre de 1966

�HIFEnTnCFI! UTERIN!

•
Dr. Salvador Martíoez Cárdenas
Dr. J. Guerra Medina

•

�HIPERTROFIA UTERINA

Dr. Salvador Martínez Cárdenas·~
Dr. J. Guerra Medina**

lNTRODUCCION:

La hipertrofia uterina se caracteriza, desde el punto de
vista clínico, por aumento de volumen del útero y sangrados
provenientes de este órgano; anatómicamente, por engrosamiento difuso del miometrio, (responsable del aumento de volumen y del peso del órgano) y aus-encia de otras lesiones inflamatorias o neoplásicas capaces de explicar el mencionado
engrosamiento.
Con pocas diferencias, la mayoría de los autores que han
revisado este problema, están de acuerdo en estas características clínicas y anotómicas; sin embargo, existe mucha ignorancia
respecto a la etiología y a la patogenía de esta entidad. (1, 3,
5, 6, 8, 16). En parte, esto explica las diferentes denominaciones que ha recibido: "Hipertrofia del miometrio", "fibrosis
uteri", "sub-involución crónica'', "metritis crónica", "Utero hipertrófico", "hipertrofia miometrial menopáusica", etc. Es un
padecimiento en que piensa poco el clínico al palpar un utero
crecido regularmente. Prueba de esto es la relativa poca frecuencia con que se hace el diagnóstico pre-operatorio. Los patólogos tampoco escapan a esta critica, ya que a pesar de des*Jefe del Servicio ·le Ginecología del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", Monterrey, N. L.
**Patólogo del Hospital "José A. Muguerza. Monterrey, N . L.
Profesor de Patología de la Facultad de Medicina de la u·~
· tei'!!M:11(1
VO León.
Trabajo presentado en la Sociedad de Ginecología y
el día 14 de septiembre de 1966 y en la XIV Reuní
gía y Obstetricia celebrada en León, Gto., el 20 de

cy
o.

3
/¡

Bll3L!OTECA CENTRAi-

�cribir en sus informes las· alteraciones anatómicas no la incluyen en la lista de tiiagnósticos.
Hemos tenido oportunidad de estudiar varios de estos casos en los últimos añoS'. En 238 úteros examinados, hemos encontrado 17 con las características clínicas y anatómicas de este
padecimiento, es decir, 7.1 ¼, cifra semejante a la encontrada
en otras series ( 5 y 6) .
Dado el interés de esta entidad, hemos creído útil revisar
nuestro material y la literatura al respecto.
Von Scanzoni, (5 y 6) en 1861, fué el primero en estudiar este problema. El supuso que se trataba de una metritis
crónica en su etapa de fibrosis. Posteriormente a este trabajo
original aparecieron otras teorías. Finn, (5 y 6) en 1868, creyó
que el aumento de volumen del útero era debido a hiperplaS'ia
de las fibras musculares. Teilhaber y Meier (5 y 6) en 1902
postularon que el aumento del tejido fibroso del útero explicaba
la incapacidad de las fibras musculares para controlar la hemorragia. Probablemente basados en esta teoría los autores alemanes hacían referencia al "útero insuficiente". Gardner Y
Goodall, ( 5 y 6) en 1906, fueron los primeros en considerar
que las manifestaciones clímcas y los datos anatómicos se explicaban por aumento, tanto del tejido fibroso como del tejido
muscular. Rabinowitz, (5 y 6) en 1910, escribió que este padecimiento era de mujeres· multíparas y que los embarazos explicaban el aumento del tejido fibroso y que por lo tanto no
era un padecimiento de tipo inflamatorio. Baker (5 y 6) en
un estudio muy cuidadoso publicado en 1933 demostró un aumento gradual del tejido conectivo fibroso del útero, en relación con la edad. Concluyó que el término de "fibrosis uteri"
no era adecuado para designar el substratum anatómico del padecimiento. En 1940, Schwartz (5 y 6) analizó 11,438 uteros.
538 de estos casos fueron denominados "sub-involución crónica". Según el autor, esto era el resultado de la reabsorción.
incompleta del tejido elástico peri-arterial y venoso con engrosamiento de la capa íntima. 260 casos fueron clasificados co4

mo metritis crónica que él atribuyó a la extenS'ión de una endometritis. Sólo en 9 úteros se hizo el diagnóstico de hipertrofia y casi todos estaban asociados con hiperplasia del endometrio.
Williams y Kinney, (5 y 6) en 19-44 fueron los primeros
en proponer el término de hipertrofia del miometrio ya que estaban convencidoS' que el aumento de tamaño del útero era debido fundamentalmente a eso, es decir, a hipertrofia de las fibras musculares lisas. Curtís (5 y 6) al año siguiente definío
el término de "hipertrofia del útero'' como: "Aumento de tamaño simétrico del útero con una superficie de cortes firme,
rígida, con vasos sanguíneos prominentes". En 1949 Truemner
y Kaump (5 y 6) examinaron cuidadosamente 52 úteros crecidos, con tinciones especiales, extracción por medios químicos
de tejido conectivo y medidas micrométricaS'. Concluyeron
sin luga1· a dudas, que en estos· úteros hay hipertrofia muscular
definitiva. El diámetro de las fibras musculares en los úteros
crecidos varió entre 14 y 22¼ sobre los controles. Creyeron
que esta hipertrofia era causada por exceS'o de estrógenos.
Se revisó también el material del Hospital Universitario
de esta Ciudad en los años de 1961 a 1965 inclusive. Durante
este tiempo se examinaron 468 úteros en el Departamento de
Anatomía Patológica y en solamente 2 casos se hizo el diagnóstico anatómico de hipertrofia uterina.
Como se mencionó previamente, la frecuencia con que se
hace el diagnóstico pre-operatorio es muy baja. Si al examinar
una pieza quirúrg-ica, el patólogo no piensa en esta entidad,
t ampoco la diagnostica. Una prueba de esto es que la mayor
parte de los casos de nuestra serie son de los últimos dos años
(1965-1966) es decir, el diagnóstico clínico y anatómico se hizo
más frecuentemente una vez que pensamos en este tipo de patología. Esto constituye otro de los motivos para reportar las
observaciones· que incluye el presente estudio.
5

�Hemos creido conveniente examinar los casos desde dos
puntos de vista:
a)

Anatómico.

b)

Clínico.

~

DATOS ANATOMICOS

~

A1

.

-)

("\.)

~~

'°!

&gt;-

;1

~

ct)

!

El examen desde el punto de vista anatómico se hizo sobre 17 casos. La serie de observaciones clínicas comprendió
2Ó casos, los 17 de la serie anatómica y 3 casos adicionales.
En cada uno de estos capítulos se hacen los comentarios res·pectivos.

't_

De agosto 16 de 1961 a junio 23 dé 1966, hemos tenido
la oportunidad de examinar 238 úteros en el Departamento de
Patología quirúrgica del Hospital "José A. Mugueria". En 1'7
de estas piezas
se h~o
el diagnóstico-anatóP1~0
.de ,:'lijp~tro.:t.
.,._.
R
.•
&lt;b
•·
C"
fia del rhiome~rio". ·
·
'

f

f

'

De acuerdo~con Jac-"literatura, revisada, fÜndamentalmente
con los artículos de Lewis, Lee, Easler, Kovar, Ru~sum, Grier,
Schwalm y 'Dubrauszky (5, 6, 14) los datos anatómicos que
nos han seryido para establecer un criterio y las bases para
el diagnóstico son :
·
'

r~:
1-l

-1

t",:

' 1.--: Aumento de volumen y_peso del úfu-o::·? (por encima
de 100 gros).
~ r
~ ,.... 0
C'&gt;
t, 2.::;- Engrosamiento difuso (-2.5~cms. o &amp;ás) ae1 mfor&amp;h:J : trio.
- ·

3·-Ausericia de otras lesiones que pudiesen explicar el
engrosamiento del miometrio {leiomiomas, adenrumosis, etc.).
En todos los casos se hizo e1 estudio ma.Qroscópico y micros~ópico. En el estudio microscópico se comprendió el examen. de varios cortes tomados de diversos sitios del miometrio,
incitlídos en parafina y teñidos con el método rutinario (hematoxtUna y eosina). En los casos 11 al 17, estudiados en 1966
y en , los cuales tuvimos fácil accéso 'a los bloques de parafina
s·e practi&lt;;aron tinciónes con la t~nica de Masson :{!ara tejido
colágeno y 'Con la téonica de Verhoeff para fibra~ e~sticas.

r

•

:,'.

Se anotaron los siguientes datos : 1) tamaño y peso. 2)
longitud de la cavidad endometrial. 3) grosor del miometrio
4) fibrosis. 5) vascularización.
Los datos de fibrosis y vascularización fueron apreciativos, comparando, con las técnicas señaladas, el grado de fibrosis y de vazcularizaci9n con un miometrio de grosor normal
(inferior a 2.5 cms.) en una paciente multípara de 45 años de
edad.
Todos estos datos pueden apreciarse en la siguiente tabla:
6

7

�HIPERTROFIA UTERINA
TABLA DE DATOSANATOMICOS
Caso No. Estudio No. Tamafio (Peso)

Catvidad endometrial

-

Miometrio

Fibrosis

1

64- 517

+

2

64-573

+

3

65-186

+

4

65-319

+

5

65-423

+

6

65--564

+

=

7

65-659

+

=

8

65- 700

+ 190 Grms.

=

+ 3 a 3.5 cms.

9

65- 726

+ 150 Grms.

=

+ 2.5 cms.

10

65-742

+

11

66-7

12

66-122

13

66-249

14

66--316

15

66-385

16

66-466

17

G6-492

+
+
+
+
.+
+
+

Grms.

=
=

+

=

+ 4 a 5 cms.

=
=

+ 3 cms.

=

+

9.5 cms.

9

cms.

200 Grms.

9

130 Grms.

9

cms.
cms.

-

175 Grms.
=

150 Grms.
165 Grms.

=
=

=
8 cms.
7.5 cms.

Vazcularización

+ 3 cms.

=

+ ;, 5 crns.

=

+ 3 eros.

+
+
+
+
+

,

=
-

=
=

=

-

=

2.5 cms.

=

=

3.5 cms.

+
+
++
++
++

+
+
+
+ ++
++

=
2.5 cms.
3 cms.
3 cms .

+ 3 cms.
+ 2.5 cms.

co

�Del examen de esta tabulación de datos anatómicos, se pueden hacer los siguientes comentarios :

Fotografia macroscop1ca del útero, correspondiente al caso No. 18,
que abierto longitudinalmente muestra el engrosamiento difuso del
miometrio y la hiperplasia endometrial de aspecto polipoide.

1.-En todos los casos hubo aumento de tamaño del útero. Como se s·eñaló anteriormente, esto constituye una de las
bases del diagnóstico. El aumento de tamaño fué regular conservándose la forma normal del útero. En los casos en que se
obtuvo el peso, éste varió de 130 grms. a 200 grms. De acuerdo con Schwalm y Dubrauszky (14), son cifras por encima de
lo normal. (Figs. 1 y 2).
Esta hipertrofia del miometrio está constituída fundamentalmente por la hipertrofia de fibras musculares lisas (5),
aunque también se ha encontrado aumento en el tejido conectivo fibroso y en la cantidad de tejido elástico, principalmente
en relación con las arteriolas (6). (Fig. 3).

Fotografía macroscópica del útero, correspondiente al caso No. 12,
Se observa también el engrosamiento difuso del miometrio, el cual
midió 3.5 cms. de espesor. El útero pesó 200 grms.

En nuestra revisión, en los casos en que se estudió el ·cejido conectivo y las fibras elásticas (casos 11 al 17), encontra~os aumento del tejido colágeno en todos, excepto uno que
consideramos dudoso. En tres de estos casos, el aumento de
las fibras colágenas fué muy evidente, tanto alrededor de los
vasos como separando los haces musculares. Algo semejante
sucedió con las fibras elásticas. En un caso (No. 11), no
apreciamos aumento; en otros, ( caso No. 14) fue dudoso; en
tres ( casos No. 12, 13 y 15) lo calificamos· de + ; el caso
17 como de+ + . y el caso 16 como de + + +. Sin embargo
tenemos que reconocer que más que el tejido elástico reconocible, lo que juzgamos fué la vascularización del m.iometrio.
Hay también que hacer notar que estos datos de fibrosis y vascularización deben ser tomados con reserva ya que el método
empleado para su apreciación fué un método difícil de cuantificar. (Fig. 4) .
2.-La cavidad endometrial estuvo agrandada en todos los
casos en que se tuvo el cuidado de medirla al examinar la pieza. Se ha tratado de explicar uno de los síntomas más frecuente de esa alteración, precisamente basados en el aumento de la superficie endometrial sangrante. Esta medida se to9

Fotografía microscópica correspondiente a un corte del miometrio en
&lt;?I caso No. 17. Muestra lo hipertrofia mu:scular y el caimento del tejido conectivo fibroso. ITinción con la técnica de Massonl.

�ASPECTO CLINICO

mó excluyendo el canal endo-cervical. De acuerdo con los- autores señalados previamente (14) va1·ía normalmente entre 6.5
y 9.5 eros.
3.-Desde luego, en todos los casos, el miometrio estaba
engrosado. Este engrosamiento fué difuso y regular y varió
entre 2.5 y 5 cms. Como se señaló antes, los estudios más cuidadosos con técnicas· especiales, métodos químicos y mediciones
micrométricas, han demostrado que este engrosamiento es debido fundamentalmente a la hipertrofia de las fibras musculares, sin negar el aumento en el tejido conectivo y el tejido
elástico-vascular.

Gran similitud hemos encontrado entre nuestras observaciones y las reportadas por varios autores que se han ocupado
en estudiar esta interesante entidad ginecológica.
Desde el punto de vista clínico hemos hecho un análisis de
20 casos, los que han sido estudiados y tratados durante los

4.:-Algunos autores que tratan de explicar esta hipertrofia del miometrio, han señalado el exceso de estrógenos como causa de la alteración. Aunque hay datos contradictorios
al respecto, es interesante señalar que en 4 de nuestros casos
existía biperplasia del endometrio asociada.
En dos casos se encontró un pequeño leiomioma (de 0.5
cms. de diámetro) que por su tamaño, no creímos que fuesen
motivo para eliminar estos casos de la serie. Se eliminaron
varios otros casos de leiomiomas o de adenomiosis, para cumplir con los requisitos señalados al establecer el criterio.

años 1964-66:

1964:

2 casos

1965:

8

"

1966: 10

"

El reciente interés por el padecimiento que nos ocupa, explica el mayor número de casos reportados últimamente y es
evidente que el desconocimiento del proceso ha conducido con
frecuencia al error diagnóstico en nuestro medio.

Haremos mención a los aspectos que hemos podido conC'Tetar y que aparecen resumidos en las tablas 1 y 2.

10

11

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�Edad : El pr omedio de edad fué de 43 años, teniendo 56 y
33 las de mayor y menor edad respectivamente.

la fecha de la operación a la que fueron sometidas para tratar
su padecimiento.

3, entre 50 y 56 años Sexta década de la vida
12,

"

40 y 49

"

Quinta "

,, "

"

5,

,,

33 y 39

"

Cuarta

"

"

"

"

Trnemner y Kaump, (5 y 6) basándose en que la alteración
es encontrada más frecuentemente en o cerca de la menopausia,
la designaron con el nombre de Hipertrofia Miometrial Menopáusica.

J. Lazló y G. Gyüry, (8) estudiando 41 casos de hipertrofia seleccionados de entre 550 histerectomias (7 .5 % ) encontraron que el promedio de edad fué de 42.6 años, correspondiendo
la mayor parte a edades de 40 a 50 años.
Estado Civil, gravidez y fecha del último embarazo:
19 de los casos correspondieron a mujeres casadas y multíparas. Una de las pacientes es soltera y nuligrávida.

En la serie de 50 casos estudiados por Kovar y Russum (5),
46 fueron multíparas y 4 nulíparas. Este dato hizo pensar a estos autores en que el embarazo juega un importante papel en el
agrandamiento del útero.

J. Lazló y G. Gyüry (8) manifiestan en su estudio que el
9.8 % de los casos de hipertrofia estudiados por ellos, correspondían a nulíparas; el 17.1 % a pacientes con un parto y el 73.1 %
a mujeres que habían tenido dos partos o más.
Alteraciones Menstruales:
Las alteraci0nes del sangrado uterino que aparecieron en
las historias clínir-as de las 20 pacientes analizadas, se consignan en la siguiente forma:
Hipermenorrea :
Hipermenorrea y Metrorragias:

Pacientes con más de 10 partos

"

entre 5 y 10

"

,,

1 y

6

"
"

2

Metrorragias:

6

Sangrado irregular:

10

No. de partos no determinados

1

Nuligestas

1

Total:

20

El mayor número de partos en una. paciente fué de 12.
Promedio de partos: 5.3.

La última gestación había tenido lugar 20 años antes en
una de las pacientes y la más cercana databa de 3 años antes de

Sangrado Normal :
La duración de las irregularidades en el sangrado varió de
meses a años, debiéndose señalar el hecho de que en la mayoría
de los casos se trató de pérdidas abundantes.
Dolor: La mayor parte de las pacientes manifestaron haber tenido molestias dolorosas de poca intensidad en bajo vientre. La sensación de pesadez en pelvis no fué característica pero s í con;ún a algunas de nuestras enfermas.

El complejo sintomático referido por los diferentes autores que se han oeupado del t ema, es prácticamente el mismo que

14

15

�el encont r ado en los casos del p1·esente estudio, destacando ei
sangr ado menstrual anormalmente abundante y el dolor en bajo
vientre.
Examen Físico: En la exploración ginecológica se l-iizo
evidente en todos los casos el aumento del volumen uterino, apreciado algunas veces al palpar el vientr e. La impresión que dejó
el examen físico al en contrar un útero grande y duro en la mayoría de los casos, fué de estar ante un útero fibromatoso.

En dos de los casos (3 y 6) había un prolapso de 2o. grado, independientemente del aumento del volumen uter ino.

Fotografía microscópica de un corte del miometrio teñido con la técnica de Verhoeff para fibras elásticas, correspondiente al caso No. 16.
Se aprecia el aumento de la vasculariración.

Exp/,oración Radiológica: En 5 de las pacientes se practicó estudio histerográfico, evidenciándose el aumento de la cavidad uter ina y se señaló en 4 casos que la imagen correspondía
probablemente a miomas, por las supuestas deformidades -:mcontradas. (Figs. 5 y 6) .
Dia,gnóstico pre-operatorio: En 13 de los casos el diagnóstico estuvo orientado hacia la fibromatosis uterina. En 3, se
hizo el diagnóstico de hipertrofia, estando en uno de ellos asociado con carcinoma in situ del cérvix. En dos casos se mencionó el diagnóstico pre-operatorio de adenomiosis, asociado en
uno, con probable hiperplasia del endometrio. Un caso fué diagnosticado de metr 0patía hemorrágica y 2, de prolapso uterino de
2o. grado.

Histerografía correspondiente al caso No. 18 que pone en evidencia
la cavidad uterina aumentada de tamaño y algunas irregularidades
a nivel del canal cervical y el istmo uterino.

La frecuencia con que se hizo el diagnóstico de fibromatosis uterina es relatada también por otros autores, Kovar y
Russum, (5) manifiestan que de la serie de 50 casos estudiado::,
por ellos en 37 ;3e hizo el mismo diagnóstico y expr esan que los
hallazgos' pélvicos conducen fácilmente al en·or y que este sería
menos frecuente si los textos de Ginecología dieran más espacio
a los signos clínicos, sintornatología y diagnóstico de esta entidad.
Si en tres de nuestros casos la hipertrofia se diagnosticó
pre-operatoriamente fué porque hemos comenzado a tener pre16

Histerografía correspondiente al caso No. 13 que muestra una cavidad
aparentemente deformada a expensas de su mitad derecha. Se aprecia la obstrucción tubaria"bilateral a nivel de la porción ístmica.

�•

sente la eventualidad de esta presentación, sobre todo en aquellos casos donde no es evidente la deformación uterina cuando
se sospechan fib"."omiomas.

Diagnóstico post-operatorio y lesiones concomitantes:
El reporte de Anatomía patológica de los úteros extirpados, mostró modificaciones de tamaño y las alteraciones miometriales que de acuerdo con lo expresado antes, autorizan a catalogarlas e-orno úteros hipertróficos.
Las lesiones asociadas se presentaron en el orden siguiente:
Cervicitis crónica

13 casos

Hiperplasia endometrial

5

"

Quistes foliculares

5

"

Leiomiomas pequeños

4

"

Pólipo mucoso del endometrio

1

Hiperplasia cortical de los ovarios

1

"

Metaplasia escamosa del endocervix 1

"

1

"

Paraqueratosis del cérvix

caso

17

�•

~

.

~

tos úteros. Seguramente la multiparidad influye también a
través de las altas concentraciones de estrógenos y progesterona que ocurren en cada embarazo.

COMENTARIO

En la introducción se hizo el resumen historico del padecimiento; se han hecho los comentarios respectivos en relación
con los datoS' anatómicos y clínicos. Por lo expuesto, creemos
que la hipertrofia uterina, con los diferentes términos que ha
sido ·y es conocida, constituye una verdadera entidad patológioo con manifestaciones · ;clínicas distinguibles de otros padecimientos ginecológicos y ,con caracteres anatómicos propios.

La estimulación exagerada del miometrio por estrógenos
y progesterona, ha sido también considerada como un factor
etiológico. Russell (12) informó el caso de una paciente de
67 años con un tumor de células de la granulosa de 4 años de
evolución en quien el útero estaba hipertrofiado en forma importante con un espesor del miometrio de 6 cms. ( el tamaño del
útero era aproximadamente el correspondiente a la 14a. semana
del embarazo). Wilherspoon (15) produjo hipertrofia uterina en
las ratas ovariectomizadas por la inyección diaria subcutánea de
estrona. Recientemente Bloomfield, (2) publicó dos· casos de hipertrofia uterina después de la administración prolongada de
estrógenos. Como hemos señalado, en 5 de nuestros casos exis•tía hiperplasia del endometrio y en 1 se encontró hiperplasia
cortical del estroma ovárico.

Sin embargo, es una entidad cuya etiología y patogenia son
-desconocidas y por lo tanto muy diS'cutibles. Se han señalado a la
inflamación crónica, la multiparidad y al hiperestrogenismo como causas de hipertrofia uterina. Von Scanzoni (5 y 6) en
1861, supuso qY.t_e se trataba de una metcity; cróaj~a en su etapa de fibrosis. Gallard ( 6) en sus "Lecciones clínicas" la engloba en los procesos inflamatorioS' del útero. Siredey y Danlos (5) la consideraban como una metritis parenquimatosa. Recientemente, Kovar y Cols. (5) sugieren que la presencia de células inflamatorias en ei miometrio de algunos de los úteros
por ellos estudiados, es una indicación de la etiología inflamatoria. En nuestra revisión no pudimos comprobar esta aseveración ya que en ninguno de nuestros casos existía infiltrado inflamatorio del miometrio como para clasificarlo de "metritis".
Es cierto que en 13 de los 20 casos de esta serie existía cervi citis crónica de diversa intensidad, sin embargo, la cervicitis es
muy frecuente ~n úteros no hipertrofiados.
Pensamos que la multiparidad explica mejor, por subinvolución, el engrosamiento del miometrio en la mayoría de
loS' casos. Esto ha sido demostrado en varios estudios (3, 5 y
6) y en el nuestro, 19 de los 20 casos eran multíparas. Obviamente esta no seria la patogenia del caso restante. Durante
el proceso de involución después de cada embarazo, hay un aumento gradual de las fibras elásticas del estroma del miometrio
y de las paredes de los vasos sanguíneos. En ocasiones esto
motiva la obliteración de su luz. El aumento del tejido elástico explica la consistencia firme y el aumento de volumen de es18

Estos hallazgos pudiesen sugerir la relación de hiper-estrogenismo e hipertrofia uterina. Sin embargo, ha hafüdo publicaciones contradictorias, como la de Quint, Parker y Hamblen (11) quienes encontraron una hipertrofia intensa del miometrio en una paciente con un adenoma sup1·arrenal productor
de andrógenos ; en este caso, el útero pésó 1,200 grms.

i

19

�TRATAMIENTO

RESUMEN

La elección del tratamiento depende de la evaluación de

1.-La hipertrofia uterina se caracteriza, des'de el punto

la historia de la paciente, sobre todo la cantidad y duración de

de vista clínico, por sangrados uterinos y aumento simétrico del

los sangrados y los hallazgos pélvicos.

útero. Desde el punto de vista anatómico, por un engrosamiento difuso del miometrio (2.5 cms. o más), aumento de volu-

Curtis (1) recomienda el legrado de la cavidad uterina
para estudio histológico con la idea de descartar la posible
malignidad a nivel del endometrio.

men y de peso y ausencia de otras lesiones uterinas capaces de
explicar el sangrado genital.

Este autor ha observado

2.-Es una verdadera entidad anatomo-clínica, conocida y

que el legrado solo ha sido capaz de mejorar la condición de las

descrita desde 1861 (6); fué descrita en México, en forma de-

enfermas y constituye un recurso que debe poners·e en práctica

tallada, por el Dr. Genaro Zenteno (16) en 1933. Sin embargo,

sol&gt;r.e todo en las mujeres que deseen embarazarse o en .':tque-

su reconocimiento ha sido descuidado frecuentemente por los

llas con serios riezgos de tipo operatorio. Si el_legrado no es

Ginecólogos y los Patólogos.

efectivo para el control de los sangrados, puede instituirse

3.-En este estudio, se revisaron 20 casos tanto desde el

una terapéutica androgénica antes de indicar la histerectomía.
,

punto de vista clínico, como desde el punto de vista anatomo-

La testosterona actúa disminuyendo el sangrado por acción lo-

patológico. Se revisó así mismo la literatura al respecto.

cal sobre el miometrio o en el lecho vascular del endometrio;

estableció un criterio clínico y anatómico para su diagnóstico.

independientemente de su acción antiestrogénica que posee.
La histerectomía fué el tratamiento de elección en nuestroS' casos.

El diagnóstico pre-operatorio de fibromatosis ute-

Se

)4.-Su patogenia es muy discutible; se han propuesto tres
factores fundamentales c o m o responsables : a) multiparidad,
b) inflamación crónica y c) hiperestrogenismo. (1, 3, 5, 6, 7
y 9).

rina en 13 de nuestras pacientes determinó que la terapéutica
se orientara en este sentido. En dos de nuestros casos se hizo
legrado endometrial previamente a la histerectomía, practicando además en uno de ellos biopsia del cérvix que permitió diagnosticar un carcinoma in-situ.

5.-El tratamiento varía en cada caso en particular; en
ocasiones, la administración hormonal es suficiente; en otros
casos hay que recurrir al legrado uterino que permitirá descartar patología endometrial y por otra parte es capaz de mejorar

En 19 de las operadas de nues-

las alteraciones de la enferma . Por último, en otros casos ha-

tra serie la histerectomía fué total; solo en uno de los casos no

brá necesidad de practicar la histerectomía para el tratamiento

fué extirpado el cuello.

definitivo.

20

21

�BIBLIOGRAFIA

1.- Curtís, Arthur H. "Hypertrophy of the Uterus". Am. J. of Obst .

and Gynec. 50: 748, 1945.

2.- Bloomfield, A: J. Obst. and Gynec. Brit. Emp. 64: 413, 1957.
3.-

Dilts, P. V. Jr. M. D. and Greene R. R., M. D. " Effects of
increasing parity of the myometrium". Am. J. of Obst. and
Gynec. 89, 1049, 1964.

4.- Fainstat Theodore, M. D. "The helical collagen fibers in the
uterus. Extracellular studies of Uterus". Am. J. of Obst. and
Gynec: 89:1026, 1964.

11 .-

12.- Russell, P. M. G. "Remarkable hyperplasia with granulosa cell
tumor of the ovary" J . Obst. Gynec, Brit, Emp. 47 :669, 1940.
13.- Salase M . M. P. et Laffargue P: "Angiomyomatoses hiperp·
lasiques de 1'uterus !Micro•myomes, angiomyomes et hipert·
ophie du myometrel ' ' Bull-Fed. Gynec Obst. Franc. 16:572,
1964.
14.- Schwalm H. and Dubrouszky: " The estr.ucture of the muscula•
ture of human uterus•muscle and connective tissue" Am. J. of
Obst. and Gynec 94:391, 1966.
15.-

5.- Kovac Riley W. M. D., Russum, Carl B. M. D. and Grier Maurice
E. "What is Fibrosis Uteri. A. clínico pathologic investigation of
Fifty cases". Obst. and Gynec: 4:311, 1954.
6 .-

Q.uint. B. Parker, R. and Hamblen, E. C.: Am. J. Obst. ~nd
Gynec 73:206, 1957.

Witherspoon, J. T. "The hormonal origin of uterine fibroids"
Am. J. Cancer 24:402, 1935.

16.- Zenteno Genaro "Esclerosis multipoliquística del ovario y escle·
rosis uterina primitivas" Cirugía y CiAJjanos 1:77, 1933.

Lewis, Paul L. M. D. Lee B. H. M. D. E'asler, Richard "Myomet•
rial hypertrophy; A clinical pathologic study and review of
the literature" . Am. J. of Obst. and Gynec 84: 1032, 1962.

7.- Laguens, Rumén M. D. and Lagrutta José M. D. " Fine structure
of human uterine muscle in pregnancy" Am. J. of Obst. and
Gynec. 89, 1040, 1964.
8.- Laszlo J. et. al: Significance of uterine hypertrophy in irregular
hemorrhages from the genitalia" Arch. Gynaek 202:505, 1965.
9.-

Monfort lrmgard, Pérez Tamayo Ruy: " Studies o n uterine Col•
lagen during pregnancy and puerperium" Lab. lnv. 10, 1240,
1961.

10.- Pérez Tamayo Ruy, Monfort lrmgard: "Homeostasis of connect•
ive tissue" lnjury inflamation and lnmunity; studies of con•
nective tissue. Chapter 1, 1964.

22

23

�NOTA:
Agradecemos sinceramente la colaboración de las siguientes personas:Dr. Rodrigo Rincón, por la revisión del material del departamento de Anatomía-Patológica del Hospital Universitario.
Dr. Sergio de la Garza, por el estudio anátomo-patológico de dos de los casos ( casos No. 18 y 19) .
Los siguientes médicos nos permitieron incluir los casos
que a continuación se anotan:
Dr. Justo Cárdenas, Caso No. 1
Dr. Enrique G. Segovia, Casos Nos. 6 y 8
Dr. Teodoro Guzmán Páez, Caso No. 15
Dr. Dante Decanini Livas, Caso No. 17
Dr. Roque Garza de la Garza, Caso No. 14
Dr. Alfonso Guerrero G., Caso No. 9
Dr. Martín Cantú Garza, Caso No. 4
Dr. Rafael Salinas· Rivero, Caso No. 3
Dr. Asencio Marroquín Toba, Caso No. 16
Dr. H. Ruiz Schubert, Caso No. 20.

24

�.

'

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Torre de lo Rectoría Piso 7 Ciudad Unive~itoria
Aportado 897 - Tel. 3-87-45
Monterrey, N • L., Mf:x.

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                    <text>UNIVERSIDAD

DE NUEVO

LEON

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTiFICAS

ESTUDIO DE LA
POLIMERIZACION
DEL ESTIRENO
EN PRESENCIA
DE PIRIDINA

M. Salomo T.
H• Menchoco S.

No. 9 Marzo de 1966

�UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON
Instituto de Investigaciones Cientrficas

ESTUDIO DE LA POLIMERIZACION
DEL ESTIRENO
EN PRESENCIA DE PIRIDINA

Tesis presentada por Miguel Saloma
para obtener el tnulo de
Ingeniero QuTmico

M. Saloma T.
H • Menchaca S •

No . 9

•

Marzo·de 1966

)

Cuadernos dlill
Instituto de Investigaciones Cientrficas ,.,
r 1'1"' "'"'
Monterrey, Nuevo Lee!Y .b'\é&amp;k~-·

�INTRODUCCION

Teniendo en consideraci6n el carácter básico de la piridina, era interesante ver el efecto que ésta producra en el m!
canismo de la polimerizaci6n del estireno .

Se pens6 en un principio, que el efecto serra el de un
catalizador de tipo ani6nico y no simplemente un agente de tran~
ferencia de cadena, como lo habra dado a conocer R.Mayo(l)

(2)
y R.A . Gregg

, aún cuando en esos estudios se le tomaba en

cuenta como solvente .

Para ello, se llevaron a cabo polimerizaciones a dife'
rentes temparaturas, variando las concentraciones de piridina t~
mando, en cada uno de los casos, a diferentes tiempos .

Posteriores polimerizaciones se efectuaron en presencia
de un captor de radicales libres y otras a 0ºC . Encontróndose,
en las primeras, que el porcentaje de polimerizaci6n era reducido
a una tercera parte del esperado mientras que en las segundas un
alto porcentaje de polimerizaci6n, en un tiempo relativamente
corto.

Por lo anterior se infiere que la polimerizaci6n a temp~
3

�raturas tales como 100°C en presencia de piridina procede en su

un producto natural, una fuente no usual para compuestos vin_!

mayor parte por rompimiento homolrtico de la molécula de esti-

1icos. La goma de estoraque fué destilada, obteniéndose

reno¡ notándose además, el efecto que esta causa (piridina) en

aceite etéreo", de un olor desagradable caracterrstico, hidro-

el peso molecular, como consecuencia de la transferencia de ca

carburo que tenra elementos en la misma proporción que el be~

dena y que a temperaturas bajas, es factible suponer un efecto

ceno; después de permanecer varios meses a la temperatura am-

catalítico de tipo ani6nico, de la piridina.

biente, el estireno I rquido sufrra inexplicable transfonnación,

U'I

-

una masa transparente, de consistencia parecida a la jalea, se
Se especula también, la influencia que el agua como

o

habra formado. En contraste con el mon6mero estireno, la jocatalizador,

puede tener en el proceso de iniciaci6n.

El poliestireno ha tenido un papel importante en el
desarrollo de las investigaciones referentes a las grandes polim=.

º
lea no se disolvra bien en éter o en alcohol etrlico, lo que indicaba que una nueva substancia de propiedad~ frsicas diferen

tes, se habra fonnado.

o

e•
(3)observó que la fonnación de la jalea estaba
ormo

ros de substancia org6nicas.

promovida por el contacto del aire y el calentamiento.
En el desarrollo comercial, el poliestirneo sigue a el
celuloide y bakelita y es el primer verdadero tennoplástico del
tipo de vidrio org6nico transparente. Es derivado del bencenoprincipalmente obtenido del carb6n mineral y de el etileno (obtenido a partir del petr61eo o granos).

Biyth y Hofmann demostraron que la transfonnaci6n del
estireno no fué una oxidación, ni tampoco que una adici6n o -pérdida de elementos ocurrran durante la polimerizaci6n.
Berthelot encontró que el 6cido sulfúrico concentrado

~e
Iniciadores en el estudio de la Polimerizaci6n del Estireno.
El mon6mero Estireno fue primeramente obtenido de -

4

catoliza la polimerizaci6n del estireno. Lemoi
estireno era polimerizado por la luz del sol.
5

~

;

prob6 qµe e\
e-

'
~:

h,

,-

l

�Temperatura Crftica °C

373

En el estudio de la polimerizaci6n por la luz, Stobbe
Punto de flameo OC

31

us6 el incremento del índice de refracci6n como una estimaci6n
Calor especrfico, cal/g .a
je

el porciento del polfmero fonnado.
250oC
Staudinger explic6 las diferencias en muestras de polie_!

0.407

Calor de vaporizaci6n

ti reno, en término de el peso molecular promedio. los poliesti -

Cal/g, a 25°C

86 09

renos duros, como el hu le natural, son substancias de extremada

Calor de Fusi6n, Cal/g.

25.4

mente alto peso molecular, conteniendo cientos de unidades de

Calor de Combusti6n cal/g.

10. 04

mon6mero {peso molecular l 00, 000-600, 000) º

Constante Dieléctrica,

Las propiedades frsicas aproximadas de el estireno empleado, son mostradas en la siguiente tabla:

1000 ciclos

2 .41

Lfmites Explosivos, % de
volumen en aire 1. 1 - 6 . 1

Punto de ebullici6n°C

145 .2
Coeficiente de expansi6n, cc/cc/°C entre

a

a

l 00 mm º

82

20 mm .

46

0-lO0°C 1 .068 x 10-3
P'ROCEDIMtENTOS USADOS:

Punto de congelaci6n°C

30 .6
Dado que el fin del presente trabajo fué estudiar el

Gravedad Especl'fica 25/'15

0 .905
efecto de la piridina en la polimerizaci6n del estireno; su influencia

25
Indice de Refracci6n nº

1 .5439

Viscosidad a 25 cps

O.73

Tensi6n superficia l a 25°C
dinas/Cm .
6

31 .7

en la velocidad de polimerizaci6n y peso molecular de los polfmeros
obtenidos; asr como el posible mecanismo de poi imerizaci6n de este
sistema, se procedi6 a efectuar polimerizaciones de estireno con d_!.
7

�se pesaba cuidadoí,Qmente la cantidad de piridina necesaria para
ferentes cantidades de piridina.
ol:tener la relaci6n deseada; después se procedfa a agregar el esa) . - Relad6n molar Estireno-Piridina 1:0.05
ti reno; el cual ha bfa sido ca lculado aproximadamente en vol u-~
b).-Relaci6n Molar Estireno-Piridina 1:0.10
men, lo fa ltante se agrega ba con un microgotero, llevá'ldolo h~
e) . - Relaci6n Molar Esti reno-Pi ridi na l :O. 90
ta e l peso deseado . Esta operación requi ere de 5 a 10 minu•os.
Cada una de ellas se llev6 a cabo a .dos tempe~

Posteriormente ya teniendo la mezcla adecuada, se procedía a

turas diferentes: 50°C y 100°C; a si mismo, para cada rel~

tomar a licuotas (1 mi . ) que se vertfan en un tubo previamente

ci6n molar y temperatura, se detennin6 el porcentaje de -

tarado, después de lo cua l se pesaba º Las muestras se llevaron

polimerizaci6n y el peso molecular a tiempos de 5, 10 y 24

por duplicado. La operaci6n consistente en pesar todos los tu-

horas.

bos toma a lrededor de 15 a 20 minutosp que conjuntamente con
Estas polimerizaciones se llevaron a cabo en un

baño de temperatura constante, construrdo de lámina de acero y aislado con cemento monolrtico, provisto de: un --Relay Mere-to - Mere con una sensibilidad de 0 . 1°F; y una
unidad de calentamiento de 300 watts. El medio de calentamiento fué vaselina lrquido industrial. En las polimeriza-

los 5 ó 10 minutos necesarios para pre parar la mezcla , ha cen un
tota l de 20 a 30 minutos.
En seguida se proe:edra a cerrar los tubos (soplete -oxfgeno-gas), los cuales se desposita ban en un tubo mayor con
tapón de corcho, que a su vez e ran introducidos en una ca nastilla de alambre en el baño de temperatura constante .

ciones se usaron tubos sellados de vidrio Pyrex.
A tiempos de 5, 1O y 24 horas se secaban muestras
El procedimiento que se sigui6 en las anteriores y se les determinaba el % de polimerizaci6n.

polimerizaciones fué el siguiente:
En un matraz de 50 mi . con tap6n esmerilado,
8

El procedimiento seguido para la
9

determinaci 6n -

�del% de polimerización, conocido como "soluble en metano!",
yud6ndose por medio de un policfo. Usar alrededor de 125 mi de
se basa en que lo soluble e n metano! puede ser debido a la premetano! para ayudarse a transferir el precipitado y lavado final.
sencia de impure zas o de man6mero no polimeriza do; este métoContinuar la succi6n hasta secar, limpiar lo parte exterior del
do es a propia do paro seguir el curso de la polimeriza ci6n º El
crisol con un paño o gamusa. Seca.r a peso constante bajo una

procedimiento (4) fue el siguie nte:

16mpara infrarojor no. excediendo el calentamiento de 65°C. U... a
Pesar hasta la cua rta decima l, a proxima damente 0 º5

estufa eléctrica puede ser usada para secar el precipitado, sin

gr. de polfmero y tmnsferir a un vaso de precipi tado de 50 mi º

embargo debe tenerse cuidado en remover la mayor parte del so.!_

Muestros pare ia !mente poi imeri zadas puede n ser pesadas den~

vente. La estufa deber6 estar bien ventilada: y los elementos -

tro de el vaso directamente º

Agregar 15 mi. de dioxano y

de calentamiento aislado de las c6maras de calentamiento paro

dejar reposar hasta que la soluci6n sea completa. Cubrir -

evitar una posible explosi6n dél solvente o fuego. Enfriar en un

el vaso con un vidrio de reloj .

desecador y pesar.

Con una a gitación mpida y completa tronsferir la

En la tabla #1 aparecen los resultados de los porcenta-

soluci6n a un vaso de 400 mi conteniendo 200 mi de metano! º

jes de polimerizaci6n promedio, obtenido en las diferentes po~

Lava r el vaso de 50 mi. con 25- 50 mi de metano! contenido en

merizaciones.

una piceta . Se uso un policfa , si e s necesario, paro baja r cua!
quier partícula insoluble. Ca lentar

&lt;J

56°C en un baño de vapor,

Para la detenninaci6n de el peso molecular, se hizo
uso de la correlaci6n entre la viscosidad intrfnseca con el peso

agita ndo hasta que el precipitado haya c oagulado . Filtrar con su~

molecular para polrmeros lineales, representada por la ecuación

ci6n a través de un c risol tarado de vidrio poroso, primero deco~

empfrica propuesta por Mark y Howwink (5 ), basada en los p~

tar la ma yor parte de lfquido y finalmente transferi r lm sólid~ a-

meros trabajos de Staudinger.

10

11

�a

[N]= K • M

Determinaci6n de Viscosidad lntrfnseca .- La viscosidad

-·•- ,. &gt;.d .obiloq nu eb oibsm ·109 saobnobu-x
Donde
~

•~M" es el, 'ceso.molecular
y "KII y_"a" son consIs 111eu no11 o s¿ ;ol5u'(O 01oq tonotem
'·-,· ~

-

tantes paro un determinado
sistema oolimero':'SOlvente . "K" y - {, tt ,rn:)~a c ,ion no 1:&gt;:,u2 cil 1ounitncJ
11

intrrnseca [N] est6 dada por:

a 11 son _detennina90~
a _partir,o:,sc
de....la• interce~i6o
de una cu.rvo · ·
ozumog o om:x::¡ nL• rio:) 10211:)

(NJ = lim. Ninh = lim . (NspYo
o

c

c

o

-, y su pendiente, obtenida al,ijrnficar viscosidad .intrfnseca coo-

,

..

- · -·

,._·oonetb9.'.)X9 on ,01ou.nlri1 010qmol

La viscosidad intrfnseco es obtenido a través de una trq _el J.99P.i:.fml_~_dr,t ~t~s9,.~º~f&lt;;:~lar"d~m~,f ~~~J~f;~;;
das de polrmeros sobre un arppliq_. ~ns~ &lt;te ,-~ª-~9':!~-~:::
un polfm~ro no frocciR~~-~o, .)fli ~-i:l!~i~;.!ffl,

ik,~~~

gfjJl ~~ :J~!t-

cular paro cada mu~~__tra, .. sobre
el mismo- ronao de DeSO mole,...,.., :?o l 90 ú DOl,1 n ,:nn~iNl-Oln9I OO Sb

curva de valores de viscosidad inherente o valores de viscosidad
espec rfi ca, contra concentraci 6n y extrapolando g_concentrac i6n
cero . El valor de la viscosidad que intercepte uno concentra-:.-

ci6n cero se toma com01 viscosidad intrrnseca . Generalmente se
cular, debe ser la misma
. !,._os
~sos""v!&lt;.P&lt;S
m.olecul~res
usados en la
·
.,? 1 "'
.. 1, •::· "' ,,, u 1ot1vs
gráfica, son detenninados por uno de los métodos
absolut~,
.
.,0.'.)92S O

trazan curvas a la vez de viscosidad espedfico y viscosidad inherente contra concentroci6n . Los valores de viscosidad int.rr-n~-

por ejemplo luz esparcida .
seca obtenidos, deberán ser los mismos en cado caso; si no lo --

La ecuaci6n emprrica usada para...,.. la determinaci~
de
.,.
=i
t...

...... ,

son, usualmente se toma el punto medio entre el los .

el peso molecular en este trabajo, fué la reportada por A.Pe~

~q -

terlin (6) para el sistema poliestireno-tolueno a una temperatuo
ra de 30 C .

La determinoci6n de la viscosidad intrrnseca debe estar
basado sobre un mrnimo de tres mediciones de viscosidad inhe-rente o espedfico a diferentes concentraciones; es preferible

la ecuaci6n es:
hacer 4 6 5 mediciones. Las concentraciones deber6n ser desde

0. 1 a 0.5 gr. por 100 mi . de solvente .
13

�Detenninaci6n de Viscosidad Relativa.- La viscosiP = presi6n impulsora en dinas/cm

2

dad relativa puede ser tomada como la relaci6n de el tiempo de
flujo de la soluci6n de un polrmero, a la del solvente puro, en
el mismo viscosimetro y a la misma temperatúra. Estrictamen-

Sin embargo, si ia presi6n impulsora es debida a la
fuerza de gravedad:

te, la viscosidad relativa es la relaci6n de las viscosidades ci-

p -:::: hdg

nem6ticas de la soluci6n y el solvente; asumiendo la misma de!!_
en la que:
sidad para la soluci6n dilufda y solvente; &lt;DSando el mismo vis-

h = altura de el lfquido

cosimetro para el S(?lvente y la soluci6n, la relaci6n de tiempo

d:densidad de el ITquido

de flujo puede ser tomada como viscosidad relativa en muchos

g = aceleraci6n debida a la gravedad.

casos:
l_uego:
La ecuaci6n de Poisevil le nos da la siguiente relaci6n

N- /hdGt
8 VI

cuantitativa:
4

N -

Pr t
- -8V 1- - - - -

Si volúmenes iguales de dos lrquidos fluyen a través de
el mismo capilar, bajo la misma presi6n :

en la que:

4

r hG

N = cqeficiente de viscosidad en poises

Nl
V::: volumen de lrquido que fluye a través de capilar
en cm 3

N2 -

d·, t,,

8V L

r4í, G
SVL

d2 t2

L ~ longitud del capilar en cm.
r:: radio de el capilar en cms.
t = tiempo de flujo en segundos

14

15

�los errores de carga causados por los diferentes niveles
El método seguido est6 diseñado especfficamente para la
de la cabeza impulsora son eliminados, debido a que la cantidad
determinaci6n de la viscosidad relativa de soluciones diluTdas del ITqu ido tomado_.dentro del viscosTmetro es siempre la misma.
(1% o menos). los valores de la viscosidad relativa son usados para calcular la viscosidad intrTnseca o inherentes de un polTmero .

Procedimiento. Pesar unammuestra seca de polTmero de

La viscosidad relativa -se determina f6cilmente, pero su magnitud

m6s o menos 250 mg . según la concentraci6n que se desee, en un

es una funci6n que depende m6s de la concentraci6n del polTmero,

frasco Erlen-Meyer de 50 mi. de boca ancha con tap6n esmerila-

que de su peso molecular.

do . Agregar 25 mi. de tolueno por medio de una pipeta y agitar

las mediciones de la viscosidad relativa se efectúan con_
venientemente en un baño a temperatura constante de 30°C.

hasta disolver"
Cuando la muestra se ha disuelto ..c0mpletamente, filtrar
a través de un crisol de vidrio poroso sin aplicar succi6n, reci'--

Se escogi6 esta temperatura, debido a que el baño siembiendo en un vaso de 50 mi.
pre estar6 arriba de la temperatura ambiente del laboratorio en -Seleccionar un viscosTmetro a través del cual el solven
que se efectúen las mediciones. En este caso particular las deterte fluya en no menos de 100 segundos y preferiblemente no m6s
minaciones a 30oC, se llevaron a cabo durante los meses de No-de 200 segundos .
viembre y Diciembre.
Pipetear 5 mi . de tolueno y verterlo en el viscosTmetro.
Se usaron viscosimetros Cannon-Fenske serie 25 y 50.
Sumergir el viscosTmetro en el baño de temperatura constante en
Estos viscosTmetros Ostwald modificados, fueron desarro-

una posid6n vertical, sujet6ndolo con unas pinzas. Esperar a que

llados por los Drs. M.R. Fenske y M.R. Cannon de la Universidad

el viscosTmetro permanezca en el baño lo suficiente como para que

del Estado de Pennsylvania.

el contenido alcance la temperatura del baño; ordinariamente 16
17

�Nrel

5 minutos es suficiente.

t

to
(tiempo de flujo de la solución en segundos)/(tiempo de flujo del

Después que el solvente ha obtenido la temperatura del ~

solvente en segundos)

ño, aplicar presi6n a la parte superior del brazo ancho del viscosfmetro (o succi6n a el capilar), hasta que el lfquido haya llenado el
primer bulbo y esté alrededor de 1 Cm. arriba de la marca entre los
bulbos. Verificar si no hay burbujas entrampadas. Pennitir que el
lfquido fluya libremente y detenninar el tiempo que tarda el menis-

1

'

Detenninaci6n de Viscosidad Inherente . - La viscosidad
inherente es calculada a partir de la viscosidad relativa de soluciones dilufdas (1% o menos) . la viscosidad relativa es detenni
nada como se describi6 en la sección precedente .

co en pasar de la marca superior a la inferior. Registrar este tiempo, como el tiempo de flujo del solvente; volver a repetir la ope-

Mientras la naturaleza del solvente usado y la concent~

raci6n anterior y medir el tiempo, el cual debero concordar con el

ci6n del polfmero tiene una influencia sobre los valores de la vis-

primero dentro de 0.2 segundos, si no es asf, continuar hasta que -

cosidad hherente, el efecto es menor que sobre la viscosidad re-

tres tiempos de flujo concuerden dentro de O.2 segundos.

lativa . En general, mientras mejor es el solvente, mayor es la
viscosidad inherente para un detem,inado poi fme ro; similannente,

De la solución filtrada anterior, pipetear 5 mi. que se ve!

entre mayor es la concentraci6n, m6s baja ser6 la viscosidad inh!
ter6n en el mismo viscosfmetro; el cual ha sido lavado y secado.
rente. la temperatura es importante únicamente en cuanto su inPonerlo en el baño de temperatura constante, pennitir que se llefluencia sobre la fuerza del solvente y la degradaci6n del polrmegue a la temperatura de equilibrio y detenninar el tiempo de flujo
ro; resultados obtenidos a 30°C y 25oC generalmente concuerdan
como se describi6 anterionnente. Deber6n obtenerse valores que
concuerden dentro de los O.2 segundos; la viscosidad relativa est6

'f

dentro de la precisi6n del método . Los resultados obtenidos por
este método deberán ser precisos dentro de O.04 unidades absolu -

dada por la siguiente relaci6n:
tas, en un rango de valores de viscosidad inherente entre cero y
cinco . la viscosidad inherente es calculada como sigue .
18

19

�Ninh

=

Ln Nrel/c

no) .
Tiempos obtenidos para la soluci6n:

donde: C = concentraci6n deli ,polrmero en gramos por 100 mi. de

Lectura #1 =750 . 99 seg .

solvente, usualmente C = O.50; Ln Nrel = logarrtmo de la visco-

Lectura #2 =750 . 92 seg.

sidad relativa de una soluci6n dilurda {1% o menos).

Promedio-750 . 95 -: tJ.

•
A continuaci6n se muestra los valores obtenidos y cálcu--

los necesarios para la detenninaci6n del peso molecular, de la mue~

,.,
Viscosidad Relativa

= N re.:--_ t, _
1

750 .95 _ 4 .39
170 .90 -

t.

tra de poliestireno, obtenida ca, una relaci6n molar estireno-piridina de 1:O.05 a 50°C y un tiempo de 5 horas.
Viscosrmetro usado Cannon Fenske No. 25

Ln Nrel :: l .47766
Ninh = Ln Nrel/C- 1 .48
1 .0656
Nsp:: Nrel-

1.39

::: 4 .3 9 - 1

-= 3 . 39

Tiempos obtenidos para el solvente {tolueno):

= 170. 91 seg .
Lectura # 2 = 170. 91 seg.

Lectura # l

Lectura # 3

= 170 .89 seg .

Promedio---= 170. 90 ~to,

Nsp/C _

3.39 _ 3.17
1. 0656 -

Conc . de I a soluci6n

O.5328 gr/100 mi.

{obtenida por di-

Tiempos obtenidos para la soluci6n:

soluci6n de la p~
inera)

Peso del matraz----42 .3541 gr.
Peso del matraz muestra---42 .6205 gr .

Lectura # l =:: 401 .21 seg .

Peso de la muestra

Lectura # 2== 401 . 19 seg .

42 .6205 - 42 .3541: O.2664 gr. disuelto

Promedio-

en 25 mi. de tolueno.
Concentraci6n- 1 . 0656 gr/100 mi. {soluci6n poliestireno-tolu.:,
20

21

-== 401 .20 h.

�Conc . de la soluci6n = 0 . 1332 gr/100 mi . (obtenida por diluNreal

t2
t C)

Ln

401 .20

=

: 2.36
ci6n de la anterior)

170.90

Nrel : 0.8576

Tiempos obtenidos para la soluci6n:

- 0.5328 -- 1.61

Lectura #2 =217 .35 seg .

Ninh _ 0.8576

Nsp

=

Nsp/C_

11 .

-

2.36

1

Promedio- ~217 .35

= 1.36

1 .36
0.5328

Nrel _ t

2.56
Ln Nrel

O.2664 gr/100 mi . (obtenida por diluci6n

de la anterior).

Ninh

Nsp

Tiempos obtenidos para la soluci6n:

Lectura # 1 =270 .29 seg.
Lectura .# 2 =270.14 seg .

t4

1.27

217 .25
- --170 . 90

4
to

1
Conc . de la soluci6n

Lectura #1 =217 .36 seg .

= 0 .2387

=

Nsp/C _

1.79

0 .2387
0 . 1332
1 . 27

-

1= 0 . 27

0 .27
O. 1332

2 .08

.

Promedio =270 .22 t
3
270.22

1.58

Gratificando los valores de la concentraci6n, contra su
correspondiente valor de viscosidad inherente y concentraci6n co.!!

170.90
Ln Nrel

tra viscosidad relativa y extrapolando a concentraciones cero (ver

== O.4570

gr6fica 1 y 2) .

Ninh _ 0.4570 _ 1 .72
0.2664
Nsp : 1 .58 - 1::: 0.58

Se obtiene:
Nsp/C_ O.58 _ 2 . 15
·o.2664 22

Viscosidad intrfnseca .::: [
23

N] = 1. 84

�062

ros por diluci6n con un exceso de metano! puro a ntes de su uso,pe-

Aplicando la ecuaci6{NJ::o .037 M

0.62
1.84=0.037 M

. E. r rE

~s.s:

or

oc

oro J

E.o'\f

o~ "

M:

or.

or.o:r

queñas cantidades de polrmeros ca usan una turoidez en la soluc16n.

PiridioaS:~ker) g~ o ? nalrtico, redestilada .

log.
log.

[N]-=

e

oor

or.o:r

Oxid~ ~f luminiQ ~en.polvo (Baker)_grado analrti.co .
•
1...... e1
ot
ou r
or.Od

O.037:: 2 .5682

TolueDo &lt;Baker) gmdo ºnalnico, destilado en a tm6sfera
\ , 0~
u,.. Et
.ti.S:
00 r
Oí. O; f

Resolviendo para M:

log.

r

c._

0.2648

M

de

=O.2648 - 2 .5682

:: O.2648+1 .4318 _a._.6966

e

íf. S:

o~. o:r

Oc

\. Ot.E
8 í. E
Of
Oc
o~ O· f
Resultados.- En la tabla siguiente, se resumen los resul

. o.os:r

0.62

0 .62

ni~~ a~º ·

~'&lt;.e

~s:

oc

o~ o,r

todos obtenidos en las determinaciones de porcentaje de polimer.!._

º~.

M = 497 .3

.
~ \~ r
e
e
oo r
Q~ O· r
zac16n y peso molecular, de cada uma de las polimerizaciones e
fectuadas •

o.s:'\r

'\~.'\

or

,

O.Ocf

oor

o·

oor

º~·º·(

1

" •v

En la tabla #1 se reportan los valores de peso molecular obtenidos
Relaci6n Molar .
por cada una de las muestras •
Materiales.- El estireno fué obtenido de Unidad Carbide
se mantuvo en botellas de color ambar en presencia de p-ter-butil
catecol como inhibidor (10-11 partes pormill6n).

Para eliminar el inhibidor se procedra a pasarlo a través
de una columna de alúmina activada, prepar6ndolo en pequeñas
cantidades según era requerido; se prob6 su contenido de polrme-

24

.1oloM noioo:~;:;
Estireno- Piridina Tem . (OC) , Tiempo (horas)1 Polimerizaci6n~ Peso
q
•
(%)
Molecular
0
oi9 -_srnilo&lt;J ,\amoH) oqmeiT? msT 1obidirlnlionibiii'l-one1itd
. oslofv;~~~ i:&gt;o~h
50
' 5
1.93
497 .3

, . rna :O.os c:í

i5.0

r\,.

UVI

10

2 . 89

f"

775 .7

1:O.05

50

24

11 .96

117 .3

1:0. 05

100

5

14 .90

187 .7

1:0 . 05

100

10

22 .05

289 .2

1:O.05

100

24

32 .04

375.4

1:0. 10

50

o$

1.20

277 .3

25

�Discusión y Conclusiones.

l :O. l O

50

10

2.89

311 .3

.50

24

7 .90

176 .3

5

11 .43

252.5

15 .41

383.7

En el trabajo realizado por Gregg y Mayo (cit . loe . ), se

l :O .10

citaba a la piridina, con respecto a la polimerización del estireno,

l :O .10

100

como un agente de transfere!lcia de cadena. Su trabajo consistió en
1:O .1 O

100

10

la polimerización del esti reno a 60°C, en a usencia de inicia dor y
l :O .1 O

100

24

430.7

33.43

en presencia de m6s de 50 solventes org6nicos conteniendo ha l6g!:_
50

l :O. 90

202.2

2.31

5

no, oxrgeno o nitr6geno; tratando de demostrar que estos reducen
50

l :O .90

340.7

3 .18

10

el peso molecular, en la polimerizaci6n del esti reno, sin ningún
50

l :O. 90

120.0

5.99

24

efecto significante sobre la constante tota l de velocidad de poli~

l :O. 90

100

5

5.26

147.4

l :O. 90

100

10

7 .47

172.0

l :O .90

100

24

13.45

150.0

merizaci6n.
La relaci6n entre el peso molecular, solvente y mon6mero,
en ausencia de iniciador, fué descrita por estos investigadores en la
siguiente ecua ción .

Relaci6n Molar.
Estireno-Piridina+lnhibidoi¡ Tem °C Tiempo (Horas), Poi ime- Peso
I
.rizaci6a:(%iMolec.
100

l :01

24

13 .60

383.7

1/P :: (é
donde

Po· y p son

ª

sx] /

~] + 1~

(2)

los grados de polimerización, en a usencia y

presencia de solvente, respectivamente;ls'X] / (M] es la re-laci6n solvente-mon6mero y "C" es la constant e de tn:msferencia del solvente a una temperatu ra dada .
l a natu ra leza de la pi ridina (base de Lewis) nos ha ce pen..

26

sor que si reducen las cantidades de ésta, e n la polimerización del
27

�estireno, tendrá un efecto diferente al observado en trabajos como

1:O. 90

el mencionado anterionnente .

Aument6 el porcentaje de polimerizaci6n para relaci6n

Por lo tanto, estas cantidades se variaron, de relaciones
molares estireno- piridino muy pequeñas, hasta relaciones cercanas
a lo que pudiera considerarse como ·una soluci6n .
En general, este trabajo se obtuvieron, los resultados si-

24

50

5.99

dada, cuando se aument6 la temperatura.

Como se opunt6 anteriormente, los pesos moleculares fueron sumamente bajos, yo que lo estondorizoci6n de la ecua-ci6n emprrica usado nos proporcion6 pesos molecular promedio de
pesos o ponderal; por lo tanto se puede considerar que los polrme-

guientes:
los pesos moleculares obtenidos, a sr como los porcentajes
de la polimerizaci6n, son demasiado bajos paro lo que pudiera ob--

ros obtenidos son de cadenas muy cortas: drmeros trrmeros, etc .

los mayores pesos moleculares se obtuvieron a la rela-

tenerse del esti reno poi imerizado a esas temperaturas y tiempos sin -

ci6n molar más baja y a la temperatura mrnima. Por el contrario

catalizador .

los menores pesos moleculares se obtuvieron a la relaci6n molar

Se not6 una inhibici6n en la polimerización, confonne se
aument6 la reloci6n molar estireno-piridina a un tiempo y temperatura dada .

más alto y a la temperatura más elevada.

Primera idea que se tuvo, respecto a un efecto diferente de lo piridino sobre la polimerizoci6n del estireno, fué que

é!

Ejemplos:

to podrra actuar, con el par de electrones no compartidos del 6t~

Relaci6n Molar.

mo de nitr6geno, como un iniciador de la polimerizaci6n. El po-

Estireno-Piridina, Tem . (oC), Tiempo(hrs), Polimerizaci6n {%)

sible efecto serfa:

1:0.05

50

24

11 .96

Como primera etapa, la molécula de la olefina es polo~

1:O. 1O

50

24

28

7.90

29

�zado por el catalizador (7):

merizaci6n con una r. molar estireno-piridina de 1:0 .05, lO0ºC y
tiempo de 24 horas, en presencia de un captor de radicales Iibres,

CH-:= CHSÍ

2

p-ter-butil catecol (11); el porcentaje de polimerizaci6n se redujo

ya polarizado, actúa la piridina adicion6ndose a la molécula e ini-

aproximadamente a una tercera parte de la obtenida anteriormente

ci6ndose la polimerizaci{&gt;n.

(ver tabla).

e

_ _ CH

En posterior polimerizaci6n a 0°C con una relaci6n molar

'&lt;/,

1:0.05 y a tiempo de 5 horas, se registr6 un 22°/4 de polimeriza-

c i6n • EI anterior hecho quizá sea e I que, más refuerce la idea de
que la piridina actúa, en el mecanismo de polimerizaci6n , como
de aqur en adelante, posiblemente siga el mecanismo de polime~

un ·in1c1a
· · d or, ya que a
para

oºc no existe la suficiente energfa como

que se generen radicales libres, al mismo tiempo concuerda

zaci6n propuesto por Beaman (8). El comportamiento de la piridi con los resultados generales para polimerizaciones ionicas (que na en esta polimerizacf6n es parecido al de un catalizador ani6niéstas se llevan a cabo mejor, a bajas temperaturas) puesto que ex~
co.
ten menos posibilidades de que se sucedan reacciones de lugar y
Las referencias a catalizadores-b&amp;icos usadas en la polique si la polimerizaci6n con p-ter-butil catecol se inhibe hasta
merizaciones, asr como en especial, en las del estireno (9) (10),
una tercera parte, esto se debe a que a esa temperatura (1 OOºC)
se hace refe·rencia a bases de Bronsted (amida de sodio en amonraco
es factible se generen radicales liíbres puesto que existe la sufilrquido, compúesto de sodio, organohaluros etc.) pero en ninguno
ciente energfa; y que esta generaci6n proceda en mayor proporci6n,
se hace menci6n a una base de lewis.
que por adici6n de la piridina,
Para probar este posible mecanismo se llev6 a cabo poli30

Otro posible mecanismo podrfa ser que la piridina actuara
31

�a través del agua, en este caso trazas de hómedad, como un cocata I i zador:

Referencias

(1) . -

+

e

mical Society 75,3530 (1953) .

:OH
e

_,.__OH --!CH 2 _

R.A. Gregg y F . R. Ma yo Joumal of the American Che-

CH
~

(2)

F.R. Mayo . Journal of the American Chemical Society
70,3115-8 (1948) .

(3)

C .S. Marvel . An lntroduction to the Organic Chemistry
Of High Polymers . New York. John Wiley and Sons .
1959.

(4)
Este mecanismo es similar al de los catalizadores del tipo
de 6cido de Lewis (8) que necesitan una cocatalizador, que es el

XII . New York: lnterscience Publishers . (1959) .
(5)

que rdalmente aporta, en este caso, los protones que inician la polimerizaci6n.

a bajas temperah.Jras en condiciones de extrema sequedad

A Peterlin . Die Physik der Hochpolymeren Das Makromolekul in Losungen, edita do por H .A . Stuart . 305 .310

Como sugesti6n para posteriores esh.Jdios, serra el compro-

rizaciones

W. Sorenson y T.W. Campbel 1• Preparative Methods of
, Polymer Chemistry . NewYork . 1961 .

(6)

bar la anterior hip6tesis y para el lo podrran Ilevarse a cabo polime-

G .M. Kline . Analytical Chemistry of Polymers Volume

(7)

C . Ayrey . Chemical Reviews . 68; #6, 661-3 (1963) .

(8)

R.G . Beaman . Joumal of the American Chemica l Socie-

ty . 70, 3115-8 (1948) .

y despues variando las cantidades de agua presente (trazas).(9)

J . J . Sanderson y Ch . R. Ha user. Jouma l of the
American Chem ica l Society. 71, 1595-6 (1949) .

32

(lo,

C .Walling

y E. R.

Briggs. Jouma l of the American Che33

�mi cal Society .

72, 48-51 (1950}.

(11).- R. L Frank y C. E. Adams . Joumal of the American
Chemical Society .

\

34

68,908 (1946).

��...

. .."'·
.. .

•

..&gt; ....

··~~-

•

.

.,;,.

~ ... •.:&gt;}

..

1

INSTITUTO D&amp;: INVUTIGACJONE8 CIEHTIP'ICM

TORRE DE LA RECTORIA

PISO 7

CIUDAD UN I VERSITARIA
MONTERREY, N. L. MEX.

�</text>
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                  <text>Publicación del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Nuevo León, publicado en la década de los sesenta. Presenta investigación y difusión científica realizada por la Universidad, así como noticias del ámbito científico internacional. Además de presentar noticias sobre las actividades académicas y científicas de las facultades y escuelas de la UNL.</text>
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                <text>Cuadernos del Instituto de Investigaciones Científicas, 1966, No 9, Marzo</text>
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                <text>Publicación del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Nuevo León, publicado en la década de los sesenta. Presenta investigación y difusión científica realizada por la Universidad, así como noticias del ámbito científico internacional. Además de presentar noticias sobre las actividades académicas y científicas de las facultades y escuelas de la UNL.</text>
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                <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>
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                    <text>�CARACTERISTICAS QUIMICAS FARMACOLOGICAS Y ANATOMO PATOLOGICAS DEL PRINCIPIO ACTIVO DE LA KARWINSKIA HUMBOLDTIANA º

1. N. Martrnez G. *

H. Menchaca,

S. de la Garza,

G. Molino.

&lt;r ,. .... " · ~

t:..'

O',

.

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.

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1

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. --

........._

~
y

pJ..

uo1ECA CEÑÍª

~~

,illlP.I .

*Tesis recepcional para obm~er el trtulo de Q . F. B. en la
Facultad de Ciencias Quimicas U. N. L.

�CARACTERISTICAS QUIMICAS, FARMACOLOGICAS Y ANATOMO PATOLOGICAS DEL PRINCIPIO ACTIVO DE LA KARWINSKIA HUMBOLDTIANA.

lntroducci6n
En los alrededores de esta ciudad y en casi todo el
norte de la República , existe una planta conocida comun-mente como Coyotillo o Tullidora que en la clasificaci6n bo
tónica es Karwinskia humboldtiana; se le conoce con este nombre (tullidora) por el efecto producido en los animalesque
al ingerir alguna parte de la planto y especialmente el fruto,
les causa forrms paralrticas, y en algunos casos, desenlaces
fatales.
Según Stand ley {l ) las semillas de esta planta prod~
cen tullimiento en los animales, este efecto aparece después
de 2 6 3 dras de h~berlas ingerido y puede ocurrir la muerte
después de algunos meses cuando la intoxicaci6n ha sido crónica. También (l) (2 ) se sabe que el cocimiento de la ra rz es
el contraveneno, siempre que se administre inmediatamente des
pués de presentarse la par61isis.
La ingesti6n de hojas ,

condici6n para-

lrtica, produciendo sin embargo, -un estado cr6nico de depre-

�si6n y debilidad general. La tintura de estas hojas se usa ~

tudio An6tomo-Patol6gico las alteraciones producidas en los _-

ra lavar heridas infectadas .

diferentes órganos, de las rotos: blancas utilizadas como anim~
les de experimentaci6n .

4
Marsh ( ) encontr6 que los frutos y las hojas son tox..!_

LA KARWINSKIA HUMBOLDTIANA

cas al ganado bovino, ovejas y cabras, y report6 algunos c~
sos como el sucedido en Aldama, N . L. en el año 1959, en
el que un niño ingiri6 tullidora y le produjo par61 isis y de~
lidad general, según el mismo autor la par6tisis producida en
los animales no es dolorosa.

Es un arbusto de tamaño variable, de uno a dos me
tros de altura; con hojas opuestas simples, siendo estas oblongas u ovales, redondas o agudas en el 6pice, verde p61ido en
el envés de unos cinco cm. de largo, nervaduras conspicuas y
con tintes negros; flores auxiliares y actinomorfas, hermafrod_!,

De acuerdo con estos hechos hemos . pensado que el estudio Ourmico, Farmacol6gico, y An6tomo-patol6gico de la
Karwinskia Humboldtiana que en este trabajo se incia, es de un

tas o por aborto, unisexuales, tetrámeras o pent6neras, generalmente de color amarillo, blanco amarillento, con eje floral
plano acopado con caliz y corola, que lleva en sus bordes pétalos pequeños y a veces nulos; estambres constantemente -

gran interés.

opositipétalos y a menudo por lo menos al principio e nvueltos
En el presente trabajo, se extrajo de la semilla seca
y molida de esta planta un principio activo y un aceite,

el

por pMalos, ginéceo libre con eje floral, fruto globoso, negrusco de siete mm . de di6metro con sabor del mesoca rpio dulce .

estudio del aceite no muestra toxicida/5), por lo cual se con

CUYA CLASIFICAC ION BOTANICA ES LA
SIGUIENTE:

cret6 a los aspectos frsicos y qurmicos .

REINO ••. • .•.•. . ..•.. . •.• . •••. .• VEGETAL

En el estudio Farmacol6gico del principio activo, se
TIPO

FANEROGAMAS.

.••.•• .•

determinó la dosis letal m6xima, media y mrnima, y en el ~ ;

2

SUB-TIPO • .•.•.• .•• .• • •.•. ••• • •• ANGIOSPERMAS.•

3

�Para llevar a cabo este trabajo, se emple6 el fruto
CLASE.

. . DICOTILEDONEAS

SUB-CLASE • . · • • • • • •

•• DIALIPETALAS

de la Karwinskia Humboldtiana, proveniente de los alrededo-

ORDEN • • • • ••

• . RAMNALES

res del tanque de agua de la Colonia Independencia de esta

FAMILIA •

• RAMNACEAS

ciudad, siendo colectada durante los meses de octubre de -

GENERO .
ESPECIE • • • • • • •

• • • • • • • KARWI NSKIA

... .

1962 a enero de I año de 1963.

• • • • • • HUMBOLDTÍANA
La parte empleada de la planta en estudio fué la
semilla molida y seca (70-80°C) . Para obtener la semilla en
tales condiciones hubo necesidad de poner el fruto en agua
tibia y presionar con los dedos las semillas, hasta que la m~
yor parte de estas estuvieran separadas del pericarpio~e llena
el recipiente que las contiene con agua,se frotan unas con otras
con el objeto de quitar todo resto de mesocarpio; las semillas
asr obtenidas, flotan en la superficie y son recogidas media~
te un colador, después delo cual se ponen a secar . El material seco se utiliz6 en las extracciones para obtener el pn~

En México (.l ) se encuentra distriburda de Baja California
a Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Yucatán recibiendo diversos
nombres vulgares: en Tamaulipas, Coyotillo;en Coahuila, Tulli-

cipio activo y el aceite .

La semilla molida y seca se macer6 con éter de -

dora; en Nuevo Le6n,Zacatecas y Oaxaca:Capulincillo;en Nayarit ,Jalisco,México y Durango: Margarita;en Sinaloa:Cacachi
la silvestre,cacachilla china,palo negrito,negrito o frutillo;en
Baja California y Chihuahua: Cochi la o Cacachila.

4

petr61eo,obteniéndose un extracto que se liber6 del solvente
y disolvi6 en éter etrlico, precipitando, al añadirle éter de

5

�petr61eo, un polvo amarillento .

de los extractos etéreos y de los residuos correspondientes,

Por evapora ción de la fase etérea, se obtuvo un aCon estos antecedentes se inici6 el presente estudio,
ceite . Con las siguientes propiedades:
afinando en cierto modo la técnica de extracción y purificaColor:

Café obscuro .
ción del principio activo, el cual(5), no es un gluc6sido, ni

Indice de Refracción:

Método de Abeé a 25°C 1.474 .
un alcaloide, sino m6s bien es un compuesto del tipo de los

Número de Saponificación:

112 . 24
colorantes vegetales que tienen acci6n tóxica como es el C_5!

Número de Reichert-Meissl :

5 .5
so de algunas flavanoles, flavonas y cromonas, las cuales

Número de Polenske:

ª.:.

14.5
túan alterando el equilibrio de un sistema óxido-reducción de

Número de Yodo Método de Hanus:

21 .77
los organismos vivos.

Densidad:

Método del Picn6metro a 25°C-0 .88 .
Los'. por e ientos : obten idos de. Jos diferentes extractos

Al hacer la extracci6n con éter de petr61eo, se obtu
fueron:
vo el principio activo (polvo amarillento), elcual se purific6
disolviéndolo en éter etrlico y precipit6ndolo con éter de P!
tróleo, técnica que fué utilizada por tres veces.
En el Instituto de Qurmica de la Universidad Nacional Aut6noma de México en el año de 1960, se hicieron los
estudios preliminares para la separación del principio activo,
habiéndose establecido la fracción con la actividad biológica,
por una técnica que inclura el an61isis farmacológico grueso
6

SOLVENTES

POR CIENTOS DE EXTRACTOS

éte.r de petr61eo

7 .84 % (Principio Activo)

átet etrlico

29 .4 % (Aceite)

LAS PROPIEDADES FISICAS DEL PRINCIPIO ACTIVO
SON:
Polvo amarillo Iig~ramente _café .
Punto de fusión de 114-117ºC con descomposici6n
Solubi Iidad .
En agua destilada ••••. • ••• ••• 1nsoluble.
7

�Bicarbonato de Sodio al 5% •••• . ••• Parcialmente soluble

aún no morra ningún animal en un perrodo de 48 horas. Se -

Metanol . •••••• • ••••••••••••••••• Parcialmente soluble

sonde6 posterionnente 7 .5 mgrs. por gramo de peso a un lote

Acetona .•••.. . •..•.••••.•.•..•.• Soluble

de ocho ratas de las cuales murieron cuatro en un lapso

Eter de Petr6leo ••••.•.•••••••••• .I nsoluble

de

. 48 a 54 horas •

Eter Etflico ••••••••• °" . . . . . . . . . . . Soluble
Se hizo otra experiencia con una cantidad de 7 .8
ESTUDIO FARMACOLOGICO

mgr. por gramo depes:o en un lote de nueve ratas, y en un

Lo experimentaci6n en los animales generalmente su-

lapso de 48 o 72 horas murieron cinco animales. Luego se -

ministra s61o valiosrsimas presunciones. Bajo estas considera- -

trabaj6 con 8 mgr. por gramo de peso muriendo todos las ~

ciones se trabaj6 en la determinoci6n de la dosis letal m6xi-

tas de un lote de ocho en un intérvalo de 48 a 53 horas.

ma, media y mrnima del principio activo, y el an6lisis de las
Al observar la gr6fica 2, se presume que la dosis

alteraciones An6tomo-Patol6gicas, producidas por la ingesti6n
del principio activo, en los diferentes 6rganos de los animales (rotas blancas) .

letal m6xima es de 8 ! O. l mgrs . por gramo de peso. La dosis leta I media es de 7 .5-t O. 1 mgrs. por gramo de peso,

Y

la dosis letal mrnima o nulo fué de 7! 0.1 mgrs por gramo
El principio activo disuelto parcialmente en una solu
de peso.
ci6n de bicarbonato de sodio al 5 %, fué administrado a los

A manero de comprobac i6n, se efectu6 la experie~

animales por sondeo .
cia de lo dosis letal media en diez y nueve ratas blancas, a
Inicialmente se sondearon alrcuotas de 250 mgrs . de
principio activo por rata, y se fué aumentando lo d6sis con
cada experiencia, hasta que se lleg6 o sondear 7 mgrs por gramo de peso de la rato, observ6ndose que con esta dósis
8

las cuales se les administr6 por sondeo 7 .5 mgr . por gramo
de peso, muriendo nueve animales en un lapso de 48 o 54 horas .
9

�Estudio Anátomo-Patológico

pontáneamente a las 49 y 48 horas respectivamente.

Se practicó la necropsia, a las ra tas que murieron es
f) .- Tres ratas a las cuales se les administró 8 mgs:.
pontáneamente, y a las ratas sacrificadas, con la administrapor gramo de peso, del principio activo y a las cuales se les
ción del principio activo .
sacrificó a las 24 horas .
Material Observado
g).- Tres ratas a las cuales se les administró 8 mgs.
a) . - Dos ratas normales testigo a las cuales no se les
por gramo de peso, del principio activo y a las cuales se les
habra administrado el principio activo .
sacrificó sucesivamente a las 46, 47 y a las 48 horas respecb) . - Tres ratas a las cuales se les administraron 250
mgrs . de principio activo, sin tomar en cuenta el peso del a
nimal y las cuales murieron espontáneamente .

c) . - Ocho ratas a las cuales se les administró 8 mgrs.
por gramo de peso, del principio activo, y las cuales murieron espontáneamente •

tivamente .
Los órganos y partes consideradas (piezas) importa~
tes en el presente estudio, fueron : Encéfalo, Médula, Corazón, Hígado y Riñón. Después se practicaron cortes de las pi.:.
zas mencionadas .

RESULTADOS

d).- Una rata a la cual se le administró 7.5 mgrs.
por gramo de peso, del principio activo y que murió a las 53

Un análisis comparativo de los resultados obtenidos
del aceite de la Karwinskia Humboldtiana con otros aceites
puede verse en la (tabla #1) .

horas espontánearrente .

e).- Dos ratas a las cuales se les administró 7 . 8 mg.
por gramo de peso, del principio activo, y que murieron es-

10

En el espectograma infrarrojo del principio activo
(Gráfica #1) se observan las siguientes bandas características:

11

�longitud de Onda

Estudio Anátomo-Patol6gico

3,390 • •.• . ••• •• . . .• .• . Grupos caracterrsticos que co-

Es importante mencionar que los resultados fidedig-

rresponde a la vibración long_!.

nos se obtuvieron de los a nimales sacrificados, ya que la fij~

tudinal de un grupo OH,

ción fué inmediata y no pudieron presentar alteraciones po~

que

1

armoniza con la banda que aparece en 1,200 y 1,400 .

mortem; en cambio los animales que murieron espontáneame.!!
te fueron autopsiados después de un período de tiempo que
osciló entre 2 y 5 horas, por lo cual en estos casos hay pr~

2,970 .• • .• • • .•• • . .•• . • Vibraci6n longitudinal C - H
babilidadde observarse fenómenos debido a autólisis post-mortem.
de grupos metilenos o metilos .
a). - Describiremos en primer lugar las lesiones ob-

720 y 780 •• • • . • •• •• ••. Banda fue rte de estructura aro

servadas en los animales sacrificados, y que en e stos casos -

m6tica.

las alteraciones observadas son seguramente debidas a la into

1,750 . • • . •.••• •••.• . . • Banda correspondiente a la vi

xicación:
braci6n longitudinal C : O
Corazón.- En los animales sacrificados a las 24 Por el tratamiento estadfstico, que se muestra en la
gr6fica #2, de los resultados obtenidos en la acci6n del pr~
cipio activo en los animales de laboratorio empleados .
presume que la dosis letal máxima es de
gramo de peso. Dosis letal media 7

at-

.s± 0.1

I
l

horas, se observó congesti6n marcada del sistema de las venas
centrolobul i Ilares.

Se

0.1 mgrs. por
mgrs. por gramo

Hrgado .- En los anima les sacrificados a las 46 ó
48 horas se observó en cambio, únicamente cierta tumefac- -

. En las gráficas 3 y 4 se observan las dosis letales

ci6n turbia de los hepatocitos . En ningún caso se encontraron

por sexos.

fenómenos de necrosis de importancia.
12

IBUOTEC;\ CENTRAL

13

�Riñones.- No mostraron alteraci6n decisiva, s61o se
observan fen6menos congestivos en forma inconstante.

hallaron extensa zona de necrosis del parenquima hep6tico en
la mayorra de estos animales. También se hollaron en ocasiones algunas lesiones de muerte y destrucción celular en el Ri

Médula Espinal.- En los animales sacrificados a las

ñón de algunas de estas ratas . Estas lesiones prácticamente no

24 horas, no se observaron alteraciones evidentes. En los anI

se acompañaron de reacción inflamatoria de ningún tipo; te-

males sacrificados a las 46-48 horas se observ6: La arquitec-

nemos dudas respecto a la autenticidad de las mismas, yq"que

tura general est6 perfectamente conservada y no se reconocen

no se encontraron en los animales intoxicados y ya que exis-

fen6menos inflamatorios. Sin embargo a gran aumento, las -

te la posibi I idad de que correspondan a alteraciones post-mo2:

neuronas voluminosos de las astas anteriores aparecen ocasi~

tem de 6rgonos previamente lesionados en alguna forma por -

nalmente retrardas, teñidas muy intensamente o muy pólidas,

la acción t6xica de la substancia administrada.

o su citoplasma sehalla vacuolado, grumoso y sin distinguirEn el coraz6n de estos animales no se encontraron alse los grumos de Meissl, en ocasiones no se distingue el núteraciones de importancia.
cleo, no se observan alteraciones de las células neur6glicas.
En los riñones se observ6 congestión muy variable en
Encéfalo.- No se observaron alteraciones definidas

su grado de intensidad. Los cortes de Médula Espinal en su may~
rra no fueron satisfactorios en cuanto a I estudio de la estructuro

y constantes.
b).- Describiremos en segundo lugar, las lesiones
observadas en los ratos que murieron espontáneamente, gener~

fina de las células.
En uno de los animales en que se lograron cortes sati!.

mente a las 48 horas después de la intoxicaci6n:

factorios,se describe que la substancio blanca está algo edemat~

En estos animales se hallaron alteraciones m6s intensos que

sa y en la substancia gris sólo se observ6 ligero congestión capi-

las encontradas en los animales sacrificados; en particular se

lar y neuronas de contorno retraído y citoplasma muy basofilo.
15

14

�No.de rata 82.- Dosis. 8 mgrs . po r gramo
de peso. Fecha de muerte 47 horas . - Tejido . Hrgado Campo.- Célula hepática . Coloraci6n . Hematoxilina eosina.

No. de rata 81 . - Dos is . - 8 mgrs . porgramode peso . - Fecha de muerte 46 horas . Campo
Focos hemorrágicos . Coloraci6n . - Hematoxili
na eosi na .

16

No. de rata . 82 .- 8 mg rs . po r g ramo de peso
Fecha de muerte 47 ho ras . Tejido . - Médula espinal . Campo. - Asta a n terior de n eu r onas .
Coloración. - Hematoxilina eosina .

No . de rat a 82 . - Dos is 8 mg rs. por g ra mo de
pes o • Fe ch a de m u e r te 4 7 ho ras • Te j i do • - Mé
dula e s pinal . Campo . Do s neuronas alteradas .
Coloració n. - Hem a toxilin a eosina.

17

�No. de rata 82.- Dosis 8 mgrs. por gramo de
pe so • F e e h a d e m u e r t e 4 7 h o r a s • T e j i d o • - Mé
dula Espinal. Campo.- Neuronas alargadas Coloraci6n .- Hematoxi I ina eosi na.

No. de rata 81 . - Dosis 8 mgrs . por gramo de
peso. Fecha de muerte 46 horas . Tejido Médula espinal. Campo. Neuronas destruidas .
Coloraci6n .- Hematoxilina eosina.

18

�TABLA # 1
TABLA DE ALGUNOS ACEITES - VEGETALES.
Aceite

Indice de
Peso
especifico. refracción.

Nº.de
Yodo.

Nº .de R.
Neissl.

Nº.de
Polenste.

N°.de Saponi
ficación-:-

A.de Coco

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0.874

1.4775
1.4495

10

8.4

15
20

246
265

A.de Palmisto

0.863
0.874

1.4494
1 . 4517

10
23

4.0
8.0

6

12

243
265

A.Lino

0 . 931
0.938

:i.4782
1.4825

170
202

A.Amapola

0.9239
0.9370

1.4730
1.4750

130
158

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A.Maíz

0.9213
0.9255

1.4760
1.4768

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5.0

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A.Algodón
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A.Almendra

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A.Girasol

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ORDENADAS LOS MILIGRAMOS APLICADOS DEL PRINCIPIO
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Y COMO OJlDENADAS LOS MILIGBAMOS APLICADOS DEL PRINCIPIO ACTIVO POR GJIAMO DE. PESO DEL ANIMAL. DE ESTA
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NOTASº - P.Eol-0 Parálisis de extremidades inferiores
(58-77)Confi:nnación de Dósis Letal Media
(78-84)Ratas s a crificadas cada una con una hora de retraso
y la última enviada en f ormol sin prac tic a~ autopsia o

�~-"""""""''-~-"''°"-·-~--"""'=--·r·-....,,l&gt;OS=IS:...·_··_·.,-=:,.;,"•"'•,;.•-~·-·T
··_··_·_.,sao.., _·_.._.r·.,,..,..,..=,.._·_··r·-·..:.•,.;;,.At:.:,lCe.,·1,.o•:...1C=._,nn,.·ce·..,,,..:..._---~-=•to=•-----,,.--'ª""'....,.='----+-'.,"'"~--'_·-&lt;··,_·_··. ,u.,ii&gt;,., ._·_-_·_.._·_··__··_·_·--'-,u==-·-·_.._·_··_··_·_
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En la semilla de la Karwinskia Humboldtiana existe
un principio activo que ocasiona los efectos t6xicos que por la
bi bl iografra conocemos.

El porcentaje de aceite, extrafdo .de las semillas es
alto, en comparaci6n con el obtenido para el Principio Activo.
No obstante, al ingerir el fruto completo, la toxicidad deterr~
nada por gramo de peso de la rata, es baja; esto, posiblemente
se debe a la presencia del aceite, el cual permite una mayor

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en estudio no fué reversible, ya que las ratas a las cuales se -

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les aplic6 dosis bajas no se recuperaron, sino que murieron en
el transcurso de cincuenta dras. Por el resultado del estudio Anátomo-Patol6gico y las alteraciones encontradas, se presume
que el principio actúa sobre la Médula Espinal.

25

�Bi b I i o g ra Ha
1.-

Standley R. L. "Bz-OH in foods" Calif. State Dept . of
Health Berkeley (1960) .

2 .-

Maximino Martrnez "LAS PLANTAS MEDICINALES DE
MEXICO_". Ed . Botas 4a. Ed. 501 (1959) y (1944) .

3.- Pammel, L.H. "MANUAL DE PLANTAS VENENOSAS"
(1911) .
4.- Marsh, C.D.A.B .C. y G. C . Roe 11COYOTILL0 11
(KARWINSKIA HUMBOLDTIANA) 1928.

-

5.- Trabajo desarrollado por el Dr. José F. Herrón y el Dr.
Héctor Menchaca Solrs. Trabajo inédito.

26

�INSTITUTO DE INVESTIGACIONU
TORRE DE LA RECTORIA

PISO 7

CIUDAD UNIVl!RSITARIA
MONTERREY, N. L. MEX.

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                <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>
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                    <text>����la hialuronidasa de la orina, cuando se estudió
en personas normales, mostró una correlación negativa con el volumen excretado. En otras palabras, la actividad de la orina (muestra de 0.5
ce. fueron usadas para medir el cambio en la vi~
cosidad del ácido hialurónico) disminuyó cuando
aumentaba la diuresis y aproximó a cero en grandes volúmenes. En adición a esta información, da
tos obtenidos de pacientes que mostraban algún
tipo de padecimiento renal mostraron una disminu
ción en la actividad enzimática. La sugestión se
hizo entonces de que la enzima era secretada por
células de los túbulos renales Ginetzinsky también reportó que los extractos de tejido renal
contenían una gran cantidad de hialuronidasa. De
hecho. en perros la actividad de la enzima en
extractos de riñón contenían una actividad mucho
mayor que la encontrada en extractos testiculares; pero no se dieron muchos datos. Con esta in
formación Ginetzinsky sugirió que esos cambios
de las concentraciones enzimáticas de orina, podían tener un significado fisiológico, y que el
sistema de ácido hialurónico-hialuronidasa podía
tener un efecto en la producción normal de orina. Para dar mayor fuerza a esta teoría,
Ginetzinsky (2) en 1958 efectuó una serie de experimentos en perros. Estos experimentos fueron
diseñados para mostrar el efecto de la dilución
urinaria y de la concentración de sales en la
actividad de la hialuronidasa. La actividad de
la hialuronidasa fué determinada en la orina

después de diálisis y ajuste al mismo volumen
2
(correspondiendo a la diuresis de,)1,2 ml/min/M )
Los animales fueron sujetos a diuresis acuosa, a
diuresis osmótica por urea y a extractos de hipi
fisis. Ginetzinsky reportó que la actividad de
la hialuronidasa fué mayor en aquellas condiciones en las cuales la concentración de vasopresina fué más alta en el sistema sanguíneo. No se
encontró actividad en los animales que fueron s~
metidos a diuresis acuosa . Concluyó que había
una relación directa entre el proceso de reabso!
ción del agua y la excreción de hialuronidasa
por las células renales. Ginetzinsky (3) lanzó
la hipótesis de que la hormona antidiurética ca~
saba secreción de hialuronidasa, la cual actuaba
sobre los mucopolisacáridos del cemento intercelular causando su despolimerización y así incrementaba la permeabilidad al agua en los tubos c~
lectores. La evidencia presentada para despolim~
rización de estos mucopolisacáridos, viene de
los siguientes experimentos .
Se usaron ratas blancas. Se sacrificaró un
grupo a nivel de la diuresis máxima; otro grupo
fué deshidratado por 48 horas . Inmediatamente
después de sacrificadas, a las ratas de ambos
grupos se les extirparon los riñones, y éstos
se sujetaron a estudio histológico, La técnica
de teñido pertenece a Hess y Hollander (4) . Este
método se supone que tiñe los mucopolisacáridos
con aspecto metacromático, de acuerdo con el gr~
pode Ginetzinsky los mucopolisacáridos se encuentran a todo lo largo del nefrón especialmente
3

2

����anestesiadas con pentobarbital (15 Mgrs.) y para la fijación tisular los riñones fueron perfundidos a través de la aorta abdominal con
una solución al 10% de ácido tricloroacético.
El tejido se pasó a las técnicas ordinarias
histológicas de inmersión en parafina haciéndose corte de 10 micras y se tiñó para los grupossulfhidrilos de las proteinas por una modificación del método de Barrnet Seligman ( 16, 17).
En este método el reactivo para sulfhidrilo
2,2'-dihidroxi 6.6' dinaftil-disulfuro (DDD).
que se une a los grupos sulfhidrilo de los tejidos, fué usado. Un grupo naftol presente en
el reactivo se une al colorante diazo (fast
blue RR) para formar un complejo insoluble y
altamente coloreado, Este complejo se adhiere
a las leyes de Beer y Lambert. Los grupos
disulfuros unidos a las proteinas fueron reducidos a grupos sulfhidrilos con ácido
tioglicólico (TGA) (IS). Entonces los tejidos
fueron teñidos con el procedimiento para los
sulfhidrilos.
Las cantidades en el citoplasma de las células renales tubulares de grupos sulfhidrilos
unidos a las proteinas (PBSH) y disulfuro
(PBSS) fueron medidas cuantitativamente utilizando una técnica de microespectofotometria
usada por Pollister y Moses (19). Las concentraciones relativas en el citoplasma de PBSH
y PBSS fueron calculadas midiendo la extinción
de cilindros de citoplasma de uno a dos micras
10

de diámetro. Los valores de extinción obtenidos fueron medidos a 530 milimicras, que es
la máxima obsorción del complejo coloreado.
Quince células fueron leidas por cada parte
del nefrón haci~ndose tres lecturas en el citoplasma de cada una de estas células. Los resultados fueron expresados como medidas de extinción.

ADENDUM.
Las ratas de control en los experimentos
en los cuales se administró hormonas, recibieron inyecciones salinas del mismo volumen.
Las inyecciones se dieron subcutáneas y antes
de la anestesia.

RESULTADOS EXPERIMENTALES.
Esta serie de experimentos han sido producidos bajo la hipótesis de que la vasopresina
podia afectar la función tubular modificando
la concentración de grupos sulfhidrilo y disulfuro unidos a las células renales.
Utilizando las técnicas anteriormente descritas, se midió histoquimicamente la concentra
ción de los grupos sulfhidrilo y disulfuro uni~
dos a las proteinas de las células del riñón de
ratas normales. La Fig. (1) dá un promedio
de los valores encontrados en diferentes áreas
11

�del nefrón; se dan también valores osmóticos
de los líquidos encontrados dentro y fuera de
los túbulos. Debe ser señalado el alto contenido de azufre en aquellas áreas de la nefrona
en las que se supone que poseen un mecanismo
activo para el transporte iónico.
El primer experimento se sumariza en la
tabla l . Un grupo de 30 ratas se trató como
sigue:
(a) . - 5 ratas fueron usadas como control.
(b). - 5 ratas fueron deshidratadas por 48
horas en la hipótesis de que esto
debería aumentar la secreción endógena de hormona antidiurética. En
este grupo si bien se controló la
ingestión de agua se les permitió
libertad en la ingesta del alimento.
Como se muestra en la tabla (1) una
disminución significante en los sulfhidrilos unidos a proteínas fué
observado en los túbulos contorneados proximales, en los túbulos próximo terminales, en la asa ascendente en el área luminal en los túbulos contorneados distales y en los
túbulos colectores.
Se administró subcutáneamente a 5
ratas 100 mU de hormona antidiurética. Los animales se sacrificaron

dentro de un periodo de 80 minutos
después de la inyección. Se observó una disminución en el contenido
de grupos sulfhidrilos unidos a
las proteínas en las siguientes
áreas del nefrón; Los túbulos próximo terminales, los túbulos contorneados distales y la porción a~
cendente de la asa de Henle en su
área luminal. Sin embargo, el grado de disminución era diferente en
cada rata dependiendo de el tiempo
en que se sacrificó el animal después de la inyección de vasopresina.
(d).- Se utilizó también en la misma manera oxitocina que tiene una estructura química muy relacionada
con la hormona antidiurética. La
oxi•tocina no produjo ningún cambio significativo en el contenido
de grupos sulfhidrilo o disulfuro
unidos a las proteínas en alguna
parte del nefrón.
(e).- Se hiperhidrató a 5 ratas con agua
corriente (5% del peso corporal
por sonda a estómago), se sacrifi
có a las ratas durante la diuresis
acuosa. Se observó en este grupo
13

��horas. Heller (21) demostró la presencia de
una substancia antidiurética en la orina de ratas deshidratadas. Dado que los experimentos
previos han
mostrado que la hormona antidiurética, así como la deshidratación producían cambios en el contenido de grupos sulfhidrilos unidos a las proteínas en todo el nefrón; en los
siguientes experimentos los túbulos próximo terminales se seleccionaron como representantes
del nefrón completo. Se trataron cuatro grupos
de ratas como sigue:
( a J.- Un grupo de cinco ratas fueron usadas como control.
( b). - Se deshidrató un grupo de cinco ra-

tas por 24 horas.
( c). - Se deshidrató un grupo de cinco ratas por 48 horas.
( d). - Se deshidrató un grupo de cinco ratas por 72 horas.
En los grupos de ratas deshidratadas y también en el grupo de control, se les permitió
obt&amp;ner alimento a libertad. La tabla (2) suma
riza los resultados de este experimento. Semostró claramente que la disminución en los grupos
sulfhidrilo unidos a proteínas era máxima después de 24 horas, dicha disminución es de signi
ficación estadística. La deshidratación por 48
16

y 72 horas no cambiaron estadísticamente los
sulfhidrilos unidos a proteínas de los valores
de las deshidratadas en 24 horas. Se sugiere
que la liberación de vasopresina endógena es
probablemente máxima dentro de 24 horas de deshidratación. La concentración de uniones disulfuro no mostró cambios significantes.
Con la hipótesis de que el agua P!!: ~ pue
de suprimir el nivel de hormona antidiurética
endógena, se hizo un experimento en el cual se
les permitió a las ratas deshidratadas tomar
agua ad libitum y se le sacrificó a diferentes intervalos de tiempo. Los resultados se sumarizan en la Fig. (3). Se puede observar que
como en el segundo experimento (sumarizando en
la Fig. 2), una tendencia a la recuperación
en el contenido de grupos sulfhidrilos unidos
a las proteínas se observan casi a los niveles
de control. Durante la recuperación de la deshidratación (se puede comparar a la recuperación de una dosis exógena de vasopresina). Las
uniones disulfuro unidas a las proteínas mostraron una disminución casi hasta cero. Es posible que debido a lo corto de este experimento nuestros resultados no mostraron una completa recuperación en el contenido de uniones disulfuros de las proteínas de las células renales. También se encontró una correlación positiva entre la cantidad de agua ingerida y la
recuperación de los sulfhidrilos unidos a

17

�proteínas en los túbulos próximo terminales . Esta correlación se muestra en la Fig. (4) .
Nuestro experimento final se designó para
encontrar la curva de dosis respuesta para la
vasopresina acuosa. En este experimento las ratas se alimentaron y se les dió agua ad libitum

usaron 10 y 100 mU, no tuvo diferencia significante de la encontrada con 1 mU " Esto puede significar que el nivel máximo de hormona antidiuré
tica endógena en estas ratas es menos de 1 mU.
Cantidades mucho más pequeñas que ésta deben ser
usadas para determinar la curva de dosis repues-

y se trataron como sigue:

ta a la vasopresina acuosa .

(a).- Se usaron cuatro ratas como control,
recibiendo una inyección salina 15
minutos antes de ser sacrificadas.
(b).- Se le dió a un grupo de cuatro ratas
1 ~U de vasopresina.
(c).- Se le dió a un grupo de 4 ratas 10
mU de vasopresina.
(d) . - Se le dió a un grupo de 4 ratas 100
mU de vasopresina.
Todas las ratas que recibieron vasopresina
acuosa subcutánea fueron sacrificadas entre 15
y 22 minutos después de la inyección, pues en
experi~ontos previos ha sido observado que este
es el tiempo para una depresión máxima en la
concentración de sulfhidrilos unidos a las proteínas . Se extrajeron los riñones y se prepararon como en experimentos previos .
La tabla (3) sumariza el resultado de este experimento. Se puede observar que 1 mU de
vasopresina causa una disminución máxima en el
contenido de sulfhidrilos unidos a las proteínas de las células de los túbulos próximo-terminales. La disminución encontrada cuando se
18

DI S CU SI O N.
Estos experimentos confirman y complementan
el trabajo de otros investigadores , mostrando
claramente que la hormona antidiurética endógena
o exógena produce cambios en el contenido de sul
fhidrilo s unidos a las proteínas los cuales fueron observados en todos los tipos de células tubulares .
No parece que la reducción de los grupos

sulfhidrilos unidos a las proteínas sea debida
a una simple reacción entre la hormona y los
grupos sulfhidrilos de las célula renal. Esto
se sugiere dado que los siguientes cálculos
muestran su improbabilidad . La vasopresina tiene peso molecular de aproximadamente 1,000 y
23
en una molécula gramo hay 6 . 02 x 10
moléculas
12
por lo tanto , 0 . 001 de un nanogramo ( 1 x 10- g}
que corresponde en término de peso a cerca de
una miliunidad ( dosis mínima usada para obtener
una depresión máxima en los grupos - SH unidos a
11
molas proteínas ) , deberá contener 6 . 02 x 10
léculas . Dado que el riñón de la rata puede con19

��hormona antidiurética ha sido considerada pero
no es mantenida dado que tal bomba de agua no
tiene una base experimental o termodinámica.
SUMARIO

1 . - En ratas sujetas a deshidratación o inyectadas con vasopresina, se encontró
una disminución significante en los gr~
pos sulfhidrilos unidos a proteínas, se
gún fué medido histoquímicamente, dicha
disminución se encontró en todas las
áreas estudiadas del nefrón.
2. - Durante la recuperación de la vasopresina endógena o exógena los disulfuros
unidos a las proteínas disminuyeron a
niveles muy bajos.
3.- La curva de respuesta a la vasopresina
no tuvo éxito, quizás debido a que se
usaron dosis muy altas.
4.- Una explicación para los hallazgos de
nuestros experimentos es presentada
durante la discusión.

22

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28

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and Cytochemistry 3(5): 354-359, 1955 •
29

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                  <text>Publicación del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Nuevo León, publicado en la década de los sesenta. Presenta investigación y difusión científica realizada por la Universidad, así como noticias del ámbito científico internacional. Además de presentar noticias sobre las actividades académicas y científicas de las facultades y escuelas de la UNL.</text>
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                <text>Cuadernos del Instituto de Investigaciones Científicas, 1965, No 7, Mayo</text>
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                <text>Publicación del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Nuevo León, publicado en la década de los sesenta. Presenta investigación y difusión científica realizada por la Universidad, así como noticias del ámbito científico internacional. Además de presentar noticias sobre las actividades académicas y científicas de las facultades y escuelas de la UNL.</text>
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                <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>
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                    <text>��TRES NUEVAS ESPECIES DE TREMATODA Rudolphi,1808
QUE PARASITAN A MURCIELAGOS (Chiroptera
Blumen.bach, 1774) DE AMERICA CENTRAL.~
por
Eduardo Caballero y Caballero

El presente estudio se ha realizado con
material de tremátodos que fue colectado en mur
ciélagos de la República de Costa Rica, América
Central, por el microbiólogo Fernando Montero
Gei, el 7 de julio de 1962; los parásitos fueron fijados en solución saturada acuosa de cloruro mercúrico adicionada de ácido acético, ligeramente comprimidos, teñidos con carmín tran~
parentados con terpineol y montados en resina
sintética.
Damos las gracias más cumplidas al licenciado Fernando Montero Gei por habernos proporcionado este valioso material para su estudio,
Recientemente se ha venido utilizando por
algunos zoólogos el nombre TREMATOIDEA en lugar
o
~

Trabajo realizado en el Laboratorio de Zoolo
gía de Invertebrados de la Escuela de ~,(C:i-e-.! · s
Biológicas de la Universidad de Nuevo~I.eótt..
J¡'
terrey, N,L., México.
~ \ '.~ ... !

v.c.___(_ '
. _ ~,'!11.rri~

ru,nt:ü1ff..,~ \,.)•

�de TREMATODA Rudolphi, 1808, para designar la
clase de estos platelmintos, tal vez con el deseo de uniformar la escritura del nombre de la
clase, con la otra del mismo Phylum,
MONOGENOIDEA Bychowsky, 1937.
Pero de acuerdo con el Art~ulo 29, Recomendación 29A del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica adoptado por el XVe. Congreso
Internacional•de Zoología de Londres, en Julio
de 1958 y publicado en 1961, la desinencia OIDEA
debe ser usada en la formación del nombre de la
superfamilia. Por esta razón, nosotros continuamos empleando el nombre TREi\lATODA Rudolphi,1808
para la clase y consideramos como sinónimo
TREMATOIDEA.
Familia Lecithodendriidae Odhner, 1911
Subfamilia Gyrabascinae Macy, 1935
Tribu Limatulea Skarbilovich, 1943
Genus Limatulum Travassos, 1921
Limatulum istmicus n.sp.
El único ejemplar con que se realizó la
presente descripción mide 0.732 mm de largo por
0.403 mm de ancho; el cuerpo es ovoideo, de aspecto grueso, un tanto opaco, con los extremos
redondeados pero sin terminar en punta; la cutícula mide 0.002 mm de espesor y lleva pequeñas
espinas las cuales miden O.úC2 mm de largo por
0.001 mm de ancho,
2

Fig.1 °- Dibujo de una preparación total de
Limatulum istmicus n. sp. Región
dorsal.

�Las ventosas son casi del mismo tamaño, la
ventral, en este ejemplar arreglado en una preparac1on total, presenta el diámetro transversal mayor que el anteroposterior; es musculosa,
subterminal y mide 0.074 mm de diámetro anteroposterior por 0.098 mm de diámetro transversal;
el acetábulo en la mitad ventral del cuerpo, es
esférico, musculoso y mide 0.106 mm de diámetro
anteroposterior por 0.106 mm de diámetro transversal; la relación entre el tamaño de las dos
ventosas, es decir, acetábulo entre ventosa
oral es, 1: l. 4 x 1: 1
La boca, en la misma forma que la ventosa
oral, presenta su diámetro transversal mayor;
es terminal y mide 0.020 mm de diámetro anteroposterior por 0.041 mm de diámetro transversal;
no existe prefaringe y la faringe es un pequeño
órgano de aspecto cóni_co, débilmente musculoso
que mide 0.020 mm de diámetro anteroposterior
por 0.041 mm de diámetro trans',ersal; el esófago
es corto y angosto y mide 0.029 mm de largo por
0.008 mm de ancho; los ciegos intestinales son
cortos y se extienden dorsolateralmente hasta
nivel del borde anterior de los testículos y miden, el derecho 0.033 mm y el izquierdo 0.033 mm
de ancho.
El poro reproductor se encuentra situado lri
teralmente sobre el lado izquierdo del acetábulo
a una distancia de 0.366 mm del borde anterior
del cuerpo; los testículos son dos cuerpos ovoideos que estan colocados al mismo nivel que el
4

área acetabular pero en las porciones laterales
del cuerpo, son alargados en sentido anteroposterior, de bordes enteros y miden, el derecho
0.082 mm de diámetro anteroposterior por 0.061
mm de diámetro transversal y, el izquierdo
0.074 mm de diámetro anteroposterior por 0.094
mm de diámetro transversal; sobre el lado izquierdo del cuerpo del parásito, por delante
del testículo del mismo lado y por detrás del
ciego izquierdo, se encuentra la bolsa del cirro, órgano de forma ovoidea, dirigido de delan
te hacia atrás, el cual va a desembocar al poro
reproductor y mide 0.143 mm de largo por 0.061
mm de ancho; el fondo de la bolsa del cirro está ocupado por la vesícula seminal, la cual es
ur órgano lentiforme y mide 0.074 mm de largo
por 0.025 mm de ancho; el órgano copulador y la
glándula prostática no fueron visibles.
El ovario se localiza ligeramente sobre el
lado derecho y hacia adelante del cuerpo, por
detrás del ciego del mismo lado, al cual es tan
gente, preacetabular, de forma trapezoidal, no
lobulado y mide 0.090 mm de diámetro anteroposterior por 0.098 mm de diámetro transversal, el
ootipo y la glándula de Mehli1' .están situados
por detrás del ovario, en el área comprendida
entre este órgano, el testículo derecho y el
acetábulo; la glándula de Mehlis mide 0.066 mm
o.e largo por O. 08;; mm de .:,;1ci10; no hay receptáculo semi:1al y el conducto de Laurer ,10 fue ,, isible; las numerosas f:.Sl!s kterL1as se extienden
en la porció~ posterior del cuerpo, desde el
5

�borde posterior de los testículos y el acetábulo
hacia atrás pero sin invadir el área caudal; la
porción terminal del útero regresa de la porción
posterior del cuerpo, sobre el lado izquierdo
del cuerpo; hasta alcanzar el poro reproductor;
los huevecillos son numerosos, pequeños, de cáscara lisa, amarillenta y operculados y miden
0.016 mm de largo por 0.010 mm de ancho.
Los folículos vitelinos se encuentran en
áreas laterodorsales anteriores del cuerpo, por
detrás de la faringe y por delante del ovario y,
se extienden lateralmente hasta el extremo distal de los ciegos intestinales, superponiéndose
al área de estos órganos; los viteloductos parten de los grupos vitelinos laterales y se dirigen oblicuamente hacia la región del ootipo; no
existe reservorio vitelino. El poro excretor es
subterminal posterior.
Hospedador. Murciélago, Micronycteris
(Xenoctenes) hirsuta
(Peters, 1869) Sanborn, 1949.
Localización. Intestino delgado.
Localidad. Río Grande de Atenas,Provincia
de Alajuela, Costa Rica, América Central.
Colección helmintológica del
Ejemplar.
autor.
Discusión. Limatulum istmicus n. sp. se
asemeja a L. oklahomensis Macy, 1931 en que la
ventosa oral es menor que el acetábulo, pero se
diferencia porque la nueva especie posee esófago
6

Fig. 2.- Microfotograf1a de una preparación total de Limatulum istmicus n. sp. Región dorsal.

��Familia Anenterotrematidae Yamaguti , 1958
Genus Anenterotrema Stunkard , 1938
Anenterotrema freitasi n . sp .
Esta especie ha sido colectada en el intestino del mismo murciélago en la que se colectó
la especie anteriormente descrita. El cuerpo
del parásito tiene la forma de un pequeño matraz
de fondo plano, con el extremo anterior truncado
y ancho y el posterior ancho y ligeramente redo~
deado y mide 0.373 mm de largo por 0.238 mm de
ancho , a nivel de su porción más amplia; la cutí
cula está desprovista de espinas es delgada y
transparente y mide 0 . 002 mm de espesor.
La ventosa oral es tan grande como el acetábulo, en forma de urna, musculosa, terminal y
mide 0.082 mm de diámetro anteroposterior por
O. 101 mm de diámetro transversal ; el acetábulo
está situado en la región media ventral del cuer
po, es musculoso, grande y mide 0.094 mm de
diámetro anteroposterior por 0 . 123 mm de diámetro transversal ; la relación entre los diámetros
del acetábulo y los de la ventosa oral es:
1:1 x 1:1.2 . El aparato digestivo falta como en
todas las especies del género.
El poro reproductor se abre como a la mi tad de la distancia entre el borde posterior de
la ventosa oral y el borde anterior del acetábulo; los testículos ocupan el área caudal del
cuerpo, en posición lateral, uno en frente del

•

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·~ . '--""'-~
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Fig. 3.- Dibujo de una preparación total de
Anenterotrema freitasi n. sp. Región
ventral.

�otro, son de contorno liso y de forma ovoidea y
miden, el derecho 0,045 mm de diámetro anteroposterior por 0.053 Qllll de diámetro transversal
y el izquierdo 0.045 mm de diámetro anteroposterior por 0.053 mm de diámetro transversal; por
delante del acetábulo y coincidiendo parcialmente con su área, existe la bolsa del cirro, la
cual es un órgano ovoideo que mide 0.061 mm de
diámetro anteroposterior por 0.041 mm de diámetro transversal; dentro de este órgano se encuentra, en el fondo, una pequeña vesícula seminal que mide 0.025 mm de largo por 0.012 mm de
ancho; la próstata está constituida por escasas
células repartidas en todo el interior de la
bolsa del cirro; el órgano copulador no fué visible.
El ovario, también ocupa la posición caudal del cuerpo, pero además está situado en el
área media ventral, entre los dos testículos;
es de forma piramidal cuyo vértice está orien-tado hacia el borde posterior del cuerpo y mi
de 0 , 049 mm de diámetro anteroposterior por
0.066 mm de diámetro transversal; la glándula
de Mehlis y el ootipo se localizan en el espacio posterolateral izquierdo del cuerpo y se
hallan parcialmente cubiertos por la única
glándula vitelina; el útero lleno de huevos,
.. extiende fundamentalmente en las porciones
11-! ,...,.:..,,-.,~,&lt;4'1
~- ~ ales del cuerpo, desde el borde posterior
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BIBUOTfC'A CE:"Jrp~-

Fig. 4 . - Microfotograf1a de una preparación de
Anenterotrema freitasi n . sp. Región
ventral.

���cirro y miden, el derecho 0º020 mm y el izquie!
do 00041 mm de anchoº
El poro reproductor se abre hacia el lado
izquierdo y un poco posterior del acetábulo, P.!
ro sin ser tangente a este órgano y dista 0.254
mm del borde anterior del cuerpo. Los test1culos se hallan situados en la mitad posterior
del cuerpo del parásito, tendiendo a ser caudales, en las áreas laterales, un poco paralel as
a los bordes y por detrás de las vitelógenas y
del ovario; son ovoideos, grandes, de contornos regulares y miden, el derecho 0.090 mm de
diámetro anteroposterior por 0.061 mm de diámetro transversal y el izquierdo 0.074 mm de diálmetro anteroposterior por 0.086 mm de diámetro
transversal. La bolsa del cirro se encuentra si
tuada por delante del acetábulo en el área posterior que circunscriben los ciegos intestinales, en posición media, es grande de diámetro
transversal mayor que el anteroposterior y lig,!
ramente se incurva sobre el lado izquierdo y
lateral del cuerpo, a la altura de la parte media del acetábulo, para ir a terminar al poro
reproductor y, mide de O.OS-6 mm de diámetro anteroposterior por 0.143 mm de diámetro transver
sal; dentro de ella existe una ves1cula seminal
en forma de cordón grueso que se enrolla helicoidalmente mediante tres o cuatro vueltas y
que mide de 0.025 mm de diámetro; este órgano
se dirige de derecha a izquierda y termina en
un órgano tubuloso, grueso, que corresponde, al

-

18

cirro; en el ejemplar que se describe, se halla
evaginado por la porción izquierda y posterior
de la bolsa del cirro, sufre un plegamiento sobre si mismo, formando un asa y va a terminar
en el poro genital masculino, en una pequeña pa
pila, de paredes estriadas, a manera de un
esfinter; esta porción evaginada, que se ha con
siderado como órgano copulador, mide 0.066 mm
de largo por 0.008 mm de ancho. La glándula
prostática se reduce a una estructura formada
por escasas células repartidas en todo el área
interna de la bolsa del cirro.
El ovario se situa sobre el lado derecho
de la linea media del cuerpo, por detrás del
acetábulo y por delante del testículo derecho
'
al mismo nivel o un poco por delante, de los
folículos vitelinos, pero siempre sobre el mismo lado y, además, en posición ecuatorial; es
piriforme., de contorno liso, con la _porción más
amplia dirigida hacia adelante y mide 0.082 mm
de diámetro anteroposterior por 0.061 mm de
diámetro transversal; el ootipo y la pequeña
glándula de Mehlis ocupan el área media y central del cuerpo, p;ró;i¡;iml\8 al borde interno del
ovario; la glándula de Meh-bis mide 0.033 mm de
l argo por 0.033 mm de ancho; existe también una
estructura la cual interpretamos como un pequeño receptáculo seminal que se halla situado a
un lado de la linea media del cuerpo, pero sobre el lado izquierdo y hacia atrás del ootipo,
enfrente del ovario y mide 0 , 029 mm de largo
19

�por 0.027 mm de ancho. El útero se halla ampli2;
mente desarrollado, ocupa toda el área caudal
del cuerpo, desde por detras de los testículos
hasta el borde posterior del cuerpo; al despre~
derse del ootipo mediante un asa, se dirige h~
cia el lado izquierdo del cuerpo, luego ocupa
el área comprendida entre la porción terminal
del cirro y las glándulas vitelógenas del mismo
lado; de ahí desciende y, las asas ocupan ento~
ces; el área comprendida entre el testículo izquierdo y las vitelógenas; despues avanza hacia.
el área caudal postesticular del cuerpo, la 11!
na ampliamente y cruza hacia el lado derecho,
ocuva entonces la region posterior derecha, asciende hacia adelante, cruza entre el testículo
derecho y el ovario y sube hasta la bolsa del
cirro; en donde desciende nuevamente por entremedio del testículo y del ovario; se dirige entonces hacia la porción media y ventral del
cuerpo y, mediante un asa gruesa, llena de huevecillos, que pronto se reduce de anchura, alcanza el poro reproductor, el cual, como ya se 1
indico, está a un lado del acetábulo, a la izquierda. Los huevecillos son de cáscara lisa,
amarillent•, operculados y miden 0.016 mm de
largo por 0.009 mm de ancho
Las glándulas vitelógenas están formadas
por nueve folículos grandes que se orientan
transversalmente, a nivel del ecuador del cuerpo, fundamentalmente sobre la región dorsal y
lateral, por delante de los testículos y a la
misma altura que el ovario. El poro excretor es
20

Fº1g. 6. - Microfotografía de una
preparación to-.

tal de Pseudomaritrema belopolskoi n.
sp. Región dorsal.

���������</text>
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                <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>
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                    <text>��UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

OPTIMIZACION EN UN PROYECTO
PARA EL CONTROL DE AVENIDAS
DEUN RIO

' '"' "4

~

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..

.

.

.

l

.
.

\~( l {. ~. J~.'i
_...,..

.

.

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/.

".~-J

CEMT,lAL

.

ELADIO SAENZ QUIROGA

��- 2 -

- 3 -

Por razones topográficas. Lo s ingeniero b han

proyecto.

decidido que deben construirse~ presab a lo

Notación.

largo del río en lugares diferentes. Además ,

para el planteo y solución del problema:

para que el bistema de control de avenidas sea

x

efectivo, los ingenieros han estimado cierta ca-

1

Consideremos la siguiente notación

= No. total de hectáreas- metro de agua
para irrigación en el proyecto.

pacidad mínima para cada una de las presas. El

x 2 = No. total de hectáreas-metro de agua

gobierno considera que la construcción del pro-

para generación de energía eléctrica en

yecto contribuirá notablemente a un rápido de-

el proyecto.

sarrollo agrícola e industrial de la región. Pa-

c i= Costo por Hect. Mto. de agua para irri1
gación en la presa pi

ra fomentar este desarrollo y al mismo tiempo
recobrar por lo menos parte del costo del pro-

c 2 i= Costo por Hect. - Mto. de agua para ener-

yecto, se planea distribuir la capacidad con

gía eléctrica en la presa pi

propósitos de venta en agua para riego y agua

ªii= Proporción de la capacidad total de

para generación de energía eléctrica.La comi-

agua para irrigación correspondiente a
la presa pi.

timaciones de los costos unitarios de cada uno
de los lugares donde se construirá una presa y
determinan la distribución óptima de la capacidad total del proyecto, de acuerdo con las ne-

L

m

sión de técnicos avocados al proyecto hace es-

1

•

~

ª1i = 1
1

a 2 i ~ Proporción de la capacidad total de
agua_ para energía eléctrica corresponm

diente a la presa pi. ~ ª2i " 1

cesidades de desarrollo económico de cade zona•
El problema es satisfacer las condiciones establecidas minimizando el costo total del

Capacidad mínima de la presa pi

�•
-

- 4 -

5 -

El problema es minimizar el costo total C

Observación. Una hectárea-metro es un prisma
rectangular de una hectárea de base por un metro

sujeto a las necesidades de capacidad mínima

de alto. ( 10,000 metros cúbicos).

para cada presa. Es decir:

En forma tabular, los datos del problema

Minimizar:

pueden presentarse de la siguiente manera:

e=

Distribuci6n

::s:::

Capacidad mínima
de cada presa

.

Irrigaci6n

Energía
Electrica

p1

a 11 x1

ª21

x2

b1

p2

ª12 x1

ª22

x2

b2

ª11 X¡+ ª21

X2~ bl

p1

ª13 11.1

ª23

x2

b3

ª12 X¡+ ª22

X2 ~ b2

•

.

•

•

.

Sujeta a las condiciones laterales:

.
.

.

.
.
.

•
•

•
•

.

.•
.
.

•

La naturaleza de las incógnitas

x1

y

x2

implica que deben ser no-negativas. Entonces
p

m

ª2m x2

ª1m x1

X
Caracidad tota:
'~1i= 1
de nrovecto
Costo Total

t;c

a

xz4r a 2i =X2
l!=

X ~c

1i 1i 1

a
X
2i 2i 2

b
m

•

se tiene la condición adicional :

�-

6 -

En notación matricial

•, (?;_

cli ªu ,

definiendo:

&gt;i.

c21

•

riego y agua para energía eléctrica así como
los costos en cada presa y el costo total del

21
)

proyecto,

Se tiene:
Minimizar: C

-i-

El par (X 1 • x2 J que minimiza el costo total C debe estar contenido en
Solución Gráfica.

~

\
J

d X

Sujeta a : A X ~ b

el conjunto de soluciones del sistema de desigualdades lineales I. El conjunto de soluciones

Para valores determinados se

c 1 i , c 2i ,

ªli

de I será la intersección de los semi-planos c~

a 2i y bi, sé tiene un problema de programación

rrespondientes a las soluciones de cada una de

lineal con 2 incógnitas. Desde luego puede pen-

las desigualdades. Consideremos la siguiente no

sarse que los costos unitarios dependen del tama-

tación:

ño de la obra en cada lugar, pero una vez esta-

Si= Semi-plano de soluciones de la desigualdad

blecidas las proporciones de la capacidad total
del proyecto, se pueden estimar valores específicos para los costos unitarios. La determinación de las incógnitas

i

Conjunto de soluciones del sistema I

S

=

S

= 31

íl

S2

íl S3

m

• • • • • • • • • {) Sm = i /) 1

Si

x1 y x2 proporcionará

datos indispensables para proceder al diseño de
las presas y a la planeación del financiamiento
del proyecto. Es decir, conociendo

x1

y

x2

se

obtienen inmediatamente las capacidades óptimas
de cada presa y su distribución en agua para

+
Es conveniente observar que éste modelo no
incluye limitación para la capacidad total del
proyecto de acuerdo con la capacidad total que
puede proporcionar la cuenca del río. En términos matemáticos, ésta restricción adicional
sería: x1 + x2
X, siendo X la capacidad
máxima que puede proporcionar el río.

=::=

�-

- 9 -

8 -

decir, debe estar contenida en el sub-conjunto

Consideremos la familia de rectas con pendl
diente - cI::-, es decir, el conjunto de rectas

T de S tal que:

paralelas que pasan por el punto (O.d ),varian-

La solución óptima debe ser no-negativa, es

T = {(xl.

X2l

fS

I X1~º

2

;

x~o}

Los elementos del conjunto T reciben el
nombre de soluciones factibles del problema.
El conjunto Tes una región del plano contenido en el primer cuadrante y limitado por

do C. El costo C será mínimo sujeto al sistema

e

de desigualdades I, cuando----a;

+ a 2 i x 2 = bi. Es decir, Tes un
2
polígono convexo.
Ahora, la función que se desea minimizar es:
m
m
c2i ª2i X2
e =
cli ª1i Xl +

ma: ªli x

l.

1

Sea dj =

e=

¿=
l.

por lo menos en un punto a la región del primer
cuadrante T.
Entonces, una vez graficado el polígono T

~
dl Xl

cji a J..l.
+

j = 1, 2

a:;-

e

en el punto mas bajo posible a T.
Si el problema es consistente, la solución
óptima (única) será un vértice del polígono T.

finito de soluciones será un lado del polígono T

d2 X2

¾

ta C = d 1 x 1 + d 2 x 2 para un valor arbitrario
de C y se desplaza paralelamente hasta encontrar

Si el problema es indeterminado, el conjunto in-

La gráfica de esta función es una recta con
ordenada al origen
dl

(abierto) de soluciones de I, se grafica la rec-

1

m

sea mínimo de

manera que la recta correspondiente intersecte

rectas que corresponden a ecuaciones de la for-

¿=

e

2

y pendiente igual a

paralelo a la familia de rectas del costo

C

=

dl xl + d2 X2

Generalización del problema. El problema puede
generalizarse aumentando el número de incógnitas.
Por ejemplo, otra posibilidad de distribución de

�- 11 -

- 10 -

Discutir este problema general, sería es la capacidad total del proyecto podría ser:

x3

=

Capacidad total para abastecimiento de
agua potable.

Considerando n

actividades distintas para

yecto, se tiene:
=

d1

lo que me limitaré a describir el proceso mate mático que se sigue para la solución de éste

la distribución de la capacidad total del pro-

Minimizar: C

cribir la teoría de la programación lineal, por

x1

+ d2

x2 ......•.• +

dn ~

Sujeta a:
ª11 X¡+ ª12 X2 +
ª21 X¡+ ª22 X2 +
•

.. . . .
. . ...

tipo de problema.
l. La solución del problema debe satisfacer
el sistema de desigualdades. Se transforman las desigualdades en ecuaciones suman
do o restando incógnitas artificiales no

+ ªIn ~~bl
+ ª2n ~~b2

•

negativas en el lado izquierdo de

cada

desigualdad. En nuestro problema general
restamos incógnitas artificiales no-nega-

•

tivas para transformar en un sistema de
ecuaciones:

. .. . .

En forma compacta. utilizando matrices·• se

+ªIn~ - ul

=

bl

+ ª2n ~ - u2

=

b2

tiene:
Minimizar

C = d X

•

Sujeta a : A X ~b
•

..
- um - b m

�13 -

- 12 2.

determinado puesto que se tiene mayor número de incógnitas que de ecuaciones.
3.

se les llama soluciones básicas factibles.

El sistema de ecuaciones resultante en in-

Del conjunto infinito de soluciones del
sistema de ecuaciones, nos interesa el
sub-conjunto de vectores no-negativos o
sea las soluciones factibles del problema.
Se demuestra que el conjunto de soluciones
no-negativas del sistema es un poliedro
convexo P. es decir, toda combinación li-

5.

Por último, el teorema fundamental establece que cualquier función lineal de varias variables sujetas a un sistema de
ecuaciones lineales, se maximiza o minimiza en uno de los puntos extremos del
poliedro convexo de soluciones no-negativas del sistema.

Observación, Nótese que el número máximo de puntos extremos del poliedro convexo de soluciones

neal con,exa de puntos extremos de P está

no-negativas es finito e igual al número de com-

contenida en P. En simbolos matemáticos:

binaciones de las

( n + m) incógnitas tomando

m cada vez.
Para i = 1.2,

.....

, m. son los puntos

extremos de P:

¿

m

Entonces,

ci Xi

€ P para todo conm

= 1
junto de escalares ci tales que ~ , 1 • 1
l.

e (n

+

m, m) - (n

+

m)!

- m ! n !
Entonces, se puede encontrar todos los vectores correspondientes a puntos extremos y calcular los correspondientes valores de la función
objetivo para encontrar el máximo o el mínimo
buscado. Sin embargo, esto resulta en general un

4.

r\

Después se demuestra que los puntos extremos
del poliedro

convexo,

corresponden a

vectores que tienen exactamente m componentes diferentes de cero, a los cuales

BIBLIOTECA CL '": l

trabajo extenso. El profesor Dantzig ha combinado estos fundamentos matemáticos para idear un
proceso de cálculo numérico

que

normalmente

�- 14 -

conduce a la solución rápidamente (método
Simplex). El método Simplex consiste en encontrar
un punto extremo e investigar si corresponde o no
al valor mínimo o máximo de la función objetivo.
Si no sucede ésto, se escoge otro punto extremo
que corresponde a un valor de la función objetivo
igual o más cercano al máximo o mínimo buscado

y así sucesivamente hasta encontrar la solución.

���</text>
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                    <text>��PROTOZOARIOS CILIADOS DE MEXICO VI.
Algunos aspectos del ciclo vital de
Multifasciculatum elegans
( Protozoa: Suctorida).
por
Eucario López-Ochoterena.
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias.
Universidad Nacional Autónoma de México.

•

En la literatura especializada sobre el grupo de suctores, solamente se encuentra la cita
original sobre Multifasciculatum elegans
Goodrich y Jahn, 1943 quienes lo encontraron so
bre el caparazón de tortugas del género
Chrysemys picta bellii, colectadas en el lago
Okoboji en el noroeste de Iowa, U.S.A. Como los
mencionados autores no hacen referencia a su ci
clo vital, nos proponemos hacer esta nota, ya
que a este suctor lo encontramos abundantemente
como epizoario del pedúnculo de Systylis hoffi
Bresslau, 1919 (Fig. 1 ) y, a éste, sobre las
conchas de caracoles del género Physa osculans
Aldeman que han sido colectados en los canales
cercanos al lago de Chapultepec, en la ciudad
de México, durante el mes de junio de 1963.

1

�MATERIALES Y MET0D0S
Debido al estado séstil de este protozoario,
su observación "in vivo" es relativamente sencilla, por lo que para su estudio se han emplet
do las técnicas microscópicas de campo claro y
de contraste de fase. Para destacar detalles citologicos se usó la coloración supravital de
azul de metileno al 1% y al 1: 10,000 en solución acuosa ademas se trataron ejemplares con e
fijador de Schaudinn y se tiñeron con hematoxil_
na de Delafield. Las medidas se tomaron con un
micrómetro ocular calibrado. La temperatura del
agua se midió con un termómetro de campo y el pi
de la misma se determinó con papeles Phydrion.
Las fotomicrografías fueron hechas con un adapt~
dor Mikas Leitz para formato de 35 mm.

DE

se

R I p

e

I

oN

Multifasciculatum elegans es un suctor de
cuerpo oval, con simetría bilateral, sin loriga
y con una película gruesa y arrugada; en ocasiones muestra una costilla en el sentido del eje
mayor del cuerpo. Su protoplasma es denso y granular. Su macronúcleo también de forma ovalada,
muestra granulaciones cromáticas finas y está
colocado en el centro del organismo. Posee un
solo micronúcleo que se halla situado en una
escotadura lateral del macron6cleo. Las vacuolas
pulsátiles, en número de 1 a 3, presentan sístole y diástole alternativamente.sus tentáculos
2

son ligeramente capitados y están dispuestos en
cuatro fascículos: dos grupos laterales con 3 a
8 tentáculos cada uno; un grupo proximal con 3
a 6 tentáculos y un grupo grande en el extremo
distal con 12 a 36 tentáculos. En la parte proximal se distingue la escópula que se continúa
con el pedúnculo grueso y finamente estriado,el
cual es generalmente curvo (Figs.2,3 y 4
Medidas:
Zooide: Largo de 30 a 99 u, promedio 69 u;
ancho de 21 a 45 u, promedio 31 u; núcleo largo
35 a 45 u; núcleo ancho 15 a 25 u; vacuolas pul
sátiles 7.5 a 9 u de diámetro; tentáculo: largo
4 a 15 u, grueso 0.2 u.
Pedúnculo: largo 120 a 180 u; grueso 6 a
7.5 u.

•

El aspecto del suctor, a bajo aumento del mi
croscopio, parece ser el de un organismo sin
vida, si no fuera por el ritmo de sus vacuolas
contráctiles que tienen una sístole con duración de 17 segundos y una diástole de 35 segundos; este ritmo es alterno en dos de ellas. El
protoplasma granular, observado a gran aumento
muestra movimientos le ciclosis puestos d&amp; manifiesto por el desplazamiento de pequeñas vacuolas digestivas;en campo oscuro se percibe
claramente el movimiento browniano. Los tentáculos tienen movimientos propios de contracción
sobre todo, en la porción distal y además son
ligeramente capitados cuando están extendidos.
3

��cosmopolita por su presencia en aguas dulces
mexican4s, Como se ha demostrado en este trabajo
puede vivir como epizoario en otros organismos
acuáticos. El tamaño de los ejemplares que sirvieron para hacer la primera descripción y el
de los encontrados por nosotros son muy semejantes.
El ciclo de vida del protozoario aquí descri
to es semejante al que presenta Tokophrya
quadripartita (Claparede et Lachmann, 1861
Bütschli, 1889; anteriormente publicado por nosotros,
Fig. 1 Aspecto de tres individuos de
Multifasciculatum elegans sobre el
pedúnculo de Systylis hoffi . Campo
claro 75X.

RESUMEN
Se describe a Multifasciculatum elegans
Goodrich &amp; Jahn, 1943 encontrado por primera vez
en aguas dulces de México como epizoario del pedúnculo de Systylis hoffi Bresslau, 1919. Se hace referencia a algunos aspectos de su ciclo de
vida, en especial a su habitat, nutrición, reproducción y enquistamiento,
SUMMARY
Multifasciculatum elegans Goodrich &amp; Jahn,
1943 were found as epizoic in Systylis hoffi
Bresslau, 1919 and on shells of snails
Physaosculans Aldeman from Chapultepec Park in
Mexico City. Sorne aspects of it physiology are
described, as nutrition, reproduction and
encystment.
6

l

l

Fig. 2 M. elegans mostrando su forma y estructuras citológicas. Campo claro
125X.

�Fig. 3 Individuo mostrando su macronúcleo
central y la posicion de las vacuolas pulsátiles. Contraste de fase
250X.

Fig. 5

Organismo que muestra la captura y
succión del protoplasma de Tetrahymena
sp. Campo claro 125X.

Fig. 4 Ejemplar de M. elegans mostrando la
longitud de su pedunculo curve.
Contraste de fase 125X.

Fig. 6

Cámara embrionaria longi tu·d inal y central, con poro de eclosión lateral.
Campo claro 250X.

8

9

�Fig. 7

Larva ovoide y angosta dentro del
suctor en reproducción.Se observa
2.demás la vacuola pulsátil de la
larva. Campo claro 250X.

Fig. 8

Paso preparatorio a la conjugación de
dos individuos de M.elegans colocados
en dos pedúnculos separados de
Systylis hoffi. Campo claro 125X.

íO

Fig. 9

Apareamiento completo de 2 individuos
de M. elegans Campo claro 125X.

Fig. 10

11

�B I B L I OGR A F I A

Fig. 11

Bresslirn, E.

1919 Systylis hoffi n. gen.
n. spec. eine neue Vorticellide. Biol, Zbl., 39:41-59

Goodrich, ].P. &amp;
T. L. ]ahn.

1943 Epizoic suctoria (Protozoa) from Turtles. Trans.
Amer. Micros. Soc.
62: 245-253,

López-Ochoterena,E. 1962 Protozoarios Ciliados
de México II. Notas sobre
la Biología de Tokophrya
guadripartita ( Clapar~de
et Lachmann, 1861) Bütschli
1889 (Ciliata: Suctorida)
en aguas dulces de México.
Rev. Biol. Trop. 10: 1-10

Fig. 12
Fig. 10
11 y 12

12

Tres fases consecutivas del enquista
miento de M. elegans con involución
de los tentáculos suctores, contracción del cuerpo y persistencia del
pedúnculo. Campo claro 125X.
13

���</text>
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•
BIOLOGIC~S
Facultad de Ciencias Biológicas
Ciudad Universitaria
Teléfono 52-47-83
Apartado Postal 367
San Nicolás de los Garza, N...L..

•

BOLETIN INFORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DE LA U.A.N.L.
AAO 111
Julio. Septiembre 1981
NUMERO 11

EDITORIAL

Una de las preocupaciones del hombre de ciencia es el deterioro de
los medios ecológicos, cuyas estructuras biológicas fundamenta/es, son
básicas para el aprovechamiento racional de los recursos naturales para el

Pag. 2 Actividades Biológl-.

hombre.

Nuevo León no se queda atrás, pues en lo que va del siglo, el 4.90/o
de la fauna cinegética, ha desaparecido; el 3.Jo /o están en peligro de desaparecer y el 1.60/o están en proceso de desaparecer. Si tomamos en cuenta

Pag. 3 t,01, P.Dliquetos y
su importancia

que en Nuevo León, se han reportado a la fecha 122 mamíferos, estas cifras, con seguridad, se modificarán en órden ascendente, para fines de esta
década.

Esto debe hacer meditar al hombre, que de alguna u otra forma, tenemos relación con la fauna silvestre, lógico es pensar que las leyes federales
de caza no han sido aplicadas con rigor, ya que los cazadores furtivos au-

Pag. 5 Especies en Peligro
y Proceso di cteseparici6n en Nuevo
L.eón.

mentan dfa con dfa. Si aunamos la infraestructura, la explosión demográfica, la venta de pieles y mil cosas más, ésto ha dado como resultado un funesto futuro de la fauna cinegética de nuestro Estado.

Esta información, tendrá un gran valor, cuando los futuros investigadores la usen como parámetro en sus estudios mastozoológicos.

1 N D I C A D O R : Alfredo Piñeyro López, Rector.- lng. Agrónomo Orel Darío G., Sec. General.- Dr. José Luis de la Qirza, Director de la Dirección General de la Investigación Científica.- Biól.
M.C. Cipriano Reyes Qirza, Director de la Facultad de Ciencias Biológicas U.A.N.L.- Biól. Fernando
Jiménez Qizmán, Director del Centro de Investigaciones Biológicas.- Biól. Héctor González Aguirre,
Director Editorial.- Consejo Editorial. Biól Humberto Sánchez, Biól. Carlos H. Briseño de la Fuente.Jefe de Información, Alberto Qmzález González.

�ACTIVIDADES BIOLOGICAS

El Doctor Alberto Sandoval, Sub-Director de 'la Dirección General de la lnvestigacion Científica y
Superación Académica de la Secretaría de Educación Pública, recorrió las instalaciones de la Facultad
de Biología y del Centro de Investigaciones Biológicas de la U.AN.L.
El Doctor Sandoval elogió la labor del CIB.
),

De grandes beneficios result~ la visita a Pan American University of Edinburg, Texas. Los Biologos
Cipriano Reyes Garza, Fernando Jiménez Guzmán y Arturo Jiménez Guzmán, entablarón pláticas con
el Doctor Terry C. Allison·e fih·de reci,l¡ir ayuda, Asesoría y Recursos Humanos para la creación de la
carrera Ciencias de la Salud.
'
Los Biologos Glafiro J. Alanís y Mauricio González Ferrara, participaron en un Congreso en Sonora
los días 5, 6 y 7 de Agosto del año en curso.
Del 5 al 10 de julio de este año Filiberto Reyes y Jorge lbarra, presentaron un trabajo de interés, en
el 4o. Congreso Latinoamericano de Entomología. en Maracay, Venezuela.
De Matamoros, Tamaulipas regresó el Biólogo Héctor González Aguirre, Secretario del Centro de Investigaciones Biológicas, donde participó en el Coloquio sobre el Desarrollo Integral de la Laguna
Madre Tamaulipas, efectuado los d las 28 y 29 de agosto del actual.
Por aqµí,de visita el Doctor Rubén Sosa Chávez del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
en el D. F., platicó con el Biólogo Fernando Jiménez, Director del Centro de Investigaciones Biológicas,
ofreció servicios de radiación en material biológico y !Jibliográfico.
Semana de Pesca en Monterrey, organizado por la Escuela de Graduados de la Facultad de Biología de
la U.AN.L., resultó un éxito.
Buena, la proyección de la Escuela a nivel Nacional. Bien hecho por el organizador, Doctor Salvador
Contreras Balderas.
Del 20 al 25 de Septiembre el Rector Doctor Alfredo Piñeyro inauguró la semana cultural de la Facultad de Biología, moti~o? cumplió 29 años, de haberse fundado la entonces Escuela de Biología. Agradecemos a las personalidades que nos honraron con su visita y que aportaron mucho de sus conocimientos en bien del estudiantado ... hasta el próximo.

EL BIOLOGO BRISEÑO
OCUPA PUESTO ADMINISTRATIVO
El Biólogo Carlos H. Briseño de la Fuente, asumió el cargo de Sub-Director Administrativo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la U. A.
N. L., en sencilla ceremonia efectuada en el despacho del Director Biólogo Cipriano Reyes Garza.
Breve y sencillo, el Biólogo Briseño se pronunció en llevar una poi ítica
de puertas abiertas. "debemos tener diálogo", los Maestros y alumnos,
aquí en la Facultad debemos de luchar juntos, acabar con las divisiones
en bien de la Institución.
Por su parte el Biólogo Cipriano Reyes Garza, Director de la Facultad
señaló que se daba un paso adelante con la nominación del Biólog~
Briseño, "ya que es una persona de amplia experiencia en la rama de
administración y conoce la tónica de trabajo de esta Institución.

El Biólogo Carlos H. Briseño de la Fuente, ocupó el cargo de Sub-Director Administrativo de la Facultad de Biología de La U. A. N. L.

LA IMPORTANCIA DE LOS POLIQUETOS
(ANNELIDA: POL YCHAETA)
EN EL MEDIO MARINO

Por: Sergio Ignacio Salazar-Vallejo
Lab. Zoología de Invertebrados No-Arthropoda
Facultad de Ciencias Biológicas de la U.A.N.L.
Los poliquetos (Gr. POL Y muchas +
CHAET AE = setas) son anélidos que generalmente ostentan proyecciones de la pared corporal o
parapodios (Gr. PARA= lateral + PODIA =pies)
provistos de estrucuturas esclerosadas de naturaleza
quitina-proteínica llamadas setas, cuyo número generalmente abundante sirve para distinguirlos de
los oligoquetos (Gr. OLIGOS =pocas + CHAETAE)
Su biología general puede hallarse en cualquier texto de zoología de invertebrados o en las obras de
Fauvel (1959) o de Dales (1967).
Han sido descrita¡ más de 10,000 especies de
poliquetos en todo el mundo; la mayoría habitan el
medio marino, aunque hay algunas especies dulceacu ícolas e incluso otras pocas han sido reportadas del medio terrestre. En el mar, los poliquetos se
presentan con mayor abundancia en el fondo (bentos) o flotando permanentemente en el agua
(plancton). Las especies planctónicas son predatoras de otros animales o larvas pelágicas incluyendo
las larvas de peces; algunas de ellas, agrupadas en la
familia Alciopidae, poseen ojos enormes que pueden formar imágenes como los ojos de vertebrados,
cefalópodos y atrópodos. Por otro lado, las especies bénticas exhiben una complejidad mayor en
cuanto a la manera de obtener su alimento se refiere (ver Fauchald &amp; Jumars, 1979, para una revisión
de los patrones alimentarios de los poliquetos).
Los vermes poliquetos son usualmente el grupo de metazoos más abundante de algunos medios,
tales como sitios polucionados, impolutos, bahías
constru ídas por el hombre e incluso comunidades
abisales, y son de los más abundantes en playas arenosas, criptofauna (Gr. KRYPTO = oculto) coralina y epifauna de ciertos moluscos y corales.
Como consecuencia de su abundancia, modifican el sustrato que habitan. El sustrato duro es modificado por la formación de tubos calcáreos como
los de los miembros de las familias Serpulidae y
Spirorbidae, que transforman la tersura superficial,
aumentan su fricción relativa y contribuyen a su
corrosión. Esto se presenta en cascos de embarcaciones, pilotes de muelles y postes de plataformas
petroleras, donde ocupan el segundo lugar, después
de los balanos, entre los organismos dañadores (ten
Hove, 1979) que se denominan colectivamente en
inglés "fouling" .

Se ha observado que alcanzan números impresionantes en los túneles que conducen agua marina
para enfriamiento en las plantas nucleares y como
obstruyen el flujo del agua, deben removerse periódicamente.
Los poliquetos modifican considerablemente
el sustrato blando, forman galerías que cambian las
condiciones de oxigenación y acarrean partículas
del fondo hacia la superficie y viceversa jugando
un papel similar al de las lombrices de tierr?
(ver Knox, 1977, para una revisión del pape
de los poliquetos en el sustrato blando), y
modifican la consistencia del sustrato con sus tubos
de materiales variados. Por ejemplo, los miembros
de la familia Sabellariidae forman arrecifes
arenosos y como son muy selectivos en cuanto al
tamaño de las partículas con que construyen sus
tubos, modifican la composición granulornétrica de
las playas adyacentes.
Una modificación especial es la ocasionada
por los poliquetos "cultivadores" de algas (Woodin,
1977), ya que. facilitan la colonización del sustrato
por el alga y como consecuencia de la humedad retenida, reducen el impacto de la salinidad y Ía
desecación en su ambiente sito en la zona intertidal de algunas playas arenosas.
En cuanto a la relación poliquetos-polución,
algunos de ellos como Capitella capitata (familia
Capitellidae) son considerados como indicadores
de contaminación orgánica. Otra especie, de la fa.
mi lia Nereidae, Neanthes arenaceodentata, ha sido
propuesta como modelo para la toxicología citogenética marina, y en otra, de la familia Glyceri°dae,
Gycera alba, se han propuesto y realizado métodos
bioquímicos para estudiar el efecto de la polución
orgánica. En adición , los poliquetos proporcionan
la respuesta más rápida de la fauna béntica a cualquier perturbación ambiental (Simon &amp; Dauer
1977) aunque esta sea moderada y de origen orgá'.
nico (Dauer &amp; Conner, 1980).
Otra consecuencia de la gran abundancia de
los poliquetos es su importancia en la redes tróficas
del bentos. Esta importancia se ha demostrado en
las dietas de algunos peces demersales (que viven en
el fondo).
Otras especies, como Nereis virens (familia
Nereidae) y Glycera dibranchiata (familia Glyceridae), se han usado como camada para la pesca
deportiva y en algunos lugares de los Estados Unidos, estas especies son comúnes en la dieta norm;¡I
de algunas comunidades humanas, Más sorprendentes aún son los banquetes de los "palolos"; esto es,

�algunos poliquetos presentan formas especializadas
para la reproducción (epitocas), que en una época
del año y bajo ciertas condiciones ambientales, salen de sus tubos en números tan grandes que un
remo puede mantenerse erecto. Así sucede con
Eunica viridis : (familia Eunicidae) el palolo de
Samoa, dciñiie tal abundancia se traduce en un festín para peces y pájaros e incluso para los aborígenes samoyanos que los comen en medio de celebraciones ( Fránces, 1967).
Algunos poliquetos han recibido considerable
atención por su relación con algunos bivalvos de
importancia comercial. Tal es el caso de las especies
del género Polydora (familia Spionidae) que habitan. sobre las conchas de ostiones. Cuando el poliqueto alcanza la cavidad del manto, el molusco forma una nueva capa con el fin de mantener al gusano fuera del cuerpo del mismo, en esa cavidad se
acumulan las heces del poliqueto y se forma una
mancha o lunar de fango que reduce el valor del
molusco pero no afecta al bivalvo. Sin embargo, en
ocasiones la infestación es tan alta que los ostiones
mueren, pero no por acción directa de los espiónidos, sino porque estos contribuen a la formación
de un ambiente detrimental que a su vez causa la
muerte del ostión (Owen, 1957).
A pesar de la enorme importancia de este
grupo, ha recibida poca atención de parte de los
zoólogos nacionales. El Dr. Enrique Rioja, sabio
español venido a México cuando la guerra franquista, realizó abundantes reportes sobre la poliquetofauna de nuestras costas en el período de 1939 a
1962; lamentablemente, parece que su colección
se ha perdido (Caso, com. pers.) Pasaron 14 años
para que alguien en México se interesara por los
poliquetos; en 1976, el Dr. Miguel A. Marrón-Aguilar realizó un estudio sobre los poliquetos de la Laguna de Términos, Campeche, y formó una colección de 44 especies que quizá esté en el Lab. de
Invertebrados de la Universidad Autónoma Metropolitana (lztapalapa).
En la Estación Mazatlán de la Universidad
Nacional Autónoma de México, poseen una colección de 98 especies que recientemente revisé, que
no ha sido formalmente reportada.
En nuestra institución, poseemos una colección que empezó a formarse en 1964 y que procede de viajes de colecta y donativos con materiales
provenientes de 1 localidad del extranjero (U.S.A.)
y 11 localidades de 7 estados costeros mexicanos.
Posee 74 especies de 59 géneros que pertenecen a
26 familias colocadas en 9 ordenes, adecuadamente
preservadas y catalogadas que se han reportado en

mi tésis, por lo que es la colección más grande de
México, exceptuando la de Mazatlán que no ha sido reportada. La colección de la Universidad Autónoma de Nuevo León está depositada en ~I Laboratorio de Zoología de Invertebrados No-Arthropoda
de la Faculta de Ciencias Biológicas y se esta incrementando constantemente con materiales colectados por personal del mismo Lab. y por materiales
enviados pidiendo su identificación. Así entendido
el panora_ma de las colecciones zoológicas está cam'.
biando comparado con lo expuesto recientemente
(Contreras-Balderas, 1978). Y la importancia de
esta colección, como de cualquier otra, es la de
contribuir al conocimiento de los recursos reales o
potenciales de una región, para optimizar su
utilización.
Referencias:
Contreras-Balderas, S. 1978 Las Colecciones
y Programas Zoológicos de la Factultad de Ciencias
Bioiógicas, U.A.N.L., con una Bibliografía.
Mem. Primer. Congr. Nal. Zool. (México), 1 :191-8
Dales, R. P. 1967 Annelids. Hutchinson Univ.
Library, 200 pp.
Dauer, D.M. &amp;W. G. Conner 1980 Effects of
Moderate Sewage Input on Benthic Polychaete
Populations. Est. Coast. Mar. Sci., 10:335-46
Fauchald, K. &amp; P.A. Jumars 1979 The Diet of
Worms: A Study of Polychaete Feedind Guilds.
Oceanogr. mar. biol. Ann. Rev., 17:193-284
Fauvel, P. 1959 Classe des Annélides Polychétes.
Annelida, Polychaeta (Grube, 1851). In. Traité
de Zoologie, 5 ( 1): 12-196
Francé, R.H. 1967 La Maravillosa Vida de los
Animales. Ed. Labor, 410 pp.
Knox, G.A. 1977 The Role of Polychaetes ·in
Benthic Soft-Bottom Communities. In Essays on
the Polychaetous Annelids is the Me~ory of Dr.
Oiga Hartman, 547-604.
Marrón-Aguilar, M.A. 1976 Estudio Cuantitativo y
Sistemático de los Poliquetos (Annelida: Polychaeta) Bentónicos de la Laguna de Términos,
Campeche, México. Tesis Doctoral Univ. Nal.
Autónoma México, 149 pp.
Owen , H.M. 1957 Etiological Studies on Oyster
Mortality, 11. Polydora websteri Hartman (Polychaeta: Spionidae), Bull, Mar. Sci. Gulf Caribb.,
7(1):35-46.
Simon, J. L.$ D. M. Dauer 1977 Reestablishment
of a Benthic Community Following Natural
Defaunation . .l!l Ecology of Marine Benthos, 139-54
ten Hove, H. A. 1979 Tube Worm. !!!.Me Graw-Hill
Encycl. Sci. Technol., 400-2
Woodin, S. A 1977 Alga! "Gardening" Behavior
by Nereid Polychaetes: Effects on Soft-Bottom
Community. Structure. Mar. Biol., 44(1) : 39-42

ESPECIES EN PELIGRO Y PROCESO DE
DESAPARICION EN NUEVO LEON, MEX.

Presentado: 11 Convención Naciooal de Fauna Silvestre,
M,xico, D. F. del 27 al 29deJuliode 1981
Bi6I. M. A. Arturo Jiménez Guzmán
Nuevo León posee tres regiones fisiográficas: la Planicie Costera del Golfo, la Sierra Madre Oriental y el Altiplano Mexicano. La más extensa de estas tres regiones es la Planicie Costera del Golfo, que tiene 36,000 Km.2 (Jiménez:
1966), cuya vegetación es típica de zonas áridas o semiáridas, . La Sierra Madre Oriental con 17,000 km.2, está far•
mada por montañas cuya anchura varía de 30 a 80 Km. y
elevaciones sobre el nivel del mar hasta 3,625 mts., como el
Cerro del Potosí en el Municipio de Galeana. La vegetación
característica de esta región es la de bosque mesofítico
(pino-encino-abeto) y chaparral templado (encino-bosque
mixto). El Altiplano Mexicano es la porción más corta,
12,000 Km.2, la ausencia de ríos y clima extremoso es una
característica de esta región. Pequeñas sierras y vegetación
semidesértica y desértica con suelos coluviales y aluviales
cubren esta área.
La fisiografía del Estado de Nuevo León, presenta
hoy en día zonas ecológicas características, donde los elementos naturales de topografía, clima, suelos y vegetación,
se conjugan para intervenir, directa o indirectamente, en la
ubicación, distribución y "protección" de la fauna silvestre.
Esto dá como resultado, que existan 122 especies de
mamiferos reportados para el Estado . De ellas, 39 tienen
en alguna forma relación con la fauna cinegética; 5 especies
están desaparecidas; 2 están en proceso de desaparecer y 4
están en peligro de desaparición.
En las zonas áridas y semi áridas de la Planicie Costera
, del Golfo, existen 4 especies y una subespecie . endémicas.
Las especies cinegéticas más codiciadas son el Venado cola
blanca (Odocoileus virginianus). el Oso negro (Ursus
americanus), el Jabalí (Tiyassu tajacu). Gato de cola rabona
(Lynx rufus). Liebres Lerus californicus merriami), Conejos (Syivliagus floridanus y quizés el Puma (Felis ~
color). En esta área, el Castor (Castor canadensis) Fig. 1

especie endémica de esta región en el Estado que está en peligro de desaparecer, ya que de acuerdo a los estudios realizados por Landín y Jiménez (1981) en 860 Kms. de longitud de la mayoría de los ríos y alfuentes que irrigan la Planicie Costera del Golfo, se localizaron 64 colonias de castores activas, se observaron 17 diques y el número no sobrepasaba de 256 ejemplares. Esta especie desaparecerá de
arroyos intermitentes para fines de la década y del río San
Juan, el más caudaloso de Nuevo León, para fines del siglo.
En la Planicie Costera del Golfo, existe el Venado
cola blanca (Odocoileus virginianus), más corpulento, sus
astas abiertas con mayor número de puntas, se localizan en
China, Bustamente, General Bravo y Parás. Este se constituye, dentro de los mamíferos, como una de las especies cine•
géticas más codiciadas del Estado.

La Sierra Madre Oriental, encierra sus atractivos en
las extensas zonas de pino-encino. 4 especies endémicas en
esta región en el Estado. Dentro de las rnás importantes está
el Oso negro (Ursus americanus), que de acuerdo a los estudios realizados durante 1980 y 1981, se considera en proceso de desaparición, ya que todavía se localizan áreas en donde se les puede observar. El Jaguar, que al principio de la
década pasada ocasionalmente aparecía en esta zona, es
quizá , sobre todo en el cerro Peña Nevada, en el cerro El
Viejo y otros que colindan con Tamaulipas, donde "accidentalmente" pueden llegar, pero en estos últimos años no
se ha tenido noticia de la presencia del tigre americano, por
lo que se considera desaparecido.
El Puma (Felis concolor). es más común que el félido
anterior, pero seencuentra en las áreas más distintas y
abruptas de la sierra. El Jaguarundi (Felis yagouaroundi) es
dentro de los félidos, una especie qüeliab1ta los ecotonos
de la Sierra Madre Oriental y la Planicie Costera del Golfo,
es raro. Un ejemplar donado a esta Institución, en su contenido estomacal reveló carne de conejo (Sylvilagus sp.),
no se encontró ningún hueso.
- ·
El Altiplano Mexicano, enclavado en el Suroeste de
Nuevo León, se caracteriza por la ausencia de ríos, vegetación desértica o semidesértica y clima extremoso. Los
perros de las praderas (Cynomys mexicanus) Fig. 2 forman
extensas colonias, cuya población _en la actualidad se puede

Fig. No. 1.- ~ canadensis una de les especies que par,
fines del siglo desaparecará en el Estado,

�considerar en equilibrio, Las liebres {Lepus californicus
asellus) de mayor tamaño que (Lepus c. merrTami) forman
un atractivo cinegético. La zorra del desierto {Vulpes ~
macrotis Hall 1980: 2212), es una de las especies que requiere protección, ya que en últimas fechas, los cazadorc·
furtivos y los vehículos que cruzan el área, han ll'ennado
la población (Jiménez, 1981), La ardilla de tierra (Spenno
philus spilosoma) es abundante en el área y forma , ¡unto
con el perro de la pradera, interesa1te cadena alimenticia
con otras especies, tales como el Tlalcoyote ITaxidea taxus)
que en esta área, de acuerdo con los estudios de [bpez
( 1978). está en peligro de desaparecer,
El futuro.de la fauna cinegética en Nuevo León, no es
muy brillante, la influencia del creciente aumento de la pobl ación, la infraestructura, el reparto de tierras, los intensos

programas de desmontes (muy úti I y de gran beneficio para
el pueblo), donde no han respetado las normas mínimas
ecológicas, las islas biológicas de vegetación van siendo día
a día restringidas por muchos factores : el escaso conocimiento de las leyes cinegéticas, el aumento de cazadores, la
tala de bosques sin programación, los incendios forestales,
la venta ilegal de pieles, la ausencia de vigilancia, la poca o
nada difusión educativa hacia la conservación y aprovecha-

Además, muchas personas, incluyendo cazadores organizados, oobran especies que no deberían matar, las razones ,on múltiples, al grado que algunos lo hacen porque
han escuchado comentarios sobre los daños que hace la
fauna, falacias o simplemente se constituyen "buen blanco"
para nivelar su rifle,
Una de las necesidades inmediatas en Nuevo León,•'
la de C'Jntar cor uno o más refugios o parques nacionales,

que tengan como función positiva el de proteger y preservar
las condiciones biológicas, formular programas educativos
a todos los niveles sobre conservación, Aprovechar los recursos faunísticos de acuerdo a los censos realizados por las
Instituciones responsables de la supervivencia de ella, Un
llamado a todos los propietarios de ranchos, para que
cooperen no permitiendo que se hagan cacerías durante
todo el año . A los clubs de caza, en particular a los que verdaderamente forman agrupaciones con tendencias "conservacionistas", que envíen a cada uno de sus socios, las leyes
cinegéticas vigentes; y a las clubs de membrete, que sigan el
ejemplo de los demás,
Fig, No, 4 El dacuache {Didolphi1 manupillisl debido a 111
11 un■ de I• especi11 ''Beneficiad■ "
por el hombre.
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capacidad adaplltiu,

miento racional de los recursos naturales, la ausencia "real"

de parques nacionales, santuarios o refugios, han contribuido a la desaparición o han remontado la fauna. Hecho
palpable lo demuestra la desaparición del venado bura
(Odocoileus hemionus) el berrendo (Antilocapra americana)
el lobo (Canis lupus), el ocelote (Felis pardalis ) Fig, No, 3
y otras es;iecíes que, por lo que falta del s,glo, desaparecerán.

Fig, No, 2 El perro de las praderas (Cynomys mexicanus) es
el principal representante de la fauna del Altiplano Mexicano en el Estado,

Fig, No, 6 El zorrillo (Mephitis macrura) todavía es común
en el Altiplano Mexicano, Su dieta principal es de insectos,

Fig, No. 3,-EI Ocelote: (Felis pardalis) este ejemplar fué
colectado el 5 de Abril de 1946, en el N.E, del Estado,

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FISIOGRAFICAS SN NUEVO LEON

ESPECIES EN PROCESO DE DESAPARICION EN EL ESTADO
DE NUEVO LEON.

NOMBRECOMUN

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

Tlacuache
Conejo
Conejo
Coyote
Zorra
Cacomixtle
Mapache
Tejón solitario
Tlalcoyote
Zorrillo Trompa de

Ursus americanus
Didelphis marsupialis (Fig. 4). Oso Negro
Tlalcoyote
"Taxlaea taxus
Sylvilagus floridanus
Sylvilagus audubonii
ESPECIES EN PELIGRO DE DESAPARECER
Canis latrans
Urocyon cinereoargentus
NOMBRECOMUN
NOl,/IBRE CIENTIFICO
Bassariscus astutus
Procyon lotor
Margay
Felis wiedii
Nasua narica
Tigre americano o Jaguar
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Puma
Felis concciior
Castr
easi"or canadensis
Conepatus leuconotus
~ concolor
ESPECIES DESAPARECIDAS
Lynx rufus
Tayassu tajacu
NOMBRECOMUN
NOMBRE CIENTIFICO
Odocoileus virginianus

marrano

Puma
Gato montés
Jabalí de collar
Venado Cola Blanca

ras anca

ESPECIES ENDEMICAS DE LA PLANICIE COSTERA DEL
GOLFO EN NUEVO LEON.

NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

Zorrillo listado
Ardilla de tierra
Ardillas
Castor
Liebre

Mephitis mephitis
§eermophilus mexicanus
Sciurus niger
Castor tanadensis
Lepus californicus merriami

Lobo gris
Ocelote
Venado Bura
Berrendo
Bisonte

Canis !!!.e!!L
Felis pardalis
Odocoileus hemionus
Antilocapra americana
Bison bison
LITERATURA CITADA

Bernal Landín, J. A. y A. Jiménez G.
1981. Estado Actual del Castor{Castor canadensis mexicanus)
V. Bailey 1913, en el Estado de Nuevo León, México.
En prensa.
hélll, t:. N .

ESPECIES ENDEMICAS DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL

NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

Ardillón
Ardilla de árbol
Ardilla
Jaguarundi

Spermophilus variegatus
Sciurus allreogaster
SciurUs alleni
Felis yagouaroÜndi

ESPECIES

ENDEMICAS

NOMBRECOMUN
Liebre
Perro de las praderas
Ardilla de tierra
Zorra de desierto
Zorrillo listado

1980 The Mammals of North America ?
Jiménez G. A.
1966 The Mammals of Nuevo León. Graduate School of
The University of Kansas. Thesis for the Degree of
Master of Arts. (inédita).

Jiménez G. A.
1976 Los Perros de la Pradera (Cynomys mexicanus
Merriam) y su Influencia en la Agricultura del Ejido
DEL ALTIPLANO MEXICANO.
Tokio, Galeana en Nuevo León, México IV Simposio
Nacional de Parasitología Agrícola, Veracruz, Ver.
NOMBRE CIENTIFICO
Memorias.

.!&amp;e!!i californicus asellus
Cynomys mexicanus
Sperrnophil us spi losoma
Vulpes velox
Mephiti;-'macroura (F ig. 5).

López , S.J.H.
1980. Datos Ecoloógicos del Tlalceyote Taxidea Taxus
berlandieri Baird (1853) , en el Ejido Tokio, Gaieana
Nuevo León , México. Fac. de Ciencias Biológicas,
U.A.N .L. Tésis inédita.

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                <text>Boletín Informativo del Centro de Investigaciones Biológicas de la UANL, 1981, Año 3, No 11, Julio-Septiembre</text>
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                <text>Revista que presenta difusión e investigación científica biológica y disciplinas afines. Así como noticias académicas, culturales y estudiantiles de la Facultad de Ciencia Biológicas de la UANL.</text>
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                <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>
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                    <text>BOLEilN INFORMATIVO DEL CF.NTRO DE INVESTIGACIONES''BIOLOOttAs DE LA U A N L
ENERO - JUNIO 1981
NUMERO 9

AAOIII

EDITORIAL

ATENTADO

El lndex Catalogue of Medical ancl Veterinary Zoology de la División
Zoológica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es una
especie en peligro.
¿Qué es el lndex Catalogue?, Consiste en la recopilacíón de todos l(&gt;s
trabajos de Parasitología, y es consultado y utilizado por (odos los paras1tólogos. A pesar de que 1a gente en el mundo tiene muchos parásitos. la
gente siempre se ha interesadQ_ en la Pa l asitologia por accidente, debido a
que cuando inician los estudios 'tQrrespondientes, ell realidad son demasiado jóvenes para entender los objetivos de este amplísimo campo. Después
de unos cuantos años de trabajo,_se encuentran inmersos en el área de Servicio Social. algunos, y de hecho muchos desarrollan una pasión por la Parasitología. a( recapacitar en algún momento que ~tán gastando sus vidas
en algo que vale la pena. Por lo contrario la qiayoría de la gente conforme
envejece, se encuentra con que está malgastancfo su vida en algo de dudoso valor,
Hace casi ·un siglo, Stíles &amp; Hassall iniciaron et lnqex Catalogue, ~rque previeron que era algo necesario e indispensable. Mild¡ed A. Doss ha
sido la m-'s resppnsable de su competente continuidad"" Muchos se,.han visto involucrados. Auríe! Foster, Carlton Herman, David Lihcicon¡é, George
la Rue, CI~ Huff f otros parasitólogos del-área de Wash1JJgtO'"!, O C., han
estado relacionados por largcl tiempo corf el nclé'~ CataLogl\f!, ;egalando su
tiempo a este '!(lor¡ne prpncrto univefsal. La meo~ !le red'uc?t. ~ présupuesto d11I . lndex impliqa (¡\le ~ay al~o más 'Cft!e •tlil! désaitre :ffna~iero . El
hecho es que ~ele siempr; el lnde)( ha sido un trabafo 'Sle &lt;1111or y 'ltesinte,
rés y nunca ha s1dq firtanc1ado en fqrma apropiada-'
La ar'llenaza de destf~ir e$'ta devota Obra ~ ¡ilgó COf!)~n 11,_todo e) c¡\m•
po de la Parasitologla, pcrqµ♦ los ricds no ienen paJ~sitos. Pero de hecho,
el tercer m"1do i;í
titne. ·.
:
·
No poderq0$ repa_,a.r lps yidas
los logros. im~i;tantes intemaciolialmente del pe~ooal del Oepart~mento de Zootecma (Bureau of Antmat.ií'usbandry), como Sn¡iU,, SalrnPtl, eurtis y otros que de seguro son 816iogos
bastante bien conocidos.
la pregunta es: ¿Por qué esta rama del Departamento' de Agriculti:l\"a
ha caído desde la P&lt;)sición que en otro tiempo tuvo?
Aceptamos que gente como Tl)eobatd Srnith son pocos y se hacen me,
nos, pero hay algo más profundo en el asunto, falta gente CQ~ con_ciéncia
de servicio público trascendente. El resultado es la falta de fmanc1a,m1en,
to adecuado a través de muchas décadas, para cosas que valen la pena.
¿Aceptan ustedes que la tradición del lndex quede abolida? ¿Qué_ pensarán las generaciones futuras?, si tienes interés en salvar esta especie en
peligro envía tu opinión al Dr. Terry B. Kinney Jr. Administrador, Agricultura! Research . Rom 340-A, USDA Administration Building, lndependence
Avenue, S. W. Washington, D. C., 20250 y enviar copia de esto a: .Dr. Geraid D. Schmidt, University of Northern Colorado, Department of 81olog1cal
Sciences, Greele), Colorado 80639.

'°"

t

F. Jiménez

SUMARIO:
Activid,!des Biológicas
Pág. 2
Análisis de la lnvestigafa UNAL Pág. 3

cipn

en

Moniloreo de Helmintos
Pará,itos de Peces Dulceat~icolas Pá'5, 4 y 5

11 ~t;llnibn Nagonal de
Cocfdin~ cié lnvestig e·'
e,tudios de
~ado
Pág. 7

a 6n y

~Curso de (nsecticidas Microbianas
Pág. 8
~

Públicarán Trabajos Sobre Hongos
Pág. 8

�ACTIVIDADES BIOLOGICAS

ANALISIS DE LA INVESTIGACION EN LA U.A.N.L.
Dr. Ramiro González Garza.

Responsable del Proyecto
La Escuela de Graduados de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, en coordinación con el Departamento de Pesca y la FAO, organizaron en días pa•
sados un Curso Internacional de Alimentos Rústicos para la Piscicultura.
El evento tuvo como objetivo, buscar una solución al desarrollo de nuevas tecnologías de producción de alimentos y preservación del ambiente.
El doctor Kai W. Chow, prestigiado investigador
mundial, fue el encargado de impartir el curso.
Asimismo, se realizó un Seminario sobre Truticultura y Especies en Peligro de Extinción, teniendo como sede la Escuela de Graduados de la Fa•
cultad de Ciencias Biológicas de la U.A.N.L. a cargo del Dr. Salvador Contreras Balderas.

PUBLICARAN TRABAJOS
Importantes estudios sobre el conocimiento de
la Flora Micológica Mexicana serán publicados en
el boletín que edita la Sociedad Mexicana de Micología e_n ~oordinación con el Centro de Investigaciones B1olog1cas y el Laboratorio de Micología de
la Facultad de Ciencias Biológicas.

MICROSCOPIOS
Buena es la labor que desarrolla la Administración de Ciencias Biológicas que encabeza Cipriano Reyes Garza, por lucha no queda, en lo
que va del año se han adquirido un total de 200
microscopios con una inversión aproximada de 5
millones de pesos y a punto de cristalizar el proyecto del nuevo edificio contiguo al actual que fun,
cionará como Laboratorios y Cubículos para maestros . ¡Enhorabuena! señor director.

INVITAN
La División de Estudios Superiores de la Facultad de Arquitectura de la U.A.N.L., promueve
entre los alumnos de 60., 7o., 80. y 9o. Semestre
de Biólogos, la Maestría de Ciencias para la Planificación de Asentamientos Humanos.
La maestra Lucila Beatriz Martínez, coordinadora de la Maestría, sostuvo una entrevista con
el Biól. Manuel Torres, encargado de la Carrera de
Biólogos en la Facultad de Ciencias Biológicas.

VISITAN SAN FERNANDO, TAMPS
Una comisión integr¡ida por los Biólogos Ci. priano Reyes Garza, Director de la Facultad de Bio•
logia, Fernando Jiménez Guzmán, Director del Centro de Investigaciones Biológicas, Héctor González

PAGINA 2

Aguirre, Secretario del C. l. B. y el lng. Roberto
Mercado se entrevistó con el Alcalde de San Fernando, Tamps., Daría Pérez Barquiarena y plantearle la necesidad de establecer una estación hidrobiológica en las márgenes de la Laguna Madre,
específicamente en la zona denominada "La Car,
bonera".

Y AUN HAY MAS . ..
También en días pasados los Biólogos Héctor González Aguirre, Arturo Jiménez Guzmán, Jefe de Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Biológicas y el Biólogo Fernando Jiménez, Director del CIB se entrevistaron con distintas auto•
ridades tamaulipecas.
En el recorrido que hicieron por el vecino estado se obtuvieron pláticas con el lng. Manuel Flores, Director de Pesca de Tamaulipas, así mismo
con el Dr. Héctor Capello, Coordinador de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas. Por último, tuvieron pláticas con el
Director de Turismo, Eugenio Hernández Balboa.

APOYO
La doctora Mercedes Velazco, Coordinadora
del Programa Nacional Indicativo de Ecología del
CONACYT, se mostró interesada en cooperar con
el Centro de Investigaciones Biológicas de la
~.A. N. L. , en apoyo a nuevos proyectos, posterior a una charla que sostuvieron el Biól. Héctor
González Aguirre, Secretario del C. l. B., y el Di•·
rector del mismo Fernando Jiménez.
Aprovechando su viaje por el D.F., los funcionarios del CIB charlaron con el Dr. Edmundo
de Alba, Director de la Dirección General de la
Investigación Científica y Superación Académica
de la S. E. P. y aprobó la intención de trabajar
en forma mutua elogiando a su vez la labor desarrollada por el Centro de Investigaciones Biológicas de la UANL.

VIAJE DE ESTUDIOS
Un grupo de estudiantes al realizar una gira
por el estado de Michoacán, visitaron la Universi•
dad de San Nicolás de Hidalgo, la Facultad de
Agronomía, Resinera y una Maderera y realizaron
colectas de material botánico y entomológico para
que sean analizados en los· laboratorios de la Facultad de Ciencias Biológicas. Los Biólogos Lucre•
cia Garcfa y Edmundo Barbosa encabezan el grupo
de 38 alumnos del sexto semestre de Biólogos,
de las materias Botánica y Entomología.

Cooperativo de Virología Vegetal

INIA-UANL

La investigación que se realiza en la Universidad Autónoma de Nuevo León, adquiere cada
día más importancia gracias al apoyo brindado
por la federación, el Estado y organismos privados. Las autoridades universitarias (Rectoría, Dirección General de Investigación, Centros de In•
vestigaciones y Direcciones de Escuelas y Facul.tades) están luchando fuertemente para captar Y
ampliar los cada vez mayores recursos económicos dedicados a investigación. Prácticamente todos los proyectos de investigación bien fundamen·
lados, presentados en las Facultades y Escuelas,
son aprobadas en el 10% de los presupuestos solicitados, lo cual constituye un innegable síntoma
de apoyo a los mismos . En pocas palabras, la investigación está finalmente eferveciendo y creciendo en nuestra máxima casa de estudios y pasando lentamente de la fase imitativa a la fase creativa.
La investigación es la fase culminante del entendimiento humano. Todos y durante todas las
etapas de nuestras vidas "Investigamos cosas" y
disipamos dudas; sin embargo, cuando las dudas
sen más difíciles de contestar, nuestra investigación se vuelve más estricta, tenemos 4ue adoptar
una metodología científica, enseñarnos a usar esta metodología, dedicarle el tiempo y el presupuesto necesarios y lanzarnos en la búsqueda de la
respuesta. Entonces, la investigación requiere de
tiempo, presupuesto y del trabajo especailizado de gentes entrenadas en metodología científica y todo esto se traduce en una alta inversión
(costo) a la Universidad.
Por estas mismas características, la investigación sólo puede ser realizada por Escuelas, Facultades e Institutos que tienen la infraestructura
material y humana que las "acredita como mayores de edad" y tomando el contexto general de
enseñanza en el Estado, pocas son las instituciones que tienen el privilegio (por el costo que representa) de realizar investigación. Sin embargo,
no debemos de olvidar que estas instituciones privilegiadas a las que los contribuyentes (a través
de pn¡supuestos Federales, Estatales, etc.), les han
depositado su confianza y su esperanza en la investigación que realizan, tienen la obligación de
velar por que esta investigación sea eficaz y eficientemente planeada y desarrollada para que cumpla con los objetivos y metas propuestos.

Optimizar la investigación, es producir más
y mejores resultados al menor costo posible de los
contribuyentes; planear el "qué" investigar, representa el principal problema de los investigadores Y
de los organismos encargados de escoger los proyectos, que se les dará apoyo económico y ésto
debe obedecer a una jerarquización de problemas,
oportunidades y/o necesidades de la sociedad en
que vivimos. Desarrollar la investigación planeada
dentro del espacio y tiempo programados es misión conjunta de investigadores y ·autoridades que
administran la investigación y es precisamente
aquí, en el desarrollo de la investigación misma,
donde · encontramos los principales obstáculos para réalizarla. Normalmente queremos realizar in•
vestigación con las misma infraestructura y mentalidad académica que nos hemos forl)1a~o en primaria, secundaria, y en preparatoria,. do_nde la cátedra teórica es el objetivo y la finalidad de su educación. En esta forma, la cátedra se puede suspender durante un período vacacional de 15, 20 ó
más días, mientras que un experimento biológico,
difícilmente puede descuidarse 24 horas; un corte de energía eléctrica en un fin de semana ni si•·
quiera es percibido en una escuela primaria y
puede ser el fin para muchos experimentos en invernaderos de temperatura controlada, incubadoras, o para compuestos químicos o biológicos que
requieren congelación. En esta forma podríamos
citar un gran número de ejemplos más, en los cuales podremos notar fácilmente la diferencia que
debe de existir entre una Institución de investiga•
ción con las de enseñanza básica.
Cuando decimos que la investigación se debe
de realizar en instituciones que han obtenido su
"mayoría de edad" nos referimos a que han sabido superar su mentalidad de escuela de primaria
o secvndaria, (donde la investigación no es su
objetivo) y han podido garantizar la continuidad
de su investigación a través de vacaciones, puentes, fallas de corriente eléctrica, retrasos en presupuestos u ·otras causas.
De nada nos sirve que se aprueben proyectos de investigación que cuestan millones de pesos, si no podemos ofrecer las condiciones necesarias para que estos se desarrollen eficientemente y logren su feliz término. Trabajar hasta obtener las condiciones óptimas necesarias para que
la investigación se desarrolle eficientemente, es la
tarea que profesores investigadores y autoridades
universitarias tenemos que realiz_ar. Si queremos
que nuestra institución tenga el honor y el privilegio de realizar investigación, debemos tener también la obligación de garantizar que ésta se realice eficaz y eficientemente por respeto al pueblo
que paga y espera los resultados emanados de la
misma.

PAGINA 3

�cuentran sus hospederos intermediarios en
caracoles y peces.
Se hace patente y necesario la elaboración
de leyes lctiosanitarias que regulen o que
reglamenten la introducción de peces, creación de presas o vasos de almacenamiento,

MONITOREO DE HELMINTOS PARASITOS DE PECES
DULCEACUICOLAS EN MEXICO

etc.

Por los Biólogos Carlos H. Briseío de la Fuente,
Femando Jiménez Guzmán y Gerardo Guajardo.

5.- En base al punto 3 y 4, es posible hacer una

SU IMPORTANCIA Y SU VALOR COMO
INDICADORES DEL IMPACTO
AMBIENTAL
La República Mexicana tiene en su territorio
más de 150 ríos importantes, sin contar un ele
vado número de lagos. presas, arroyos, etc., siendo todo esto un conjunto hidrográfico importante.
Actualmente con el impulso que se está dando a
la creación de presas tanto por el Gobierno como
por particulares, se visualiza que en un futuro muy
próximo, se formarán núcleos de población que
se dediquen a las artes de la pesca, ya sea para
cubrir un renglón en su dieta alimenticia, o pesca
y cultivos masivos para atender las demandas locales. Desgraciadamente en México no se ha llegado totalmente a esta última escala, pero si a
la que corresponde a pesca recreativa, centros re,
creativos {ejemplo: Presa la Boca, Lago de Pátzcuaro, Michoacán, Presa Falcón, etc.) en donde la
afluencia de turismo (deportistas) trae como consecuencia nuevas fuentes de trabajo (comerciantes, guías, lancheros, etc) además de estas fuentes de trabajo, es importante mencionar que en
México existen especies de peces endémicos y/o
exóticos, las cuales pued_en ser susceptibles a explotación como especies de acuario novedosas.
Muchas veces un factor limitante para la explotación de peces dulceacuícolas son las enfermedades parasitarias, especialmente las que son
causadas por helmintos y protozoarios, sin olvidar las originadas por virus, bacterias, algas, hongos, anelidos, fases larvarias de moluscos (almejas: (Unionidae) artropodos.
En muchas partes del mundo en especial la
Unión Soviética Estados Unidos de Norteamérica,
Alemania y otr~s países europeos el estudio de
los parásitos de peces ha alcanzado un alto nivel
de desarrollo.
En México, no obstante los importantes trabajos sobre Taxonomía de helmintt&gt;s de peces marinos se han descuidado desgraciadamente los
pece~ dulceacuicolas, prueba de esta deficiencia
son los escasos trabajos científicos realizados de
1891 por Alemán, a la fecha. Como se puede
constatar, el número de trabajos en México son
muy escasos.
De lo anteriormente expuesto se puede concretar, que el estudio de los helmintos ~e pece~
dulceacuícolas de México, es muy reducido, casi
nulo. De aquí la importancia de establecer:

1.-· El número de especies de helmintos que parasitan a peces dulceacuícolas de México,

PAGINA 4

Una de las principales parasitosis de peces
es provocada por larvas de tremátodos, en este
caso por Clinostomum sp. en Bagres lctalurus.
para lo cual es necesario elaborar estudios
taxonómicos encaminados a la identidificación de estos helmintos, tanto en fase adul,
ta como larvaria.
2.- Determinar, en base al punto No. 1, la presencia de posibles helmintos potencialmente
parásitos del hombre o los animales domésticos, como por ejemplo: tremátodos de la
familia Heterophyidae, Clinostomidae, Opisthorchiidae y otros helmintos.
3.- Establecer el índice de parasitosis de los peces en las áreas de estudio, en especial de
especies de importancia económica o deportiva, además de las forrajeras, ya que éstas
pueden servir tanto como control biológico
de ciertas enfermedades del hombre, (eJemplo: sardinas comedoras de larvas de anafe•
linos trasmisores de paludismo) o ser ali·
mento de otros peces mayores (deportivos o
de importancia económica) por lo cual pueden ser éstas también transmisoras de otras
helmintiásis . Es importante también estu•
diar y evaluar la acción patológica que pueden ejercer estos helmintos en el hospedero,
tanto en fase adulta como larvaria.
4.- En base al punto No. 1 y 3, se puede evaluar
el impacto ecológico que puedan provocar
nuevas obras hidráulicas. Por eiemplo se
ha observado, que por la creación de nuevas presas, los rios sufren al rasar el tiem·
po, un incremento en la cantidad de sales
en sus aguas, por lo que trae como consecuencia que muchos peces de habitats eurihalinos se encuentren muy distantes de su lugar de origen, lo que trae como consecuen-

En muchos casos las Metacercarias (Larvas

de Tremátodos) puede provocar la muerte de los
peces cuando éstos se sujetan a un stress . Los
peces que se aprecian en la foto, al ser captura-

dos

numeros2s larvas emergieron del hospedero

provocando su muerte.
cia una transfaunación de parásitos rio arriba.
En otros casos, la introducción de peces no
nativos a otros habitats, trae como consecuencia una transfaunación de · parásitos, los
cuales en un momento dado, pueden cau~ar
un desequilibrio ecológico sobre las especies
nativas o viceversa. Este tipo de problemas
se acentúa más después de varios años de
construida una presa; los primeros años no
se presentan problemas p_arasitol?gicos, porque todavía no se estabiliza el sistema e~ológico, en donde los peces y hospede~os intermediarios de parásitos, apenas comienza~
a integrarse a los ciclos de las cadenas ah·
mentidas; después de este período, los pro·
blemas parasitarios se present~n e~ forma
significativa, por ejemplo: El hacin~m1ento ~e
peces y desarrollo de hospederos int~r~ed1arios, que en combinación con la _v1s1ta de
aves ictiófagas migratorias, causan estas una
transfaunación, como es el caso en especial de tremátodos digéneos, los cuales en-

evaluación económica desde varios puntos
de vista, por ejemplo: es sabido que en peces comerciales, cuando el indice de parásitos pór hospedero es muy alto, trae como
consecuencia la. muerte o una baja notable
en peso, crecimiento y retardo en su madu•
rez sexual. En peces deportivos, sucede una
situación similar, pero se agrega la que al
departista ya no le atrae ir de pesca a esa
determinada presa o río, (los peces dan un
aspecto muy desagradable a la vista del
deportista o consumidor por la presencia de
sus parásitos, además el tamaño y peso es
muy pequeño), lo que trae como consecuencia una reducción de los ingresos económicos en las personas que viven del turismo
y la pesca en pequeña escala, (casos con•
cretas son: Presa la Ceja, China, N. L., e In•
fiernillo).
6.- Es importante tratar de establecer algunas
posibles medidas de control en las áreas
donde los índices de parasitosis son muy elevadas y tengan repercusión en el desarrollo
normal de los hospederos, para este propó•
sito es recomendable hacer un reconocí•
miento de las fases iniciales de los parásitos en sus hospederos intermediarios cuando éstos existan, además de relacionar los
parásitos de otros vertebrados acuáticos que
compartan el mismo habitat, en virtud de
que algunos peces pueden ser hospederos
intermediarios de los parásitos de estos vertebrados ictiófagos.

Otras de las Parasitosis más frecuentes en
peces son las provocadas por larvas de Nemátodos
como las que se observan en este Robalo (Lobina)
Micropterus salmoides.
PAGINA 5

�BASES TEORICAS DEL SISTEMA FOTOGENETICO

11 REUNION NACIONAL DE COORDINADORES

DE MODIFICACION DEL TIEMPO

DE INVESTIGACION YESTUDIOS DE POSGRADO
. •'

N. de R.- Un grupo de profesionales mexicanos,
estructuraron un sistema fotogenético cuya aplicación dio como resultado la obtención de lluvias en
zonas desérticas, áridas o semiáridas. El estudio

ufe realizado en el estado de Chihuahua en el ano
de 1978 contando con el apoyo total del Gobernador en ese entonces, Sr. Manuel Bernardo Aguirre.

En el presente documento se hace una ex•
posición de las bases teóricas y de los probables
fenómenos involucrados en la aplicación de nues•
tras técnicas de modificación de ciertos factores
meteorológicos. Es deseable, sin embargo, men•
cionar primero algunas generalidades sobre el fun•
cionamiento termodinámico de la atmósfera terres•

tre:

a) El aire tiene una capacidad de contener vapor
de agua, que varia en función de su tempera,
tura.

b) La cantidad de vapor de agua que contiene el
aire en un momento dado, se denomina hume•
dad absoluta. Si relacionamos este parámetro
con la humedad que podría contener el aire si
estuviera saturado, obtendremos un porcentaje;
es decir, la parte del total de vapor de agua
que puede contener el aire y que contiene en
ese momento. A este porcentaje se le llama
humedad relativa.

c) Prácticamente toda la energía de la atmósfera
proviene del sol, en forma de luz, que se transforma en calor al ser absorbido por la super•
ficie terrestre.

d) El aire puede ganar, entonces, energia desde
la superficie y cederla hacia otras regiones más
frias de la atmósfera mediante los procesos de
turbulencia y advección, principalmente. Esto
produce los movimientos convectivos de la atmósfera y el traslado de las masas de aire en
las grandes corrientes atmosféricas.

e) La precipitación se produce cuando:
i) El vapor de agua se condensa.

ii) Se desencadena el mecanismo de la coalescencia, que conduce a la formación de las
grandes gotas de lluvia.
Durante nuestros experimentos, se han pro•
ducido variaciones en la temperatura, local y regionalmente . Así mismo hemos provocado precipitaciones apreciables. Una explicación de estos
fenómenos podría ser la que sigue:
En los productos químicos inductores, al ser
puestos en contacto con la atmósfera húmeda es•
table, se producen radicales libres por la acción
cuántica, de naturaleza altamente selectiva, de los
fotones de la luz solar. Esto induce una clásica
reacción de polimerización (reacción química en
cadena). Una vez que el polímero ha alcanzado
un peso molecular apropiado (alrededor de 1000),
se forma un "sitio activo", tradicionalmente denominados centros de nucleación o gérmenes de cristalización, de tal naturaleza que hace pensar en
los existentes en el seno de los catalizadores he-

terogéneos.
El sitio activo así formado produce la acumu,
lación a su alrededor de moléculas de agua que
eventualme·nte se condensan y se precipitan en
forma de lluvia. Este cambio de estado, así como
las reacciones ya descritas, promueve, al absorber•
se o cederse energía, cambios de temperatura co•
mo los observados durante los experimentos.
Esta hipótesis, aunque contamos con datos
que la apoyan, necesita comprobarse con mayor
experimentación en el campo, así como en el laboratorio. Es plausible, entonces, provocar cam•
bias en las condiciones meteorológicas, mediante
la estimulación catalítica artificial, de modo que
sea posible controlar los intercambios energéticos
en la atmósfera, así como hasta cierto punto, la
frecuencia, monto y distribución de la precipita•
ción, tal como hasta ahora hemos observado en
nuestros resultados experimentales.

¡:, " [ ,:¡

/~ ·-· ··'o
Biól. Héctor A. González Aguirre :::/,
C. l. B. - U. A. N. L

.

as de personas que están inmersas en el
cadémico cuya participación resultó todo
:LIP •ii! , destaca tamb_iéo la caluros~ bienv~nida
.j ·· ·;·-" · :'""'~e
La II Reunión Nacional de Coordina
- " ' de la Universidad de Guana¡uato, misma
·
··
ultó posteriormente concluida en un excelnvestigación y Estudios de Posgrado, fue
' trabajo de organización y coordinación, mocada bajo los auspicios de la Universidad d
por el cual enviamos nuestras más sinceras
najuato, de la Secretaría de Educación Superi
elicitaciones.
Investigación Científica y la Dirección General de
la Investigación Científica y Superación AcadémiPuede resumirse que la reunión en sí, estuvo
ca de la Secretaría de Educación Pública, con el
estructurada con 4 conferencias magistrales.
objetivo central de reunir las experiencias y cono1.- "La Investigación Científica en el Plan de
cimientos de las instituciones de la república enEducación Superior". Lic. Elíseo Mendoza
cargadas de realizar estas actividades a escala reBerrueto, Subsecretario de Educación Supegional y nacional, logrando a través del intercambio
rior e Investigación Científica de la S. E. P.
de ideas, conceptos, definiciones y experiencias, un
2.- "La Investigación en las Universidades Esconocimiento más preciso del contexto general
tatales". Dr. Edmundo de Alba, Director Geconstituido por los estudios de postgrado y la taneral de la Investigación Científica y Supera,
rea de investigación dentro del sistema nacional
ción Académica de la S. E. P.
de instituciones dedicadas a estas disciplinas.
3.- "Los Programas de apoyo Internacional en
Dicha reunión se efectuó del 4 al 6 de junio
el De~arrollo de la Investigación". Dr. Ma•
del presente año, en la ciudad de Guanajuato,
nuel Madrazo Garamendi. S. E. P.
Gto., teniendo como marco de referencia los siguien4.- "La Planeación de la Investigación y el Postes objetivos:
grado". Dr. Salvador Malo. Instituto Mexica1 Analizar los problemas a los que se enfrentan
no del Petróleo".
las Universidades Autónomas y Estatales paY con 4 sesiones de trabajo que a continuara el establecimiento de políticas y prioridación se detallan:
des de investigación.
A)
POLITICAS DE INVESTIGACION.
11 Conocer los apoyos que las instituciones de
B)
DESCONCENTRACION DE LA INVESTIGAEducación Superior del área metropolitana del
CION.
Distrito Federal y otros organismos otorgan
C)
APOYO INTERNACIONAL A LAS UNIVERSIDApara el incremento de las actividades de inDES ESTATALES.
vestigación y posgrado.
D)
LA PLANEACION Y ADMINISTRACION DE LA
111 Conocer los programas de apoyo a la investíINVESTIGACION Y EL POSGRADO EN LAS
gación y posgrado de las instituciones internaUNIVERSIDADES ESTATALES.
cionales, así como, los apoyos que existen enLa Universidad Autónoma de Nuevo León,
tre países a través de los convenios bilateraparticipó en la última sesión con dos ponencias:
les.
"Algunos aspectos sobre la Investigación en
IV Anal(zar los problemas para desarrollar la plala Universidad Autónoma de Nuevo León". Biól.
neac1ón y administración del binomio investíHéctor A. González Aguine, de la Dirección Genegación-posgrado en las Universidades Estalaral de la Investigación Científica y el Centro de Inles.
vestigaciones Biológicas de la u. A. N. L.
Es un motivo de gran satisfacción constatar
"Los Estudios de Posgrado en la Universidad
que la respuesta de las instituciones fue de gran
Autónoma de Nuevo León". Lic. Carlos Polo de
relevancia y que las representaciones enviadas fuela Dirección General de Estudios Superiores
la

.a,; · '. ,.
1 !: ;, ' ; f ),,,·

.·; ~

'.ni _.

U.A.N.L

de

I N D I e A D o R : Alfredo Plñeyro López, Rector.- lng. Agrónomo Orel Garda R., Sec. General.- Dr. José Luis de la Garza, Director de la Dirección General de la Investigación Científica.- BlóL
M. C. Clpriano Reyes Garza, Director de la Facultad de Ciencias Biológicas UANL.- Bl6L Femando
J ~ Guzmán, Director del Centro de Investigaciones Biológicas.- Blól. Héctor í',onuUez Aguine,
Director Editorial.- Consejo Editorial, Blól. Humberto Sáncliez, BlóL Carlos H. Brlsel!o de Ja Fuente.Jefe de Información, Alberto González González.

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PAGINA 7

�CURSO DE INSECTICIDAS MICROBIANAS

PUBLICARAN TRABAJOS SOBRE HONGOS

La Escuela de Graduados de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL, iniciará un curso
de "Insecticidas Microbianas", del 3 al 7 de agos•
to del actual, que será impartido por el Dr. Ho•
ward T. Dulmage del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos, con sede en Brownsville,
Texas.
Al ir.formar lo anterior, el Dr. Salvador Contreras Balderas, Director de la Escuela de Gradua•
dos se1ialó corno fecha límite para la inscripción el
próximo martes 28 de julio.
Los ternas que se impartirán en este curso
serán: Historia del Uso de Microorganismos corno
Bioinsecticidas, toxinas de Bacillus thuringensís,
Aspectos de Bacteriología de B. thuringensis, Es•
tandarización de toxina, Producción y recubrimiento y Futuro del control de bacterias.
El director de la Escuela de Graduados, Salvador Contreras Balderas, dijo que este curso será de gran aportación para los Biólogos y Quírni•
cos Bacteriólogos Parasitólogos en lo que respec•
ta a las últimas investigaciones del estudio de la
M icrobiologia.
Manifestó además Contreras Balderas, que:
los informes de este curso, el cual está limitado a
25 personas los podrán cbtener en la F;:icultad ne
Biología con la M.C. Julia Verde S., o con él personamente.

El Biólogo José Castillo Tovar, Jefe del Laboratorio de Micología de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la U.A.N.L., informó que publicarán
importantes trabajos sobre el conocimiento de la
Flora Micológica Mexicana, en el Boletín que edita la Sociedad Mexicana de Micología en coordina•
ción con el Centro de Investigaciones Biológicas y
el Laboratorio de Micología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la U.A.N.L.
Los estudios que se publicarán en el Boletín
No. 15 de la Sociedad Mexicana de Micología, se
han realizado en el Laboratorio de Micología de
la Facultad de Biología, por tesistas y alumnos de
los útimos grados, según informó el Biólogo Castillo Tovar.
El investigador entrevistado señaló, que por
primera ocasión serán publicadas dos ediciones en
un año, dada la importancia de los trabajos que
serán publicados, en la citada revista.
Los trabajos que saldrán a la luz pública próximamente versarán sobre hongos de importancia
forestal, que pueden ser aprovechados corno fuente de alimento en los meses de julio, agosto y septiembre, como son los Boletáceos.
Asimismo, se reportarán trabajos sobre hongos destructores de madera corno son Telephora•
ceos y Agaricales y otros trabajos citan nuevos hallazgos en el conocimiento de la Flora Micológica
Mexicana, dijo Castillo Tovar.
Al aceptar la Sociedad Mexicana de Micología
la publicación de estos trabajos nos pone a la altura de las principales Universidades que realizan
investigación, no solo del país, sino en el extranjero también, señaló el Biólogo José Castillo Tovar, uno de los más destacados investigadores con
que cuenta la Facultad de Ciencias Biológicas.

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                    <text>CENTRO DE INVESTIGACIONES
BIOLOGICAS
cultad de Ciencias Biológicas
Ciudad Universitaria
Teléfono 52-4 7-83

BOLETIN INFORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGtCAS- ~E
AÑO II

.

NOVIEMBRE -

DICIEMBRE

\•

'&lt;:

EDITORIAL
Una nueva etapa empieza a vivir nuestro Centro de Investigaciones Biológicas.
Aunque se trata de un organismo relativamente joven -nació el 27 de julio de 1977-, su prestigio está bien cimentado gracias al interés de las
autoridades universitarias y a la pasión que imprimió en su manejo y los proyectos acometidos,
por el Biólogo M. C. Glafiro Alanís quien ha dejado la dirección de nuestro Centro de Investiga,
ciones Biológicas.
Y es mayor el mérito cuando el señor Rector
de la UANL, doctor Alfredo Piñeyro se fijó indudablemente en la capacidad del Biólogo Alanís para
designarlo Coordinador del Proyecto de Silvicultura, que es uno de los programas más ambiciosos
de las autoridades universitarias actuales y que se
calcula esté listo en el curso de un ano.
Pero si bien el Biólogo Glafiro Alanís ha dejado una huella imborrable, se debe también al
equipo de trabajo que siempre le rodeó y que,
por consiguiente al continuar ellos bajo una nueva administración, el prestigio seguirá acrecentándose.
Con mayor razón si al frente del CIB se ha
colocado a otro profesionista arraigado en la investigación y con un prestigio ganado en el ámbito
universitario.

,

.

CA

UANL

NUMERO 8

(

"

El hecho de q~e el Biólogo Fernando Jiménez sea el nuevo Director del CIB sólo indica que
todo continuará bajo el lema de investigar para
servir a la comunidad y a la ciencia en general.

.

Jiménez tiene una gran responsabilidad, pero sabe enfrentarse a los retos. Por eso aceptó el
nombramiento y ahora es la cabeza de esta familia de universitarios.
Así que a trabajar todos y que sea por el
bien del Centro, la UANL y el país.

SUMARIO:
PROTEINA UNICELULAR CON MIRAS A LA HARINA DE SOYA, página 2.
NUEVO DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS, página 3.
DATOS BIOLOGICOS DE LA CODORNIZ ESCAMOSA Callipepla squamata castanogastris (Brewster)
EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO, NUEVO LEON,
MEXICO, páginas 4 y 5.
EL HERBARIO DE PLANTAS VASCULARES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA
UANL, páginas 6, 7 y 8.

I N D I C A D O R : Alfredo Piñeyro López, Rector.- lng. Agrónomo Orel García R., Sec. General.- Dr. José Luis de la Garza, Director de la Dirección General de la Investigación Científica.- Bi61.
M. C. Cipriano Reyes Garza, Director de la Facultad de Ciencias Biológicas UANL.- Bi6l. Fernando
Jiménez Guzmán, Director del Centro de Investigaciones Biológicas.- Biól. Héctor González Aguirre,
Director Editorial.- Consejo Editorial, Biól. Humberto Sánchez, Biól. Carlos H. Briseño de la Fuente.Jefe de Información, Alberto González González.

�Proteína Unicelular con Miras
a sustituir la Harina de Soya
conocida como Maguey Agave sp., fue identificada
en el laboratorio de microbiología como Saocha·
·romyces exigus, posteriormente se hizo crecer en
un sustrato a base de etanol como única fuente
de carbono, los ensayos se efectuaron a nivel de
matraz y posteriormente en un fermentador de 14
l. de capacidad controlándose las condiciones de
fermentación como agitación, temperatura, aireación, etc., obteniéndose rendimientos del orden·
Y x/s
0.45, es decir, 0.45 gm, de células por
gm, de etanol.

Fernando Jiménez Nuevo Director
del Centro de Investigaciones
Biológicas

=

Lo anterior indica la posibilidad de obtener
proteínas a partir de un derivado del petróleo del
cual México es potencialmente rico.
Encontradas las condiciones óptimas de fermentación, se procedió a evaluar la levadura y pera ésto se efectuaron tres etapas:

lo.- Evaluación química.
Q. B. P. M. C. Baltazar Cuevas Hernández
El proyecto "Obtención de Biomasa a partir
de Etanol", se funda en el hecho de que México
es potencialmente rico en petróleo y el etanol puede ser un derivado de éste, además de la facultad
que tiene Saccharomyces exigus de usar el etanol
como sustrato y finalmente la posibilidad de usar
esta levadura en alimentación como fuente de pro•
teína con miras a sustituir parcialmente la harina
de soya la cual se importa en gran parte.
Con lo anterior se lograría:
lo.- Fomentar la investigación en. nuestro país.
2o.- Obtener adversidad en los métodos de obtención de alimentos.
3o.- Disminuir la fuga de divisas por importación
de soya.
Se aisló una levadura de la planta desértica

2o.- Evaluación de la proteína.
3o.- Ensayos en animales de interés comercial.

PRIMERA ETAPA:
Se puede resumir que la levadura contiene
alrededor de 37 % de proteína cruda y con este
valor con la harina de soya, la cual en gran parte
se importa; ambas, la soya y la levadura son deficientes en metionina que es un aminoácido esencial.

SEGUNDA ETAPA:
Se puede resumir que al sustituir parcialmen•
te la proteína de la soya por la proteína de la levadura en dietas para ratas, no se encontró diferencia significativa (PL 0.05) cuando se sustituyó
la proteína de la soya un 20% con la proteína de
la levadura. Esto significa incluir en la ración aproximadamente de 8 a 10% de levadura sin que
las ratas muestren diferencia comparadas con una
dieta control.

El Biólogo Fernando Jiménez Guzmán, asumió el puesto de Director del Centro de Investigaciones Biológicas, cargo otorgado por el Rector de
la UANL, Doctor Alfredo Piñeyro López.

En una sencilla ceremonia presidida por el Di·
rector de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, Biólogo M.
C. Cipriano Reyes Garza, asumió la dirección del
Centro de Investigaciones Biológicas, el Biólogo
Fernando Jiménez Guzmán, y ratificaron en su puesto como Secretario, al Biólogo Héctor González
Aguirre.
El nuevo funcionario universitario, sustituye
al Biólogo Glafiro J. Alanís Flores, quien se hará
cargo de la Coordinación del Proyecto de Silvicul•
tura, Instituto próximo a crearse en Linares, Nuevo León, por instrucciones del Rector, Doctor Al·
fredo Piñeyro López.
Maestros y alumnos de esta Facultad estuvie•
ron presentes en la ceremonia, que formó parte
de otra etapa en la vida de este plantel.
El nuevo Di rector del Centro de Investigaciones Biológicas de la U. A. N. L., Fernando Jiménez
Guzmán, tiene un impresionante currículum de su
brillante actividad académica y como investigador
científico.
Jiménez Guzmán, ocupa el cargo del Biólogo
Glafiro J. Alanis Flores, quien a su vez, tendrá a
su cargo una de las tareas a realizar que habrán
de proyectar la imagen de nuestra alma mater en

el campo de la investigación.
Alanís Flores acaba de regresar de un mes de
viaje de estudios por varias ciudades y Universidades de Estados Unidos, conociendo los alcances
obtenidos en el campo de la Silvicultura.
Ahora el Biólogo Alanís Flores, tendrá oportunidad de poner en práctica sus conocimientos,
para conocer las riquezas de los recursos natura•
les renovables y no renwables en estudios reali•
zados en el Estado de Nuevo León.
Al finalizar la ceremonia el Biólogo Cipriano
Reyes Garza, exhortó a maestros y alumnos a trabajar, siguiendo el ejemplo de estos destacados
maestros que tanto han colaborado a amplificar
el prestigio de nuestra escuela y de nuestra máxima casa de estudios.

Para hacerse cargo del Proyecto para la creación del Instituto de Silvicultura en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, el Doctor Alfredo Piñey•
ro López Rei:tor de la UANL, nombró al Biólogo
M. C. Glafiro Alanís Flores, Coordinador; dejando
el puesto que ocupaba como Director del Centro
de Investigaciones Biológicas.

Página 2

Página 3

�Datos Biológicos de la Codorniz escamosa Callipepla squamata castanogastris
(Brewster) en el Municipio de Vallecillo, Nuevo León, México.
la codorniz escamosa (Callipepta squamata
castanogastris), es una gallinácea perteneciente a
la familia Phasianidae.
Su descripción es, plumaje gris pálido, las
plumas de la parte anterior del dorso, costados y
tórax, están bordeadas de un color negro y tienen
un aspecto escamoso, lo cual constituye una característica distinta de esta especie, de donde de•
riva su nombre. La cabeza y el cuello, son de una
coloración gris café, así como la parte posterior
del dorso, las alas y la cola; el pico es negruzco y
las patas de un color gris cenizo. Poseen un copete blanquizco. Los sexos son similares, excepto
que en los machos presentan una mancha de color café castaño rojizo en el abdómen, y en la garganta presenta un color mate ante; mientras que
en las hembras la garganta es de color grisáceo
con líneas café tenue. las medidas: longitud total (de pico a pata), 260 a 305 mm.; ala plegada,
110 a 120 mm.; cola, 75 a 90 mm.; pico 15 a 17
mm.; tarso, 28 a. 35 mm.; peso, 150 a 200 gramos.
la distribución de la subespecie es, para el
suroeste de Texas noroeste de Tamaulipas, noreste de Nuevo león, y noreste de Coahuila.
Esta codorniz habita en zonas semiáridas, donde el suelo es en parte desnudo, con hierbas anuales, y con predominancia de mezquite, chaparro
prieto y cenizo.
Su alimentación, está constituida típicamente por semillas y ocasionalmente de insectos; durante la primavera y el verano, se alimentan con
más frecuencia de graminea_s cultivadas (sorgo,
maíz, trigo y escoba), no perjudicando al cultivo,
ya que sólo se alimentan de los granos caídos.
Durante otoño e invierno, las codornices se
unen en parvadas desde 10 a 30 individuos, los
cuales se comienzan a disociar a principios de
abril, formándose luego las parejas; la época de
nidación principia en mayo y continúa hasta agosto, los nidos son construidos en el suelo, cubierto
por pequeñas ramas secas y plumón; cada nidada
está constituida por un promedio de 14 huevos; los
huevos son de color blanco opaco, con pequeñas
manchas irregulares de color café, miden aproxi-

Página 4

en la sombra de los árboles, encontrándosele con
frecuencia descansando sobre el suelo; a las 4:00
p. M. comienzan de nuevo en busca de alimento
y para las 6:30 P.M. o 7:00 P.M. regresan a
sus refugios. En invierno su actividad diaria es de
pocas horas (jurante el día, manteniéndose el mayor tiempo refugiados de las bajas temperaturas y
las lluvias fuertes. Durante la noche las parvadas
duermen en el suelo formando un círculo, dirigieñ•
do cada una su cola al centro, estando así listas
para emprender el vuelo juntas al detectar peligro
cualquiera de ellas. la codorniz sólo habita lugares donde existan abastecimientos de agua, tales
como ríos, presas, arroyos, abrevaderos de ganado y charcos; acostumbran abastecerse de agu¡i
diariamente entre 4:00 y 5:00 P.M., después de
esto, se mantienen alrededor de 30 ó 40 minutos
reposando en ese lugar. La codorniz acostumbra
caminar por caminos y veredas del ganado, para
alimentarse de semillas que se encuentran en el
estiércol del ganado, y con frecuencia se les ve
entrar a los corrales del ganado vacuno para aprovechar las semillas que se dispersan al tragar rastrojo el ganado. Consumen pequeñas piedrecillas
mientras se alimentan, las cuales son depositadas
en la molleja para triturar bien el alimento.
La densidad de la población es muy variable,
se pueden encontrar desde 3 codornices por hec,
tárea hasta una codorniz en 10 hectáreas.
Según los datos observados, la paloma triste;
y la paloma de alas blancas, reducen en parte el
alimento de la codorniz. En algunas ocasiones se
le encuentra conviviendo con la codorniz común

madamente 34 x 25 mm., pesan alrededor de 9
gm., y su forma es cónica. El período de incuba•
ción tiene una duración de 21 a 22 días; tanto la
construcción del nido, como la incubación, y cuidado de las crías es llev¡¡do a cabo por ambos
sexos. Desde que salen del huevo o un poco después, los polluelos pueden caminar, buscar su ali•
mento, y aún cuidarse de sus enemigos con la ayuda de sus padres. Después de la eclosión los polluelos se mantienen juntos con sus padres for,
mando una parvada familiar, y a principios de octubre se integran dos o más parvadas familiares
formándose así las parvadas comunales que perduran hasta marzo.
Desde marzo hasta septiembre la codorniz
inicia su actividad diaria aproximadamente desde
las 7:00 A.M., comenzando a buscar su alimento, para las 11 :00 A.M. se refugia de la insolación

(Collinus virginianus).

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la codorniz escamosa, es presa de diversos
depredadores, principalmente aguilillas, gavilanes,
lechuzas y coyotes.
En su habita! la codorniz escamosa contribuye a la dispersión de algunas plantas de las zonas semi-áridas, otro aspecto de importancia es,
que desempeña la función de granívora en su ecosistema. Por la calidad y el sabor de su carne
es muy codiciada por el hombre, así mismo sus
huevos que son recolectados para consumo humano.

Página 5

�El Herbario de Plantas Vasculares de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UANL.

pécimen. Adjunto al Herbario se cuenta con material bibliográfico suficiente como para hacer posible una correcta determinación del ejemplar colectado, pero hay ocasiones en que se hace notar
la falta de material bibliográfico lo suficientemente diversificado y especializado como para estar
completamente seguro de su determinación.
Ya el Dr. Rzedowski (1975), señaló los servicios de identificación e información que debe
presentar un Herbario, asi como las tareas básiCl!S y demás actividades principales que desarrolla un Herbario. los servicios de identificación son
una de las funciones más generales y mejor conocidos que se cumplen. A ésto es a lo que se le dedica la mayor atención por parte de los recursos
humanos. Esta actividad se ofrece a manera de
servicio al público, cuyos usuarios incluyen desde
alumnos de la misma facultad o de otras instituciones afines que utilizan el material vegetal para
la elaboración de sus tesis, hasta industrias regionales con interés en explotar una determinada planta. Además de las identificaciones, frecuentemente se hacen consultas relativas a las localidades
exactas donde pueden encontrarse determinadas
especies, asi como a la época en que pueden encontrarse en flor, en fruto o con ho¡as a las condiciones ecológicas en que prosperan' y muchas

Por los Biólogos: Mauricio González Ferrara,
Raúl Flores Olvera, Osear Briones y
Ernesto Ramirez

AGRADECIMIENTO:
Queremos agradecer al Dr. Jorge S. Marroquin de la Fuente y al Centro de Investigaciones
Biológicas de la Dirección General de la Investigación Científica, su valiosa cooperación en la elaboración de este trabajo.

INTRODUCCION:
El presente artículo se ha preparado con el
propósito de dar a conocer las actividades que se
realizan en el Herbario de Plantas Vasculares de
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como sus perspectivas y problemas fundamentales.
Las colecciones que se encuentran depositadas en los diferentes herbarios, reúnen la importancia fundamental de servir como instrumento de
trabajo y herramienta básica de la Botánica Sistemática, sin pasar desapercibida la enseñanza, la
historia de la ciencia, la morfología y la anatomía
vegetal, así como la etnobotánica, la farmacognosia, la conservación de los Recursos Vegetales, la
Ecología Animal, el manejo de pastizales, el combate de malezas y otras plantas indeseables; a la
vez que proporcionan los datos más exactos sobre
los cambios de distribución geográfica de las plantas ocurridos en los últimos tiempos a causa de
las actividades humanas. (Rzedowski, 1975).

ANTECEDENTES:
Las primeras colecciones de plantas de la Universidad Autónoma de Nuevo león, se obtuvieron
en 1944 a través del Instituto de Investigaciones
Cientlficas a cargo del Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, fundador de esa Institución. Estas colecciones
fueron hechas principalmente por el Profr. Antonio Hernández Corzo, quien realizó estudios botánicos de la Sierra Madre Oriental y alrededores de
Monterrey; sus colectas formaron un pie de Herba•
rio (1). Cabe destacar que dicho material no se encontraba depositado en lo que es propiamente un
herbario o cualquier otro recinto con funciones conocidas, sino que se encontraba en cajas de cartón.

Fue así, como en junio de 1957, el Dr. Jor•
ge S. Marroquín de la Fuente (en aquel entonces
estudiante de Biología de dicho plantel), rescató
ese material y se encargó personalmente del montaje y etiquetado de las plantas para comenzar lo
que fue en sí el Herbario; por lo que se considera
el mes de junio de 1957, como Ja fecha de su fundación . Además, por varios años, estuvo al frente
del mismo, incrementado el número de ejemplares
con sus propias colectas.
Después, en el año de 1962, el Instituto de
Investigaciones se redujo consideráblemente a una
oficina de la Universidad Autónoma de Nuevo león
y la colección botánica pasó a ser propiedad de
la escuela, hoy Facultad de Ciencias Biológicas.
Entre otras personas que se preocuparon por
el desarrollo y cuidado del Herbario en aquella
época, podríamos citar a los Biólogos Glafiro J.
Alanís Flores, Humberto Sánchez Vega, Paulina
Rojas Mendoza y José luis Gutiérrez lobatos entre
otros.
Actualmente trabajan en el Herbario un gran
número de personas, principalmente en la elaboráción de trabajos de tesis, dando por resultado
un gran incremento en el número de ejemplares.
Cabe destacar la labor desarrollada por el Biólogo José A. Villarreal Quintanilla, quien actualmente es maestro investigador y encargado del Herba-

ria de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio
Narro" , Saltillo, Coahuila; y quien en varios años
en forma desinteresada, se dedicó al Herbario de
la Facultad de Ciencias Biológicas de la U. A. N. L.
El Centro de Investigaciones Biológicas, a tra,
vés de sus diferentes proyectos de investigación,
ha incrementado en forma significativa el número
de ejemplares, impulso que no se había dado en
ningún otro tiempo. Tal proyección hace del Herbario Fanerogámico un fuerte pilar de la infraestructura científica de la propia Universidad Autónoma de Nuevo león.

FUNCIONAMIENTO:
El Herbario de Plantas Vasculares se localiza
dentro de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
U. A . N. l., el espacio físico ocupado por el herbario consta de: dos cubículos, un área de trabajos donde se procesa el material vegetal y el
Herbario en general. Su parte esencial consiste
en una colección de plantas secas, debidamente
preparadas y montadas sobre cartulinas. Cada
ejemplar va acompañdo de su respectiva tarjeta
en la que lleva su nombre científico, así como los
datos correspondientes al sitio de colecta, el nombre común, el colector o colectores, etc. El conjunto está arreglado de una manera alfabética, de
tal manera que permite fácil consulta de cada es-

Página 6
Página 7

�con 836 ejemplares en 80 géneros; Euphorbíaceae
con 380 ejemplares en 19 géneros y Fagaceae con
275 ejempíares en 2 géneros.
De Pteridophyta o helechos, la familia mejor
representada es Polypodiaceae, con 283 ejemplares repartidos en 24 géneros.
La colección comprende principalmente la flora de los matorrales desérticos de los estados de
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; las regíones
de la Sierra Madre Oriental, la Planicie Costera
del Golfo y el Altiplano; pinos y encinos del Estado
y/o plantas útiles regionales. Además, se cuenta
en menor proporción, pero no menos importante,
con especímenes de otras regiones del país y del
extranjero (principalmente Estados Unidos), los
cuales han sido obtenidos a través de intercambios con otros herbarios. Se cuenta con una pequeña Xiloteca donada por el Instituto Nacional
de lnvesti¡pciones Forestales.

COLECCIONES IMPORTANTES:

..

preguntas diversas sobre plantas que por lo general pueden encontrarse gracias a la información
contenida en el Herbario.
Una característica frecuente de cualquier Herbario funcional es su crecimiento. La actividad desarrollada dentro del Herbario se ha llevado a cabo a un ritmo lento pero constante. Este crecimiento se realiza mediante adquisición de material
botánico nuevo que puede proceder de fuentes diversas. Los mecanismos más comunes de adquisición son: Colectas realizadas por el personal del
Herbario, así como también de los profesores, investígadores y alumnos de la institución. Intercambio con otros herbarios del país, y por material
recibido para identificación.

MATERIAL DISPONIBLE:

•

w

El número de ejemplares que se encuentran
depositados hasta la fecha es de 11,400 comprendidos en 202 familias, con 1,208 géneros, quedando 190 familias y 1,170 géneros en las Fanerógenas y 12 familias y 38 géneros en las Pteridophyta.
Dentro de las Fanerógamas, las familias que
están mejor representadas son las siguientes: Com,
positae con 1,380 ejemplares, 148 géneros y aproximadamente 356 especies; Gramineae con 1,073
ejemplares dentro de 91 géneros; Leguminosae

Página 8

En sus inicios destacan plantas colectadas por
Fred A. Barcley, Antonio Hernández Corzo, B. C.
Tharp, B. C. Warnock, C. H. Muller, Bruce Zobell,
B. L. Turner, Franklin Cech, en la década de los
cuarentas y posteriormente, J. S. Marroquín, Jerzy
Rzedowsky, Paulina Rojas Mendoza, Humberto Sánchez V., Glafiro J. Alanís Flores, José Luis Gutiérrez L., y José A. Villarreal.

PROBLEMATICA:
El Herbario de Plantas Vasculares de la U.
A. N. L., no escapa a los problemas que de manera general afrontan todos los Herbarios del país.
Quizá estos problemas se agudizan más por ser
éste, relativamente, un Herbario pequeño La falta de presupuesto destinado específicamente al
Herbario y de proyectos de investigación que le
sirvan de apoyo, genera que al interior no exista
una biblioteca especializada y que el espacio fí.
sico sea muy reducido.
Actualmente no existe personal de planta o
de media planta en el Herbario. Este personal lo
han formado maestros que dedican el poco tiempo libre que no les absorbe la cátedra al trabajo
de herbario acompañados de tesistas y alumnos
que realizan servicio social.
Sin embargo, a pesar de toda la serie de problemas que se derivan de los anteriores, el Herbario es una institución viva que ha estado creciendo e indudablemente así seguirá, y si entendemos• lo que significa el Herbario en cuanto a la
investigación y la enseñanza, y que además representa no solo a la U. A. N. L . sino al Estado de
Nuevo León, entenderemos que el desarrollo adecuado del Herbario es una tarea en la que de una
forma u otra, todos debemos participar.

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                    <text>Af.1O II

EDIT'ORIAL
. ENA, INIREB, IMERNAR, SEP,
UAAAN, UANL y el CIB). Esotras muy reconocidas
a una en su esfera)
ionales tan legíti-

Al evitar la "fuga de cerebr "
prefirió sentar las bases d
rio futuro para su d
económico. Estas
tomadas hace
una etapa h
volvimiento.'!interno re&amp;11l

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FAO, la' OEA, la tfN~SCO, e

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otros han venido co~\ribuyendo a encauzar, f,t,
jo la dirección de conlrépartes mexicanos,
esf!Jl!rzos nacio¡iales JlOl la superación téc
y e rrtf{ica del país 1c est ·
·
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tirfe 5e§U

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démico y e

.~l'.liiM'll~

o
n
h

t

rebros que s
mexicanas (si
UNAM, IPN, CO

SUMARIO: El Consejo de Pee
Ciencias Biológicas, U. A. N. L. Pág
la Carrera de Biólogo, Página 3.- Primer ne
eg10nal de Investigación UANL . CONACYT en
Conmemoración del 30 Aniversario de ANUIES, Páginas 4 y 5.- Aspectos de los Crotálidos en el Estado de Nuevo León, Pá1tina 7y 8. Eligen Nuevo Director de la Facultad de Biología, Página 5.- Comentarios sobre la Primera Reunión Nacional de Ornitólogos Conservacionistas y Protectores de Aves,
Págin,a 6.(PRIMER ANIV~RSARIO)

�Actividades de la Escuela de Graduados en Biología

El Consejo de Peces del Desierto Organizó
su Doceava Reunión Anual en la
Facultad de Ciencias Biológicas,

U. A. N. L.

H. T. Dionda mandibularis. Contreras y Verduzco. Lp. 43. Arroyo 7 Kms.
SSE Río Verde, S. L. P., Méx. Sólo existió en el manantial la Media Luna

Comentario sobre la "Demanda" y la
"Fitnción Social" de la Carrera de Biólogo
En fechas próximo-pasadas el Departamento
de Planeación Universitaria dio a conocer en unos
estudios, que el BIOLOGO, entre otras profesiones
es una de las mal remuneradas en lo económico y
que contaba con menos "demanda", según lo in·
dícan sus estudios de mercadotecnia. Sin poner
en duda la veracidad de tal información, la idea
es que al "interpretar" esos datos es donde surgen diferentes puntos de vista, ya que habrá per•
sonas que puedan entender que sobran biólogos,
criterio por demás plenamente equivocado, según
se desprende del siguiente análisis: En primer lugar el Biólogo, tiene su responsabilidád en el estudio y solución de múltiples problemas de orden
SOCIAL, ya que no trata con un "cliente" o un "paciente" que le paga sus servicios.
Es el Estado Mexicano el gran empleador --0
patrón- quien establece la magnitud de la "demanda", en la misma en que debe atacar problemas del país tales como:

y sus arroyos, S. L. P.
a).

b).
Del 5 al 8 de noviembre del año en curso, se
llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Biológicas,
la Doceava Reunión Anual del Dessert Fishes Coun•
cil (Consejo de Peces del Desierto) . Este grupo
reunió biólogos y conservacionistas de los sectores
público y universitario, principalmente de los Estados Unidos, pero con participación de canadienses y mexicanos, en número de 70.
El principal interés del grupo está en el uso
y supervivencia de los peces de zonas áridas y semiáridas de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México), cuyas especies están representadas
por marcado endemismo, cuya pérdida significaría
un daño cultural irreparable, así como un daño irreversible a los ecosistemas natural y humano.
Los días 5 y 6, fueron dedicados a sesiones
técnicas bilingües, sobre aspectos biológico, social, económico, de los peces del desierto. El dia
7 se efectuó una visita técnica a Cuatro Ciénegas,

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centro de abundantes endemismos en peces y otra
biota acuática y semiacuática, cuya importancia
trasciende las fronteras de Coahuila y México.
la Escuela de Graduados en Biología presentóun análisis del presente, pasado y futuro de las
actividades docentes y de investigación en peces,
realizadas por el Laboratorio de Ictiología y Pes•
querías.
los estudiantes tesistas del mencionado la•
boratorio presentaron un resumen de sus tesis y
proyectos. El Departamento de Pesca informará
de las labores de conservación y desarrollo que
se realizan a nivel federal y en los Estados de Coa•
huila y Nuevo León.
El coordinador de la reunión lo fue el Dr. Sal•
vador Contreras Balderas, Jefe de la Escuela de
Graduados y del Laboratorio de Ictiología y Pesquerías.

c).
d).

e).

f).

El hambre y la desnutrición tan característica
y más avanzada cada vez en la gran mayoría
del pueblo mexicano.
Extender la enseñanza técnica agropecuaria a
todos los confines rurales del país, donde se
finca la producción agropecuaria.
El aprovechamiento de los recursos del MAR,
en sus más variadas modalidades.
El aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, tanto forestales, como del desier•
to, en general de sacar la máxima eficiencia
de los recursos de cada región del país, pero
siempre en función de una distribución de la
riqueza que colme los anhelos de la gran comunidad mexicana, antes que los intereses de
unos cuantos privilegiados, como acontece ahora.
Realizar una lucha eficiente para prevenir la
contaminación de la atmósfera, del suelo, del
agua. Evitar el consumismo y tener un ambiente sano en donde vivir.
Acabar con tantos prejuicios ancestrales y hacer del mexicano un individuo más sano, equilibrado, educado que tenga plena conciencia

del momento histórico que vive y que pueda
encarar el futuro con responsabilidad de lo
que le corresponde hacer, y qu'e tenga bien
fundamentado el entusiasmo para ese futuro,
g). Que le asista un régimen con una Justicia So•
cial bien establecida y definida, misma que
ahorita hace falta, razón por la que fracasan
y seguirán fracasando) las campañas para ha•
cer que la familia sea de un pequeño número
de componentes, mientras él o los padres y
madres de familia, le preocupe quien los man•
tendrá, de quien dependerán cuando sean vie•
jos y no puedan trabajar.
h). Que se haga extensivo al campo mexicano y
a todas las zonas marginadas un nivel de salud muchas veces mejor que el actual, donde
la mortalidad infantil sigue muy elevada, agravadas con problemas de índole parasitológico
tanto que justifica que echen en corrida, a
quienes van con las "campañitas" de que la
familia pequeña vive mejor, tal como ha ocu•
rrido en múltiples ejidos de Dr. Arroyo y de
Mier y Noriega, N. L.
El comentario presente va dirigido a contrarrestar la posible "afirmación" de que la profesión
de Biólogo está "saturada", ya que es a esta profesión a la cual el estado mexicano debe apoyar
generosamente para la formación y mejoramiento
profesional, en vías de tener muchos más y mejores biólogos, al servicio del país que los requiere
en tantos y tantos aspectos de la educación, de la
investigación técnica y científica, donde se requie•
re una mística de trabajo al servicio de la sociedad, sin el afán de lucro de que están imbuidos
tantos profesionales de otras áreas.
En una palabra es el Estado Mexicano, al
planear su crecimiento económico y político, el que
crea y regula la demanda de BIOLOGOS, por lo
que todos los estudios de MERCADOTECNIA al estilo de los que realiza Planeación Universitaria
equivaldrán a pegarle al mago con bolita de cris'.
tal, ayuno de la realida·d social en que vivimos y
de las posibles soluciones que se requieren.

Bíól. Humberto V. Sánchez Vega

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�Primer Encuentro Regional de Investigación UANLCONACYT en Conmemoración del 30 Aniversario de ANVIES
Bajo los mejores auspicios de la Dirección General de Estudios Superiores de la Universidad Au•
tónoma de Nuevo León, se efectuó el Simposio so•
bre la func ión de las Universidades del País.
Fue el doctor Manuel Rodríguez Quintanilla
Director General de Estudios Superiores de la UANL
quien tuvo a su cargo dar la bienvenida a los asistentes a este magno evento que contó con la par•
ticipación de destacados investigadores como el
Dr. Mario Bunge, de la Me Gill University, de Montreal, Canadá.
El doctor Bunge, durante su intervención en
esta reunión, habló sobre la Función de la Ciencia
en la Universidad y de ésta en la Sociedad en Desarrollo.
Sobre "La Investigación en la UANL y el Desarrollo Regional" habló el doctor Alfredo Piñeyro
López, Rector de la UANL.
El doctor Agustín Basave Fernández del Valle, Rector de la Universidad Regiomontana, versó
en lo referente a "Los Fundamentos Filosóficos de
la Ciencia".
"Sistemas de apoyo del CONACYT a la nivestigación", disertó el Director Adjunto de CONACYT,
José Luis Moya.
Asimismo, se contó con la participación de representantes de la Secretaría de Educación Pública y de la ANUIES.
Como parte de los festejos organizados para
celebrar el trigésimo aniversario de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, patrocinado por la Universidad
Autónoma de Nuevo León y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologla, al día siguiente el doctor Al·
fredo Piñeyro López, Rector de la UANL inauguró
el "Primer Encuentro Regional de la Investigación",
dando la bienvenida a los representantes de las
Universidades de la región así como a los investi gadores de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.
Posteriormente el evento se trasladó a las
mesas de trabajo en las diferentes sedes, ubicadas en las Facultades de Medicina, Físico-Matemáticas, Economía, Arquitectura y Biología.
En lo que respecta a los temas Agrobiológicos,
tanto aspectos agropecuarios como aspectos bioló0

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gicos, se utilizaron las salas audiovisuales "A" y
"B" de la Facultad de Ciencias Biológicas (ex Agronomía), para exponer cada uno de los participantes sus trabajos.
ASPECTOS BIOLOGICOS
Sobre "Avances de la Producción de Variedades de Naranjo Libres de Virus mediante Microinjerlo", habló el Dr. Ramiro González Garza
y Rodolfo Acosta Leal, de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, proyecto en colaboración UANL-INIA.
Los biólcgos Jorge lbarra Rendón y Armando
Lozano, del Centro de Investigaciones Biológicas de
la UANL, disertaron sobre "Distribución Espacial
de la Palomilla de la Manzana" Laspeyresia pomonella (L) en la zona manzanera de Santiago,
Nuevo León.
La "Incidencia del Parasitoide Aphelinus malí sobre el pulgón lanigero Eriosoma lanigerum en
tres localidades manzaneras de Nuevo León", fue el
tema expuesto por los biólogos Benjamín Martínez,
Filiberto Reyes , José Castañeda y Juan C. Rodríguez del Centro de Investigaciones Biológicas de la
UANL.
Otra brillante exposición presentada sobre el
"Efecto de seis Insecticidas sistémicos sobre el
complejo de a trópodcs ca•nivoros del manzano" y
fue expuesto por los biólogos José Castañeda y
Filiberto Reyes del Centro de Investigaciones Biológicas de nuestra Máxima Casa de Estudios.
Los biólogos Juan Jiménez y Filiberto Reyes
del Centro de Investigaciones Biológicas de la
UANL, hablaron sobre la "Evaluación de seis Insecticidas para el Control del Pulgón Lanigero del
manzano Eriosoma Janigerum.
Otro tema de interés "Evaluación de seis Insecticidas para el Control de la Palomilla de la Manzana Laspeyresia pomonella (L) bajo condiciones del campo", fue expuesta por los biólogos Alejandro Gámez y Filiberto Reyes del Centro de Investigaciones Biológicas de la UANL.
Asimismo los biólogos Jorge lbarra Rendón
Y Héctor González H. del Centro de lnvesigaciones
Biológicas de la Universidad de Nuevo León, participaron en el tema de "Evaluación de atrayentes

sexuales sintéticcs r.cmo un posible método de control para la palomilla de la manzana Laspeyresia
pomonella (L) en Santiago, Nuevo León.
Durante el evento se dieron a conocer los resultados preliminares del proyecto "Plantas útiles
de la flora nativa del Estado de Nuevo León" por
parte de los biólogos Glafiro Alanís, Mauricio Gon-·
zález Ferrara, Leonor González Sánchez, Maricela
Gómez Sánchez, Maria Concepción Herrera Monsiváis y Raúl Flores Olvera.
"El Herbario de la Facultad de Ciencias Bioló·
gicas de la UANL" fue un tema expuesto por los
biólogos Mauricio González Ferrara, Ernesto Ramirez, Raúl Flores Olvera, Osear Briones y Javier Or-

tiz.
Ernesto Sánchez Camero y Mauricio González
Ferrara del Centro dei Investigaciones Biológicas de
la UANL, presentaron "Notas sobre el flu¡o de plantas medicinales en el mercado Juárez de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León".
Los biólogos María Ana Garza Barrientos y
R. González Alanís, expusieron "Estudios preliminares de carragenano de Eucheuma ísiforme (c.
ag.) J. Agardh, alga roja eco~pmícamente importante de las costas mexicanas", estudio en coordinación con la Facultad de Medicina de la UANL.
"Valor nutritivo de la levadura Saccharomyces
exigus crecida en etanol de fermentación" tema expuesto por los Q. B. P. Baltazar Cuevas Hernández, luis Galán Wong y Ramiro Adame.
"Eficiencia de algunos organismos antagonistas a Venturia inaequalis (cke) Wint, bajo condiciones de campo en la región manzanera de Laguna de
Sánchez, Santiago, Nuevo León" tema expuesto por
los biólogos Ana María Bailey, Jorge !barra Rendón y la Q. B. P. Blanca Peña.
"Evaluación de daños ocasionados por la roña
del manzano Venturia inaequalis (cke) Wint, en el
ejido de la Laguna de Sánchez en Santiago, Nuevo
león", estudio presentado por los biólogos Alberto
Mendoza, Ana María Bailey y Jorge !barra Rendón.
Sergio A. Treviño y el biólogo Filiberto Reyes
Villanueva, hablaron sobre el "Efecto de seis insecticidas sobre la entomofauna benéfica asociada al
cultivo del manzano".
"Avances de la identificación y detección de

virosis de los cítricos en el Estado de Nuevo León,
con énfasis en el banco de germoplasma" disertó
el doctor Ramiro González Garza, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en colaboración
con el Centro de Investigaciones Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo león.
Posteriormente a este tema el doctor Ramiro
González y Juan Pablo Ricardo Martínez Soriano,
hablaron sobre "Avances en la epidemiología y control químico de la macha grasienta de los cítricos
en Nuevo león" proyecto en colaboración, INIACIB-UANL.
El viernes 14 de noviembre, se clausuraron
las mesas de trabajo en donde la mayoría de los
participantes elogiaron la labor desarrollada por la
Dirección General de Investigación Científica de la
Universidad Autónoma de Nuevo León al reunir a
investigadores del norte del país donde se dieron ¡¡
conocer los diferentes trabajos que se han desarrollado en las Universidades de la región.

ELIGEN DIRECTOR DE lA FACULTAD DE
BIOLOGIA
Bajo un marco de democracia, se llevó a efecto, en días pasados la votación para elegir Director de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, recayendo
el nombramiento en el Biól. M. C. Cipriano Reyes
Garza.
El Biól. M. C. Cipriano Reyes Garza, quien cori
anterioridad había ocupado el cargo de Secretario
Administrativo, manifestó que estará en la mejor
disposición de servir a la comunidad magisterial y
estudiantil y que buscará ante las autoridades universitarias mejor apoyo económico con el fin de
cubrir algunas de las muchas necesidades que tiene la Facultad de Biología.
La actual administración de la Facultad de
Ciencias Biológicas quedó integrada de esta manera: Biólogo M. C. Cipriano Reyes Garza, Director;
Biólogo Ursina Garza Moyeda, Subdirector Administrativo y el Químico Bacteriólogo Parasitólogo,
Baltazar Cuevas Hernández ocupa el cargo de SubDirector Técnico.

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�Comentarios sobre la Primera Reunión
Nacional de Ornitólogos
tonservacionistas y Proctectores de Aves
Del 17 al 20 de octubre del ano en curso, se
celebró en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la pri•
mera Reunión Nacional de Ornitólogos Conserva•
cionistas y Protectores de Aves, dicha reunión fue
auspiciada por el Instituto Cultural Domecq y apo·
yados por Bioconservación, A.C. ·, DUMAC, lnstitu•
to de Ecología, Instituto de Historia Natural de Chiapas, INIREB, Sociedad Mexicana de Ornitología,
SEP y Subsecretaría Forestal y de la Fauna - SARH.
El comité organizador estuvo integrado por:
don Pedro F. Domecq, lng. Andrés M. Sada, Dr.
Mario Ramos (INIREB), Sr. Ignacio lbarrola Bejar
(DUMAC), Lic. Ricardo Mier Ayala (Bioconservación) y otras personas.
Los objetivos que motivaron esta reunión fue•
ron los siguientes:
A.- Reunir, de una manera informal, a las personas interesadas en el estudio, conservación y aprovechamiento racional de las aves
silvestres de México:
a) A un grupo electo de investigadores que
trabajan en el área de la ornitología a
fin de que señalen, de una manera general, los posibles caminos para una efectiva protección y aprovehamiento adecuado de las aves silvestres del país.
b) A un grupo representativo de conserva,
cionistas, ecologistas, ambientalistas y
amantes de la naturaleza y de las aves
en general, a efecto de que convivan con
los profesionistas de la ornitología, enriquezcan sus conocimientos sobre la materia y discutan con ellos los caminos
a seguir para lograr la conservación y
mejor utilización de las aves.
c) A algunos representantes de las dependencias gubernamentales encargadas de
la protección, estudio y fomento y aprovechamiento racional del recurso, así como administradores de fauna silvestre:
criadores y domesticadores de nuevas
especies; captores de aves; comerciantes establecidos en el ramo y otros.
B.- Recabar información sobre personas no asistentes o sectores no representados en el
evento, pero asimismo interesados en las
aves silvestres del país.

Biól. M. C. Armando J. Contreras B.
Escuela de Graduados, FCB, UANL.

C.- Elaborar un Directorio Ornitológico de México o bien completar o enriquecer los que ya
existan.
D.- Visualizar el panorama ornitológico nacional:
a) Programas de formación de recursos humanos.
b) Programas de investigación.
c) Programas de conservación y /o divulgación.
d) Perspectivas.
E.- Analizar de una manera general la situación ·
de las aves silvestres del país y apuntar las
primeras acciones que deberán tomarse para promover su estudio, conservación y apro•
vechamiento racional.
En esta reunión se agruparon alrededor de
1-00 personas entre profesionistas y admiradores
de las aves.
Entre los trabajos que se presentaron están:
el del M.C. Rafael Martín del Campo que versó
sobre los Antecedentes de la Ornitología en México, el Dr. Allan R. Phillips habló sobre el Panorama General de la Ornitología en México, como de
los más sobresalientes, además, de los trabajos ornitológicos que se desarrollan en las Universidades e Instituciones del País, en estos sobresalen
los de la UNAM que presentó el Dr. Bernardo Villa-Ramírez, los del INIREB por el Dr. Mario Ramos, el Instituto de Biología expuesto por el Biól.
Jorge tfoccdal, los trabajos que se efectúan en la
UANL por el autor, y los de la Universidad de Míchoacán los mencionó el Biól. Francisco Méndez,
que son las únicas instituciones donde actualmente se tienen programas ornitológicos, además
de los de la Dirección General de Fauna Silvestre.
Se efectuaron mesas redondas sobre Colecciones, Educación y Conservación y la principal sobre
Investigación y Formación de Recursos Humanos,
en lo particular participamos en las mesas de Educación e Investigación y Formación de Recursos
Humanos.
En la mesa de Educación se mencionó la par•
ticipación de la FCB, en este aspecto citamos el
primer curso de .Zoología objetiva para niños que
se impartió en el Aquarium Municipal en 1968 y
las Exposiciones sobre Fauna en general llevadas
a cabo en la Expo-N. L. los años 1975, 1976 y

1977, en Investigación se citaron los trabajos realizados a la fecha por tesistas y los que actualmente se elaboran y por último en Formación de Recursos Humanos, los cursos que sirven de apoyo
a esta disciplina y que lo forman: Ornitología Taxonómica (optativa) en pregrado y en la Maestría en
Ciencias Biológicas los cursos de Ornitología y Ecología de Aves.
Dentro de las conclusiones estuvieron las de:
1.- Promover áreas de reserva.
2.- Apoyar proyectos de investigación.

3.- Impulsar la formación de recursos humanos.
4.- Detener la destrucción en varias regiones del
Estado de Chiapas (como El Triunfo, en la
Sierra Lacandona), Para lo cual se envió una
carta ai Presidente Ljc. José López Portillo.
Por último se promoverán e impulsarán más
reuniones de este tipo a fin de tener una mejor
comunicación entre Ornitólogos y Protectores de
Aves a fin de preservar este recurso que sin duda
alguna es de los más bellos de la naturaleza.

Aspectos de los Crotalidos en el Estado
de Nuevo León
por José Luis Vallejo
La familia Crotalidae abarca una gran cantidad de serpientes venenosas, en las que se incluyen: víboras de cascavel, mocasines, nauyacas, cantiles, etc., y se caracterizan por presentar una fosa
sensorial localizada entre la nostrila y el ojo, cuya
función es detectar las presas por medio de células termosensibles a el calor del cuerpo. El apa-

rato venenoso está muy desarrollado, presenta un
par de colmillos en el maxilar superior, uno a cada
lado y se encuentran articulados en la parte anterior. Por su forma de retraer los colmillos hacia
atrás se le llaman solenoglifas, siendo ésta otra
característica de la familia.

Crotalus scutulatus
En el Estado se encuentran 3 géneros y 8
especies que son: Agkistrodon bilineatus única es-·
pecie de este género reportada para el Sureste del
Estado y se caracteriza por no tener cascabel en

la cola, as. como presentar dos líneas claras sobre la cabeza, sus hábitos son acuáticos de actividad diurna y nocturna.

PAGINA 7
PAGINA 6

�Agkistrodon bilineatus.

El género Crotalus se caracteriza por presentar un cascabel en la base de la cola y está representado por 6 especies en el Estado: C. atrox especie agresiva y abundante, se reporta para todo
el Estado; C. durissus especie de aproximadamente 2 metros de longitud y con distribución en el
Centro y SSE; C. molossus y C. scutulatus especies
de tamaño medio (1.20 metros aprox.) se localizan
hacia el Centro y Oeste . C. 1epidus y C. pricei son
especies pequeñas (aprox. 50 mts.) que habitan
en montañas, la primera con distribución para todo el Estado y la segunda para · et Centro y Sur.
Los crotálidos son de importancia económica
debido a que se alimentan de roedores en general
(ratas, ratones, conejos, etc.), manteniendo de esta manera el equilibrio dentro del ecosistema . Su
importancia en la salud pública radica en el número de accidentes que causan anualmente por
mordedura (inyección de veneno). Las especies
que ocasionan más accidentes con frecuencia en
el Estado son: C. molossus, C. scutulatus y C. atrox
siendo esta última la más frecuente por su amplia
tribución.
El veneno al ser introducido en los tejidos
subcutáneos o musculares provoca un ascenso de

Ph y de temperatura en la parte afectada, está
constituido por enzimas proteolíticas potentisimas
que causan destrucción total de los tejidos y de
los vasos, rápidamente hay extravasación sanguínea; el líquido tisular se difunde en toda el área
y aumenta la presión tisular, esto obstruye el flujo sanguíneo en el área y causa isquemia (falta de
oxígeno en los tejidos). La combinación de la ac•·
ción del veneno y la isquemia producen destrucción difusa de los tejidos en los compartimientos
musculares y en el espacio subcutáneo en la región de la mordedura. El resultado final consiste
en la necrosis de la piel, tejido subcutáneo, los
músculos y los tendones, en caso de ser afectada
una extremidad se puede pres'entar invalidez permanente o pérdida de la extremidad.
En ocasiones la mordedura de una víbira puede no inocular veneno a la víctima, esto ocurre
más o menos en el 30% de los casos, en el 70%
restante, el veneno inyectado varía en cantidad,
desde una dosis mínima hasta una letal. La ausencia de veneno o el envenenamiento mínimo en muchos casos, explica las curaciones milagrosas obtenidas de kerosene, telaranas y grasa de pollo.

I N D I C A D O R: Dr. Alfredo Piñeyro López, Rector.- Ing. Agrónomo Orel García R., Sec. General.- Dr. José Luis de la Garza, Director de la Dirección General de la Investigación Científica.- Biól.
M.C. Cipriano Reyes Garza, Director de la Facultad de Ciencias Biológicas UANL.- BlóL Glaflro J.
Alanis Flores, Director Centro de Investigaciones Biológicas.- Blól. Héctor González Aguirre, Director
Editorial.- Consejo Editorial, BlóL Hud&gt;erto Sánchez, Biól. Carlos H. Brlsefto de la Fuente.- Jefe de
Información, Alberto González Goozál,ez.

PAGINA 8

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                <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>
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                    <text>•

CENTRO DE INVESTIGACIONES
BIOLOGICA~
-~-¡:-·_ t:.~
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Facultad de Ciencia s Bi ;¡fc~s\
Ciudad Universitar
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BOLETIN INFORMATIVO DEL CENTRO DE -INVESTIGACI
AAO II
JULIO - AGOSTO 1980

. BIOLOGICAS DE LA U A N ~
NUMERO 6

EDITORIAL
En los últimos años se ha mostrado gran interés en muchas instituciones de investigación en
la provincia mexicana así como en otros similares
de la capital de la república, por realizar traba•
jos de investigación florística de diversa índole:
Estudios Taxonómicos de grupos en particular, In•
ventario de Recursos Vegetales regionales y nacionales, Estudios Etnobotánicos, etc., ésto ha traí•
do como consecuencia, un aumento creciente de
la información en cuanto a este tópico se refiere,
iniciando un magnífico punto de partida para completar el conocimiento sobre los Recursos Vegetales del pals.
El estudio FLORA DE MEXICO, es uno de los
principales programas del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, tiene como
objetivos primordiales desarrollar y promover investigaciones florlsticas, coordinando y apoyando
los esfuerzos de aquellas personas o instituciones que deseen colaborar en un proceso de integración del conocimiento de los recursos bióticos
vegetales del país.
Hace algunos días, en la ciudad de Jalapa,
Veracruz, se dieron los primeros pasos para el inicio y secuencia de tan arduo programa, al realizarse un encuentro y presentación de trabajos florísticos de diferentes estados del país, siendo representada nuestra Máxima Casa de Estudios por el
Biól. Glafiro J. Alanls Flores, maestro de la Facultad de Ciencias Biológicas y Director del Centro de Investigaciones Biológicas de la U. A. N. L.,
quien disertó sobre "Algunos Aspectos de los Es,
tudios Florísticos de Nuevo León". Asimismo, obtuvo el nombramiento como Coordinador det Norte de México en el Programa LA FLORA DE MEXICO, el doctor Jorge S. Marroquín de la Fuente,
maestro e investigador de la citada dependencia.

UMARIO:

PROYECTO DE
ESTABLECIMIENTO DE UN
JARDIN BOTANICO PAGS. 2 Y 3.

EL PAPEL DE LA BOTANICA
EN EL DE¡SARROLLO DE
MEXICO PAGS. 4, 5, 6 Y 7.

ler. ENCUENTRO REGIONAL
DE INVESTIGACION PAG_- 8.

�PROYECTO

las labores que se desarrollan en las áreas de Bo·
tánica Zoología, Biología Y con la Escuel a de Gra·
duado~ de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, tanto a nivel de investigación como académico, así como
también se podrán establecer intercambios de material vivo con instituciones del país o del extran•

DE ESTABLECIMIENTO

jera.

DE .UN JARDIN
BOTANICO
Jliól. Glafife J. Aflllfl Flores
BlóL ~ l o M•teo González Ferrara

Blól. .Íoqe Leonel Ellzondo Ellzondo

Justificación del Proyecto
¿Qué es un Jardín Botánico?
Los Jardines Botánicos son instituciones organizadas para el mantenimiento de colecciones de
plantas, usualmente representativas de una gran
cantidad de Familias Botánicas, con fines de conservación, reforestación, científicos, educacionales
y recreativos. Este consta de una área de exposi•
ción de plantas de zonas áridas, un Arbcretum, un
vivero, una área de reserva natural y un estanque
de exhibición de plantas acuáticas.
¿Qué necesidad existe en establecer un Jardín Bo•
tánico en nuestra región?
La vegetación en la naturaleza constituye un
factor de primordial importancia para el desarrollo
y mantenimiento de los demás seres vivos inclu•
yendo al hombre, ya que éstas son consideradas
como integrantes básicos de los ecosistemas terrestres· por formar el nivel primario de producc1c. 1.
Los vegetales mediante el proceso fotosintéti•
co transforman con la participación de la clorofila y la energía solar, el agua, el CO y los ele•
mentos minerales en materia orgánica (Biomasa)
siendo ésta la base de la alimentación de la humanidad, ya sea en forma directa o indirectamente
a través del alimento vegetal (forraje) que consu,

PAGINA 2

ESPECTATIVAS DE LA INVESTIGACION.

RESUMEN:
Debido al papel primordial que juega la vegetación en el desarrollo de la vida y en la conservación del suelo y el agua y a los grandes disturbios que la actividad humana provoca a las comunidades vegetales, se presenta el siguiente proyecto para el establecimiento de un Jardin Bot¡\.
nico regional, el cual consistirá de áreas de investigación y exhibición de plantas regionales, una
área de propagación de material vegetal para reforestación, un reservorio natural, un lugar don,
de se pueda mantener las especies vegetales que
se encuentran en peligro d~ extinción y jardines
de adaptación y propagación de algunas especies
de importancia como recurso natural.

men los animales y que posteriormente transforman a proteína animal, misma que es consumida
por el hombre. Otro resultante de la actividad fotosintética es la formación del oxígeno, elemento
fundamental en el proceso respiratorio de los se•
res vivos .
Considerando lo anterior, y estando conscien•
tes de que el rápido crecimiento de la población
humana y sus necesidades apremiantes de nuevas vías de comunicación, nuevos asentamientos
humanos, la utilización de nuevas áreas en actividades agropecuarias y forestales, la construcción
de grandes depósitos de agua, etc., actividades todas que traen como consecuencia un gran disturbio y destrucción de la vegetación nativa, así como también han sido éstas las causas determi•
nantes de la desaparición de numerosas especies
y de que muchas otras estén ahora en peligro de
extinción, se hace por lo tanto necesario la existencia de un Jardín Botánico en nuestra región
que logre despertar el interés y crear conciencia
sobre lo relevante del conocimiento del mundo biológico que nos rodea, al que es preciso que prole•
james.

Referencias
Otros Jardines Botánicos en el País.

1.- Preservación de una área natural relacionada

! 2.Vista parcial del Jardín Botánico de la U~iversídad
Autónoma Agraria Antonio Narro en Salt1llo, Coah.

3.-

Actualmente en nuestro país se encuentran
establecidos un buen número de Jardines Botá~icos, pertenecientes a Instituciones de Educac10~
Superior, los cuales llevan a cabo programas similares a los que se contemplan en este proyecto.
Como ejemplos podemos citar los siguientes:.
El Jardín Botánico de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
..
El Jardín Botánico Francisco Javier Clav11ero,
asesorado por el Instituto Nacional de Investiga•
cienes sobre Recursos Bióticos en la ciudad de
Xalapa, Veracruz.
.
.
El Jardín Botánico G. Agu1rre Benav1des de
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
en Saltillo, Coahuila, el cual se encuentra arreglado siguiendo la composición de diferentes tipos ~e
matorrales desérticos y pastizales de Coahulia; incluye así mismo una sección de arbustos de valor forrajero.
.
.
El Jardín Botánico de la Escuela de B1olog1a
de la Universidad Autónoma de Guadalajara que
cuenta con B,000 ejemplares, especializado en
Cactáceas y otras suculentas.
.
El Jardín Botánico de la Universidad M1choacana de San Nicolás de Hidalgo, en Moreila, M1·
choacán.
El Jardín Botánico particular de don Gustavo Aguírre Benavides, localizado en Parras de la
Fuente, Coahuila.

4.-

5.-

6.7 __

B.-

con la conservación de la Flora y la Fauna
Silvestre.
Establecimiento de Laboratorios en la. Naturaleza en donde puedan participar inst1tuc10nes de educación superior con trabajos de
investigación y divulgación.
..
Establecimiento de una área de propagac,on
de material vegetal (Vivero) con fines de reforestación tanto rural como urbana.
Propagar y mantener las especies regionales
que estén en peligro de extinción.
_
Contar en una área relativamente pequena
con la representación de la mayoría de las
especies de la región, principalmente las de
importancia económica, con fines de transmitir la idea de conservación y utilidad de
los recursos naturales.
Introducción de nuevas especies silvestres de
importancia económica al cultivo.
Una significación social y cultural para el
pueblo, coadyuvando esta actividad hacia el
aspecto educacional a los diferentes niveles
de población.
Como un atractivo turístcio más para nueS!ros
visitantes foráneos.

NEXOS DEL JARDIN BOTANICO CON CARRERAS
DE LICENCIATURA O PROGRAMAS DE
POST-GRADO.
El establecimiento y funcionamíen!o del Jardin Botáníco estará íntimamente relacionado con

, · · de yuca spp· del JarVista parcial de la co,ecc1on
din Botánico de la UAAAN.
PAGINA 3

�EL PAPEL DE LA BOTANICA EN EL DESARROLLO DE MEXICO
Dr. Arturo Gcwez Pompa.•
Director del Instituto de Investigaciones
sobre Recu~ Blótlcos, A. C.
Jalapa, Veracruz. Múleo.
CONFERENCIA PRESENTADA EN LA CLAUSURA DEL VII CONGRESO
MEXICANO DE BOTANICA EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F.
Existe una conciencia muy clara en la gran
mayoría de los investigadores botánicos de nues•
tro país sobre la importancia que juega la ciencia
de las plantas en el desarrollo de México. Por
otro lado, es justo mencionar que la botánica mexicana ha valorado, en líneas generales, su papel
y su compromiso ante el país . Fruto de ésto ha
sido la prioridad que se ha venido dando a través
de los años hacia disciplinas que están íntima mente ligadas al desarrollo del país, no creo que
ésto haya sido fruto del azar, sino una actividad
inconcientemente orientada hacia las prioridades
nacionales.
A través de los congresos de botánica podemos ir viendo con toda claridad la evolución de
investigaciones de los botánicos mexicanos . Hemos visto por ejemplo cómo ha evoluc ionado la
ecología vegetal, desde sus fases más elementales
de gran complejidad y en este congreso hemos te•
nido la oportunidad de escuchar nuevos avances,
obviamente la investigación ecológica de los botánicos mexicanos ha contribuido con información
y a marcar rutas a programas importantes de de•
sarrollo nacional, como son las investigaciones para determinar los coeficientes de agostadero, la
determinación de la importan~ia cartográfica de
los factores ambientales que sin duda ayudaron
a la creación de la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, (ahora DETENAL), investigaciones sobre recursos vegetales económicamente importantes para el país, como pueden ser los estudios de barbasco, de la palma china y de otros
productos más. La llamaela de atención para .a
preservación de algunas zonas biológicamente importantes y en peligro de desaparición, ha provenido en gran parte de botánicos mexicanos, aun
cuando esta actividad no haya tenido la respuesta
que quisiéramos haber tenido por parte del Estado. La ecología vegetal mexicana ha sido una
ciencia comprometida con su país y ha logrado

PAGINA 4

aportar contribuciones no sólo de interés para México, sino también para otros países. Esto es el
aporte de esta disciplina a la ciencia universal.
Si la ecología tuvo una alta prioridad y ésta
coincidió con algunas necesidades del pals, es im•
portante también destacar el creciente Interés que
los botánicos mexicanos han venido manifestando
por el campo de la botánica económica, etnobotánica o lo que en un término más global se encierra dentro de la llamada ecología humana. Al
igual que en el caso anterior, el desarrollo de esta
rama de la botánica ha venido creciendo rápidamente en los últimos años, y nuevamente refleja
el compromiso que sienten los botánicos mexicanos con el país . El desenvolvimiento de esta rama aplicada de la botánica, surge como una ne,
cesidad de rescatar los conocimientos empíricos
del pueblo de México acerca de la naturaleza. La
etnobotánica mexicana está fuertemente enraizada
a su pasado, la indagación sobre los usos de las
plantas, de los sistemas de cultivos, los indicadores empíricos ecológicos, la percepción del medio
ambiente por las culturas indígenas, dan el marco
conceptual a esta área de la investigación cientí·
fica mexicana. Los aportes ya son trascendentales
para el país y también tienen su valor para la
ciencia universal . Esta tendencia de investigación
también considero que no nace de la casualidad,
sino que es fruto de la preocupación de algunos
botánicos por hacer una ciencia más comprometida con su pueblo. Es también importante des,
tacar que una buena parte del impulso que hemos
observado en este campo, proviene del empuje y
entusiasmo de los estudiantes de biología y agronomía que han exigido a sus profesores e instituciones, una educación más ligada a la realidad
nacional. El afán de buscar los conocimientos y
los problemas de nuestras comunidades campesinas marginadas ha empujado a botánicos mexicanos a trabajar en distintas zonas del país tratan-

do de recabar, ordenar y difundir la Información
recopilada. Fruto de esta actividad la hemos visto también en este congreso y quizá en varios
congresos futuros, pero la semilla viene germinando desde hace ya algunos años y también consi-·
dero que acertadamente la comunidad botánica
de México ha identificado una vez más otra prioridad nacional.
Es indiscutible el hecho de que el avance
de la ciencia de las plantas en México difícilmente puede entenderse si no contamos con inventarios de la flora del país. Aquí también es necesario indicar que congreso tras congreso se ha
venido insistiendo sobre la necesidad de intensificar, favorecer e impulsar los trabajos tendientes
a integrar el conocimiento de la flora de México.
En este campo podemos mostrar los resultados
optimistas que todos quisiéramos oir; las razones
son muchas y también se han repelido hasta la
saciedad: la falta de taxónomos y la falta de apoyo económico. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, hemos visto crecer rápidamente en los
últimos años el herbario de la U . N.A . M . , y especialmente el del 1. P. N . , asi como otros herbarios de. la República . Hemos visto aparecer nuevos herbarios con grandes posibilidades . Este crecimiento sólo se puede entender a través del aumento de las colecciones de ejemplares de herbario. Esto significa que los botánicos mexicanos
nuevamente han valorado la importancia de esta
actividad y en varias partes del país se han lanzado al campo a colectar ejemplares que serán la
base de la futura flora de México. En este congreso también hemos visto los resultados de las
actividades de los inventarios floristicos que instituciones mexicanas están realizando en el país.
Considero necesario mencionar que en este
contexto se puede entender la creación de nuevos
centros de investigación dedicados fundamentalmente al estudio de los recursos bióticos de México. ¡Supongo que ya saben a que institución

me estoy refiriendo! el INIREB.
Hasta· ahora mi presentación puede interpretarse sólo como una apología a la actividad de los
botánicos mexicanos, pero lo que he querido es
dejar constancia de un hecho que quizás es demasiado obvio y por obvio no lo decimos, y es
que las grandes prioridades nacionales en el campo de la botánica ha sido identificadas, quizá no
todos los recursos que se quisieran por los botá•
nicos mexicanos, la ecología regional del país, la
investigación sobre la relación entre hombre, plantas y la investigación florística. Estas tres prioridades han ocupado la atención de científicos mexicanos en el pasado y seguramente la seguirán
ocupando en un futuro cercano.
Es necesario repetir también que ésto que ha
venido sucediendo, no se ha dado por accidente.
Obedece el desarrollo de la botánica mexicana, a
un desarrollo también de la ciencia mexicana y
ésta a su vez está ligada al desarrollo del país. La
presencia de organizaciones recientes bien conocidas por todos, como CONACYT, COTECOCA, DETENAL, e INIREB y el creciente aumento de recursos humanos y económicos en los centros de investigación científica botánica en el Distrito Federal y en provincia son factores todos que deben
tomarse en cuenta para entender el desarrollo de
la botánica mexicana.
Vuelvo nuevamente a insistir, ésto no significa que estemos en las condiciones óptimas, ni significa que hayamos resuelto los problemas fundamentales del país en el campo del conocimiento
de las plantas, ni tampoco significa que no queden
una infinidad de áreas grandes importantes por
apoyarse, su único significado es que dentro del
contexto general del desarrollo del país, la botánica ha jugado un buen papel, dadas las limitacio-

nes.
El mundo de problemas por investigar es
enorme, como enormes son los problemas del país;

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�sin embargo, vale la pena hacer un esfuerzo m~s
ordenado para tratar de entender lo que el paIs
demanda o demandará en un futuro próximo por
parte de los botánicos. Pienso q~e si bien en el
pasado hemos acertado el camino al encontrar
que debería tener el país, quizá no seamos tan
afortunados en el futuro y sea necesario hacer un
esfuerzo como grupo, como una coumnidad cien•
tífica, para identificar y dirigir mejor nuestras. actividades en la investigación y tratar de que esto
que nosotros produzcamos, se use para beneficio
del país.
Es importante reconocer que la Flora de Mé·
xico no sólo interesa a los botánicos de México,
son muchos los centros de investigación e investigadores interesados en la flora de México. Creo
que es necesario aprovechar este interés para el
bien de México y somos los botánicos de México
los únicos realmente conocedores de ésto, qué es
lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Tenemos que identificar en qué áreas es
necesario contar con especialistas mexicanos; qué
problemas inmediatos tiene el país que requieren
investigación botánica y asi orientar parte del
trabajo a temas que interesen al país. Debemos
tratar de prever el futuro y tratar de planear nuestros esfuerzos en la formación de nuevos recursos
humanos. Si nuestros recursos económicos fueran
ilimitados quizá saldría sobrando un análisis de
esa naturaleza, ya que en una forma u otra ten•
dríamos científicos trabajando en todos los fren•
tes de la, ciencia; sin embargo, nuestros recurso_s
obviamente son y serán limitados y por tal moti•
vo es necesario buscar las prioridades para optI·
mizar su uso. Si países económicamente poderosos marcan sus prioridades en la investigación,
más aún se justifica que países como el nuestro,
desarrollen este ejercicio. Creo yo que la Sociedad
Botánica de México, debería participar en este
esfuerzo que ya se inició en el país y debería producir sugerencia para un plan nacional _de desa•
rrollo de la investigación botánica de Mex1co.
Creo yo que el no tener un plan, por general
que este sea, que vislumbre el futuro del _país, ha
impedido que nuestros trabajos sean debidamente
utilizados y valorados en México . Hemos s~gu1do,
sin tener plena conciencia de ello, el patron que
sigue la investigación científica, t~cnológ1ca Y de
desarrollo experimental de los paIses avanzados.
En ellos, como es bien conocido por todos, la investigación científica se realiza en los centros _de
investigación o en las universidades, los trabaJos
se publican, se dan conferencias y existen los me•
canismos gubernamentales o privados para u_t1l1··
zar la información producida por los trabaJos cien·

tíficos con fines productivos. Es conocido el hecho de que grandes compañías están contirn.iam~~te revisando las publicaciones sobre plantas ubles; estudios fitoquímicos, estudios farmacológicos,
con la idea de eventualmente poder encontrar nuevos productos, nuevas medicinas para el hombre,
nuevas plaguicidas, nuevas materias primas; ésto
sucede en el campo farmacéutico, agrícola, alimenticio el campo de la exploración de recursos renov;bles, etc . Si vemos a nuestro país Y observa•
mos lo que está sucediendo, nos darem~s cuenta
que seguimos los mismos pasos de la investigación científica de países avanzados, se publican
los resultados en revistas cientlficas, se dan conferencias, etc.; pero la diferencia está en que en
nuestro país no existen los mecanismos de utiliza•
ción de la información producida para fines de
tipo productivo de interés nacional. En ~I f~~do,
la escasa producción científica de los c1enttf1cos
nacionales o extranjeros trabajando sobre la botá·
nica mexicana, pasa a formar parte del acervo
científico internacional, con lo cual se cumple ~no
de los objetivos de la ciencia, sin embargo, s1 lo
analizamos críticamente, lo que está sucediendo e~
una especie de fuga de información para benef1•
cio de aquellos países o instituciones que t1e~e
la capacidad de usarla. No quiero que se '."alin•
terprete este punto de vista y se vaya a decir que
quiero promover que no se publiquen los t~baJ~s
mexicanos, que no se den a conocer
la c'.e~c1~
internacional, no, no es esa mi intencIon, m1 unico interés es señalar lo que a mi parecer es una
falla garrafal del sistema productivo nacional: y
es el de no tener sistemas eficientes de comuni~ación entre los científicos y los usuarios d? la investigación para fines productivos en México_. E~
inconcebible que los descubrimientos de cientificos nacionales y extranjeros sobre plantas de México, puedan primero ser conocidos, evaluado~ Y
utilizados en otros países antes que en México.
Muchos de ellos han sido la base de pr~yectos
Productivos de gran importancia con gran impac·
·
to económico del cual México
poco se ha benef1ciado Es claro que esto es un síntoma del s~b•
desar;ollo del país, de la desorganización crónic~
de nu estras instituciones, de la falta de contmu'.. · • y engre1d d de los programas. La improvIsac1on
a
miento
de funcionarios favorece nues t ra dependencia y subdesarrollo.
Se requiere una estrategia Y un _plan para e1

ª.

estudio, aprovechamiento Y conservación d_e ~os :
cursos vegetales del país . Esto debe salir e
dos los sectores interesados, no debemos esperar
a que la iniciativa venga de arriba, no va a venir
• · · t·iva, señalar los erro·
Es necesario tomar la inicia

res, sugerir soluciones y ensayarlas. Parte de
nuestro subdesarrollo es precisamente eso: quedamos en lamentaciones y críticas al sistema sin
haber tratado de hacer lo que sabemos y Podemos hacer. Cada investigador que no investiga,
cada maestro que enseña mal, cada institución
que no cumple sus objetivos son ce-responsables
de nuestro subdesarrollo. Afortunadamente la botánica en México saldría bien librada de un análisis crítico. Sin embargo, deseo insistir en la necesidad de identificar prioridades, marcarnos metas, hacer un plan y hacerlo saber a quienes deben tomar las decisiones para poseer los recur•

sos.
En relación a la enseñanza, creo que es ne•
cesario tener un cuerpo de maestros sólidamente
formado en todo el espectro de las ciencias botánicas. Difícilmente podemos menospreciar un
6rea si desconocemos su campo de acción, difi·
cilmente Podemos formar nuevos profesionistas a
· los que hemos formado con conocimientos polarizados. Una estrategia adechada es aquélla que
nos permita siempre tener opciones abiertas ante
un futuro incierto. No se deben cancelar especialidades o campos de investigación que hoy desconocemos su papel para el desarrollo del futuro.
La historia nos ha enseñado que lo que hoy puede
ser intrascendente en la ciencia, mañana puede
ser trascendental.
Todo ésto nos lleva a indicar que en el futu•
ro, las prioridades en la investigación botánica
tendrán que ser responsablemente asignadas dándoles un valor prioritario a aquéllas actividades de
la investigación científica que tenga un papel ob•
vio en el futuro desarrollo del país y también científica botánica que sin tener una aplicación obvia, tengan un papel que cumplir en la enseñanza
y especialmente en la estrategia de mantener opciones abiertas de recursos humanos calificados
para un incierto futuro.
Lo que es muy claro y creo yo que vale la
pena repetirlo hasta la saciedad, aunque resulte
obvio, es que la vida humana depende y depende•
rá de las plantas y el bienestar de la humanidad
futura tendrá que estar fincado en un cuerpo de
conocimiento sólido sobre el mundo vegetal de
nuestro planeta . En el caso especifico de México, gran parte del problema es muy complejo, in•
tervienen factores económicos, políticos y de or•
ganización; sin embargo, a pesar de lo complejo
del problema es necesario estar conscientes de
él. Lo que se debe hacer es tratar de vincular al
sector productivo mexicano con la información de
los centros de investigación botánica . Esto impli•
ca una serie de acciones directas entre investiga-

dores y campesinos y entre investigadores y empresarios.
Para lograr ésto, habrá necesidad de romper
algunos esquemas establecidos en la enseñanza
superior y también revisar a fondo los objetivos
de nuestros centros de investigación científica en
México. Tratar de ligar la ciencia básica, la ciencia orientada, la ciencia aplicada, la tecnología y
el desarrollo experimental con los sectores productivos. Es necesario que el estudiante conozca
la teoría y que ésta se enmarque dentro de la prác•
tica relacionada a problemas de producción del
país. Se debe dar preferencia a los problemas de
los grupos marginados del país, pero no con actitudes folkloristas, paternalistas y conformistas,
sino con un criterio cientlfico que involucre diversos niveles de conocimiento. Se deben estudiar
los sistemas indígenas del manejo de mal s, A- t.°p-•
mo también se deben emprender inve · ciones · ')
para la búsqueda de nuevos herbicid ; se debe
.\~
tratar de entender el conocimiento qye las comu,....
nidades rurales tienen de la diversidad biológica
,
en su medio ambiente, como también se deben
!: ~
tratar de conocer los procesos de control bioj~
co de plagas; se deben conocer los sist~t li
colas tradicionales y también se deben con,u,;,,._.....,__.
procesos de transferencia de genes de una célula
vegetal a otra . El romanticismo científico puede
ocasionar daños al igual que el desarrollismo.
Debemos abarcar distintos niveles y áreas
del conocimiento necesarios para el desarrollo del
país. Para ello debemos conocer los programas
gubernamentales de desarrollo del país que ten•
gan impacto en los recursos vegetales de México
para poder hacer incidir la investigación sobre ellos
o criticarlos si son defectuosos. Debemos tratar
de entender las deficiencias, ya que los conocimientos necesarios para su buen desarrollo deberá estar en manos de los botánicos . Las investí•
gaciones de la Flora de México, tendrán que rea•
!izarse cada vez en mayor escala por científicos
mexicanos viviendo en México. No hay escapato•
ria, la responsabilidad es nuestra y nos toca a
nosotros hacer conciencia ante el pueblo de México de la importancia de nuestra actividad y trans•
mitir el hecho de que en las plantas tenemos el
único recurso natural renovable, que bien manejado puede ser la base de la autosuficiencia de
nuestra generación y las venideras y que si lo manejamos mal, como ha sido hasta la fecha, será
la causa de una dependencia cada vez más mayor
del exterior.

V:

!f°
h,\1''., "':·=

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PAGINA 7

�PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE INVESTIGADORES DE
COAHUILA
NUEVO LEON
TAMAULIPAS
PATROCINAN
Para conmemorar;, en

U . A. M.l.

parte, el 30 Aniversario de ANUIES.

CIRC U LA R J
1.- Objetivos:
l.· Conocer y dar a conocer los resultados y avances de las investigaciones
llevadas al cabo dentro de las lnstiluciones de Estudios Superiores de la
región 3 de ANUIES; asi como también, en otras instituciones privadas
y públicas.
2.- Buscar iniciar o incrementar acciones
concretas de colaboración e intercambio.
11.- Grupos posibles de trabajo:
1.- Area Agrobiológica.
2.- Area de Ingeniería Civil y Mecánica.
3.- Area de Física y Química .
4 .- Area de Ciencias Sociales.
5.· Area Biomédica.
6., Otras.
111.- Desarollo:
1.- Presentación de resultados y avan- ·
ces de los trabajos de investigaciones
efectuados en los últimos dós años,
o que estén en proceso.
2.- Mesas redondas.
3.- Sesiones plenarias.
IV.- Fechas del evento:
l.· Noviembre 11 , Panorámica de la investigación en México, Conferencias.
2.- Noviembre 12, 13, 14 y el día 15 si
es necesario . Presentación y discusión de trabajos de investigación.
V.- Lugar:
1.- Universidad Autónoma de Nuevo
león, San Nicolás de los Garza, N. L
VI.- Recepción de titulas de trabajos:
1.- Desde que se reciba la presente hasta el. viernes 26 de septiembre de
1980. Además del título deberá proporcionarse el nombre del autor o
autores y la institución que representan . Indique el área o grupo de trabajo.
VII.- Recepción de resúmenes:
1.- Desde que se reciba la Circular 2,
hasta el viernes 24 de octubre de

1980.
VIII.-

Cuota de inscripción:
1.- Investigadores e invitados. (Con derecho a constancia de participación o

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CONACYT

asistencia) $ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.).
2.- Estudiantes: $ 100.00 (Cien pesos
00/100 M. N. ).
IX.- Dirija su correspondencia a:
Dr. José luis de la Garza González
Dirección General de la Investigación
Científica.
Torre de Rectoría
Apartado 550
San Nicolás de los Garza, N. l.
Ciudad Universitaria
Tel. 76-41-40 Ext. 162.
M.C. Glafiro Alanis F.
Centro de Investigaciones Biológicas
Vallarta 805 Sur Tel. 44-69-79
Monterrey, N. L.
NOTA: la S. E. P. podría probablemente sufragar
los gastos de viaje y estancia de investigadores de Universidades Foráneas, si se
hacen los trámites con la debida anticipac!ón.

INDICADOR
Dr. Alfredo Piñeyro Lóper¿
Rector

lng. Agrónomo Ore) Darlo Garcia R.
Sec. General

Dr. José Luis de la Gana
Director de la
Dirección General de la
Investigación Cientffica

.Biól. Adolfo González Castilla
Director Fac. Ciencias Biológicas
Biól. Glaflro J. Alanís Flores
Director Centro de Investigaciones
Biológicas

BlóL Héctor Gonzále-L Aguirre
Director Editorial
Consejo Editorial

Biól. Hwnberto Sánchez Vega
Blól. Carlos H. Briseffo de la Fuente
Jefe de Información

Alberto González GonzáJez

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                <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>
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                    <text>(ib

CENTRO DE INVESTIGACI01WS'"~11AIIO
BIOLOGICAS
VaJfarta 805 Sur
CoJ. Mir.tor, Monmre,. N. L
Tel. 4469-79

BOLETIN INFORMA m·o DEL CEl'fl'RO DE INVESTIGACIONES BIOWGICAS DE LA
ARO 11

MAYO -

JUNIO 1980

u ANL

NUMERO 5

EDITO~~~ .,ff1
/

\ \ • • ~ "~

En nuestros ¡líes !e __,reci, mí,

dencia y repercldJ6n Ue•laiia~c:jón :fl\Jl.'vida
;
humana y S8 l!recisa l' aQlfiza :su .~ ~,t,, l

A $Tlll
1111 'DTQ;
!·'I,:..;
U.su.tln.L
n

lt

·nu,.i 1 S),
.

t,o de la ~ dO&lt;Ol'•1-1c"l1-Tíif:• , l l ~ ~ . ;
~:!&gt;
Al&gt; ·
como el ouestro.
: • ·. · · - - - - ---1-;;;,t'ilo1lllllSOIR
XVI CONGRESO
La .~retada de.Educación flUbli~¡&amp;
l I;,,
t ~
,
de la Direeción,..General de 1, lnvesti¡ación :-C-eñ- ~41
" DE U 1 b R ~ INTERNA•
tifica 'Y Superación Aaldemica, seflala un _peso c:le
CIONAl_'. PARA. C"l ;-f'STUDIO DE LAS

n

h'f.."5-:-•-.,

trab,10 y desarrollo muy importante en ese ten¡IQSJ, porque. está enmarcando un,..a.specto que du-

,

rante muth&lt;Ís ,años se mantenía latente ·.sin raarii-

festarse y que zctualmente ast\ gestando.y gene,
randa . una gran cantidad de gectes jóvefles.,JLOI\· ._
cfiterio ,de dilucidar, Discernir e ·tnvestigar ~para
produc_ir ,Y .resol\lt r ms -tantas neae.sidades ~• ""'95· t . •'
trc JlalS, .
~.,,.~.....,._, .""4 , .....,,
1&lt;-Generalmente, &lt;se · senala que,Ja m\lestcaación .
es fundamentalrT)fflte 1m ejercicio de cr~dad ,
del hombre .. en cuanto que cuestiona t."'tradición. ·
enriqu~ -y ~etJzp :
con~imierltO y reP,Bra.rteen 1&lt;15 ,ffl!Xlos de
ile la iolecti\lidad, SlflÍJjen.
do un.;ewwrzo 1!1anep~ y _es~_cturado como me·
dio-ambiente prop,cio g, libertad,~
para et conoc1m1ent,;i, ya para'N. lmál',llatión y c~na constante mteracción entre los objet.l\lOS y \o~es.
Augurarr,;is que ba¡o -astas premisas la iábor
.
del OR. EDMUNOO DE Al-BA,;.¡-IWl&amp;r '"t,...DIREC· ,..,.

~if.

ti

i

CION GENERAL oe,¡NVESTl~CION ,CIE/lll.f!ff,.,Y, . .-'SUPERACION ACADET\11:A OE.· LA · S. E.,.~-r.:=siaa
avante, con la seguridad 'Mlspluta .de qoe ~uie"..es
tuvieron la oportunidad de formar5e ~~ _t~s: .
llgadores en esta epoca, le agradecerán por siem-

pre.

H.A.G.A.

-

.,,.._

.

�Notas sobre el XVI Congreso de la
Organización Internacional para el
Estudio de las Plantas Suculentas (10S)

Sió1. Jorge L Elizondo, Centro de lnvestipciones
Biológicas. D.G.I.C. Facultad de Cienciu
Biol6¡icas UANL

Del 23 al 29 de marzo del presente afio se
lle..-6 a cabo el XVI Congreso de la Orpnización Jn.
temacional para el Estudio de las Plantas Suculen-

tas con sede en tas ciudades de ~éxico, O. F. Y

Tehuacán, Puebla.
La inauguración oficial estuvo a cargo del Dr.

José Sarukhán Kermes, director del Instituto de
Biologia de la Universidad Nacional Autónoma de
México. La ceremonia continuó con la entrega de

la presea "Cactus d'Ot" a la M. en C. Helia Bra-

vo Hollis, como reconocimiento a la mejor cientifica del mundo en el estudio de las plantas de la
familia Cactaceae, la entrega fue hecha por el Sr.

Marce! Kroenlein, representante de la princesa Gra·

ce de Mónaco, y actual director del Jardin Exótico
de Mónaco que agrupa una de las ffdls grandes
colecciones de plantas suculentas.
El 26 de marzo. el suscrito, en representación
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo león y del Centro de
ln\'est1gaciones Brológicas, presentó una conferen•
cia denominada "Contribución al Conocimiento
Floristico,Eco!ógico y Utilización de las Cacticeas
del Municipio de Mina, Nuevo León, México, poniendo de manifiesto que existe una gran cantidad
de especie~ en el área estudiada y que la gran mayorta de éstas se localizan en el Matorral Inerme
Parvifolio y en el Matorral Crasirosulifo\io Espino,
so debido a las condiciones ambientales que se
dan en dicha área. De ~ utilización que hacen de
las CacL::..~s en estii región son muy notorios los
usos medtcinal, alimenticio y forrajero, es decir que
PAGINA 2

satisfacen en parte las necesidades mis apremiantes de los habitantes de la localidad.
El programa del Congreso contempló un simposio sobre conservación en el cual estuvieron como invitados especiales funcionarios de la SARH,
de CONACVT, del Instituto de Ecología, A.C. Y
del INIREB, en él se manifestó que los factores
que amenazan a la flora suculenta son: el fuego,
el avance de la población y la colecta inmoderada.
El seflor Hemando Sánchez Mejorada, Presidente de la Sociedad Mexicana de Cactologia propone como solución para conservar las cactáceas
fomentar los viveros y hacer un buen uso y manejo de éstas, ya que representan junto con el resto
de la vegetación uno de los grandes patrimonios
de nuestro territorio.
El Dr. Werner Rauh, Director del Instituto de
Boünica Sistemática y Fitogeografla de la Univer•
sidad de Heidelberg, República Federal Alemana,
diserta sobre la conveniencia de facilitar los permisos de colecta y exportación de plantas con fines científicos, como una posible solución o dismi•
nución del escandaloso contrabando que se hace
con estas plantas.
El Sr. David Grigsby, cacticuttor en escala comercial en los Estados Unidos, habló de la impor•
tancia de la comercialización de las plantas suculentas en la conservación, haciendo notar la gran
necesidad de tener plantas accesibles para coleccionistas y científicos en cantidades considerables,
dijo también que se deben suprimir los permisos
de colecta de grandes cantidades y que solamente
se deberian de otorgar permisos de colecta de 4
ó 5 ejemplares por especie, además, puntualizó
sob~ la aplicación de las leyes de colecta y san•
ción como una medida de protección de las cactá·

...,.

El editor del "Cactus and Succulent Joumal"
Sr. Charles Glass habló sobre la urgencia de conocer II recuperación natural de las plantas sucu·
lentas en su hábitat natural, propone para esto
realizar estudios tendientes a conocer la dinámica
de las poblaciones y la bkltogia de las especies lle•
vando a cabo esto en áreas determinadas en cooperación la 1. O. S. con los gobiernos de los pai•
ses respectivos.

El representante del INIREB rMnCiond que
trabajen actualmente en la loellinci6n de ,,...
Cttticas donde se piensan tstableclf" mervas ecotógicn, w!Yeros de prupqac:ión y corn.dalización
J nombró a l.apotitlln de las Slli.-.s, f'ulbll corno un lugar irtdicado para empinar con tales establecimientos. esto con la ayuda de II parte ofi•
cial (Gobierno del Estado}, parte privada (dentro
del marco socioeconómico de to&amp; ejidatlriol) y 11
parte ~ a (IHICnfflitnto 1'tnico del JNIR
EB).
El t9Presentante dt la SARH I ca,., del departamento de aprovechamiento de ~ no
maderables hizo UI\I mefta histórica de las leyes
de protección a las cacticeas, menctonlndo que
el 30 de diciembre de 1933 por primera vez se
decretó una ley de no exportación de plantas c:ac•
ticeas, sus frutos o sus semillas.
Indicó que los permisos de cofect:1 y exporta·
ción .se otorgan solamente a:
l . - Cientlficos extranjeros avalados por una Uni•
versidad.
2.- Científicos nacionales de presti¡io reconoci&lt;lo.
3.- Personas propuestas o autoriudls por el lns•
tituto de Biología de la tlNAM, el Instituto
Politécnico Nacional o .la Sociedad Mexical\l
de Cactotogia.
Durante el Congreso tuvimos la o,:,ortunidacl
de visitar importantes zonas cactológk:as como la
de la Barranca de Metztit"n, Hidalgo donde pudimos observar la flora caracterlsbca de la región,
cuyos componentes principales son: lurllra ,,..
retensi,, Gochnatia hypoleuca, Mimou biuncitaa,
Acacia tortuosa, Apye striat:1, Jllropha dioica.
Fouquieria splendens, DasJlirion S1111c Dplqllu..;,
etc., entre las especies de cactáceas, hay algunas
como Cephalocereu1 sanllis "viejitos" y .._..
reu, dumorlieri, que forman verdaderos bosques
debido a su densidad, la primera es una especie
endémica, columnar o 11mificadl desde la bese
que llega a medir hasta 15 metros de attura. Se
encuentra distribuida en toda II bamnc.a en attltudes menores a 1,600 metros, creciendo sobre a•
lizas. la segunda crece principalmente en terffnos bmtticos, son plantas ..candellbriformes .de
6 a u. metros de attura, provistas de un tronco
corto generalmente menor de un l metro de altu·
ra y con muchas ramas erectas.
Tambi~n fueron observadas en las laderas rocosas cercanas a la PJl&gt;lación de Metztitlán especies como Astn,phytum amatum, MyrtlHocactus po.
metrizans, Echinocactus inl'ffllt Theloclctu5 hoffl.
pilus, Ferrocactus echidne, Mamillaria magnimamma, Maminaria obccnena. Mammiftaria _.ns

y CalJ1&gt;l,antt,a
- ·una visita 11 Jardin Boünico
Tambtén hubo
de la Universidad Nacional Autónoma de Mélico
donde observamos una eran cantidad de cofeccM&gt;nes de plantas cactKas y suculentas adem6s de
otras pClntn de k&gt;s dnilrtos ele nuestro territorio.
En ti ..,..._ et. dicho Jardln tuvo lugar un
brindis ofracido por II Dr. Guillermo Soberón Ja.
vedo, Rector de II UNAM, c:on motivo de la celebración de la . . . _ del pramlo ''Cactus d'Or"
Por el Gobierno de Mónaco I la M. en C.
Helia 8fWO Holljs, investipdora del Instituto de
8iologll de la propia Univefsidad.
Durante el traslado de ta sede deJ Congreso
1 la ciudad de Tehuac6n, Puebla se htcieron alguna paradas para la observaetón de II flora y al
dla sieuiente se realizó UI\I excuraión a Zapotitlin
de las Salinas, Puebla, célebre rona e.etológica
rnexical\l por la gran variedad de cactus columnares am existentes, las prnneras aparecen en las
afueras de Texcala representadas por MH~
fulwicopo, despu6s aparece Cophllocor.as - ·
tldtii en abundancia formando verdaderos bosques
QUI cubnm varios kilómetros, tambi6n se observan
c:acUeeas llobosas y cilindricas como Echinocactus

- -1-.. . . . --.. . . . .

Mammilllril cama, Ferocatus robustu1 y Ferotac·
U NCUrYUI entre otras, muy cerca de Zapotitlán
el ce.-.us dominante es Neobuxbaumia tetetzo, is•
te se extiende hasta más al sur de la población
-formando egrupasoines llamadas tetecheras de la
cual se extraen k&gt;s frutos llamados teteches que
H comercializan en SI reglón, también aprovechan
-SU leha para construir casas y cercas vivas con la

.mencionado
·
AJ sur de Zapotttlin
se observan agrupaciones de Myrtillocactm pomi!b iau, var. am,dianolatu1 adem6s de ejemplares aislados de Opuntil decumbens. Mammillaria sphacelata. Mammilla·
ria Yipe,in, y W-rlcoxia Yiparina esta última enreda
da en ejemplares de . _ tw C"IQlit de m6s
.de metro y medio de ancho en la base del tallo.
Cerca de Acatepec, Puebla pudimos observar
ejemplares de Neobuibaumil IMZCllaensit, Cephalooenus dtryuemthu1, Polaskia chtcipe, 0f,unti1
pilifera y Neobuxblumia w. oeep.'lala ésta con
su tlpica -earacteristica de espinas rojizas en la
parte apical de 11 planta.
Analment&amp; se ofreció un banquete de clau•
sunt en el cual se hizo entrega de una placa al
Sr. Hemando Sánchez Mejorada nombrándolo
miembro honorario de The Cac:tus and Succu~t
Society of America, y alll mismo se anunció que et
próximo Congreso de la 1. O. S. se llevará a cabo
en ta ciudad de Viena, Austria dentro de dos arios.
PAGINA 3

�INTERACCION ECOLOGIA · DECISION: NUEVOS CONCEPTOS

1COl6ci&lt;a---o-

o,_ _ _ _
üculla •

_,611,lca y 1101-. .... -

a,.,..,,,

.. ~"""-·

dl . Adlm6s, a Cldl 1 1 .dencia COlnplten

r..e1e Ciooca lliol6pa
Unlw.AulónomaeleN-IA6n.

......,,_Lo6n,_

-1

~

-linee descw:dente,
cada - - ,-u
- • lo la'II) ele la
rnU aislados llel contex-

Loo---..-....

--

to

dinaci6n -

ele la _ _ , no toOf·
a niwf acd6ci&lt;o, y ll6IÓ parcial•

tmc-

mente efectiva • niveles adrnintStnltiwos J t6cnico.
Loo prablemn ocol6gicos
miniY secnrtarias, corno trascienden jfflbitos nacionl·
les y estatales. Si una decisión IIÜ basada en
al¡o distinto I la realidad, su probabilidad de áito es menor cuanto mis irreal es la base.

IN aptos m:att Nlutiams.

la época en que VMmos muestra un cam•
bio sobresaliente en los conceptos de planfficación,
al damos cuenta que fos P'anes de desarrollo no
1kanzan los resultados apetecidos o buscados, y
en forma fácil IChacamos las detidencias a fallas
humanas o • interferencias pollticas. Gradual•
mente se ha venido • entender que una buena

parte de tales deficiencias se encuentra en la falta de integración de k,s ecólo¡os y otros cientifi•
cos ambientales al proceso de la toma de decisiones, más notorio en donde e! desarrollo de la
ecolo,:ia es deficiente, como sucede en los pal•

ses subdesarrotlados, e incluso en algunos con
tecnologías aY1nudas.
Los problemas actuam son graves, tenemos
d6ficit de alimentos, teenoloa:ía insuficiente, o és•
ta es eficiente en causar nUIYOS problemas, como sucede con la contaminación y deterioro am•

bientales crectentes, resultado del superdesarrollo
industrial; tambi6n tenernos carencias económicas
y falta de productividad agropecuaria, limitación
por agua insuficiente de ampfias zonas del mundo, falta de espacio vital pera los individuos y fas
familias, asi como habitación hogar aceptable para ellos y la sociedad; aubdesarroUo económico,

particularmente en el campo, crecimiento demográfico incontenible, combinados con un deterioro
social que se a¡udiza.
Durante mucho ttempo en Mtxico se habló
de que "¡obemar es poblar'' ahora se .menciona
que "gobernar es desarrollar", otros opinan que
"gobernar es tecnificar''. De la aplicación de los
principios ecológicos fundamentales, la posición
.en varios paises est6 cambiando a un nuevo con•
cepto: Gobernar es planear la supervivencia.

Los recursos naturales -son limitados, finitos;
algunos sen renovables o manejables, siempre que
PAGINA 4

se usen con las reglas del juego, es decir racio-

nalmente, y como entes viY05 o fenómenos fun•
damentlles a ck:tos de los seres vivos, racional
quiere decir ecológicamente. Esto nos lleva a la
definición Cile rea,rso. Sin dea:enerar en .sem6n1ica, recurso III un concepto cuhural . lo que tiene utilidad rul, o potencial, es un ftCUnO. No
importa que qued&amp; fuera de lo conocido, pues
en este caso es sólo un problema dt ilJf'M)rllncia,
no de falta de utilidad. LI naturaleza, puesto que
de ella, en ella y por ella vivimos, es un recurso
real, tangible, limitado, y tam~ delicado, a veces en exceso, que debemos aprender a usar con
inteligencia.
Hasta la fecha, en muchos peises el uao de
)os recursos naturales ha $ido de tipo nof'Mdko,
incluso cuando se forma parte de complejos altamente civilizados: explotar hasta acabar y bu$car
otro recurso. Este tipo de explotación ya no puede seauir, pues es atentatorio a las riquezas naturales, que son la economla de nuestro presente y
nue-stro futuro. Sin embargo, ~ra ltepr a la correcta expJotlci6n de los mismos, -es necesario
cambiar 11 mentalidad. De la bUsqueda simple
de .una pnancil económica, necesitamos pasar a
la arn,onia con ti resto de la natunlle.za, en el
cual sea posible encontrar una salud razonable y
un nivel de vida digno.
Para alcanzar tal situación, debemos aplicar
el concepto de Ecotocia '/ caracterizar el .ecosist•
ma de la humanad, e incoq,orar y pesar t. JJio..
filosofía en tos dil'9Ctivos -primero y en las grandes ffllSIS despu6s. Louistomas actuales (flg. 1),
IUbemomenlllles y OlnJs, nün formado, por un
abanico de fueras, con mUltiples aubdmsiones,
donde la decisión se concentra en unos pocos o
en uno sólo, quien rKibe suficiente informacióll

ESTRUCTURA DE DECISION EN VARIOS SISTEIIAS:
Deciaor

De2!;rtaaentoa

,.

Subdewtamentoa
Al
A2
A3 ••• n

p
R

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n) ••• n

PAGINA 5

�la ecologia ,permite leftalar como mejorlS indica-

do&lt;es:,iredito,es, - - ocu6ticos, -

....,

1

Cuando examinamos la secuencia de lntentcciones entre la Ecologia y otros factoru, encontramos (Fig. 2) una acción reciproca múltiple, donde la productivid&amp;d natural, actividades económicas primarias, secundarias y terciarias, degeneración ambiental, contaminación y salud publica (in•
ctuso el btenesta, ~Ñll), condicionan a. v son
condidonadas por, cada una de las demAs, en tor. ma inexorable. Las interacciones son campos de
la ecología, .aunque en varias freas se yuxtapone

con otras disciplinas, con fracuentes conflictos de
intereses. Casi todas las acciones humanas pu&amp;den tener efecto ecológico, pero no todas las disciplinas son ecología.
ACnvIIW&gt;!:S

tt"'™=
!~rc.1alluci6n)

res espee:ifie:os, -etc.
La información ecológica ni obtenida, requiere ser recibida por eJ decisor, como '9Cibe la
correspondiente a aspectos aociales, poüücos y
económicos. sin filtraciones ni diatoraiones, condición sine -qua non para la tundametsión ade-cuada de la decisión.
Conviene seftalar que las limitac'°"'5 que el
conocimiento ecológico impone al deslm&gt;llo no
?;On expresión subjetiva de oposición al mismo,
puesto que se conoce una extensa tecnologla de
prevención y control de poludón. Además, todo

ecosistema tiene una capacidad limitada de recuperación medible ante las alteraciones antn&gt;pogénicas. Donde dicha capacidad permite una
capacidad limitada ·de r'kuperación medible ame
las alteraciones antropogénicas. Donde dicha capacidad permite una fábriu que altera equis can. tidad el ambiente, debe permitir muchas que altenm juntas la misma cantidad aproximadamente.
Esto es sólo un modelo, pero et criterio puede
implementarse. Los enemigos del desarrollo son
los contaminadores y enemigos de la naturaleza,
no los conservacionistas. El conservacionismo no
es una posición estética, ni un qu1Jotismo quiméri•
co; es una necesidad vital, y probablemente una
condición de la supervivencia humana, indepen•

Por las razones mencionadas, encontramos.
(Fig. 3) en la ecología un ambiente fisico, que
condiciona un ambiente químico, donde funciona

un ambiente biológico, que incluye flora, fauna si\YeStre, seres dorn6sticos y el humano mismo, a

todo lo cual llamamos recursos naturales y los
vivos se consideran renovabies, pues sólo ellos son r __ ~!t~ _
1•
capaces de autoperpetuarse y por tanto de ser 1
~
fuente permanente de recursos económicos. los t
planes de desarrollo se desenvuelven en tal reali• 1
41111%t:1Tt: 1%0LOG%CO
dad, el Medio Ambiente, y tienen un Impacto Am•
!flor•, t•""" y 1.m;:1uu... ,
biental probable, que puede predecirse por mét~
ltCU•Sos
••rtrlAtts
dos adecuadOi y bajo ciertas premisas. Después '
de los planes lleaa el desar:rollo mismo con un 1
Allll!t ■ rt:
QUlllJCO
Impacto Ambiental real, que es conveniente medir, y el sistema es retroalimentador, dado que I r----'--------f-------..L--,
se incorporan los casos primeros a la predicción
y reevaluación de los segundos.
r1s1co
En tal contexto, en varios paises se han es- ~

"

tablecido sistemas de evaluadón del impacto am•
bier.tal de toda obra, pública o privada, así como
program;.s de monitoreo, de aquellos sujetos que

1

-·

diente de sistemas" pollticos y füosóficos guberna-

Conscientes de las ideas expuestas. se con•
lidera c:omwiiente intercambiar ideas sobre la in•

teracci6n cooperativa entre los ecólOIOS y otros
eilntfficos ambientales y los decisores y planificackua,. informar .sobre ios ob$táculos y soluciones
que se hlf'I presentado ., resuefto en otros palses,
particulannente donde los problemas de polución
J 111 aw.ión ambiental IOn mb graves, compararlos con los nuestros, y mediante el m6todo
etentffico, btlscar mejores rutas para defender et
bien común de la humanidad: la NaturaJu.a.
Uno de los p,ob'8mas fundamental• es trasponer, como los asuntos ecológicos, las barreras
de nacionalidad, lenguaje, polltica y los intereses
económicos, para bienestar humano y no para grupos selectos, séanlo bajo cualquier punto de vis•

ta.

Tal vez la aetttud humana que coovendría t~
mar es la def viejo concepto chino de4 OAIDONG,
"el mundo de la gran unión" donde "no sólo I;
familia de un hombre es su familia, ni sólo sus
hijos son sus hijos, sino todo et mundo es su fa•
milia y todos los niftos son suyos" a lo cual podemos agregar que su ambiente no es sólo su ambiente sino es de todos. El futuro de este ambien
te y estos nil'K&gt;s, que ya es nuestro presente, es
lo que debe ocupamos.

FUNCION SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD

Cuando se aborda un tema de esta naturale-

za surge la idea del desarrollo de la sociedad humana. Pensamos que en el contexto reciente, actualizado de las relaciones humanas perfilado en
los diversos matices que cobra esta actividad lleva consigo un arraigo ancestral de Jo que es difi·
cil poder desprendemos afortunadamente; con es.to decimos que en los albores de la humanidad, se
encuentra inmerso, no refinado, no escrito pero si
percibido y sentido como una necesidad. de con..,iV9flcia el desarrollar nexos comunitarios y de ayuda mutua sin los cuales, seria imposible comprender el surgimiento de una especie como la nuestra.
Junto a ello, en nuestros dias, se observa qoe

Bi61. Francisco J. Tnwifto Neavez
las Instituciones de Cultura Superior en ~ que
destacan las Universidades, se manifiesta una imperiosa necesidad de vincular el conocimtento cien•
tilico y académico bajo un enfoque social.
En este renglón, la función de la Universidad
aparece en escena y es competencia de ella, bajo
la responsabilidad de quienes conforman su contenido, (profesores, alumnos, autoridades) establecer caminos que permitan desplegar actividades
que justifiquen su existencia. Concibiendo que solo habra Universidad y genuino espiritu univeni•
tirio cuando sus acciones intelectuales se revistan
de humanismo. En este sentido la Universidad de-,
be estar siempre indisolublemente ligada al con•

PAGINA 6
PAGINA 7

�texto soda! que le da vida y al cual debe: servir
en plenitud. Visto as\, las funciones Wisicas de
la Umwrsidad se puedlfl establecer en loS si,uien·
tes enunciados:
1.- u .......,,.

U-·

Que pem,ite
transmitir el saber adquirido a trav6s de generaciones. En nuestra 6poca no es posible
pensar revivir los preceptos medievales o renacentistas tendientes al enciclopedismo
pero tambt6n es necesario prwenlr contra
la espec:'8Uzadón anquiloSante que atomiza
el conocimiento e impide ver lo que pasa a
su alrededor y si valorar que la herencia cul·
tural se cesta por la germinec'6n perenne
de aportaciones creadas por ¡eneract0nes
que se suceden.
11.- La inftltipción.· Como la incua.nte perse•
cusión de nuevos datos, con enfoque met~
doló¡1co y la dosis óptima de especialización; pero ante todo la Universidad debe ser
creadora de conocimientos para después di•
tundm:,s, entendiendo que sin la 1nvesti¡acr6n sena y consecuente, la enseflanza sufrirla una rotunda de¡radación y asi la Uni•
wersldad sin lnwstipceón se quedaria ~
la etllpa repetitiva de hechos o dacubrimien•
tos endosados de otros centros del saber.
111.- u Pmunencia y Deteml de II euttu,a,•
Contra las tuerzas oscilantes del oscurantiS·
mo y de conta¡ios exót1Cos que no ¡uardan
reJactón con nuestra historia social, sin que
esto signifique soslayar las experiencias que
se dan tn otras culturas hermanas.
Queda pues otra labor de la Uniw-rsidad de
suma import.anda:
IV.- La Alitlencil Social.- Interpretada como ta
ejecución del conocimiento cientHic~huma·
n1sta con su acopio metod~ico a uM rea·
lidad concreta como la salud, el campo, pre•
servación y usos de recursos naturales, la
industria, etc. Aquí vemos plasmados la
participación profesor-alumno-autoridad, ffl
lo que hoy llamamos servicio social.
V.- SerYicio Social.• En este senttdo entandemos
que el servicio a la comunidad lleva consigo, más que una obhgaci6n, una expresión
muy propia de la naturaleza humana, pues
ante todo el hombre esU dotado desde sus
origenes de cuah&lt;ades sociables.
El 19rvict0 a la poblad6n requiere ser portador tambi6n de la wrdad cientttica y no
quedarse en el barniz ideológico. Tampoco el servicio social debe entenderse como
ectttud misionera o que debe realizarse sokl
por razones afectivas . Se niquiert! que de
PAGINA 8

esa esistericia se obtenpn k&gt;s elementos
que nutren la investipción como forma retroalimentaria de hacer mts efectiva la asis•
tenc:ia misma lfl donde el estuchante cumple importante papel al conocer, Nlacionarse y ser protagonista de los problemas que
vive et campo, y la ciudad, al principio in•
cipientemente pero que al ir conociendo su
realidad destaca cada vez mAs su madurez
de criterk&gt; y su viseón para arrostrar dif,.
cultades y plantear $Olueiones. También es
necesario recordar que la Universidad se debe al esfuerzo de k&gt;s ciudadanos y el ser•
victo a la comunidad no queda en la etapa
romántica sino en el compromiso real de
coadyuvar a su desarrollo.
Así como no puede haber ciencia sin mves•
ligación y ésta sin herencia cultural, tam•
poco es posible el desarrollo si los conocimientos se quedan archivados y al margen
de la situación social en que se vt\le.
la historia de la ciencia es la historia de la
aplicación de los conocimientos (la Técni•
ca) al desarrollo social que se traduct en
bienestar que genera nuevos conocimientos.

JNDICADOII.
Dr. Alfr,do Plileyn&gt; L6pe1;

Rector
... -

o..! Dorio Gorc:la R.
Sec. General

Dr. JOR Lub: de la Gana

Director de la
Dirección General de la

Investigación Científica
Bl6L Adolfo Gonnl~ Cutll1a
Director Fac. Ciencias Biológicas
8ióL Glaflro J. Alanis FlOffS
Director Centro de Investigaciones

Biológicas
Bl6L Hfctor Gonz,ilez. Ap.bft
Director Editorial

Consejo Editorial

1161. H..-,. 5'nche% V,p
11161. c.rloo IL de la f\a11"

--Jefe de Informacióo

�</text>
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                <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>
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                    <text>CENTRO DE INVESTIGACIONES
•
. BIOLOGICAS
Vallarta 805 Sur

Col. Mirador, Monterrey, N. L
Tel. 44-69-79
BOLETIN INF'ORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DE LA U A N L
AAO II
MARZO - ABRIL 1980
NUMERO 4

EDI7'0RIAL
RECURSOS NATURALES DEL ESTADO DE NUEVO LE0H
Recientemente el Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables, A.C. publicó el libro Los Recursos Naturales
de México, IV.- RECURSOS NATURALES DEL ESTADO DE NUE·
VO LEON, volumen que forma parte de la serie que el citado lns•
tituto ha realizado con el objeto de facilitar la investigación en
todos sus aspectos sobre los Recursos Naturales de nuestro
país, con la intención de recopilar, analizar e interpretar la información obtenida, esto, en virtud de la carencia total de fuentes de información bibliográfica en cuanto al tópico se refiere.
La edición, cuyo autor es el Dr. Ambrosio González C., no
se concreta a una simple lista alfabética de fichas bibliográfi•
cas, sino que hace referencia a los diferentes trabajos que se
incluyen, agrupados por temas, y con una breve mención para
orientar al lector acerca del contexto resumido de cada uno de
los citados.

SUMARIO
INSTITIJTO NACIONAL DE IN·
VESTIGACIO~ SOBRE RE·
CURSOS IUOTICOS, FLOR A
YUCATANENSE, Pág. 2.

ESTADO ACTUAL DE LA OR·
GANIZACION Y APLICACION
DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN MEXCO, Págs. 3,

7 y 8.

Para la publicación de este libro se contó con la ayuda económica que, por gestiones del Dr. Eduardo Aguirre Pequeño
Maestro Emérito de la U. A. N. L., brindó el Patronato de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Ciencias
Biológicas de la U. A. N. L. y el Centro de Investigaciones Bio•
lógicas de la misma institución.

EL PAPEL DEL BIOLOGO EN
LAS INVESTIGACIONES SO·
BRE PESCA Y EN LA EDUCA-

Enrique Beltrán director del l. M. E. R. N.A. R., A.C. en
la presentación del libro señala "Esperamos que esta contribución no solo sea de utilidad para el Estado de Nuevo León, sino
que también sirva a entidades vecinas, con características tco•
lógicas similares".
1-1 A.G.A.

CION PESQUERA, Págs. 4, 5

y 6.

�INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE
RECURSOS BIOTICOS, FLORA YUCATANENSE
Aunque la Península de Yucatán es considerada como una entidad distinta desde los puntos
de vista geológico y biótico y a pesar de que, en
general, sus formaciones vegetales están bien comprendidas desde el punto de vista fisonómico, aún
no ha sido estudiada florísticamente de un modo
integral y suficiente.
En la actualidad, se cuenta con dispersos estudios pardales y fragmentarios, tanto por lo que
a la región como tal se refiere, como por lo que
hace a las entidades taxonómicas que han recibido atención de diferentes especialistas. Lejos de
lo que suele creerse, la flora de la península de
Yucatán y sus relaciones con_ las de otras áreas
de México, Centroamérica y las Antillas, todavía
requieren mucha investigación.
Por lo anterior, entre otras razones de las
cuales muchas son de carácter etnobotánico, el
Programa Flora de México del INIREB ha establecido un nuevo proyecto, Flora Yucatanense, el cual,

aprovechando la experiencia obtenida durante el
desarrollo del de Flora de Veracruz, pretende producir una obra comprensiva, de carácter regional,
cuya importancia es obvia.
Si usted o su institución están interesados en
el desarrollo de este proyecto, ya sea para colaborar en los planes de intercambio de ejemplares;
en la identificación de los correspondientes a un
determinado taxón; en el estudio sistemático de
un grupo; en los planes de intercambio o de ad•
quisición de publicaciones o de alguna otra manera, dirija su correspondencia a las direcciones
postales abajo indicadas.
Una de las primeras publicaciones del pro•
yecto, el Catálogo comentado de géneros y especies yucatanenses, aparecerá como un resultado de
la aplicación de los procedimientos electrónicos
de almacenamiento y recuperación de datos del
Instituto. La edición de este instrumento preliminar de trabajo será limitada.

Atentamente,

ESTADO ACTUAL DE LA ORGANIZACION Y APLICACION DE LA INVESTIGACION
LA INVESTIGACION CIENTIFI CA EN MEXICO,

DR. MANUEL GOLLAS
Asesor de la Dirección General de Conacyt

V. EL PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
1978-1982.

La bue teórica y emplrica sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el crecimiento económico tstJ atln en paftales . Se carece de estu-

dios cuantitativos que indiquen cómo calcular la uignación de recur101
en ciencia y tecnologla en un presupuesto naclonaJ. Mucho meno, alln
se sabe del efecto del cambio tecnológico sobre el sistema de precios, el
empleo, o Ju demandu tducativu.
Los mftodos de planeación muestran por su parte poco apoyo teórico . Conciben la planeac\ón de ciencia y te&lt;:nologfa como un sistema totalizador donde todo ae relaciona con todo. Casi nunca se discute ni se
hace explicito -tal V9Z porque no ex'.ste- el esquema teórico económl•
co ni temporal en el que se basa el anilisis y se hacen las recomendacio-

nes . La planeación, sin duda, requiere un horizonte de tiempo ya que es
ineludib~ aclarar cuAndo un plan dará resultados . Es ingenuo responder
11: esta con referencias al "corto", "mediano" y "largo" plazo.
Algunas preguntas a las que se enfrenta el "planificador" de la ciencia
y la tecnologla son: ¿cómo fijar objetivos concretos de acción en ciencia y
tecnologla? ¿cómo seleccionar las distintas alternativas para lograrlos? ¿qué
mecanismos administrativos e institucionales se lequieren para llevar a cabo estos propósitos? ¿cómo se mide el éxito o el fracaso de estas acciones?
¿cómo se evalúan los ejercicios de planeación en ciencia y tecnologla?
La parte diflcil, sin embargo, ocurre cuando se intenta dar respuesta
a estas iocó&amp;nitas c:oo la ayuda de una teoría económica de alcances limi·
lados y contradictorios y una teoría de la planificación de ta ciencia y la tec•
nologla ambigOa, confusa, dudosa y difusa.
Ante esta situación para elaborar este programa se optó por una solu•
ción pragm,uca de pocas pretensiones teóricas: preguntar a los que h8C9rt
la ciencia y la tecno1ogla y a quienes la usan, lo que ellos consideran dtbcl
hacerse en sus respectivos campos; asl como intentar crear un mecanismo
de retroalimentación de la comunidad cientlfica y tecnológica por una parte
y el Estado por la otra . El camino seguido consistió entonces en detectar
mediante consultas directas la oferta cientifica y tecnológica por parte et.
la comunidad cientifica y la demanda de ciencia y tecnologla por parte del
sector productivo pjblico y privado.

Posteriormente se procedió a una agrupación de estas recomendaciones por áreas de la ciencia y de acuerdo a los objetivos de politica econó-mica más urgentes del presente gobierno.

DR. ARTURO GOMEZ-POMPA
Programa Flora de México,

El Programa Nacional de Ciencia y Tecnologla 1978-1982 ha sido ela•
borado pues, a partir de proyectos especlficos, precisamente porque a ese
nivel si se tiene una idea menos ambigüa de los resultados . Las consecuen•
cias macroeconómkas del programa no son evaluables ya que no se cotn•
la con m6todos para hacet1o.

1N I R E B
H. Colegio Militar No. 7
Xalapa, Ver., México.
DR. ALFREDO BARRERA
Proyecto Flora Yucatanense
Calle 60 No. 319 "D",
Mérida, Yucatán, México.

En el pro¡;¡rama se pretende atender prioritariamente a los problemas
más elementales de la ciencia y la tecnologla en México, antes de caer en
proposiciones de potltica económica con el alcance de un plan global. Es-,
pecificamente se da atención a: 1) detectar demandas latentes y al apoyo
de investigaciones urgentes detenidas; 2) elevar la eficiencia de las instituciones de investigación; 3) incorporar criterios básicos de ciencia y tecno.logla en la política económica; 4) estimular o inducir el gasto privado en
ciencia y tecnologia; 5) establecer mecanismos permanentes de conexión
entre usuarios y oferentes de ciencia y tecnologia ; 6) formar los recursos humanos necesarios para et desarrollo cientlfico y tecnológico del pals.
El programa no comprende los instrumentos de política que afectan
el desarrollo de la ciencia y la tecnologla que no controla dirtclamente el
CONACYT como son los impuestos, los subsidios, patentes, permisos de im·
portación, etc. Aunque en su papel de asesor de otras Secretarlas de Esta•
do el CONACYT en base al programa puede influir en estas decisiones . El
programa es una descripción detallada de acciones concretas en ciencia y·
tecnologla que, definitivamente, no pretende la transformación radical de
la vida económica, polltica, social y cultural del país.
Resumen del Proc;rama Nacional de Cttncia y Tecnolo¡ia 1978 • 1982

El Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978 • 1982 se ori~•
n6 por petición directa del Presidente de la República en junio de 1977, a
la comunidad científica y funcionarios del CONACYT . El programa solici•
tado debería dar respuesta a tres cuestiones básicas:
¿Qué investigación científica deberá realizarse en México y cuál incorporarse del exterior?
¿Qué desarrollo tecnológico deberá realizarse en México y cuál impor•
tarse?
¿Cuáles serán el volumen, los niveles y las especialidades de los recursos humanos que se prepararán en el quinquenio?
Al responder estas preguntas el programa deberá especificar el por
qué, el quién, el cuándo, y el costo aproximado.
En la elaboración del Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia 1978 •
1982, el CONACYT tomó como punto de partida las prioridades de politica
económica de la administración actual y las proyecciones del crecimiento
de la economia en lo que resta del sexenio.
El Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia 1978 • 1982 se ,elaboró
con la participación del sector productivo público y privado, miembros de
diferentes especialidades de la comunidad cientlfica. técnicos de diversos
institutos de investigación, directores de las principales instituciones de alta
ensel\anza, representantes de todos los sectores de la administración pública federal y de asociaciones privadas.

(Pasa a 1.a página 7)

PAGINA 2

PAGINA 3

�EL PAPEL DEL BIOLOGO EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE PESCA Y EN LA EDUCACION PESQUERA

Dr. Héetor Chapa Salda/la
Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo
de la Dirección General de Ciencia y Tecnología
del Mar, de la Secretaría de Educación Pública.

En general, todas las pesquerias del mundo
se desarrollaron antes de que sobre las mismas
se hiciera cualquier tipo de investigación. En todos los casos, los estudios comienzan cuando los
rendimientos de la pesca bajan por causas diversas, generalmente porque se aplica sobre el recurso un esfuerzo mayor del que puede soportar.
A pesar de ello, es el mismo pescador quien conoce el recurso del que vive y quien transmite su
conocimiento de generación en generación. De
este modo, se habla de los países que son pesqueros por tradición, como los que se encuentran cercanos al Mar del Norte, los de la Península Ibérica
Y otros más que por su carácter insular, ponen en
contacto directo con el mar y sus recursos a quienes en ellos habitan.
México no es excepción, pues no es sino has-

PAGINA 4

ta casi mediados del presente siglo cuando los estudios dedicados al conocimiento de nuestras pesquerías, han merecido la atención de los estudio•
sos y del mismo gobierno.
En los estudios pesqueros participan una serie de disciplinas que se complementan, como son
la Limnología, la Oceanografía, la Climatología, la
Biología y diversas ramas de la ingeniería. Sin
embargo, de todas las profesiones, en nuestro país
han sido los biólogos quienes han aportado los
conocimientos básicos de esta importante actividad, ya que la formación de recursos humanos en
las otras disciplinas es más reciente por lo cual
su participación es todavía muy relativa. Caso concreto, la formación de oceanólogos ha estado enfocada a la biología pesquera, debido posiblemente a la carencia de la infraestructura que la enseñanza y aplicación que la oceanologia requiere.
Por lo tanto, sin equivocación, puede afirmarse que el campo de la investigación pesquera fue
abierto en el país por los biólogos, en contraposición con otros campos de la biologia aplicada, que
fueron abiertos por ingenieros agrónomos, forestales, químicos e inclusive por médicos.
Es interesante señalar aquí que los biólogos,
que en un principio se dedicaron al estudio de los
recursos pesqueros, carecieron de lo más indispensable, sacando sus deducciones de la observación
directa de las especies y sus relaciones con el
ambiente, asi como de la interacción de recurso
pescador o del pescador-recurso. A pesar de ello,
quienes ahora cuentan con instalaciones moder,
nas, aparatos, equipamiento y facilidades de manejo de la información por computadora, han venido a confirmar, las hipótesis de trabajo de aquéllos a pesar del empirismo de su desarrollo.
Los primeros intentos de establecimiento de
estaciones y laboratorio para la investigación marina, datan desde los años de existencia del Departamento Autónomo Forestal y de Caza y Pesca, durante la gestión gubernamental del Gral. Lá·
zaro Cárdenas. Sin embargo, la falta de una orientación hacia la aplicación de lo que habria por estudiar, fue tal vez la razón de su efimera existen•

cia.
La costumbre de las civilizaciones del altiplano mexicano para incluir en su dieta productos
acuáticos, se perdieron con la llegada de los españoles y con la implantación de otro tipo de
costumbres; los invasores centraron su interés en
los recursos minerales y en el comercio, pasando

la pesca a ser una actividad prácticamente inexistente. Situación semejante se mantuvo hasta ya
muy entrada la época del México independiente.
Los programas de salud pública y la consecuente
colonización de las zonas costeras, hicieron renacer la actividad pesquera. Sin embargo, aún ahora, es común que las familias de pescadores prefieran el consumo de las carnes rojas al pescado.
Las actividades piscícolas, muy practicadas
en la época pre-colonial, renacieron en el Siglo
XIX con Esteban Cházari, aunque justo es recono•
cer que en su mayor parte las ideas fueron tomadas de experiencias europeas, muy poco aplica•
das en el país.
El Departamento Autónomo Forestal y de Caza y Pesca, centró su interés en la zona lacustre
tradicional de México, específicamente en la pesquería de agua dulce de los lagos de Pátzcuaro
y Chapala. En Pátzcuaro se estableció la Estación
Limnológica en la que se llevaron a cabo interesantes estudios limnológicos, pesqueros y taxonó•
micos. Desafortunadam$1te, esta estación que!
por tradición deberia conservarse y superarse, ha
desaparecido como tal, dando paso al elegante
centro de capacitación y entrenamiento haciendo
de lado estudios serios sobre los recursos pesqueros del lago pese a que virtualmente se encuentras sobrexplotados. Las preguntas surgen: ¿Para
qué capacitar en pesca si el pescado se acabó?
¿Para qué capacitar si los pescadores no cuentan
con los medios de producción?
La carpa, posiblemente la especie más adap•
table de agua dulce, se introdujo en el país desde
finales del siglo pasado, pero su importancia se
redescubrió por biólogos al servicio del Banco de
Crédito Ejidal, en la variedad que ahora se conoce como Carpa de Israel. Por otra parte a pesar
de su importancia, las pesquerias marinas reci•
bieron poca atención . Es justo reconocer que fueron los japoneses quienes descubrieron las exis•
tencias de camarón en mar abierto que, hasta la
actualidad, continúan siendo pescadas por la flota camaronera nacional y que, en cuanto a valor,
representan la primera pesque ria nacional. Los
japoneses obtuvieron del gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas permisos especial_!!s para pesca exploratoria y comercial, y hubieron de retirarse cuando México .entró en guerra contra los países del

Eje.
Aunque se dice que su finalidad era otra, de-

jaron no obstante útiles enseñanzas entre los pes•

cadores mexicanos que se hicieron cargo de las
primeras flotas camaroneras.
El camarón y su pesca era conocida en
México desde la pre-conquista, especialmente en
el sur de Sinaloa y norte de Nayarit, zona en la
que se le pesca desde entonces con el sistema de
artes fijas conocido como "lapos". La cuna de
la ahora floreciente industria camaronera de mar
abierto se sitúa en Guaymas, Sonora, puerto en
el cual se establecieron las primeras flotas importantes para la pesca al arrastre, así como las pri,
meras plantas procesadoras mediante congelación
del producto.
La demanda, durante la guerra, de más producto, dio origen a la fundación y establecimiento
de pesquerías de camarón en otros puertos del
Pacifico y del Golfo de México. La importancia y
valor de esta pesquería, fue campo propicio para
el establecimiento de la primera institución dedi·
cada al estudio de una pesqueria de alta mar, el
Instituto de Pesca del Pacifico, A. C., sostenido y
administrado conjuntamente por la iniciativa privada (Cámara Nacional de la Industria Pesquera
como la Unión de Armadores de Guaymas), y el
gobierno federal a través de la Secretaría de Marina; las sociedades cooperativas intervinieron en
ésto posteriormente.
Como antecedente de este Instituto se señalan los estudios del camarón llevados a cabo por
biólogos pioneros en barcos de la armada nacio•
nal: Mauro Cárdenas Figueroa y el autodidacta
señor Antonio Garza García, asistidos y asesorados
por el biólogo norteamericano Milton J. Lindner,
agregado de pesca de la embajada de los Estados
Unidos de América. El Instituto contó posteriormente con la colaboración del biólogo M. A. René Núñez Sánchez, quien fungió como primero y
único director, el que esto escribe y el Biólogo Pedro Avila Salazar, así como un cuerpo de auxilia,
res y estadigrafos.
Para las investigaciones se utilizó un balandro adaptado a la pesca de arrastre bautizado originalmente como "Sharonah" y rebautizado como
Antonio G. Garcia, en honor del ya mencionado
que, para entonces, había fallecido.
Precisamente la primera de las crisis importantes sufrida por la industria camarone~a. que
ahora se repiten con cierta periodicidad, obligó a
la iniciativa privada y a las sociedades cooperativas a retirar la ayuda económica al Instituto, quEI
hubo de cerrar en 1952, dejando el campo de in-

PAGINA 5

�vestigación abierto y al pescador sensibilizado para posteriores estudios.
Nuevamente, en 1953, los intereses creados
en la pesquería de camarón de mar abierto, hu,
bieron de chocar con los de los pescadores de camarón en lagunas litorales, al presentarse otra
crisis. Esto fue motivo para que el gobierno fede·
ral, de una buena vez, se echara a cuestas el estudio del recurso, su pesquería y la búsqueda de
una administración que equilibrara los intereses.
Fueron biólogos los que, tras varios años de estudio, dieron cima a los conocimientos básicos de
la biología de las especies de camarón, su distri•
bución latitudinal y batimétrica que, todavía aho•
ra, se emplean en la reglamentación de la pesquería.
Fue un funcionario de gran visión y comprens,on de la importancia que para la administración
de los recursos pesqueros tiene la actuación de
los biólogos, quien dio el empuje definitivo: el Al•
mirante Antonio Vázquez del Mercado, a cargo
de la Dirección General de Pesca e Industrias Conexas como dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, durante parte del sexenio del
Lic. Adolfo López Mateos. Hombre de amplia preparación marina, escogió como su subdirector al
biólogo Rodolfo Ramírez Granados, quien había
estado a cargo de la correspondiente oficina de
estudios biológicos pesqueros, encabezando un numeroso grupo de jóvenes, muchos de los cuales
en la actualidad detentan importantes puestos en
la administración pesquera y educativa del país.
Rodolfo Ramírez Granados, fue el primer biólogo
mexicano que se elevó a tales alturas en la ad•
ministración pública.
Con gran visión, el gobierno federal asesora•
do por biólogos cristalizó la Comisión Nacional
Consultiva de Pesca y dio cima a las aspiraciones
del grupo de investigadores mexicanos, ya que al
mismo tiempo se fundó el Instituto Nacional de
Investigaciones Biológico-Pesqueras, colocando en
la dirección del mismo al biólogo Mauro Cárdenas
Figueroa. Los biólogos diseñaron la red de esta•
cienes de investigación que ahora se extienden en
casi todos los litorales, así como gran número de
las estaciones piscícolas. El Instituto dio a la luz
el fruto de las investigaciones en numerosos trabajos de divulgación que aún hoy son buscados
por los estudiosos, y formó la colección cataloga•
da más importante de recursos acuáticos con que
ha contado ef país, la cual desgraciadamente fue
desmembrada y repartida con el cambio de administración. El cambio se tradujo también en otro
nombre para la institución: Instituto Nacional de

PAGINA 6

Pesca, así como p¡¡ra las estaciones de investigación pesquera y los centros de piscicultura, pasan:
do estos últimos a depender de un fideicomiso pa·
ra finalmente quedar bajo la tutela de la actual
Dirección General de Acuacultura del Departamen·
to de Pesca.
Fueron biólogos del Instituto Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras, quienes idearon
y llevaron a la práctica las primeras obras de mejoramiento ecológico en las lagunas costeras del
Pacífico, criaderos de camarón, obras que en muchos casos fueron llevadas a cabo por las sociedades cooperativas de pescadores. Fueron estos
biólogos quienes estudiaron la pesquería de ablJl
Ión, sardina y langosta, hasta entonces desconocidas; hicieron los primeros estudios de contaminación y sus consecuencias; descubrieron las existencias de merluza; iniciaron los estudios de las
algas marinas; introdujeron al país la tilapia africana, la carpa herbívora y el paiché y pusieron 'en
marcha los primeros trabajos serios de ostricultura en las lagunas del Golfo de México; estudiaron
y señalaron el peligro de los azolves en las lagunas litorales del Pacífico; estudiaron la i'nvasión
por malezas acuáticas en gran número de nuestros embalses. Además, fueron biólogos quienes
p¡¡rticiparon en la consolidación de la Dirección
General de Lagunas Litorales, dentro de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, cuyos estudios fueron la base para la existencia de la actual Dirección General de Acuacultura.
Fueron biólogos quienes diseñaron los planes
de estudio para la formación de grupos interdisciplinarios en los centros educativos de provincia,
los que, mediante contrato, hicieron posible que
universidades hasta entonces marginadas, se echaran a cuesta estudios serios de pesquería y con•
laminación: la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Sonora; la
Universidad Autónoma de Sinaloa; la Universidad
Autónoma de Guadalajara; la Universidad Autónoma de Nuevo León; la Escuela Nacional de Cien,
cias Biológicas del 1. P. N., y el Instituto de Biología de la U. N.A. M., así como el Instituto Tec,
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Muchos de los investigadores que con ello tuvieron su primer contacto con los recursos, confrontan ahora importantes responsabilidades en la administración pesquera.
Es justo señalar que, a pesar de los ya largos
años transcurridos, existe todavía un divorcio ent'.e la política y los lineamientos de la investigac,én, en detrimento de la buena administración de

los recursos pesqueros.
En muchos casos, las pesquerías en su inicio han sido favorecidos no sólo por el interés de
los propios pescadores, sino por personas ajenas
al medio que, acuciadas por los dividendos, hacen
inversiones para retirarse cuando se presenta la
primera crisis. Creemos que una vez pasada la
efervesc!lncia de grandiosos planes para el desarrollo de la pesquería de México, se imponga el
buen juicio de los biólogos en bien de los recursos y del pueblo que tiene justo derecho a participar de los mismos. En cuanto a la educación
pesquera, los biólogos participaron en las desaparecidas escuelas prácticas de pesca, fundadas durante el gobierno del Gral. Manuel Avila Camacho.

Fueron biólogos quienes establecieron el actual
sistema de educación pesquera que depende de la
Secretaría de Educación Pública en el cual se preparan técnicos de nivel medio superior para el desarrollo de la industria, y de nivel de licenciatura.
En particular, la carrera de Ingeniero en Acuicul•
tura, consta de un currículum en el cual se equi• libran las asignaturas que enmarcan los conocimientos básicos de la biotecnia dentro de la si. tuación socio-económica por la que el país atraviesa, y en la que se concibe el profesional como un
conservador de los recursos quien aplica sus conocimientos como una respuesta, en parte, al perjuicio que el avance industrial del pais está experimentando.

(Viene de la página 3)
El programa se elaboró en dos etapas: a) consulta a la comunidad

clentifica organizada en 39 Grupos de Trabajo, resumen y ordenamiento de
la información; y, b) consulta a los sectores ptJbllco y privado, clasificación

de proyectos y fonnulación de programas.
En la primera etapa se solicitó a cada Grupo de Trabajo, la elaboración
de un documento que comprendiera los siguientes aspectos: diagnóstico económico de la rama: diagnóstico de ta investigación cientlfica y tecnológica
en la rama; planteamiento de los objetivos y metas 1978 • 1982; programas, subprogramas, y proyectos considerados por el grupo como prioritarios
para dar solución a los problemas derivados de los diagnósticos realizados;
los medios flsicos (infraestructura), rec.ursos humanos, y financieros para
realizar los proyectos, y estimación de costos.
Como resultado se elaboró un extenso documento con 837 proyecto.,,
que, constituyeron lo que podríamos llamar la "oferta" de investigacíón.
Cabe aclarar que este trabajo de recopilación realizado por los Grupos de
Traba¡o cubrió aproximadamente el 90% de las instituciones de investiga•
ción existentes en el pals.
la segunda etapa de trabajo consistió en la recopilación de las necesidades de investigación de los sectores ptJblico, y del sector privado. Pa•
ra ello se solicitó a las dependencias publicas denominadas "Cabeza de Sec•
tor" y a tas asociaciones privadas nombraran representantes.

Paralelamente al Programa de Investigación, se formuló al Programa
de Formación de Recursos Humanos 1979 • 1982, que propone como me•
ta otorgar 17,000 becas en e1 periodo seftalado, con un costo aproximado
de 3,098 millones de pesos.

De estas becas, 7,000, o sea el 40% , están ya comprometidas a tra-1
vés de convenios con instituciones de educación superior e investigación, o
con dependencias del sector público lo que garantiza en mayor grado la in•
corporación de los exbecarios al trabajo.

Oe acuerdo con las áreas prioritarias del Programa Nacional de Cien•
cia y Tecnologla, y en previsión de futuros programas de expansión, las be·
c.:as serán distribuidas de la siguiente manera: al área de industria el 21 %;
Energétic0'5 recibirá el 17%; al área Agropecuaria y Forestal se otorgará el
13% para Nutrición y Salud el 11%: Desarrollo Social tendrá el 9%: a Pes•
ca se le asignara el 7%: Construcción, Transporte y Comunicaciones recibi•
rá el 7% y Administración PtJbtica, que es un renglón nuevo, tendrá el 2%.

Nombrados los representantes, se celebraron reunl0n8S con cada uno
de ellos para sugerir procedimientos de trabajo y proporcionarles la "oferta" de investigación recibida de la comunidad científica, con la idea de qud
de este conjunto de proyectos seleccionaran los que consideraban necesa•
rios para satisfacer las necesidades de investigación en su área. Además
se les pidtó que sugirieran nuevos proyectos para atender sus necesidades
futuras. Se recomendó como procedimiento de trabajo: la consulta pirami·
da\ en cada dependencia y en los organismos pertenecientes al sector, la
aprobación por el titular de la dependencia de las demandas planteadas; 'I
la elaboración de un documento con la informción solidtada. Como rasul•
tado de esta tarea se recibieron 28 documentos oficiales que comprendie•
ron 2,171 demandas o propuestas de investigación originadas en el sector
público, y la selección, como prioritarios, de 318 proyectos de los plantea•
dos en la primera etapa por la comunidad científica.

La elaboración del programa se apoyó también en un diagnóstico ge•
nt-ral del sistema cientlfico y tecnológico que permitió identificar los prin•
cipales obstáculos a su desarrollo. Para ello, se consultó la opinión de la
comunidad cientlfica, especialmente directores de centros e institutos de
investigación. En base a estas consulta-s se lograron detectar los problemas
a continuación, cuyas soluciones han quedado incorporadas al programa.

Con el material proporcionado por los 39 Grupos de Trabajo, por los
representantes del sector ptJbllco y el sector privado, y el diagnósti~o general del sistema cientifico y tecnológico, se formuló el Programa Nacional de
Ciencia y Tecnologla 1978 • 1982.

Con frecuencia se improvisan grupos sin capacidad para organizar la
investigación, que además sustraen investigadores de proyectos mejor configurados y en marcha y distraen fondos para la investigación.

El programa agrupa la investigación en nueve áreas prioritarias: lnves•
tl¡ación Básica; Agropecuaria y Forestal; Pese.a; Nutrición Y Salud; EnerP,
ticos; Industria; Construcción: Transporte y Comunicaciones.; Desarrollo ~
cial; y Administración Püblica.
El Programa Nacional de Ciencia y Tecnologla se estructura con 142
programas especificas y 2,439 proyectos, con un costo de más de 6,000
millones de pesos. Tanto \os programas como los proyectos están sujetos
a un proceso de actualización (dina.mico), en el cual se agregarán nuevos
proyectos y conformaran otros programas en cada una de las revi-siones .11
las que se sujete el programa.

1. Coordinación de la actiYidad cientiOca.
En ausencia de una pol\tica cienliflca y tecnológica bien coordmada,
hasta ahora las instituciones de Investigación han operado en forma independiente y con orientaciones individuales . En estas circunstancia-s se dificulta definir campo,. de especialización, que al dividirse excesivamente ha·
cen que disminuya la calidad de la producción cientifica.

los '58Clores productivos, ptJblico y privado, sólo excepcionalmente acu·
den a las instituciones cientlficas nacionales. Este abandono explica en par•
te la correspondiente falta de interés de las instituciones de investipciórt
por 10'5 problemas nacionales inmediatos y concretos. Existe escaso apoye,
institucional para inventar, mejorar y desarrollar equipos y otros recursos
productiYOS . Cuando alguien ha inventado o descubierto algo, carece de
medios para anunciar, comercializar y buscar clientes para sus inventos.
Para resolver algunos de estos problemas el programa da atención es•
pedal a los procedimientos de vinculación entre el sistema nacional de Ciencia y tecnología y les sectores productivos p(lbhco y privado.

PAGINA 7

�2. Stmc:ios de bibliCIIUI e intClnnts.

La inve5tigación cientifica requiere de biblloteca5 y centro$ de Información en número wfü;iente y bien organizados. En 1977 elli5ti.,n aprollimad1rnente 90 persona$ con prepa~ación a nivel de licenciatura o maestria en
biblioteconomla: en promedio, un bibliotecario profesional para cada 17 biblioteus.
Para corregir esta del1c1encia se ampliará la asesoria y se lor1alecerán
tos servici0$, equipos y coleccione$ de· bibliotecas especializadas y se formularán pro¡flmas para capacilar pusonal. Tarnbien se dise"arán y pro•
moverán sistemas de apoyo y sistemas autcmatiz.;dcs de inform.:iciQn y am•
pl•arán los vinculas con centros ·en el elllraniero.

El dlclr, ""' ' - l o ol pn,blomo no 11 11 bojo do lat p,olUpUlltOI enulla sino la inoportunidad con 111N 6stot II oto,pn. Por otra
pertt, ldrnlniatrwtlvtmlnte no II especHica por IIPlrado ti apoyo econ6mico que .. di • lol centro. dt iffllfflipción utficadoJ 1ft instituciones dt tn-

3. AdmlnistracWtn de las lnslitucionu dt lnvestlpci6n.

ltftanu auperior como ta-.

LIS instituciones de investigación tienen problemas de administración
externos e internos. Además de los problemas de coordinación y los Am·
bios soenales, otro obstáculo externo al que se enfrentan tas instituciones
de investi¡ación es la incertidumbre sobre sus recursos económicos. la incertidumbre respecto al apoyo financiero a corto y mediano plazo afecta sin
duda la marcha de los centros de mvesligación. Con frecuencia se reduce
11 irea de estudio y no se contrata al personal que se tenia previsto. A pe.
s,r de que algunas instituciones cuentan con recursos para crecer en forma sostenida::, de que los programas de becas han hecho que aumente 19
disponibilidad de personal preparado, subsisten dificultades enormes para
contratar e incorporar a un nuevo investigador.

Por lo indirecto del procedimiento, a la invntipción suelen Htpr pocos recursos. El financ.amiento debe obtdectr a la capacidad dt los e.Iros para producir clenc.a y tecnología, y no a las propott:ionls dt la ffllSI
estudiantil dA los centros dt enseflanza I k&gt;s que estjn adscritos.

los procedimientos presupuestales del Gobierno Federal son, con pocas exupciones, Inadecuados e inoportun0$. El presupuesto se conoce ya
avanzado e1
cuando much0$ de los nuevos programas de trabaio se
han suspendido por no saberse si realmente habra recursos y, lo que es
_peor aún, se interrumpen estudios en marcha.

ª"º•

En cuanto a los problemas Internos, s.alvo contadas excepciones, los
centros de in'l'l$tipdón no tienen una organiz.ac:ión administrativa .tew..
da y f1tllible. lo anterior se manlflesta en el uso ineficaz que hacen de sus
fWCUl'$0S Y, lo que ts mucho mis grave, en la necesidad que tienen los di~
rtctoru de centros o de proyectos de dedicar aran par1e de su tiempo a
asuntos administrativos. Una de las consecuencias mis datlinas de este pro•
blema se manifiesta cuando 10$ mejores especialistas en c.ada e.ampo son
designados para los puestos directivos de los centros de investipc:ión.
En relación con estos problemas, la política de formación de recursos
humanos del programa pone éntasis en la preparación del personal administrativo y de nivel t6cnico para apoyar la act1v1dad c1entlf1e1. Se estudian
tambi6n procedimientos encaminados a asesorar y apoyar a los centroa de
lnV9Stipción en sus trámites presupuesta1es con et Gobierno Ftderal.

4. El empMO de dentffko&amp;.

INDICADOR

Dr. Alfredo Plñeyro López
Rector
Ing. Agrónomo Ore) Dario Garda R.
Sec. General

Dr. José Luis de la Garza
Director de la
Dirección General de la
Investigación Cientffica

',

BlóL Adolfo González Castllle
Director Fac. Ciencias Biológicas
Biól. Glaflro J. Alanis Flores
Director Centro de Investigaciones
Biológicas

Blql. Héctor González Agulrre
Director Editorial
Consejo Editorial
Biól. Hwnberto Sánchez Vega
Biól. Carlos H. Briseño de la Fuente
Jefe de Infonnación

Alberto González González

PAGINA 8

Los programas de becas de posgrado no han tenido el é&gt;llto que se
esperaba de ellos por falta de una polltica de colocac16n de los egresados.
No se han elaborado planes para integrar a los ellbecarios a proyectos especificos de inestigación, ni pan, situarlos en instituciones de educación
superior ni tampoc:o para darles medios como laboratorios, talleres y estaclones 1,cperimentales para que se aproveche plenamente la invtrsión qu•
M hizo en prepararlos.
El trabajo cientltico y tecnológico de alta calidad exi¡e dedicación de-

tiempo compteto, y p,ira hacer esto el invtstipdor debe percibir un, remu•
ner•ci6n adecuada. Si el investigador tiene más de una ocupación, como es
muy frecuente en Mé,cico, disminuye su productividad. Esta dispersión constituye uno de tos impedimento5 más frecuentes para el funcionamiento de
grupos de trabajo de buen nivel Los me¡ores elligen sueldos competlti'los
con la Industria y otras instituciones del Gobierno.
Las ¡randes universidades, los institutos de enseftanza superior y el
sector público. pagan a sus especialistas sumas elevadas que los Clntr0$
de investi¡ación más pequenos no pueden pagar, lo que genera una fuga
de cerebros de instituciones del sector clentifico al sector público.
Junto con la polltica de descentralización de la investigación cientlfica
que el CONACYT empieza a aplicar en su politlca de recursos humanos, se
promovertn las mechdas para elevar las percepciones y beneficios de los
investigadOf'es, para atenuar los desniveles de que ya se ha hablado.
5. lmportaci6n de Equipo, Matwiales y 5-YictoS de Mantenimiento.
Numerosos proyectos de investigación se atrasan o interrumpen poi'
no contar oportunamente con el equipo y los materiales indispensables. La
mayor parte de 6stos, lo mismo que los costosos animales de experimentación, son importados, puesto que su producción nacional es muy limitada.
El tra~jo cientlfico con frecuencia se retrasa porque no hay en el pals
equipo y personal preparado para dar servicio de mantenimiento y reparación al equipo cientifico. Muchos aparatos sólo pueden ser reparados poi'
especialistas de los que no se dispone, además de que en muchas ocasiones se carece de las instalaciones para proporc:ionar servicios. La falta de
servicios de mantenimiento y reparación ha provocado también un aumen♦
to de las importaciones y del equipo ocioso. El CONACYT ya cuenta con la
Oficina de Despachos Aduana les de la Comunidad Cientlfica. A sus funciones de obtener franquicias, dispensas, y tramitar despachos eduanales, se
ª"adirá la de difundir en la comunidad cienUfica las disposiciones y facilidades para la importación de materiales y equipo. También se fortalecerán
los centros que prestan servicios de instrumentación en el pals.

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                <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>
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CENTRO DE INVESTIGACIONES
BIOLOGICAS
Vallarta 805 Sur

Col. Mirador, Monterrey, N. L
Tel. ~9-79

FONDO

UNIVERSITARIO

BOLETIN INFORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DE LA U A N L
Afl'O II
ENERO - FEBRERO 1980
No. 3

EDITO
El interca~
tos en los mú{tt¡&gt;lés '
ceso de difl!ifón cul(u
conocimiento la co
preocupJaos
d é l ,.
El i::, LB,\J A.N,
un es1 rzo
ción y confraternidad ~úscddo la · ' fa'
librio del Binomio ÁCAOEMISMO,JNVEST
presenta~ ,su Considera¡i&amp;11 el ter r nú.m
bolet¡n prometía~ bJllJ'flí'.Oroente,
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Contribuir en
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Investigación en la
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mas que la meta es lejana, y
comunado de nuestros colaborado
intención de seguir con las futuras ediciones, con 1amos fundamentalmente en que el método de trabajo
que HOY manejamos impere y siga MARA.NA ...
¡Siendo el mismo!

Biól. Héctor González Aguirre

APLICACION DE

�EL LABORATORIO DEL DESIERTO
DEL BOLSON DE MAPIMI
'

. •·

Por Jorge S. Marroquín
Departamento de Botánica y Herbario
Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro"
Buenavista, Saltillo, Coah.
Fac. de Ciencias Biológicas UANL.

El 9 de noviembre de 1979 tuvo lugar una
reunión de Directores de Programas de Investigación en Zonas Aridas en el Laboratorio del
Desierto del Bolsón de Mapimí, Durango. Patro•
cinaron el encuentro el Instituto de Ecología del
Museo Nacional de Historia Natural de la Ciudad
de México, el CONACyT y el Gobierno del Estado de Durango.
El nombre oficial de este centro de estudios
científicos y tecnológicos es: LABORATORIO DE
INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL BOLSON DE MAPIMI, ubicado al Nordeste de Ceba11os, casi en el punto geográfico en donde confluyen los límites interestatales de Chihuahua,
Coahuila y Durango.
Destacan, entre los objetivos de la Reunión
de referencia:
a) El intercambio de ideas entre los directores
de programas con el objeto de establecer una
mas estrecha coordinación y cooperación entre los diferentes centros e instituciones que·
trabajan en problemas de las zonas áridas de
México.
b) Diseñar posibles mecanismos regulares de
consulta e interacción. Esto con el fin de evitar el aislamiento en que suelen operar algunos centros de educación superior y de investigación ligados a los problemas del campo.
c) Fomentar la investigación científica de alto
nivel en aquellas áreas de la ciencia que más
ligadas estén a los problemas bióticos y recursos naturales del propio Bolsón de Mapimí y de extensiones similares del norte de
México. Destacan entre esas disciplinas la
Zoología, la Ecología y la Botánica, pero también interesan la Geología y Edafología, la
Demografía de plantas, el Manejo de Pastizales y otras.
El Laboratorio del Desierto (designado así
para abreviar) fue dotado de 20 Has. inicialmente, gracias a donativos filantrópicos de ganaderos y propietarios de predios del área. Cuenta
con una pista de aterrizaje de avionetas y helicópteros, y sirve de referencia para el tráfico
aéreo el Cerro de San Ignacio, promontorio que
rompe la monotonía de una extensa 11anura desértica.

PAGINA 2

Se cuenta con la cooperación científica de
varias instituciones nacionales e internacionales.
Así por ejemplo hay proyectos que han merecido el patrocinio del programa "El Hombre y la
Biósfera" que auspicia la UNESCO.
Se estableció una estación meteorológica en
el Laboratorio del Desierto. Se han suscrito convenios con el Instituto Nacional de Investigación
sobre Recursos Bióticos (INIREB) con sede en
Jalapa, Ver. Asimismo se ha fortalecido el nexo
con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del l. P. N. ; existe apoyo del Instituto de Biología de la U . N.A. M. , de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Núcleo Universitario de
la Universidad Juárez del Estado de Durango,
con sede en Gómez Palacio.
CASA NUEVA ESTILO COLONIAL
Se cuenta con una casa muy amplia de patio central con arcos y pasillos estilo colonial.
Ahí se alojan los investigadores residentes y visitantes, quienes disfrutan de amplia estancia de
cómodo mobiliario, servicio de cocina, limpios
dormitorios y facilidades en equipo e instalaciones básicas de los laboratorios para el procesado del material biológico.
El Laboratorio del Desierto es considerado
como un potencial Centro de educación, capacitación y entrenamiento científicos de primera
fila en México, del que podrán hacer uso los especialistas que intervengan en los programas de
investigación que ya están en marcha y aquellos
que se suscriban posteriormente.
Una característica que se hace notar es la
tendencia al trabajo interdisciplinario, en equipo, especialmente en todo lo concerniente a la
conservación y manejo de los recursos naturales
de la región y al conocimiento de la flora y fauna del extenso Desierto chihuahuense, unidad
biogeográfica de la que el Bolsón de Mapimí forma parte.

INVESTIGACIONES EN MARCHA
Entre los tópicos que se discutieron brevemente en la reunión merecen citarse los siguien·
tes: "La Reserva de la Biósfera de Mapimí", tra•
bajo que comprende estudios ornitológicos, espe-

cialmente sobre falconiformes (solamente "aguilillas"), así como estudios herpetológicos (en lacértidos), investigaciones sobre acrididos y tetigónidos (chapulines) así como en ecofisiología
de insectos.
Entre los trabajos más notables, ya publicados, merece especial mención el de Martínez Ojeda, E. y J. Norello . 1977. "El Medio Físico y las
Unidades Fisionórruico-florísticas del Bolsón de
Mapimí". lnst. de Ecología Publicación No. 3.
63 pp.
Se añaden estudios sobre forrajes silvestres,
microclimatologia, guaridas de roedores y enclaves arqueológicos y antropológicos.
SE POSTULAN HIPOTESIS
Se ha partido de dos hipótesis de trabajo para lidiar con las poblaciones vegetales y animales del Bolsón, enunciadas como sigue:
a) Hay una tendencia en las comunidades bióticas naturales del desierto a aumentar su diversidad especifica en función de su antigúedad (su carácter histórico).
b) Hay alta diversidad de especies debido a la
alta selectividad ambiental que impera en el
desierto y a una baja competencia interespecifica.
Durante la reunión se dejaron sentir inquietudes por ampliar las perspectivas, como serian
las pesquisas sobre las interacciones ecológicas,
la fisiología de las especies, su comportamiento, la estabilidad del ecosistema, así como aspectos acerca del potencial reproductivo, sexual
y asexual, de muchas especies.
ASPECTOS HUMANOS
Se virtieron datos en el sentido de que el
71.6% del territorio nacional es considerado como árido y semiárido, es decir las 2/3 partes de
la superficie continental de México. Tal extensión desértica o semidesértica cuenta con 27 1/2
millones de habitantes, según datos oficiales. Estos compatriotas se distribuyen en 63,000 comunidades rurales que necesitan agua para subsistir. Esto significa que merecen atención oficial con miras a resolver -siqÜiera sea parcialmente- sus necesidades y e11o conlleva acelerar
programas de desarrollo por regiones . De ahí
que se haya puesto tanta atención por parte de
agencias gubernamentales sobre las especies vegetales úties que constituyen recursos reales de
subsistencia para la economía campesina, tales
como las comunidades que dependen del ixtle de
lechuguilla y "palma", de la cera de candelilla
y otras plantas (nopales, magueyes, biznagas,
etc.).
URGEN LAZOS DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONALES
Se enfatizó la importancia de avalar la infraestructura científica del país, así como sus
bases técnico-académicas, pero sobre todo la urgencia de establecer coordinación entre todas
aquellas instituciones que comparten responsabilidades tanto nacionales como estatales . Así
pues, es preciso aprovechar al óptimo estos cen-

Instituto del Desierto, reserva de la biósfera, Ma•
pimi, Dgo. (Zona del Silencio).

tros de investigación para preservar nuestro pa•
trimonio en materia de recursos tales como la
jojoba, el guayule, la candelilla, la cañagria y
otras.
EL STATUS LEGAL DEL LABORATORIO
DEL DESIERTO
Durante la explicación que se nos proporcionó acerca del "status legal" de los terrenos
cedidos al Laboratorio del Desierto, trascendió
que se trata de 9,000 Has. cuya venta fue un
trato simbólico. Se legalizó la venta por un Decreto del Congreso del Estado de Durango. Asimismo, se dio lectura al protocolo jurídico que
ampara el establecimiento permanente del Labo•
ratorio del Desierto, el cual se inició con una promesa de donación de aquellas primeras 20 Has.
que se citan al principio de este reportaje. Se
afirmó que éste es una prueba más de la confianza que debe imperar entre campesinos, gobernantes y científicos.
PLANES A LARGO PLAZO
Por otra parte se insistió en la importancia del fomen'to ganadero mediante el mejoramiento genético de aquellas razas mejor adaptables a las condiciones imperantes en el Altiplano Mexicano. Para ello deberán seguirse estu•
dios sobre modelos de producción pecuaria, prácticas de inseminación artificial, etc. Acerca del
Desarrollo Ganadero de Mapimí se afirmó que,
contrariamente a lo que ocurre con la devasta·
ción del trópico mexicano por los desmontes con
fines pecuarios, en el árido mexicano se pueden
seguir intensificando las explotaciones extensivas de ganado fino, así para carne como para leche.
Por raíces ancestrales la Botánica existe como disciplina empírica . La etnobotánica se desarrolla al amparo de la medicina vernácula, pero hacen falta estudios comprensivos, más actua•
!izados, acerca de las plantas útiles de las comunidades rurales del árido. En cambio se requiePASA A LA PAG. 7

PAGINA 3

�INTRODUCCION AL CULTIVO DEL ALGARROBO EN NUEVO LEON
Homenaje a la grata memoria del Dr. José
Eleuterio González -Gonzalitos- con motivo
del 167 Aniversario de su nacimiento el próximo
20 de febrero 1813-1980. Del 92 Aniversario en
que su corazón dejara de latir el día 4 de abril de
1888-1980, y en Conmemoración del Primer Centenario del Manuscrito de su original obra: "Un
discurso y un Catálogo de Plantas Clasifica~
Dirigidos a los alumnos de la Escuela de Medicina de Monterrey. Por el Dr. J . Eleuterio Gonzá•
lcz, Director de la misma Escuela.
Por el Dr. Eduardo Aguirre Pequeño.
Maestro Emérito de la U. A. N . L.
Resumen del trabajo que en representación
(' 1 Centro de Investigaciones Biológicas de
la U.A .N.L., presenta a la primera reunión
nacional -sobre Ecología, Manejo y DQmesti•
Cl\ción de las Plantas µmes del Qe.sierto,
·• · programada i)ilra el tnstitufo Nacioll.al .de In•
·'"'·.,. . ".eatigacigno~ Fores~lts la .qae se llj!VBl'.á a
caóo del 27 ·al 31 de enero de 1980 en esta
ciudad.
·
Se han dado a conocer en forma breve pero clara y sencilla, algunos datos relacionados
con los antecedentes histór:icos y el probable ori•
gen del Algarrobo, árbol hermoso, y siempre ver•
de; sinonimia y de cómo fue difundiéndose su_
distribución geográfica, hasta llegar a las Costas
del Mediterráneo y lustros más tarde al Conti•
nente Americano; a los Estados Unidos y por
último a nuestro pals y en particular a Nuevo
León, tema objeto del titulo de este trabajo.
Los requerimientos climáticos del Algarrobo
resisten al frío (-5• C) y a la sequía hasta (47 9 C),
siguiendo la línea del naranjo.
Por tan especiales cualidades, el Algarrobo
ha llamado la atención en el campo de la Agri·
cultura; la Ganader!a, la Industrial; la Medicina;
y en la alimentación del hombre y de los animales de granja y como un verdadero recurso auxiliar en el Control de la Contaminación Ambien•
tal -Smog- Smoke humo y Fog, niebla.
Más de 60 variedades de Algarrobo son conocidas en España; sin embargo, solo un9s l 5
son las que más se prefieren, según las cualidades que correspondan a los fines que el interesado se proponga desarrollar.
De las que disfrutaron de estas cualidades
solo nombraré algunas de ellas, como: Bleda,
Casudas, Caches, Chopos, Costilla de Asno, Delplomale, Lisas, Meleras, Negras, Roja, Silvestre,
Vaina de Puñal, Vara larga y Valenciana.
Sin embargo en estos últimos años, algunos
autores opinan que son poco numerosas las va•
riedades cwltivadas en Italia, Grecia, España y
el mediodía de Francia, las que se reducen a las
siguientes: la la. Algarrobo silvestre, macho y
por lo tanto estéril y no sirve más que para patró1;1 o para fecundar las plantas femeninas (no
olvidemos que como planta de ornato sería pre-

PAGINA 4

(CERATONIA SILICUA L) "Pan Gonzalitos"

ferible en ciertas circunstancias, nota del Dr. E.
A.P.). 2o. Algarrobo franco, también silvestre
de producción temprana . 3o. Algarrobo macho,
de frutos fibrosos bueno para la alimentación
de equinos . 4o. Algarrobo hembra o azucarado,
llamado por Risso, Ceratonia silicua latissima
que se cree corresponda al Algarrobo de España,
aunque menos fructífero que el anterior, produ·
ce legumbres gruesas y largas, pulposas y dulces
"que se venden en el comercio hasta para ali•
mento del hombre.
Se señala la importancia de la propagación
del algarrobo por semilla o por injerto (yema,
parche, estaca o corona), según lo requieran el ,
patrón o las condiciones del árbol . Las semillas
tienen un poder germfnativo· de l a 3 allos. Se

J

Plantitas de Algarrobo, en vivero .,,.¡,et !mental
del Dr. E. Aguirre Pequeño en 1950.

conservan con la silicua y rara vez se siembran
de asiento, en este caso, poniendo 4 a 5 y dejando luego una sola plantita. Generalmente, se
hace la siembra en semillero (almáciga). Las semillas tomadas de las vainas recientemente maduras, germinan con facilidad, las semillas que
se secan adquieren una dureza como de piedra y
germinan muy despacio (a veces hasta después de
un año) a menos que se raspen con papel lija; al·
gunas soluciones ácidas correrían el riesgo de deteriorar el embrión.
Lo más recomendable consiste er. mantener
las semillas en maceración en el agua durante
dos o cuatro dlas; cambiando el agllll diariamen•
te teniendo !JI ptecaución de sacar del agua las
(lúe van preséntando un hinchamiento, es decir
., u11. vol~men doble a triple de la semilla antes de
p~meria en m!l,ceración; a fin de que el exceso de
humedad en las siguientes horas no llegue a deteriorar o dar muerte al embrión de la semilla.
Las semillas aumentadas de volumen -de acuerdo con mi propia experiencia- las voy separando para ponerlas en recipientes donde "-Ontinúan
en la humedad entre dos esponjas o en cajas pla•
nas con fondo sólo húmedo ya mediante espon•
jas o algún otro material como algodón y en unos
cuantos días más -dos a cinco- aparece un
puntito blanco anunciando el inicio de la ger•
mi nación radicular (nota del Dr. E. A . p.). Las
semillas que fueron seleccionadas ya dispuestas a germinar pueden plantarse en cajoneras
que contengan vermiculite (el que ésto escribe
ha usado el aserrín previamente esterilizado mediante soluciones comunes bien conocidas o sim•
plemente con agua hirviendo a fin de eliminar
los hongos o larvas que pudiera contener (nota
del Dr. E.A.P.).
Oportuno es recordar que de estas semillas
se desarrollarán en el futuro produciendo plantas dioicas en la mayoría de los algarrobos o monoica s y autofertilizantes romo la variedad Bolser.
Es suma el sexo de la planta depende de la semilla o el que mejor convenga mediante la prác•
tica del injerto.
Las camas o recipientes en donde han sido
plantadas las senrillas, se mantienen bajo sombra
parcial; cuando tienen ya cuatro hojas, las plantitas se cambian a macetas pequeñas; cuando ere•
cen a una altura de 15 cm., se trasplantan, a
macetas mayores; al llegar a una altura de 76
cm., se injertan, en las mismas macetas, o se
siembran en el campo, para ser injertadas en las
ramas, al llegar a los dos años de edad.
. A propósito me he extendido en la propagación ya que es lo que más nos interesa, porque
es bien sabido que la semilla es muy difícil obte•
nerla . En cambio para la Secretaria de Agricul•

Trasplante de Asiento de Alpuobos. AmoUtos
de 3 aflos de edad, (1953). Huerto ~ t a l
del Dr. ~ Agultrv Peqde6oi, ea el C8ft6n de a. ···

Huasteca. M. de Santa Catarina, N. L
tura y Recursos Hidráulicos, los requisitos que
se requieren para la obtención de material, consiste no sólo en semilla, sino también en arbolitos que están al alcance de sus posibilidades
como lo advertiremos al fin de este resumen.
El Algarrobo florece en otoño -julio y agosto- y da fruto al año siguiente. Las vainas an,
tes verdes; cuando han madurado tienen un color castaño; antes de almacenarlas se sacan al
sol varios dlas hasta que se sequen.
Antes de finalizar el trabajo se intenta una
breve reseña histórica acerca de la introducción
del Algarrobo en los Estados Unidos aunque sin
éxito la primera vez en 1854. Así como en la segunda ocasión en 1949 con verdadero éxito gracias a los doctores Rittenhouse de San Diego,
.California quien se propuso establecer una Estación Experimental para el cultivo y divulgación
del Algarrobo así como gracias al conocimiento
cientffico y técnico del Dr. J. Eliot Coit a quien
debo la experiencia en el cultivo de tan : preciso
recurso que viene a sumarse a nuestra flora de
Nuevo León.
El Algarrobo como un extraordinario recurso en el control de la contaminación -Smog-.
Puesto que nuestra ciudad de Monterrey, está reconocida como la capital industrial de Méxi•
co, la contaminación ambiental constituye un
verdadero problema para la salud pública, de
aquí que el cultivo del Algarrobo por sus cualidades antes expuestas constituye una verdadera necesidad la que no se impone al mí!rgen de
la acción del hombre sino por medio de ella.
Este hermoso árbol siempre verde, vendría
a constituir para nuestra ciudad a manera de un
pulmón sano, vigoroso -y permanente.
En Inglaterra llaman al A1garrobo con e1

PAGINA 5

�nombre vulgar de Johnsbread (Pan de Juan); en
. los Estados Unidos y otros países con el de St.
John's bread (Pan de San Juan). En Nuevo León
(México) el que escribe Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, quien tomando en cuenta los anteceden•
tes de nuestro ilustre Botánico Dr. J. Eleuterio
González y los elogiosos comentarios de autori;·
dades en el Estudio de las Ciencias de las Plantas por lo cwe le llamamos en Nuevo León; Al·
:garrobo o Pan Gonzalitos.
CONCLUSIONES
la.- El cultivo del Algarrobo Ceratonia silicua
L), se inició por el suscrito Dr. Eduard0
Aguirre Pequeño en el Cañón de la Huasteca, Tylunicipio de Santa Catarina, N. L.,
en 1950.
2a.- El Dr. J. Eliot Coit Ph. D. Fue nombrado Investigador Huésped del Instituto de
Investigaciones Científicas de la Universidad de Nuevo León, por el director del
mismo en 1953, Dr. Eduardo Aguirrq Pequeño.
3a.- Con fecha 2o. de junio de 1953, el Dr. J.
Eliot Coit, rinde un informe acerca de las
plantas frutales principalmente que podrían
cultivarse en Nuevo León. Al referirse al
Algarrobo (Ceratonóa silicua) expresa: que
"es un árbol que ciertamente debe ser ex'perimental en Nuevo León".
4a.- En 1970, le fue proporcionada semilla de
Algarrobo (Ceratonia silicua L), al biólogo M.C., Jorge S. Marroquín, Jefe del Laboratorio de Botánica de la Facultad de
Ciencias Biológicas a fin de llevar a cabo
investigaciones relacionadas con la germinación y desarrollo de la planta, las que
logró con todo éxito, habiendo distribuido
las plantitas ya desarrolladas a quienes lo
solicitaban. De aquellas plantitas podemos
observar ahora árboles robustos y frondosos. El Biólogo Adolfo González Castilla,
a quien le doné semillas para el mismo objeto, logró también observar desde la germinación de la semilla hasta el crecimiento de buen número de árbolitos de los que
algunos de ellos han sido plantados en la
Ciudad Universitaria.
5a.- Después de 30 años de experimentación
por el que ésto escribe, Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, miles de plantas desde las
más pequeñas que al desarrollarse en viveros, hasta los más frondosos árboles rindiendo cosecha, se encuentran en diversos municipios del Estado de Nuevo León,
como en la Huasteca, Municipio de Santa
Catarina, hoy ciudad; en el Municipio de
Hualahuises mi tierra natal; en donde he
puesto especial atención, proporcionando
se!Ilil!a y arbolitos que lucen en la plaza
prmc1pal y en las huertas de los vecinos;
en el Topo Chico; Villa de Santiago, Linares, Marin, en las Estaciones Experimentales de las Facultades de Agronomía y
Ciencias Biológicas asl también en esta

PAGINA 6

ciudad de Monterrey.
6a.- Agréguese a la lista de plantas que forman la flora de Nuevo León en su sinonimia vulgar y científica; el Algarrobo (Ce·
ratonia silicua L), "Pan Gonzalitos".
7a.- Se sugiere a la Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos, auxiliar, estimular y proporcionar a quienes soliciten a la
mayor brevedad posible, semillas y orientación técnica a las Instituciones Universitarias, Agropecuarias y afines, así como
a los Huertos Escolares no sólo en Nuevo
León, sino en la República entera aprove•
chando dicha Secretaría la gentil oferta
que a continuación se transcribe. Gracias
a la gentileza del Dr. Walter Ritenhouse,
de San Diego, California, el huerto experimental de algarrobo de Vista, se mantiene como servicio público. Allí se estudian ahora más de cincuenta variedades
injertadas de árboles, la colección más
grande del mundo. Estas variedades incluyen las mejores de Europa y de California. Semfüas y estacas de las mismas pueden consEguirse por medio del plan de in•
tercambio de plantas, del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, con sólo el costo de empaquetamiento y franqueo.
Sa.- Establézcanse a la mayor brevedad posible
Estaciones Experimentales para el cultivo
del Algarrobo (Ceratonia silicua L.), "Pan
Gonzalitos", con personal idóneo en las
Facultades de Agronomía y Ciencias Biológicas de la U.A.N.L.
9a.- El suscrito, Dr. Eduardo Aguirre Peoueño,
ofrece, sin remuneración alguna, el • fruto
de su experiencia -aunque escasa- a las
instituciones mencionadas; así como a las
de Química o cualquiera otra dependencia
universitaria que lo solicitare.
lOa.-Se sugiere a las autoridades gubernamentales, en su Dependencia de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, apoye, estimule y
proporcione a las Facultades de Agronomía
y Ciencias Biológicas de la U.A.N.L., una
Carta Geográfica con la distribución del
Algarrobo (CEratonia silicua L.), en la República Mexicana y en particular de Nuevo León así como el proporcionar material: semillas o la cooperación para obtenerla; material para injerto y aún pequeñas plantitas o arbolitos.
l la.-Se sugiere a las autoridades municipales
en su Dependencia de Ornato y Reforestación aprovechar el Algarrobo, árbol hermoso y siempre verde; sembrándolo en
parques, jardines y avenidas de esta ciudad, ya que por sus cualidades constituye
un verdadero recurso auxiliar contra la
contaminación ambiental a manera de un
pulmón sano, vigoroso y permanente.
12a.-Difúndanse a los huertos escolares y familiares de las instituciones educativas del
medio rural y urbano, en cultivo del Algarrobo "Pan Gonzalitos".

EL LABORATORlO DEL DESIERTO DEL BOLSON DE MAPIMI

VIENE DE LA PAG. 3
ren muchos especialistas en zoología de buen
nivel. No hace falta que vengan extranjeros a
decirnos que andamos mal en muchos aspectos
de la investigación básica.
LA MICHILIA
En la Michilía, región bajo estudio por par•
te del Laboratorio del Desierto, se han realizado
varias investigaciones, algunas de las cuales han
servido como ponencias en los copgresos científicos mexicanos. Tales trabajos son de muy buen
nivel y a ello seguirán otros más. No todos esos
estudios tratan del Bolsón de Mapimí, pero en
esa interesante región se pone especial atención.
También se requieren estudios técnicos asequibles a los usuarios potenciales que buscan orientación.
Se tiene ya una visión global realística de
los problemas que afronta la ganadería en la región. De lo que se trata es de producir carne al
menor costo posible y es que el manejo del agua
ahí es muy costoso. Téngase presente que la
capa de agua se localiza a profundidades que
van de los 200 a los 300 m. No es necesario hacer malabarismos con plásticos. El suelo es casi impermeable, y sería suficiente con instalar
reservorios de agua de capacidades diversas cada mil hectáreas.
En el Norte del País está comprobado que
se aprovecha solamente el 20% de la potencialidad productiva pecuaria de las comunidades naturales (pastizales y áreas de agostadero). De
cualquier modo se impone conservar el agµa, especialmente la proveniente de las precipitaciones estacionales. El agua de perforación casi
siempre es mala en toda la región.
Se plantea experimentar con los zacatales
de toboso (Hilarla mutica) y del zacatón alcalino (Sporobolus airoides y S. wrightii) y seguit
estudiando la introducción experimental de especies arbustivas y subarbóreas para format
sombras que cobijen de la intensa. insolación al
ganado.
DATOS CLIMATICOS
Tlahualilo registra 204 mm,. de lluvia anual,
en tanto que Ceballos alcanza 295 mm. anuales.
Esto, señores, es DESIERTO. No hay que tenerle miedo al término. Un desierto como tal se
caracteriza por lo imprevisible de las precipitaciones. Las sequías son prolongadas y a veces
catastróficas. En el Bolsón de Mapimí la lluvia
de invierno apenas llega al 8 % de la total anual.
Del 12 al 16% de las lluvias es aprovechado por
los ecosistemas, mientras que el resto se evapora. Se tienen registrados 2,700 mm. de evaporación anual, lo que da una idea del rango del DEFICIT de precipitación tan considerable en la
región del Bolsón.
Trascendió asimismo que es bueno conocer
los usos actuales del suelo y sus recursos como

requisito previo para modificarlos en beneficio
del hombre. No se recomienda el desmonte total, sino el selectivo en casos que lo ameriten,
previo diagnóstico ecológico del área. Conviene
no cambiar la estructura original de la vegetación, sino en tal caso su composición florística;
así se podrán favorecer aquellas comunidades
naturales en donde existen las mejores especies
con potencial forrajero, por ejemplo. Aún así no
sería prudente desproteger el suelo dada la intensa erosión eólica que impera en la región del
Bolsón. Testimonio mudo de esta acción erosiva
del viento son los "mogotes" que dan a veces
imagen escénica al paisaje desértico.
En el Laboratorio del Desierto se tienen en
marcha varias tesis profes_ionales y de postgrado de geógrafos como de biólogos de la UNAM.
Finalmente se habló del Plan Nacional de
Alimentos, de la Agroindustria, de la regulación
del mercado de productos del campo (oferta y
demanda) y en fin se dio una visión de conjunto en la que se advierte que el patrón de consumo está "sesgado". Hay que reconocer que en
el "temporal" tenemos a los pobres de México.
Urge pues la elaboración de patrones socioeconómicos acordes a las necesidades del altiplano. Al respecto se recordó que los campesinos
no se guían por el factor "ganancias" sino por
"la seguridad".
Intervinieron en las ponencias y los debates las siguientes personas:
Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, a la sazón
Gobernador Constitucional del Estado de Durango y uno de los promotores del Laboratorio.
Dr. Gonzalo Halffter, Director del Instituto de
Ecología, México, D.F.
Dr. Enrique Campos López, Director del Centro
de Investigación en Química Aplicada de Saltillo, Coah.
Dr. Carlos Vázquez Yáñez, de la Universidad
Autónoma Metropolitana.
Por parte de la CONAZA asistieron los ingenieros Tapia y Carlos Vergara.
Sr. Armando Ochoa Solano, de la Dirección de
Postgrado del I. P. N.
Biól. Pedro Reyes Castillo, investigador del Laboratorio del Desierto.
Sr. Cuadra quien habló sobre las bases diplomáticas suscritas por los presidentes de México y
de los EE.UU. en materia científica.
Dr. Richard Megank, representante de la O. E. A.
en el proyecto de la Reserva del Cañón de San
Lorenzo, Saltillo, Méx. de la U.A.A.A. I)larro.
Dr. Jorge S. Marroquín e Ing. Julio Carrera, por
parte de la U .A.A.A. Narro.
Así como numerosos delegados de instituciones
afines de San Luis Potosi, Chihuahua, Durango, Coahuila, Sonora y Zacatecas.

PAGINA 7

�ESTADO ACTUAL DE LA ORGANIZACION Y APLICACION DE LA INVESTIGACION
LA INVESTIGACION CIENTIFI CA EN MEXICO,
DR. MANUEL GOLLAS
Asesor de la Dirección General de Conacyt

El-dlla-ca•loopoloa_,_
Durante loa dltimOI dol ae ha lnvestipdo ezhuastivamente eJ tema de lu - c u de pro&amp;lcción que deben emplear loo pall&lt;S en deaa·
rrollo. La Incapacidad de ..too pal,es para disminuir el mulvo - . .
pleo de 1U muo de obra te atribuye al U10 de tlcnicu de producci6n que
omplMn relativamente mú mAqulnu que hombrea (tbicu intelllivu en
capital).
Como es co.tumbre entre 101 ecooomiJtu. erto, se dtviden entre
loo oplimlllu que creen eximo altemativu tbicu eficientes que pue·
den emplear mú gente, y loe: eapticos que creen que tu alternativas
t6c:nicu 10a muy llmitadu, y que la producción eficiente ae loan, con
propon:lona flju de ,mqulnu y bombrw. La evidencia anplrica apoya
im&amp;u po-'cionel y es muy abundante. Pero, segO.n parece, lol resulta·
dol erU.n en favor del punto de vtata de que es factible emplear t6c:nicas
eficientes tntemfvu en mano de obra en una amplia gama de activida-des agrlcolu e illdUllrlal-.
La evidencia auglere también que con los estímulos apropiados de
predoc puede induclne la innovación y uso de técnlcu que emplean más
mano de obra que mAquinu, ul como el di,efto de nuevos productos con
mayor contenido de trabajo.

fil LA PLANIFICACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

Aun cuando la teoría económica IObre el cambio tecnológico estA en
embrión, lu opinlonea sobre cómo debe hacerse la planifioación de la
Ciencia y Tecnologla han proliferado. En general 101 métodos de planifi•
cación propuestos parten de una concepción global del ejercicio de planificación: la ciencia y la tec::nología deben planearse hacia varios horizon•
tes de tiempo -corto, mediano y largo pi~. Ademú los planet deben ser continuo,, coherentes, integrados, participantes y nexibles. F.I
diftd.l estar en desacuerdo con estu recomendaciones, y mú dificil aún
usarlas para elaborar un programa para desarrollar la ciencia y la tecnologl'a en un pa1s fil proceso de desarrollo.
Loa m~os de planificación de la ciencia y tecnalogía sueleo exigir
también que los planes queden incorporados dentro de un plan de desa•
rrollo nacional. Sin embargo, casi todos los autores concuerdan en que
son pocos los pafses donde la planificación de ciencia y tecnología puede
tener tales alcances, y mucho menos aquéllos donde existen planes de
desarrollo nacionales.
La planificación del desarrollo apareció en la literatura como una
especie de factor mágico para transfonnar rápidamente a lu sociedades
atrasadas . Pronto se reconoció que la planificaciOn no podía llegar mu•
cho más allá del manejo de unos cuantos inctrumentos de politica económica, usualmente utilizados para políticos de estabilizaciOn de corto plazo. En este clima intelectual, fueron creados los Consejos Nacionales de
Ciencia y Tecnologla, como CONACYT en México, DifrcUmente puede
un Consejo de este tipo manejar todos los ln~trumentos de politica de
que ae diapone en teorfa. Tampoco es posible destacar el elemento tec,..
nolOgico en el manejo de Instrumentos dirigidos simultáneamente a fines
mllltiples. Las polfticas tributaria. salarial, de gasto e inversión ptlblicu.
de balanza de pa,~. de precios, etc., tienen ciertamente efecto, tmpor.
tantet sobre el cambio tecnológico. Sin embargo, la teoría económica no
ha logrado aclaramos el rol cuantitativo y causal del cambio tecnológl·
co, de tal manera de darles pesos adecuados en lu decisiones prerupues•
tariu, en función de objetivos mllltiples de poUtlca.
Existen varios enfoques a la planificación de la ciencia y la tecnologfa, unos cuantitativos y otros no. Algunos de ellos caen dentro de lói
del ~ l o tecnológico: el anilisla de costo/beneficio, insumo producto,
prtncip101 de planificación global de una economía. Loe: métodos cuantitativos son aquello, dirigidos a medir el efecto micro o macroeconómlco
Y_ relaciones econométrlcu entre los gastos en invetdgación y la producción. La validez empírica de estos procedimientos descansa en la vali•
dez de la teoría subyacente, que como vimos en la sección anterior, es
cuestionable.
Existe además una baterfa de mftodos "no cuantitativos" motJvadol
en parte por la insatisfacclón con ta teoría económica, y en parte por lo
irreal de los ejercicios de planiflcacidn de alcance global. Entre estos mé!odos caen el de oft;~ y demandu (o requerimiento, y pos1bJlklades'
ideado por la Organ1zation of E.conomic Cooperatlon and Development
(OECD), métodos heurísticos que consisten en encontrar o detectar los
cambios tecnológicos que son "cuellos de botella" o áreas problema· y
~ mModo del "árbol de relevancia" que consiste en encontrar las n~
Sidades tecnolOgicu implfcitas en los planes de desarrollo.
En general estos mModos p&amp;rten de una lista de proyectoa latentes,
en la creencia de que éstos reflejan nece,jdades urgentes detectadas pot
Ju instituciones que manejan diver101 upect01 de la Polftica tc0nóml·
ca y sector privado, y por los institutos de invettlgación y el penonaI
cJentffico y profeaional.

IV ANTECEDENTES DE LA PLANIFICACION CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA EN MEXICO
En el decenio de loo tnlnta Málco lncorpon, la planll!caciOn a ,us
tareu gubernamentales al elaborar el primer Plan Sexenal. !ate plan
fue, exclusivamente un recuento de 1u carenclu más urgentes que entr.nta el pala, y aI¡unas altemativu J&gt;AR aatisfacerles. En 1936, u.an,

PAGINA 8

Cárdenas creó el Consejo Nacional de Educación Superior Y de la Jnves,.
tigación Cientifica; y en 1960 se rundó el Instituto Naci.ona_l d~ la Investigación Cientifica que se reformó en 1_961. Estas tres mstituoones, pue•
den considerarse como antecedentes directos en cuanto a promoción Y
coordinación de Is actividad cientifica en México.
En 1971 el Instituto Nacional de Investigación Cientlfica publicó su
mAs reciente obra: "Política Nacional y ProJ!ramas en Ciencia Y ~ec~lo•
Jfa" en la que propuso la creación _ctel Consejo Nacional de. C~nc1a y
Tecnologla, institución que la sustituirla y ampharla sus funciones .. Pro·
puso además una politica nacional de ciencia y tecnología encaminada
a resolver los problemas de entonces.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (CONACYT) se fundó
a fines de 1970 como organismo encargado de apoyar el avance científico
del pais Las funciones principales del Co_nsejo son coordinar y .P'?mo•
ver la investigación científica y tecnológica; apoyar el fortal~•m.1ento
de Is infraestructura científica y tecnológica; establecer conve~1os m!ernacionales en la materia; participar en la difusión del conocimt~nto c1e~tffico; y promover la formacil:n de recurrns humanos necesanos, técnicos, especialistas y oficios artesanos. Estas tareas h~ de llevarlas a. ra•
bo a través de la recopilación de necesidades científicas y tecnol~fl•ca~
de los sect_ores productivo y educativo, de la captación de neces1da~es
de investigación del sector pú.blico, la comunidad cientlfica, tecnológica
y universitaria para apoyarlas en sus necesidades y demandas de expan·
sión.
El pr:mer ejercicio de planeación del desarrollo científico y tecnoló·
11-ico se inició en CONACYT con la elaboración del "Plan Nacional Indi•
cativo de Ciencia y Tecnologla", publicado en 1976 donde se analizan las
teorías corrientes del desarrollo tecnológico de los países del Tercer Mun•
do y se examinan la dependenc:a y las dificultades y avances del siste•
ma cientffico y tecnolcgico de México, por sectores de actividad productiva. Este plan establece lineamientos de oclaica general y políticas y
objetivos sectoriales.

(Continuará)

INDICADOR

Dr. Alfredo Piñeyro López
Rector

Ing. Agrónomo Orel Darlo Garcla R.
Sec. General
Dr. José Luis de la Gana
Director de la
Dirección General de la
Investigación Científica
Blól. Adolfo González Castilla
Director Fac. Ciencias Biológicas
BióL Glafiro J. Alarus, flores
Director Centro de Investigaciones
Biológicas
Biql. Héctor Gonzále-L Aguirre
Director Editorial

Consejo Editorial
Biól. HIDl!berto Sánchez Vega
Blól. Carlos H. Brisefto de la Fuente

Jefe de Información
Alberto González Gonzilez

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                <text>Monterrey, N.L., (México)</text>
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                <text>Universidad Autónoma de Nuevo León</text>
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                <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>
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                    <text>EDITORIAL....,,
UNA ALlDINAnYA

1!?r/i'ffiERO

2 DE FEBRERO DlA DEL Q.B.P .

L1~61111Wc:8icaylaCÍl!ltda DO "6111 ...,,, KIII ~
__...,alillpalo y il..-.nlllli&gt;-

---~----c:6mo.
..
.___9l&gt;dlllao...._,.·
__
.,.........,Ob'M •
--~,IIIJIKio~

La Facultad de Ciencias Bio!Ogi•

cu de la UANL. tiene programado
una serie de eventos cu.lturales, pa•

~.....----

...,._....,

Wptl

, . . . . . . . . . . . . . . . nalila-

ra Ja celebración de tan importantes

...__._..,.....a.a-uer
•~..,_,de tn11111orma-

feclw .

--, .

- - ~ - , _ .. -..;o,

111.--.... .-..,..___. -

~- ..... ~-----.;o•......

cMD•

DlA DEL B!OLOGO

Serin dos

a11anlft;

, _ ................ ......,,_... .. .ocWlld,0-

....... .....-.1o_...
...... lo....._, -- t i ~ .................. la - - - .... &amp;W. ........

semanas de conferencias

con la presencia de distinguidas per-

dije

---=a

sonalidades tanto nacionales como

-·---~-lol&amp;.qw,......,
---pca~--~•q1111
... .,.w...
aOa•-------Mllllltao~caP.

utranjeros, que vendrán a darle más
realce a tan importante festejo.

Dilll ........ .....,,.,....,.._ polfbcQI , cul -

dlde~.......,_,.t-k....tto•-eatabo-

111.-.•.-•aabllmar.
Cabt,..._..__ ..

La Facultad de Biología fundada

loqalll.lMtGril6elri!K-

-11wm:a---el~11N-•·--··

. . , . . . . . . . . . . . . llomtn:.~ianatlwa

en 1952 con escaso alunmado, ac.

lilffll-•-~-c-60aqw,,.ojurp1aaquila.
_ ......._~••Nrl!llirlliidrlCOawkllQm.
......._ _ qa ___ boJ'_llil..,_p,l·
l'alk:uim' ...

~

.. pnisra, , . . _. . . . . . . . Si •

tualmente cuenta con una población

.sea

superior a Jos dos mil estudiantes.

~ . . ~...,_,nilU!pnlll'aDY ........

111 lof ..uli.dol 110 del todo lo -,-.00. • ÚIIDpO
p;ade ~ ' f ~ .. lol NClll'IOI b - (do,
- l a ~ J pPU'&amp;ntll) CDal(Q pan III IWbucióa
estn1CtUra a,palutin ~ ..,.._ de a aatmalD ( ~ ) . ~ (admffl akwa
OICMlleil--SC..deil~flPla_ti,..dekare-),alcmDtami.lnlufKílidadlaqm.lQhaalt&amp;det

rista quizá nunca imaginó la cose-

otlalelula-.-todo•atu6teatab6eca-1111"'·
~ l'fllr:wD Cllá'f el.,._ 'Bl
1 t . .-, ffll'Oalimffl.
pemlitleaOD
__
:,a u
__
_•..,,.,
a
iq
e
~ -_
~_
que~U

lla semilla, iniciador de una gran era,

,mi,

El doctor Eduardo Aguirre Peque•
60, hombre de una gran visión futu•

.... - -. .,..tn:,----.
_..,diaatl·

.....,.,.....,.
-

-

porque los Biólogos y Quimicos, Bac•

- cilllafku, tbCllltO .... pamlla

. . . . . cmoclmlmal

.. ,_ •---= ..

lA;cim(il.lnldl.lllda.allllltodl&gt;.lll.....io111.prt.
cleDcia ortp,I la tKllk:a. . . . . .

-

-

.. . . . . , rmoai-_., •

....,

tDdltlu . . . . . . . . . . . . . . . - .

cha que Jeventarfa al sembrar aque·

teriólogos Parasitólogos, siempre

al,......._.

se-

rin requeridos por la sociedad en que

lAhcued*CieciasliolOp:allloJ'om,tac-ll
(CIB) .. fut1llo - balapan. la .......... - lilne l&amp; IWP' lltenaUft.
ll&amp;C.R. .......

c.tiv•------~
lilllo

Qb

CENTRO DE INVFSrIGACIONFS
BIOLOGICAS
•
B0lfT1N..........

NOVl[MBR[ -

DICIOl8R[

1979

. ~ ~\.:_

Vlllarll I05 Sur
Col. Mirado,, - • N. L
Tel.~9-79

AAO I BOLETIN INFORMATIVO DEL CENTRO DE !NVESTIGAClONES BIOLOGICAS DE LA U A N L No. 2.

�Algunas consideraciones del Instituto Oceanográfioo
de la Univenridad de Oriente en Curnnná, Venezuela

Proyecto Plantas ·útiles de la flora nativa del F.stado
de Nuevo León, Plantas Medicinales
116L.llaaidi:t~f.

flE'J,.. ..... _~
_ ___

...,....~----..........................
~---..--_......,_,
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____ ........................
. . . ..

._.__., ........... e.a,

-.v---. ..... .......

-•,,,.._.,a
.... •-----=-•.i
......
s.a... .. ____,_
...... _....._..

ailallokll..._. ....

•-Í'lltillladGporal-•---:r•

~llpKtaldll_._..._ ... .....

a161.1-o-ilaS.

...... _-,.clll_,___ ......... .ao-

.......... ~--,...••iaUQld:J.......
~

El ,- muy CDZIOCida la imponuoa que tiela .o,
dedld, y e:I papel que lu plmw N!I jugado y
juep11 e:n la actualidad si-ra el manlfflltlUfflto
de l a ~ - El eonocimJerlto "'vivott de 1u plan,
tas mecbdnaia que ba lido lepdo a uavi!:s de
~ J eulturu, debe ser COl!llderado
como WI conOClm!ftlto dl.Mmico que utt e11, estnidla rtlaaóD caa la Justoria del pueblo que kl

De la aliad en ti deAmxlo del bomln y

-

~ t e .n Nun-o LeQn, 1u ll'l
hl&amp;t que hatmuon 1- rq,ó11 arna de la oolotu.u

mlmldldas campesmu. a:w:,o -

aQlllf)IJI

a 1u

lu pll'UltDsls mlffllllalu y problemas di~.u/
lu .ll\letclOrll:f CUtáaeu y al Ul\'lelllO problemq de lu vw rapiratonas, ademú .su re,
c:okcaon 1 YeD1a ea lu ...__.dela c:illdaVOS,

A-. ....... - . ..............

·-----·----·•w..~-.-

.................. ar--,••-----

. . , . _ _ _ _ _ _ ~ - - - , lu

--!,1111.

::tunJ r
purdm

PAGINA 2

a.11,-nla . . . . . . _

. . ,...... ........

eq¡k,codcr ffl dJvena far·

L- Una a l ~ de problernu de la salud m e.l campo. tllltnlyendo al cara
pemno 101ft el uso pn:Yllml!!ate caavalldado flOC'
la Cllllaa, de lu plptu: de 111 ~
D.-EI c;:ultJVOde algllllU ape,c:ie,o III a
pJOlaC.ión ditecur, en el campo pua la obteoo6rl
• farmKos, lo aa.l O'am. fWll!a • !QbaJ(I.
Pffllll\lJ1I la tl.aboraáon de ~ t o s t.
ratos y redllCIN las 1mport.11ciones en este cain·
po.

la__,.

pmlftlll •

0illllful -

....,_, • .i ~ . a Gollo•

•

pa(-i 111·

v..,.._•...-.

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etllillica:,-.wi-.1aaba6ucil7~de
a
_ ..,_..,.., _ _ ..,._q-.11-.1

............
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..... c-..11ar-.

...........,..,....-u,
........

C.. lfl"P• q,,e II hltmllo ~ • la lad-

. . . . . . . dDaóca.__.......~ .. ~

.... ....., ... cr--._.,..._.... .. .,..._..

111.llldOII • _.,._ • Ciac:iu
.,eanpe.._,s..__.,_
• ..._._._
............ ,.....
_.

.--.... ~ - -...----to•.m . .

ialJiolocla.__, u_,_ •

---...--•-----t.-o
.....
,_

- - . . . - - aodallMd • e.q,lluci,6II ,-¡-.
..........
..ci.._......,.,.,_,_

-

EIIDallilll,a •Jo . . 111M • ..,.,._ J • ,__ - ·
. . . . ~ - .. IMbtllto Oaiuiacrtflc,D . . . ~
11111d.
Or\ata
- _ ...
EIUda.
cbolalitu&amp;o
_
. . . . s.:n,,

c.---.

v---. *
___,_.i..-

.-rica pu&amp; -.:müar prvylCtOI. ~ ladJm.
. . IIKill .. ~ • cmttYol • IIPedll -.nnu, C,00•
u..lo .w -

...,..._.._u~.....,_

Acall,,_,_,..._.,.._.,Á111161Vtles,-

- - - - - - . , . ...... 1-1, . . . . . .

fuente dt, illg7'elOI flCOOÓIIUCOI pan
•lcuaas famüiu c:ampesuw 1 ruente c1e naba·
jo para OlrU ~ que babitazl III lu ej. . .
da, QUII al put10tr deberla dmzwnair, ~
u contlnuarneate.
EJ trabajo de campo ..tmdo bata abora
ba dado un colll de 195 apee:-. medianaia pertaecientas • SO fatniuU mir. lu que ~
Cca,.pomta,,, Flrpbn# ceee y i...w. ....,_.
eac:ontndo que c:en:a del 50'fl de - . illfonnaciCII tlO • 9111:Uffltn repmuda • Al hlaanaL
Adel:nQ ha PffllUlido diluadar llll cuadro bÚl0D
de 1u plurtu inu camQnmeiue iaadu que •
cu, ; J rm lu _,-ermedada mU c:an.
del, -

-ddmedionn!.
LN platu ~ rillu mno reazr.

....,...,....,..

~

NO.,..lltf-.klf...-,•~..-.a._,..

ai-

i. ~

. . . . . _ • . . _ . . . . . . o.,
. . . A,-n, .............. ()r,,

_J_..... .. _ ....... .._..__.._
.,....
...... w ....

cióa, no om Mlluon infCll'Tll.llaón escntl, ICb~
el ua;i qw de la flon nativa haclan y 50ft muy
~ los dato&amp; que existe,n sob"° ta veget.aclÓll
ll$lda en III cuni de enfermedades en ranchenu
Y Pobladol del ütado s,n embargo podemos ~
tevar el uso dt plU1U europeas mU'Oduadu
P0f 105 c:o1oniutlora eomo Rlll la manzanilla
(lllatrbrt.~y1aruda(hla.,.,,,.,_
a..) entre WU; algunas procedmta del _.
de MWCO conio el estaf11te (Atuaim luid!M·
~ Quwi traidu por QÜ)la; UIYUOtU O que
b!U&amp;D d9 kw; tolonaadora, y otru que C'On'a·
POIIOIII a la Ocn UuYa eomo mn el bo,-s m
~ cama). la 1obenwlon (Larra t,1
INDWII) Y la manoll (hrlbaliuai mmDllal) mtre OUU Y que forman i. mayw pa11t de lu
pQJl.tU Utiliu.das ftl d medJO Nr.11 de la rqtóo.
Lu planlu medicmalu IOn en muehu c,ea.
IHfflD el llruco l!leWO para ao.lUCKlDU las enfer

1D8dades que mu coaulmneate

................

...........
_
..
...........
• ...,....,,...__,...-lad
__ ___.. ...--- . --~, ........
i..-~---.....-.-111
. . . ---,._-.....,
~-•--.a•ca-o.•~
.............. _. ~·- e.o---.
1

----....... .....

~»

.. c::...Jal, paa 1161ap ~ e--- Fbw, . . . . . . . . . . ~cllllldl'icaJGtro.C:00 . . .

- - - · ......... aa,ffllr.,.._.. _ _

tucitm ~ •

_

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cid Mar

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. . . . . . Plllc:ay~Mlta

i,, . . , . . . . , . . . . . . . . 111

lu Cillldal . . . . laicii, -

~fDal, ..... ..,,._,....,...

-..&amp;odeb,__..mai.,___1111aar,~

_,,_.~,collbar.do--....
·--,...i,-.-.:.
11o

C-C-OM...,_._..O.C.1111 ... •Aa,t,.

ro.a..tm..na1ia-w.ar~aC.....lllbC-

J,....

*"""·Jl9dO•C.C...dll.Mar,~,i.~

del 'TIIWO de MUIU'O (Naas) • C - Mar-.
---•101111anp,o1
-L a ~ 111 b ~ .-.taa. (0...1:.A.)
Cllllllibo,a . . . . . . . . . . ~ , . . _ . . . . _ , . , . .

.,._de
•.....,..,.,
ullllilllio
l a ~ y ......
aablo _
_ .,..
....._..,.__y_

i--...---s--~•~
1-....
,.,. .. _,..~ ·- t---.

-

01UE11VOS DEL CEND.O DE JNYDl1GM'.JONU Dll-OGJOS DE LA U.A.N.L.
a) Fomentar m todol lol amia la
Jiu tlg dt !iea:tf6ca ea 1U diftr•
.. ueu de CODOC:imiento dt w

cilDciabiok!p:u.
b) Gestionar ante lu dmnu imti•
blcionm, \IDtc pObücu como prindu, el aporte de recura. de toda tndole que requiera la mnstipci6n de
lu deocw biológicu.
e) lncrementu los proceaoa de inve.
ligación, relaciotndos con el apro,
ftdwnimto y mejor mantjo de los
l'IICW'IOI 111.turale, renovables, COD•
tribuyendo de ena . - a a J01 propamu • -..nollo regionales.

de-·

d)
1-.. en la faculdón- que se 1u
desarroUan

tad de. Citnciu flioltCicu J en ...
difermta facubades 1 1
1
con el ar-ea de lu ciendu biológica, pUa uaificadol coa la DirecdOG
General de la hnmipci6D Cimúlfi.
ca de la Uniffl'lidad Autilaama de

dmlldOa cal -

imd

coms-

1 ) Dthmdir, . . . de rffllW c:itntific:u. boldimt J/U órpaoa mfor·
matiT0I lol tnbljos nuzadol m
el Centn, de hm$UpcioDa Biak&gt;

N""° León.

pcuyhaettprwnta·

e) Coadyuvar en ID$ cursm de actua·
lización para los maestnu y/o UffVel•
tipdores que colaboran en Ul&amp;titu·
dones donde ,e imputen a.teriu
curricularn: IObre cillnaas biológi-

neces de IP!StipciOa J remlta·
dos en reuniones cie:ltfficu.
b) Ataonr y participar en proyectos..
bterno Estatal o Fedenl, sobre todo
ml.Wldos por .iutituc:ionts de 04&gt;
aql.ldlos .invol:wndol en lolucioQar
problemu de ial.tttt rtgicml o ....
ciona1, en bue a 1u cimciu büó-

....

o Promover la lormaci6D deffClll'SOS
humanos • trav&amp; de la COftleClllKIUI
dt becu para maestros y alumnos
a nivel de pre y/o post·grado tn coor-

delos

giou.

PAGINA 3

�EL ESTUDIO DE LA MICROBIOLOGIA DEL SUELO
Pvr Bi61. Josi Cutillo Toqr
-

El .-tudlo de III Mbolliolop óal Sllelo •
ele ...... aport&amp;DQa. pualO qllll! IOda,o io. mi~ que forman parte de - camp1.,.
JO qlllffll00btolot ~ en tnmtormadonell de loo,_ de maten11 orgtaica. 11 a.al,
• red\lcida • sm rormu mu w,,p11111 pllChenclD
1Jl"(ff9Chadu par 1u plantas ~

Eattt ~ ~ -·
siderv . . t.aenu, ~ - honJOI, 11
,.. Y - • (ftaenes p-a,c,u • ... uaenzunas,
prodacer 11
de klf restos dt vqeules y arDIIWel onpnmdo 11111 mayor cantidad
de prod\lClOII aslml\ables plr lu planw; mor
pn:,u,110a se l"Hllrnffl ffl 111 •l"~W fonna

:L-EJ

una ba·

11:Mr COllUICIO ÍZIIDa!UIIO COt1

laJ

sna caoudad

11a1

acu.■R antq6Gicq;
1 la planu,,
esta ::oi,a St le C0110Ce ,;o,no fctornilX&gt;
rriimtltl'I,. qlll! mporUI el crmnuf!G10
dt 1111.1 ¡ran caobd■d de ~
mo,inflllffltildoaporlaaa-eci(lnde
la núz., lo,i Qlllel DO -lQOOI
,_dedbt..
upe,i!Mnlab,,mie,. • 11111 comprobed,o la
f-.d6n. -■ndu 'l""IIICIII el Dil•
uaane con poder a11tiN"S1«1, 1mque R illln qui
~

MmeniliuCKIII.

--

lu qlcu, QU·

.......

Ea 111 primer cn,p;, k11 -icos corresponllm • Buid,~. nttt ~ A---, illl·

....._...._,........,~q11tcon~
loeallUCk» cn e.ce upo de auelos

Yq,,M!•l6g,copeN&amp;rl!II lapocib1hdadclelaOI.QW1 de Kto5 boav:DI , _ lu raloel de lo, di·
~ gn,po:s de confferu, cn caibio m ¡.,.
' - ded...S.. a cwtfflla qn&gt;IIÓffllCOI II UOciad61, pnnc:,¡,almcnte ... - - . . lnfenores

~comaF-i-a.

Fuem lll85, ,;ualldosehic:ilrun lupr1111e-

T U ~ 9CJbre II l a ~ de la MJ.
ODnhP y - ~ tJ&amp;WQ ~
- · FranJr. comide:rO que les dtmetol de 11
rm y d hnn¡o Yirian en mmbiol~ f ~ •
~ lllutuamtnt.e; 11 planll pn,porciom al bon.ID mateNI elabondo. por lff ~ heterotróí,co, llll cambio, d hoa¡o t. pr11p0rCiona I la p1a11,
a eteman,. qulnlicos que Je permilffl 1111 aedlllim\o narmal.
Otn&gt;I nton11 esw,i_,. que d banto 11e1 es
lmporwn~ P1f1 la ~ de nulnt'Dtes 1 11
p,lanu. SUIO pot el eaatnrio. ef boago se COIDporu ,;amo 1111 parts,:to qu. 01,1111 dal'lo.
Melin 1m, eNblecl6 ms cuegonu •

-·

1.- SlmbiMilw..

2.- Saprubias.

S.-Paruimt.

AJ IIP!mianarse II lmportane;11 qllll! lelUfe
el ~ M 101 ti....,. uoaadm a lu
faicts de las plantas, R icleanln fomLQ pan. in•
u.r ck idmuflQf:U, una de dJu st.i buada e
el color: atu pue.1efl aw amarillu, ,;:1fo!s o blal&gt;
cu Sin mnbarp, dos factons lxrlffl inllllfflda
en el color qllll' , . . . . , , lu Micomz.u c:omo ""'
la edad )' d honJo .ocildo o -IJ,oau,. Por
la ,entnJ lu M¡gimzas j,)Yenes VU de UII COior claro I blancas, lu tlllles • qn Clbao:1ff.

áo!ndob■st■ dcokwMgrO.

do du,í,cadu CUITlU$

y

IQ'I

lfftff

endamlCOl'TTUI,

Ecuinuconu.u, Elldoll&gt;,,

,rvpo ocmocido

a:,mo ~

ntu lllttmti estin ~ t a tr!
de irbolel 'f hijo $NI UIIJdl.

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u,yeuyodi6mo:!n;i1'1dll12-lldwnetrvdelablf■,~ai,-11epn.11ut■ -t0

camo ~ anlfflClmlmte. -.
p - PI"' lo gmen.l ~ ~
uisten "-lcetol lo,i Emotialel, n,t,e.
Rln. PezizaJell y Hekltiales.
Por OIJ1I lado. b ban¡ol uo,;iados qvt for•
IDIQ lu !'.DlbnlcormM penetl'UI inDacdular·
l!lelltt en lu clilulu de lu ralciUas, ongkw, •·
trvcbzru 1'eliai1■res y l1bo.ureu1lres en el te¡ido
de II raicilll forbndo kl q""' R concq como
ll1il:mnizl 1rl11,Uc11lcnalculir, em tipo de . eilodón no fomla - u , '111" de9anoDII en
la nperfid, "" la ralciUa IID&amp; emuctunl algo,»
- , Integrada por IDicelio 11111 111111 n4rmro de

-

,¡Por ~ -

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oontrldD hongos que tormaa ~ Mtiba&lt;;.
tailles, etmrllhs.
Tl9lllfmclmotip;lllllt.il6clllo~-·
R pw■ obtener M,airmu. pOr .;.nplo: 1) _,.
SQt!lo de 11ooq,.. forea.les o do antlguoc riYe,
ros, b) IIIO de plintWIII a1Daniz.su, e) iaoQ,.
1aClda de culbvo,; pun,s de 111ic:omocoL pffll
..,. mo es 1111(:flar,!1 conslclenr 11 aamdad r
la ~ - del ltmgo, conailraDclo la lctm·
dad. la habibdad para
lllianiza

r-.

am1a..tzqllf!Rttlta.
La Yiru~ R ~ ano la bal,;bd■d o
O!ltldo ÍIS!Oiófl,c;o cid bcqo I producir 111D11U

en CGncentl'le&gt;Ollel que - m eJ .,.so dt
morl. . . . . net'eAt'io ~ ., IStlblecímt,m(O
delaSIINIOllml,

Mico-

"'"""'

Lu · - ~ aff b¡IO di! fm&lt;&gt;blol6g,co. 11111 demofflado r consu.1-lo
pma COll 'J au, rrucorriras ~

l'llfflll

que pltritulu •

llfflWI chf~ial

m r.arn.l\o r m

Allld; . . ha

dffllOltrado ll:lllbtfa qwe plu.tu de amiferq,
ea reg,Ont$ dfflorntadu, tiN&gt;m desam&gt;llo normal, -6\o cu■.'&gt;do d 1Krri,:o mimrnCOJ eaú. .,. el
ll"'l'lo r o!s!t tlfflt la apacdad de ef«lllll' IU'

trlndonn~ nql!ffidu,

para

mtegrar La mi

~

ConVftlOOllairnmtt lu MimrTial 11111 ..

PAGINA 4

actÍla llDnlO

de ~

&amp;ando dallas que en tJt1unos cuas 50II UICOfflpl·
tiblel mn la n:la dt lu pianlU
Slll anbargo. oxn,s ~ filaftlen11 qllimes se lls CDDOal!l:l como Jlon&amp;O&amp;, ae --dan -. ruóllu de lu l)Wlw superiora
fonnudo Jo &lt;J11e • ~ Mu:onu.a, a·
to&amp; b;mg,;,s ~ ~ en lol - .
1m - - - o ele sVll!b dabcadol III ai1tm:1
• plantas de OrlllllO, tatlmlu o l:\llti'loi, • ce,.

CllftlCia ...,

fuapJ

ram, • fflCUNttl

A l ¡ - de ffW formu blOlóp:ls .. pwdai loc:altur .., d fllffl&gt; dande aa~11&gt; como s,m.
G0tl

IIWllO

.....

4,- Al

1.-~.
2.-Hwm&amp;a~

plea apr()DIOS, 0 IJOCl.ldo

.• lllflllllll de pmtelllu.

ner■ fhka impi,;timclD • ,-,-aaon
del ..... vinumto.
3.- Lu EaomicomZQ acman Mbstati
cias q""- lnbtiilcwu dll fitopll6-

..,.._o6a

3.-

-

de . . dectol bffltflml de la Mjco.
l!:Jlal prolepn • lu raJdllu de
lap1utasdefiu:is-~R1N:at11enelauela. 1a apbeal:IOn de esta puede - ID lipiente:
I,- Qut ellnl "'- carl:oohidnlOt
ndi,dm,do la QJIDdld de - - que pNdu fflilnlllar a l ~
~

rrizu. • 11...

Se ha comprobado q.,,. Ja llllCOfflZIS ton

v,u.1es pan

~

a,m1«mnento d• plán1u1u y su

conun..o ~rrotlo ea 9UtlOI qut """' pobra en
nlllnfflta
Hatcll (!!13~). Mll.d&gt;ell (19371 y F,nn (19-12),
tn:mitn.nin que la pw,w uoa.tdu coa bon

~ limbool'llel de lu Ettmtlc:ortiZII. pe!ltlnll ea forma lll\m:elula.r )' VZII tllllJlplaundo la lamell mftti.l de lu ,;,!lulu cortk:I·
i.s de la rairillu llinlmwloru. esw lllfu •
arnglD •lnlledor de lu cilul■s, ........ lo

t ~ r JKKU&gt;O por plan~ COn1i,.t1.du coo
plintulu "" io-dodal, oollfinn3ndoR CI"" el
~ cid IKlngo tnmporU n1m,geno y puu
lio 'J OlrOI llffllmtoa I iol Clll!tpol Mt!"r101U.

qwe•C111DOCa-laNlldeltart&amp; _
_.
mu ~u.la&amp; folnp:as forman una deaa Cllba=tll
lllle¡rade p0r 1w.., la Cllll • canocir c:m,o IIW'-

&amp;la clll bolpedtro, damlo oomo ra.ullld~ ""

,al - - 1111 al!O po,u,!!U. lt' dt IIIU'ÓJer&gt;o.

PlmJ!u iDoadad&amp;s -

~

ftoolbúllll IHIClOriui

11111 lhendón b&gt;o(i11írn1&lt;:1 en la f..,_ h
.r,

PAGINA 5

�La Unidad de Microscopía Electrónica de la
Facuitad de Ciencias Biológicas

Conferencia del Doctor Manuel Gollas
1-,

~ d o l No.
_l!lla6oliec:ieolahanSUJXidoftriuropr&amp;
_ ""' _ _ _ _ ba

-

dearrollado la idea de UDI Función de PmglWO
TecnoJó&amp;ico para representar el proceso de cam•
bio ~ y como una alternativa a la fUD..
d6a cit p;:oduc:ci6u ortodoxa. Esta fmtc:ióa de
prosrmo t
:oc;m pretende captar, tepUlldameote lol efectos del cambio tecnológico y lol
de la acmnulacióa de capital. Sin embargo, •
ba mostrado que bajo ciertu condiciones (li la
fu:nci6n de progreso tecnológico es lineal) la tec-

nologia IUbyaca&gt;le paede - - por medio de la muy -oJnOCidl y vilipendiada fwlci6n
de producción Cd&gt;b-Douglu. Por lo demú el
.toque de KaJder tampoco aclara cutles son
lol factores que determinan la Función de fro.
a,ero Tecaolóp:o.
OLl'\x- 1:u.entos por explicar el cambio tec·
DOUc1cr.&gt; 1t110ógeno son el enfoque de la Frontera de ln'leDCtones Posibles de Kennedy.Weizacker y el de "Aprender-Haciendo" (leaming by
doing) de Arrow cuya explicaci6n estt fuera de
101 propósitos de esta breve rueña.
Por otra parte, el apoyo que ofrece la teoril.
econ{xnica e. alln mil endeble si se acepta el
...,..,..,. de aJgw,oa ec:onoonóms según el cual
lu principales conclusiones d:e: la teoril económica neocluk:a (elevados salinos est.An uocia·
.,. • de c:apnal-uabajo y
altas tau de pnandl a bajos volQmene, capi- j o ) han iavatidadu. Sieotacrftica
• cuneta. es factible que dos e::momfle ea
c:rec:imiento empleen -act
tt. 1a numa Uc·
mea de produc::ción. auaque en una de tüu la
tul de pnancia IN relativamente baja (y los
altos) mimUu ... "'la
otra la tasa de pDIDCias - rtlativuneote altl
(Y loo alariol -tlvamente bajos).
Para memo argumento, 1a
;,,.
mú .importante de esta "controversia" es que
DO • paede, lin amhigOeclad, OlpOdflcar la cli·

-

-

-

del cambio .. la que cor,espdnpor ejemplo. una reducción en la tua
de ganancias O a. UD1 .diaminucióo ea los sala·

derfa

.a.

rioL

PAGINA 6

--- ... -taDril qae 1'llpODda COD Clll'1ml a III pre,

,aatlllquacmlqbilr'¡I i5e+

y la~ -

-

dllacieada

''ª' .;.. 1M
ooalaoo?,. _ . . -

tlDCia del iClllb6D 7

-

lo lmpor-

¡,a,61 •

procmo de
CM111

IIN 11
, , _ P. : , , a camlJ6cll
a ?,
llllil • el efld:o del cambill 9 1$ih l0bre
elanplooylldlol,D 11 dll...,_-.loo
de la producd6n y ..... lu penonu?,
¿cómo afecta 91 cambio m. )OI precios relativol
de loo lactano II dl1"Cd6II del comiJio de tklú·
... .....,

O 1.tC!Omo•II

-

.........

Lfl ..... ydusvil&gt;tladll

~

,._.,_ LA,__.delCecivo•..,_.

-..... ......... -......dlar6,

~

--

. . . . . colocu"•-F~•k.im-

ndei.-,arw-•cu1tm-.-,•-

bft . . . , _ - - del - pcallllli,dad • brllllllr tsa Uadld

~--ytlam..;-,
LapótlGDQl;ll"A&amp;wrn...i.to,.. 11 ~ c:olabonaOI,. Ollnll,
dtlCll~JmfiCMtllloT-.-~
nctw • la Facul&amp;ad 'f Ca:rlol M. 1111a1o. 1 11

. . _._... . . . -i..,&amp;1.-,,;,•

aa..ani..C.--dn,..,,.,_

Dr.--•-Sec. Geoenl

-

_llllmado....,.-..1m.-11

___ ,__ _
----~

Director Fac. ~ llkllólku

Director Centro de 1...-tlpdones
Biológicas

---Aphft

----v
.
.
--Director Editonal

~F.diU&gt;rial

111,11.C.WH.-••Jefe de lnformación

b l l l ' - a f x l l , 1 . - . . - . .. lau.A.

Reunen Investigadores

S.L.P yddC.I.QA •wu11o.co.tu1lla,ul
• f"aculiada • ~ UaiYenidld.
PI;¡ t - - lll. DIio ....... por ~

en Monterrey

-

-1111~.........,.,·-~·
~---·w,~

pecüculo, 11 abarncim dt 11 . _
cinlar, . . do III lGI tiirtJa ~ ~ CO-

DiRdor de la
llirecci6n General de 11
llmotlpci6n Cientffica

-.a

11,aw

. . . . . . . Q.F.9. a.mr.b.a.lldDw-.
---llpsa;i-111idaa111iw11~dio - ~ ., ~ u , pl&gt;CO 1!11

llOCllllltl,.to ¡n,,a,ci&amp;roQ. cual .....nu.o

..

...

*

lhlmniw.. a i. U.A N l
1llmpall dffldla...,. _ -- .... 11'1 FICWtld 'f por ede ,... UME -, • , - . .

- . . ~ S.L P .• Co&amp;huill 'f T•
IIWWpu'f._,_kQlac,;aollU
D.E 111 , U R., 1 TES M., que. ,~ldol di! c:o-

l l r Rec:tor
---'.... . - Onl Dorio -

. . . . . . . . . . . . . mallm- ... _

. . . . . . . IDl-·IIF..aod,...a-lio•llbl-...,__61IDI,.__
. . . . . . ._....,_11-,0,-.-.pK

.iao....-por . . . ,,__.,._..,...

nr:rom:ipo
d Gaco • -.11.
_Slaldo
_ .- . ...,
_
11111 ~
- -n-

INDICADOR

Dr.~,._

...,...._,..._, -.llnllad.• .. a .

12aloalffl-llfldla~
. . . . 11 cal .i Dr. Aauwn .....-.0..,. '-1

Eldiocliol'"u-nto...,_~1o1
lli6totofGWlroJ.Allniafloru.NMmCJDGm·
Die,. F...,. f l . - - Go,,.úla: 5'N:bU. _,

..... , ~.. .

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llaMn;o,1~an-.ai6addalT•L
Jldl-del-"o•cino
1.Agl:ldl _ _ . . . . . . . ,.. .. illll

·.....on· ~

~,. ... -.-~im,o,

__,_lluftlCOlllly_....,.. ....

lil.-off-'de~r-.lfs·
..laSAJUt_,_..._
... lls __ ...,,,._

............. l"lllllwl-~

. . . . . . 11 FKIIIIM

.......•~-•--to-,...,._,.~..., .

¡¡.¡j¡¡ • ti atudio

e ideM!flCICIOa •

lao •

... pr-.rioldtlu~IJll·pe
- - - dlll &amp;lpita.l ~ y . . .K:WIJ11 F--..d
daliledic:..dt-.Uftn'ftlldld.
LA ~ del 1au:a C'IIWlzado del
.,.-,ule • 11D Imponente P"'J'ICIO que a deA
fflllla • ~ labonilOOO, u, 11 ~

.-e~__,....,....

-

bix&gt;Oaq1i.deáe•--lladadob,_.

.. ......... _...,...11111:-

.Ea--~¡nnllllfllieUld.atrt-

- - dt II FIICUlud p o r ~ ec, . . . , . . . ~ .. q l l t ~ • IDI - - - . qw ea 1111 un:aD fllWnl )111t&gt;d·

pa1ul

1~

a111 Ja -

dt la 11'-

UANL.

i . : . ~ .. - - • • , - - .. ~•-11'11b1,-nalaóalya¡n-

~•pmulldl.&amp;m-

M.E.

de,..,_. 11

~--...-~·--

-1.NIA S.ARH yC.l.ldtlaU.A
N. l.; 11 idlDlificadóa dt bioodu • 111111!e1oa;

.,.....,.....su ..

pllL

- -,.-~--~*
,.._.._._,llla-.pat,n ......

ci.lOdulai~ótllRlpObioe&amp;.deklf

Dr.U...,..,.

·-

--.pllblx;oy,nnóoqw•--

S .,.lipn,pm,,L..,._d~~
ICU"l'ldlds . . . . . 11 . . . . ,
• 1111 planw como II Jlljoba. G,..,-wt, Lmi•
pilla. Callditlilla. ~ ONis-- y..__
Nopel. c:.a.,n... 0 . - . Alpmlbo. ~ ~

-

, . _ ..-dil"UI .... ~
'f E\'al,..Cl(a. A ¡ l r ( , l ~ 1 t4ulil:I&amp;&gt;, o,,.
- ~ lllldúrOOII el aalt,-.o) ..-a- ...
l l t l - ) , W l........

&amp;odall ~Mn.x.u11-fl ftsiW ...,..(;lff:b.u Oll.-ftlaaaf'ltOaiallfi~--. 1.

daai.spanw..._

PAGINA 7

�Proyección de la Piscicitltura en el
Estado de Nuevo León

~---

Coa tipo de ll¡XIYO qlll! - - pan,
41jempfo de III piK:,,;llluin hizo que • ~ 'f'iml • ti offlimD QWto de aiglo. lObrt la ....
jll Jlneu y ~ pff'CI caa la mavu
modalldldel lmpueQI por ti delaml!lo del p,,111

,-~
..... c.

~

U acdft pollllCI de lmpclOa hl dldo hlp:r Ita a.cioa de ~ ,k U&gt;-~q11tlll)ffledelue.pedeltffUqialagolOl~--it&amp;bu-

... c..

~-otruque~o
~ IU

.ER todo el territorio • -

~ c.l.lad&amp;mmb, . . labor ~ .,

la

~ paq a.111111:11'..U la r i q - . . . .
. . . . ~ . , la proOIICdOn. UlllmtOI.

·-

~,-.-io.•udooil;-para
-,,eaeo
., .....ucu que ..
iln¡l(Wi:.r

fl_,or_d,elqua,haSldoprobi..
pa~ iu ~ df Inda. q\lOII pn-

---

......
-----·-,...._,·~ffl IIUfflrO

leri

Ulrki '
-o - - ---•-111..-parlodorlol-lo

&amp; CIUriDID

ÓN:nDln&amp;I' . . -

~

Eltg

. . . . . . ....,.,. que

• ..,.. IIIIIIDerD. aaw,q-. ..... ce-

.... , ~ d e . . . . . . ...,.i -

,~

~

~ de -

liaes

atad6a - - 111 p,iaaClllltun -

~

...-e .. -

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.i.t01.----~

-1lo •

.iatir.~t..dc,.
~_,.-,ub-klliu.•

iddrol"'1

• .,......

IIIU)'

~-

l.- lllltlldlll:ir 111 ~ ...-,des y lo).
arar ia. -.binadanel mu produetj-

efi.

-

_,......,..,. .. úimMtK1oX,dek)ll,wdem

_,_.,. .. abon..
......_.,911011U1b.
_
.. por los atlli&amp; lal:ided

-q•tnian:a--w__.
l u _ . . . . . . . . . . . . tpoca . . .

2.- lftlldilT IN . . , . _ -■tiYU I

y

..,..___~DO-peca
...-ro

dmcel--■llaelc,,,ltlwocleCJllWo,-.

n.de111111Va..t..-•--

4.-- Ealoau todo

culonlala•""uproa1_,,..,.xau

tmiljo baQl 111

~~,~

,_,,__. c,,dunla y dadic:u, -

otru
_.r.écmc:allpan,lladti'IIOde-.pec,es,
Sm~tlprill,ll'~-t:l:pQllcióa c.aafica . . . - - - debe •
AIIUmio Abau, q....., r- • rm. 6el ap, xvm

deb-«n:INS....ildos.
5.- f'nnicar .11 pgaa¡lrura oon ampho

m-

1-10 - ·
ta .INomdD hinl;a
pi,f . . el lfflporW!te papel que - - ~ fll el -;o..\lfOdel ..... CQfttnll

Jl"IP(lll91a~:.u.-medaodeme;o..,la~,,_.¡tr.

PAGINA 8

mkiaJ'

a . - ~ la pmluedCln de III q,,u

CO,

UII '&amp;.V• ~ Ül.rilall awan._qu,ea
par IOdCNI eoaceprm IWlt llflf amidmdo com,o
d pnc11t10r ,_ la pnclCUJl.ua CODlffllptrila..
~ pla...i- uu 111:ne dit obru, dir 1111 qoe
• ~ iodlS 1- ~ 7 D'l.ba¡os

"" plan

Se tntl d e - ~ ~ t e lu po~ • 1oe:
l&amp;\IP

....... ~ pan,

...io.., . . . . . . . . . . -

.,... de acuerdo -

~~~-

~...,.~.ba..itola

-

i.ngo.i,-.

.,n olYidlr 11 ..,ü6o --.1 de ..,._ fun.

ciales ' fDCl,"""9 ... - - • llltisfac,,,- lu
danandudelol-mú~y•
.-iquenr III Jll,tmDol!io .Uta! mejonDdo la

b1---.a.-•-.•-IOllqlM'po,

-

~

......-,te produeir:t,D moclifoc:ac:ioDes politlvu
u la prod.u,alridad de lll ...... dte MWCD y en
p,attlclilu ele N11no León, de ;....i forma ante
la praldn demogtific:a "' hace indiSptllAbk
lalciM d culttwo .s. lu lll1IU •labns. ,- -~JnDIUICOIO~
Se han uplorado Y1. Clftltihummlt O!nl!I
probabilidades Jan II IM,ctr nplolKi6,:i de b
lfflll"IOI bldroJ6ricof, lo que permite uegurv
1u - - ptnpecbYU que pan el CII~
lh'o ~ 111 n.nn. los
\u toru1p1 do

cn,,,;,t.¡

pOf

S ellmlrrtrodllCido-,,.c..-ioi,i.,.ne-

sn-,moJarn,•~--lal

. . . . . . . pntemt_laimdorwdelUIII
11111ft a-. llirlo IClo ~ (1111.tl!IUlodcns dt
tradioiOa que dilhe ~ 7 __.
QIM,\a_...,_ytratarde~
E r:ultmi die IOI peca ea ,o,,p.1111 ÓI: .,.a
rwtn..,w.• clegr-.n l l l l ~ d . DO .Olo n, tl
llluado. IÍJIO dn al llileSlro p&amp;i.l. ta lklaát UII·
ta ~ • q 1 1 e ffll JnC{ic&amp;do par lu cul·

.,... m ¡pu,des -

pn,dal:tindad )' ~

-

·

$ella~)'~eltanl0n0e5-

latlll 7 • lu podllhdades y -..da·
-·~laprod~pormed!ock

--

u

.,u poblad6n Cl:lllpllÍD,I, el &amp;IIIIM!lltG de
eq,k:Ucam&gt;es -,rlcolu, a rm de la Rdor•
... Aparta, detmnuw'CXI la wpnte -..ldad
de """"eduir IM)or 1111 ,_,._ biOtlaJI J •1&gt;IIIIDW" 11 producdOn de •bmentoi ~ -

ba

pltfla, "

{

I

Pan~=: ::os~:::

~ n o apbc:ar -:r - i . r la, IDIIJCln'S u-ad•

00llell (:ieQt!fDS • fm dt olrnmrr ti fflllimc, tt
,uituo) ti lllrjur pra,.etflo ~ n"'51.rD pud,lc

�</text>
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                  <text>Revista que presenta difusión e investigación científica biológica y disciplinas afines. Así como noticias académicas, culturales y estudiantiles de la Facultad de Ciencia Biológicas de la UANL.</text>
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              <text>https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&amp;bibId=1752847&amp;biblioteca=0&amp;fb=20000&amp;fm=6&amp;isbn=</text>
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                <text>Boletín Informativo del Centro de Investigaciones Biológicas de la UANL, 1979, Año 1, No 2, Noviembre-Diciembre</text>
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                <text>Alanís Flores, Glafiro J., Director del CIB</text>
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                <text>Revista que presenta difusión e investigación científica biológica y disciplinas afines. Así como noticias académicas, culturales y estudiantiles de la Facultad de Ciencia Biológicas de la UANL.</text>
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                <text>Universidad de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas, Instituto de Investigaciones Biológicas</text>
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                <text>González González, Alberto, Jefe de Información</text>
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                <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>
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