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Ecophysiological responses of páramo seedlings to simulated climate change scenarios

dc.contributor.otherRozo Pérez, Ana María
dc.contributor.otherQuesada, Benjamin Raphael
dc.creatorClavijo Peña, Juliana
dc.creator.degreeBiólogo
dc.creator.degreeLevelPregrado
dc.date.accessioned2026-09-17T19:42:51Z
dc.date.available2026-09-17T19:42:51Z
dc.date.created2026-07-01
dc.descriptionEl cambio climático está transformando rápidamente los Andes tropicales; sin embargo, las respuestas ecofisiológicas de las plántulas de páramo, la etapa de vida más determinante para la persistencia de las poblaciones, siguen siendo poco comprendidas. Evaluamos experimentalmente cómo cuatro especies de páramo (Baccharis prunifolia, Espeletia lopezii, Hesperomeles ferruginea y Polylepis quadrijuga), que abarcan un gradiente desde generalistas de amplia distribución hasta especialistas de distribución restringida, responden al calentamiento, la alteración en la disponibilidad de agua y el aumento de la radiación. Las plántulas se cultivaron en dos elevaciones de vivero que simulaban aproximadamente 2.5–3.5°C de calentamiento, y se sometieron a tratamientos de sequía, aumento de precipitación y radiación. Medimos la tasa fotosintética máxima (Amax), la eficiencia fotoquímica (Fv/Fm) y las curvas de respuesta a la luz durante seis meses. La fisiología basal reflejó el rango climático de cada especie, con las especies de amplia distribución mostrando mayor Amax y las especialistas mayor Fv/Fm. Tanto la sequía como el aumento de precipitación redujeron el Amax a través de un mecanismo estomático compartido. Contrario a lo esperado, las plántulas en el vivero más cálido tuvieron un desempeño igual o mejor que las de mayor elevación, lo que indica que la baja temperatura, más que el calentamiento moderado, fue la principal limitante para la fotosíntesis. La radiación directa disminuyó el Fv/Fm pero elevó el punto de saturación lumínica en algunas especies, reflejando fotoinhibición y aclimatación concurrentes. Estos resultados muestran que los componentes del cambio climático no actúan de forma aditiva, con implicaciones directas para la restauración y conservación de los ecosistemas de páramo.
dc.description.abstractClimate change is rapidly transforming the tropical Andes, yet the ecophysiological responses of páramo seedlings, the life stage most decisive for population persistence, remain poorly understood. We experimentally evaluated how four páramo species (Baccharis prunifolia, Espeletia lopezii, Hesperomeles ferruginea, and Polylepis quadrijuga) spanning a gradient from wide-ranging generalists to range-restricted specialists respond to warming, altered water availability, and increased radiation. Seedlings were grown at two nursery elevations simulating approximately 2.5–3.5°C of warming and subjected to drought, increased precipitation, and radiation treatments. We measured maximum photosynthetic rate (Amax), photochemical efficiency (Fv/Fm), and light-response curves over six months. Baseline physiology reflected each species' climatic range, with wide-ranging species showing higher Amax and specialists higher Fv/Fm. Both drought and increased precipitation reduced Amax through a shared stomatal mechanism. Contrary to expectation, seedlings at the warmer nursery performed as well as or better than those at higher elevation, indicating that low temperature, rather than moderate warming, was the primary constraint on photosynthesis. Direct radiation decreased Fv/Fm but raised the light saturation point in some species, reflecting concurrent photoinhibition and acclimation. These results show that climate change components do not act additively, with direct implications for restoration and conservation of páramo ecosystems.
dc.format.extent71 pp
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_48481
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/48481
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.publisher.departmentEscuela de Ciencias e Ingeniería
dc.publisher.programBiología
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.accesoRestringido (Temporalmente bloqueado)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.source.bibliographicCitationBaruch, Z. (1979) Elevation Differentiation in Espeletia Schultzii (Compositae), A Giant Rosette Plant of the Venezuelan Paramos. Vol. 60; No. 1; pp. 85 - 98; Disponible en: https://doi.org/10.2307/1936471. Disponible en: 10.2307/1936471.
dc.source.bibliographicCitationBaruch, Z. (1979) Elevation Differentiation in Espeletia Schultzii (Compositae), A Giant Rosette Plant of the Venezuelan Paramos. Vol. 60; No. 1; pp. 85 - 98; Disponible en: https://doi.org/10.2307/1936471. Disponible en: 10.2307/1936471.
dc.source.bibliographicCitationBates, D.; Mächler, M.; Bolker, B.; Walker, S. (2015) Fitting linear mixed-effects models using lme4. Vol. 67; No. 1; pp. 1 - 48; Disponible en: https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01. Disponible en: 10.18637/jss.v067.i01.
dc.source.bibliographicCitationBjörkman, O.; Demmig, B. (1987) Photon yield of O₂ evolution and chlorophyll fluorescence characteristics at 77 K among vascular plants of diverse origins. Vol. 170; No. 4; pp. 489 - 504; Disponible en: https://doi.org/10.1007/BF00402983. Disponible en: 10.1007/BF00402983.
dc.source.bibliographicCitationBoulangeat, I.; Lavergne, S.; Van Es, J.; Garraud, L.; Thuiller, W. (2012) Niche breadth, rarity and ecological characteristics within a regional flora spanning large environmental gradients. Vol. 39; No. 1; pp. 204 - 214; Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2011.02581.x. Disponible en: 10.1111/j.1365-2699.2011.02581.x.
dc.source.bibliographicCitationBradley, R. S.; Vuille, M.; Diaz, H. F.; Vergara, W. (2006) Threats to Water Supplies in the Tropical Andes. Vol. 312; No. 5781; pp. 1755 - 1756; Disponible en: https://doi.org/10.1126/science.1128087. Disponible en: 10.1126/science.1128087.
dc.source.bibliographicCitationBravo, L. A.; Saavedra-Mella, F. A.; Vera, F.; Guerra, A.; Cavieres, L. A.; Ivanov, A. G.; Huner, N. P. A.; Corcuera, L. J. (2007) Effect of cold acclimation on the photosynthetic performance of two ecotypes of Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. Vol. 58; No. 13; pp. 3581 - 3590; Disponible en: https://doi.org/10.1093/jxb/erm206. Disponible en: 10.1093/jxb/erm206.
dc.source.bibliographicCitationBrooks, M. E.; Kristensen, K.; Benthem, K. J.; Magnusson, A.; Berg, C. W.; Nielsen, A.; Skaug, H. J.; Mächler, M.; Bolker, B. M. (2017) glmmTMB Balances Speed and Flexibility Among Packages for Zero-inflated Generalized Linear Mixed Modeling. Vol. 9; No. 2; pp. 378 - 400; Disponible en: https://doi.org/10.32614/RJ-2017-066. Disponible en: 10.32614/RJ-2017-066.
dc.source.bibliographicCitationBuytaert, W.; Célleri, R.; De Bièvre, B.; Cisneros, F.; Wyseure, G.; Deckers, J.; Hofstede, R. (2006) Human impact on the hydrology of the Andean páramos. Vol. 79; No. 1; pp. 53 - 72; Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2006.06.002. Disponible en: 10.1016/j.earscirev.2006.06.002.
dc.source.bibliographicCitationCai, W.; McPhaden, M. J.; Grimm, A. M.; Rodrigues, R. R.; Taschetto, A. S.; Garreaud, R. D.; Dewitte, B.; Poveda, G.; Ham, Y.-G.; Santoso, A.; Ng, B.; Anderson, W.; Wang, G.; Geng, T.; Jo, H.-S.; Marengo, J. A.; Alves, L. M.; Osman, M.; Li, S.; Vera, C. (2020) Climate impacts of the El Niño–Southern Oscillation on South America. Vol. 1; No. 4; pp. 215 - 231; Disponible en: https://doi.org/10.1038/s43017-020-0040-3. Disponible en: 10.1038/s43017-020-0040-3.
dc.source.bibliographicCitationCarabajo-Hidalgo, A.; Nadal-Sala, D.; Poma, B.; Asbjornsen, H.; Crespo, P.; Sabaté, S. (2025) Cold and low irradiation shape Polylepis reticulata’s seasonal growth and water use dynamics at the Ecuadorian Andean tree line. Vol. 16; pp. 1675655 Disponible en: https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1675655. Disponible en: 10.3389/fpls.2025.1675655.
dc.source.bibliographicCitationChen, S.; Boer, H. J.; Tusscher, K. (2025) A minimal mechanistic model of plant responses to oxygen deficit during waterlogging. Vol. 6; pp. e22 Disponible en: https://doi.org/10.1017/qpb.2025.10016. Disponible en: 10.1017/qpb.2025.10016.
dc.source.bibliographicCitationCorpoboyacá (2012) Sistema Municipal de Áreas Protegidas Municipio De El Cocuy SIMAP-El Cocuy.
dc.source.bibliographicCitationCruz, M.; Lasso, E. (2021) Insights into the functional ecology of páramo plants in Colombia. Vol. 53; No. 5; pp. 1415 - 1431; Disponible en: https://doi.org/10.1111/btp.12992. Disponible en: 10.1111/btp.12992.
dc.source.bibliographicCitationCumming, G.; Fidler, F.; Vaux, D. L. (2007) Error bars in experimental biology. Vol. 177; No. 1; pp. 7 - 11; Disponible en: https://doi.org/10.1083/jcb.200611141. Disponible en: 10.1083/jcb.200611141.
dc.source.bibliographicCitationTorre, W. R.; Burkey, K. O. (1990) Acclimation of barley to changes in light intensity: Photosynthetic electron transport activity and components. Vol. 24; No. 2; pp. 127 - 136; Disponible en: https://doi.org/10.1007/BF00032593. Disponible en: 10.1007/BF00032593.
dc.source.bibliographicCitationDerks, A.; Schaven, K.; Bruce, D. (2015) Diverse mechanisms for photoprotection in photosynthesis. Dynamic regulation of photosystem II excitation in response to rapid environmental change. Vol. 1847; No. 4; pp. 468 - 485; Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2015.02.008. Disponible en: 10.1016/j.bbabio.2015.02.008.
dc.source.bibliographicCitationDouma, J. C.; Weedon, J. T. (2019) Analysing continuous proportions in ecology and evolution: A practical introduction to beta and Dirichlet regression. Vol. 10; No. 9; pp. 1412 - 1430; Disponible en: https://doi.org/10.1111/2041-210X.13234. Disponible en: 10.1111/2041-210X.13234.
dc.source.bibliographicCitationEspitia Villarraga, E. (2018) Bosques de Polylepis (Rosaceae): biodiversidad, distribución y vulnerabilidad en la cordillera Oriental de Colombia (Tesis de maestría, Universidad de los Andes). : Repositorio Institucional Universidad de los Andes; Disponible en: https://hdl.handle.net/1992/44306.
dc.source.bibliographicCitationFagua, J. C.; Gonzalez, V. H. (2007) Growth rates, reproductive phenology, and pollination ecology of Espeletia grandiflora (Asteraceae), a giant Andean caulescent rosette. Vol. 9; No. 1; pp. 127 - 135;
dc.source.bibliographicCitationFick, S. E.; Hijmans, R. J. (2017) WorldClim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. Vol. 37; No. 12; pp. 4302 - 4315; Disponible en: https://doi.org/10.1002/joc.5086. Disponible en: 10.1002/joc.5086.
dc.source.bibliographicCitationGale, J. (1972) Availability of Carbon Dioxide for Photosynthesis at High Altitudes: Theoretical Considerations. Vol. 53; No. 3; pp. 494 - 497; Disponible en: https://doi.org/10.2307/1934239. Disponible en: 10.2307/1934239.
dc.source.bibliographicCitationGeissinger, E. A.; Khoo, C. L. L.; Richmond, I. C.; Faulkner, S. J. M.; Schneider, D. C. (2022) A case for beta regression in the natural sciences. Vol. 13; No. 2; pp. e3940 Disponible en: https://doi.org/10.1002/ecs2.3940. Disponible en: 10.1002/ecs2.3940.
dc.source.bibliographicCitationGermino, M. J.; Smith, W. K. (1999) Sky exposure, crown architecture, and low-temperature photoinhibition in conifer seedlings at alpine treeline. Vol. 22; No. 4; pp. 407 - 415; Disponible en: https://doi.org/10.1046/j.1365-3040.1999.00426.x. Disponible en: 10.1046/j.1365-3040.1999.00426.x.
dc.source.bibliographicCitationGermino, M. J.; Smith, W. K. (2000) High resistance to low-temperature photoinhibition in two alpine, snowbank species. Vol. 110; No. 1; pp. 89 - 95; Disponible en: https://doi.org/10.1034/j.1399-3054.2000.110112.x. Disponible en: 10.1034/j.1399-3054.2000.110112.x.
dc.source.bibliographicCitationGöbel, L.; Coners, H.; Hertel, D.; Willinghöfer, S.; Leuschner, C. (2019) The Role of Low Soil Temperature for Photosynthesis and Stomatal Conductance of Three Graminoids From Different Elevations. Vol. 10; Disponible en: https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00330. Disponible en: 10.3389/fpls.2019.00330.
dc.source.bibliographicCitationGrime, J. P. (1977) Evidence for the Existence of Three Primary Strategies in Plants and Its Relevance to Ecological and Evolutionary Theory. Vol. 111; No. 982; pp. 1169 - 1194;
dc.source.bibliographicCitationGrossiord, C.; Buckley, T. N.; Cernusak, L. A.; Novick, K. A.; Poulter, B.; Siegwolf, R. T. W.; Sperry, J. S.; McDowell, N. G. (2020) Plant responses to rising vapor pressure deficit. Vol. 226; No. 6; pp. 1550 - 1566; Disponible en: https://doi.org/10.1111/nph.16485. Disponible en: 10.1111/nph.16485.
dc.source.bibliographicCitationHartig, F.; Lohse, L.; Leite, M. de S.; Werneke, C. (2026) DHARMa: Residual Diagnostics for Hierarchical (Multi-Level / Mixed) Regression Models (Version 0.5.0) [Computer software]. Disponible en: https://cran.r-project.org/web/packages/DHARMa/index.html.
dc.source.bibliographicCitationHerzog, S. K.; Jørgensen, P. M.; Güingla, R. M.; Martius, C.; Anderson, E. P.; Hole, D. G.; Larsen, T. H.; Marengo, J. A.; Carrascal, D. R. (2010) Efectos del cambio climático en la biodiversidad de los Andes tropicales: El estado del conocimiento científico.
dc.source.bibliographicCitationHribljan, J. A.; Suárez, E.; Heckman, K. A.; Lilleskov, E. A.; Chimner, R. A. (2016) Peatland carbon stocks and accumulation rates in the Ecuadorian páramo. Vol. 24; No. 2; pp. 113 - 127; Disponible en: https://doi.org/10.1007/s11273-016-9482-2. Disponible en: 10.1007/s11273-016-9482-2.
dc.source.bibliographicCitationHughes, N. M.; Sanchez, A.; Berry, Z. C.; Smith, W. K. (2024) Clouds and plant ecophysiology: Missing links for understanding climate change impacts. Vol. 7; Disponible en: https://doi.org/10.3389/ffgc.2024.1330561. Disponible en: 10.3389/ffgc.2024.1330561.
dc.source.bibliographicCitationJo, H.-S.; Ham, Y.-G. (2023) Enhanced joint impact of western hemispheric precursors increases extreme El Niño frequency under greenhouse warming. Vol. 14; No. 1; pp. 6356 Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41467-023-42115-7. Disponible en: 10.1038/s41467-023-42115-7.
dc.source.bibliographicCitationJoshi, J.; Stocker, B. D.; Hofhansl, F.; Zhou, S.; Dieckmann, U.; Prentice, I. C. (2022) Towards a unified theory of plant photosynthesis and hydraulics. Vol. 8; No. 11; pp. 1304 - 1316; Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41477-022-01244-5. Disponible en: 10.1038/s41477-022-01244-5.
dc.source.bibliographicCitationKassambara, A. (2025) rstatix: Pipe-friendly framework for basic statistical tests (R package version 0.7.3). Disponible en: https://CRAN.R-project.org/package=rstatix.
dc.source.bibliographicCitationKörner, C. (2003) Alpine Plant Life. : Springer; Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-642-18970-8. Disponible en: 10.1007/978-3-642-18970-8.
dc.source.bibliographicCitationKörner, C. (2007) The use of ‘altitude’ in ecological research. Vol. 22; No. 11; pp. 569 - 574; Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.tree.2007.09.006. Disponible en: 10.1016/j.tree.2007.09.006.
dc.source.bibliographicCitationKothari, S.; Montgomery, R. A.; Cavender-Bares, J. (2021) Physiological responses to light explain competition and facilitation in a tree diversity experiment. Vol. 109; No. 5; pp. 2000 - 2018; Disponible en: https://doi.org/10.1111/1365-2745.13637. Disponible en: 10.1111/1365-2745.13637.
dc.source.bibliographicCitationKrause, G.; Winter, K. (1996) Photoinhibition of Photosynthesis in Plants Growing in Natural Tropical Forest Gaps. A Chlorophyll Fluorescence Study. Vol. 109; No. 6; pp. 456 - 462; Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.1996.tb00598.x. Disponible en: 10.1111/j.1438-8677.1996.tb00598.x.
dc.source.bibliographicCitationLenth, R.; Piaskowski, J. (2026) emmeans: Estimated marginal means, aka least-squares means (R package version 2.0.2). Disponible en: https://CRAN.R-project.org/package=emmeans.
dc.source.bibliographicCitationLeon-Garcia, I. V.; Lasso, E. (2019) High heat tolerance in plants from the Andean highlands: Implications for paramos in a warmer world. Vol. 14; No. 11; pp. e0224218 Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224218. Disponible en: 10.1371/journal.pone.0224218.
dc.source.bibliographicCitationLlambí, L. D.; Fontaine, M.; Rada, F.; Saugier, B.; Sarmiento, L. (2003) Ecophysiology of Dominant Plant Species during Old-Field Succession in a High Tropical Andean Ecosystem. Vol. 35; No. 4; pp. 447 - 453;
dc.source.bibliographicCitationLlambí, L. D.; Fontaine, M.; Rada, F.; Saugier, B.; Sarmiento, L. (2003) Ecophysiology of Dominant Plant Species during Old-Field Succession in a High Tropical Andean Ecosystem. Vol. 35; No. 4; pp. 447 - 453;
dc.source.bibliographicCitationLlambí, L. D.; Rada, F. (2019) Ecological research in the tropical alpine ecosystems of the Venezuelan páramo: Past, present and future. Vol. 12; No. 6; pp. 519 - 538; Disponible en: https://doi.org/10.1080/17550874.2019.1680762. Disponible en: 10.1080/17550874.2019.1680762.
dc.source.bibliographicCitationLlambí, L. D.; Smith, J. K.; Pereira, N.; Pereira, A. C.; Valero, F.; Monasterio, M.; Dávila, M. V. (2005) Participatory Planning for Biodiversity Conservation in the High Tropical Andes: Are Farmers Interested. Vol. 25; No. 3; pp. 200 - 205; Disponible en: https://doi.org/10.1659/0276-4741(2005)025%5B0200:PPFBCI%5D2.0.CO;2. Disponible en: 10.1659/0276-4741(2005)025%5B0200:PPFBCI%5D2.0.CO;2.
dc.source.bibliographicCitationMadriñán, S.; Cortés, A. J.; Richardson, J. E. (2013) Páramo is the world’s fastest evolving and coolest biodiversity hotspot. Vol. 4; Disponible en: https://doi.org/10.3389/fgene.2013.00192. Disponible en: 10.3389/fgene.2013.00192.
dc.source.bibliographicCitationMaxwell, K.; Johnson, G. N. (2000) Chlorophyll fluorescence—A practical guide. Vol. 51; No. 345; pp. 659 - 668;
dc.source.bibliographicCitationMeinzer, F.; Goldstein, G. (1985) Some Consequences of Leaf Pubescence in the Andean Giant Rosette Plant Espeletia Timotensis. Vol. 66; No. 2; pp. 512 - 520; Disponible en: https://doi.org/10.2307/1940399. Disponible en: 10.2307/1940399.
dc.source.bibliographicCitationMidolo, G.; Wellstein, C. (2020) Plant performance and survival across transplant experiments depend upon temperature and precipitation change along elevation. Vol. 108; No. 5; pp. 2107 - 2120; Disponible en: https://doi.org/10.1111/1365-2745.13387. Disponible en: 10.1111/1365-2745.13387.
dc.source.bibliographicCitationMolina-Montenegro, M. A.; Cavieres, L. A. (2010) Variación altitudinal de los atributos morfo-fisiológicos en dos especies de plantas alto-andinas y sus implicancias contra la fotoinhibición. Gayana. Vol. 67; No. 1; pp. 1 - 11; Disponible en: https://doi.org/10.4067/S0717-66432010000100001. Disponible en: 10.4067/S0717-66432010000100001.
dc.source.bibliographicCitationMonasterio, M.; Sarmiento, L. (1991) Adaptive radiation of Espeletia in the cold andean tropics. Vol. 6; No. 12; pp. 387 - 391; Disponible en: https://doi.org/10.1016/0169-5347(91)90159-U. Disponible en: 10.1016/0169-5347(91)90159-U.
dc.source.bibliographicCitationMurad, C. A.; Pearse, J.; Huguet, C. (2024) Multitemporal monitoring of paramos as critical water sources in Central Colombia. Vol. 14; No. 1; pp. 16706 Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41598-024-67563-z. Disponible en: 10.1038/s41598-024-67563-z.
dc.source.bibliographicCitationMyers, N.; Mittermeier, R. A.; Mittermeier, C. G.; Fonseca, G. A. B.; Kent, J. (2000) Biodiversity hotspots for conservation priorities. Vol. 403; No. 6772; pp. 853 - 858; Disponible en: https://doi.org/10.1038/35002501. Disponible en: 10.1038/35002501.
dc.source.bibliographicCitationPabón-Caicedo, J. D.; Arias, P. A.; Carril, A. F.; Espinoza, J. C.; Borrel, L. F.; Goubanova, K.; Lavado-Casimiro, W.; Masiokas, M.; Solman, S.; Villalba, R. (2020) Observed and Projected Hydroclimate Changes in the Andes. Vol. 8; Disponible en: https://doi.org/10.3389/feart.2020.00061. Disponible en: 10.3389/feart.2020.00061.
dc.source.bibliographicCitationPeco, J. D.; Centeno, A.; Moratiel, R.; Villena, J.; López-Perales, J. A.; Moreno, M. M.; López, D. (2025) Intermittent versus continuous drought: Chlorophyll a fluorescence reveals photosystem resilience in tomato. Vol. 16; Disponible en: https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1699777. Disponible en: 10.3389/fpls.2025.1699777.
dc.source.bibliographicCitationPepin, N.; Bradley, R. S.; Diaz, H. F.; Baraer, M.; Caceres, E. B.; Forsythe, N.; Fowler, H.; Greenwood, G.; Hashmi, M. Z.; Liu, X. D.; Miller, J. R.; Ning, L.; Ohmura, A.; Palazzi, E.; Rangwala, I.; Schöner, W.; Severskiy, I.; Shahgedanova, M.; Wang, M. B. (2015) Elevation-dependent warming in mountain regions of the world. Vol. 5; No. 5; pp. 424 - 430; Disponible en: https://doi.org/10.1038/nclimate2563. Disponible en: 10.1038/nclimate2563.
dc.source.bibliographicCitationPeyre, G.; Balslev, H.; Font, X.; Tello, J. S. (2019) Fine-Scale Plant Richness Mapping of the Andean Páramo According to Macroclimate. Vol. 7; Disponible en: https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00377. Disponible en: 10.3389/fevo.2019.00377.
dc.source.bibliographicCitationPrioul, J. L.; Chartier, P. (1977) Partitioning of Transfer and Carboxylation Components of Intracellular Resistance to Photosynthetic CO₂ Fixation: A Critical Analysis of the Methods Used. Vol. 41; No. 174; pp. 789 - 800;
dc.source.bibliographicCitationRada, F.; Goldstein, G.; Santiago, L. S. (2016) Functional Diversity in Tropical High Elevation Giant Rosettes. En: Tropical Tree Physiology: Adaptations and Responses in a Changing Environment. pp. 181 - 202; Springer International Publishing; Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-319-27422-5_8. Disponible en: 10.1007/978-3-319-27422-5_8.
dc.source.bibliographicCitationRada, F.; Azócar, A.; García-Núñez, C. (2019) Plant functional diversity in tropical Andean páramos. Vol. 12; No. 6; pp. 539 - 553; Disponible en: https://doi.org/10.1080/17550874.2019.1674396. Disponible en: 10.1080/17550874.2019.1674396.
dc.source.bibliographicCitationRada, F.; Azócar, A.; Rojas-Altuve, A. (2012) Water relations and gas exchange in Coespeletia moritziana (Sch. Bip) Cuatrec., a giant rosette species of the high tropical Andes. Vol. 50; No. 3; pp. 429 - 436; Disponible en: https://doi.org/10.1007/s11099-012-0050-6. Disponible en: 10.1007/s11099-012-0050-6.
dc.source.bibliographicCitationRada, F.; Goldstein, G.; Azocar, A.; Meinzer, F. (1985) Freezing avoidance in Andean giant rosette plants. Vol. 8; No. 7; pp. 501 - 507; Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.1985.tb01685.x. Disponible en: 10.1111/j.1365-3040.1985.tb01685.x.
dc.source.bibliographicCitationR Core Team (2024) R: A language and environment for statistical computing. : R Foundation for Statistical Computing; Disponible en: https://www.R-project.org/.
dc.source.bibliographicCitationRivera-Reyes, M. P.; Quesada, B.; Jacome, J.; Benavides, J. C.; Sanchez, A. (2025) Surface temperature variability in a tropical Andean summit: Influence of ENSO, elevation, and slope direction. Vol. 7; No. 6; pp. 061002 Disponible en: https://doi.org/10.1088/2515-7620/addc40. Disponible en: 10.1088/2515-7620/addc40.
dc.source.bibliographicCitationRoyal Botanic Gardens, Kew (2026) Plants of the World Online: Espeletia lopezii Cuatrec. Disponible en: https://powo.science.kew.org/.
dc.source.bibliographicCitationSanchez, A.; Mercado, L. M.; Posada, J. M.; Smith, W. K. (2025) Seasonal ecophysiology of two páramo species: The dominance of light over water limitations. Vol. 16; Disponible en: https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1529852. Disponible en: 10.3389/fpls.2025.1529852.
dc.source.bibliographicCitationSanchez, A.; Posada, J. M.; Smith, W. K. (2014) Dynamic Cloud Regimes, Incident Sunlight, and Leaf Temperatures in Espeletia grandiflora and Chusquea tessellata, Two Representative Species of the Andean Páramo, Colombia. Vol. 46; No. 2; pp. 371 - 378; Disponible en: https://doi.org/10.1657/1938-4246-46.2.371. Disponible en: 10.1657/1938-4246-46.2.371.
dc.source.bibliographicCitationSato, H.; Mizoi, J.; Shinozaki, K.; Yamaguchi-Shinozaki, K. (2024) Complex plant responses to drought and heat stress under climate change. Vol. 117; No. 6; pp. 1873 - 1892; Disponible en: https://doi.org/10.1111/tpj.16612. Disponible en: 10.1111/tpj.16612.
dc.source.bibliographicCitationSilva, J. F.; Trevisan, M. C.; Estrada, C. A.; Monasterio, M. (2000) Comparative demography of two giant caulescent rosettes (Espeletia timotensis and E. spicata) from the high tropical Andes. Vol. 9; No. 5; pp. 403 - 413; Disponible en: https://doi.org/10.1046/j.1365-2699.2000.00187.x. Disponible en: 10.1046/j.1365-2699.2000.00187.x.
dc.source.bibliographicCitationSolarte, M. E.; Solarte Erazo, Y.; Ramírez Cupacán, E.; Enríquez Paz, C.; Melgarejo, L. M.; Lasso, E.; Flexas, J.; Gulias, J. (2022) Photosynthetic Traits of Páramo Plants Subjected to Short-Term Warming in OTC Chambers. Vol. 11; No. 22; pp. 3110 Disponible en: https://doi.org/10.3390/plants11223110. Disponible en: 10.3390/plants11223110.
dc.source.bibliographicCitationSolarte, M. E.; Solarte Erazo, Y.; Ramírez Cupacán, E.; Enríquez Paz, C.; Melgarejo, L. M.; Lasso, E.; Flexas, J.; Gulias, J. (2022) Photosynthetic Traits of Páramo Plants Subjected to Short-Term Warming in OTC Chambers. Vol. 11; No. 22; pp. 3110 Disponible en: https://doi.org/10.3390/plants11223110. Disponible en: 10.3390/plants11223110.
dc.source.bibliographicCitationSu, Y.; Yang, H.; Wu, Y.; Gong, W.; Gul, H.; Yan, Y.; Yang, W. (2023) Photosynthetic Acclimation of Shade-Grown Soybean Seedlings to a High-Light Environment. Vol. 12; No. 12; pp. 2324 Disponible en: https://doi.org/10.3390/plants12122324. Disponible en: 10.3390/plants12122324.
dc.source.bibliographicCitationTan, X.; Xu, H.; Khan, S.; Equiza, M. A.; Lee, S. H.; Vaziriyeganeh, M.; Zwiazek, J. J. (2018) Plant water transport and aquaporins in oxygen-deprived environments. Vol. 227; pp. 20 - 30; Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jplph.2018.05.003. Disponible en: 10.1016/j.jplph.2018.05.003.
dc.source.bibliographicCitationThornley, J. H. M. (1976) Mathematical Models in Plant Physiology: A Quantitative Approach to Problems in Plant and Crop Physiology. : Academic Press;
dc.source.bibliographicCitationUnidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (2005) Plan de manejo Parque Nacional Natural El Cocuy 2005–2009. Disponible en: https://www.parquesnacionales.gov.co/wp-content/uploads/2020/10/plan-de-manejo-pnn-el-cocuy.pdf.
dc.source.bibliographicCitationUrrutia, R.; Vuille, M. (2009) Climate change projections for the tropical Andes using a regional climate model: Temperature and precipitation simulations for the end of the 21st century. Vol. 114; No. D2; Disponible en: https://doi.org/10.1029/2008JD011021. Disponible en: 10.1029/2008JD011021.
dc.source.bibliographicCitationValencia, J. B.; Mesa, J.; León, J. G.; Madriñán, S.; Cortés, A. J. (2020) Climate Vulnerability Assessment of the Espeletia Complex on Páramo Sky Islands in the Northern Andes. Vol. 8; Disponible en: https://doi.org/10.3389/fevo.2020.565708. Disponible en: 10.3389/fevo.2020.565708.
dc.source.bibliographicCitationVuille, M. (2013) Climate Change and Water Resources in the Tropical Andes. : IDB Publications (South America); Disponible en: https://doi.org/10.18235/0009090. Disponible en: 10.18235/0009090.
dc.source.bibliographicCitationVuille, M.; Carey, M.; Huggel, C.; Buytaert, W.; Rabatel, A.; Jacobsen, D.; Soruco, A.; Villacis, M.; Yarleque, C.; Elison Timm, O.; Condom, T.; Salzmann, N.; Sicart, J.-E. (2018) Rapid decline of snow and ice in the tropical Andes – Impacts, uncertainties and challenges ahead. Vol. 176; pp. 195 - 213; Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.09.019. Disponible en: 10.1016/j.earscirev.2017.09.019.
dc.source.bibliographicCitationWang, Z.; Slot, M.; Wang, C. (2026) Decoupling of stomatal conductance, transpiration and photosynthesis in terrestrial plants under elevated temperature: A meta-analysis. Vol. 17; No. 1; pp. 1528 Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41467-025-68250-x. Disponible en: 10.1038/s41467-025-68250-x.
dc.source.bibliographicCitationZhang, Y.-J.; Sack, L.; Cao, K.-F.; Wei, X.-M.; Li, N. (2017) Speed versus endurance tradeoff in plants: Leaves with higher photosynthetic rates show stronger seasonal declines. Vol. 7; pp. 42085 Disponible en: https://doi.org/10.1038/srep42085. Disponible en: 10.1038/srep42085.
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectTrasplante altitudinal
dc.subjectIntercambio gaseoso
dc.subjectCalentamiento global
dc.subjectRadiación
dc.subjectAlta montaña tropical andina
dc.subjectDisponibilidad de agua
dc.subject.keywordElevational transplant
dc.subject.keywordGas exchange
dc.subject.keywordGlobal warming
dc.subject.keywordRadiation
dc.subject.keywordTropical high-Andes
dc.subject.keywordWater availability
dc.titleEcophysiological responses of páramo seedlings to simulated climate change scenarios
dc.title.TranslatedTitleRespuestas ecofisiológicas de plántulas de páramo a escenarios simulados de cambio climático
dc.typepreprint
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaArtículo
local.department.reportEscuela de Ciencias e Ingeniería
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