Hombre, Ciencia y Tecnología ISSN: 1028-0871 Vol. 24, No. Especial, pp.107-114, 2020
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Entomofauna asociada a Pinus cubensis G. en áreas del Departamento de
Conservación Cupeyal del Norte
Entomofauna associated to Pinus cubensis G. in areas of the Cupeyal del Norte
Conservation Department
Autores: Ing. Yusnabi Pérez-Venero, Dr. C Geyser Flores-Galano, Ing. José Lescaille-
Acosta.
Organismo: Universidad de Guantánamo, Cuba.
E-mail: yusnabi@cug.co.cu, geiserfg@cug.co.cu, josela@cug.co.cu
Resumen
El trabajo se desarrolló en áreas del
departamento de conservación Cupeyal del
Norte, Parque Nacional Alejandro de
Humboldt, provincia Guantánamo, en el
período de septiembre de 2018 a febrero
de 2020, con el objetivo de inventariar la
entomofauna asociada a Pinus cubensis.
El inventario se realizó mediante un
muestreo aleatorio simple en parcelas de
20 x 25 (500 m²), donde se realizó
búsqueda por transectos. Se determinaron
los índices ecológicos. Se identificaron un
total de seis órdenes, 24 familias, nueve
géneros y 38 especies, el orden
Coleoptera es el mejor representado con
un total de 12 familias, las más
representadas son Cerambycidae,
Curculionidae y Scolytidae, los índices de
diversidad muestran buena equitatividad y
abundancia, encontrándose las especies
Ips grandicollis y Ips calligraphus, mientras
que la especie de mayor frecuencia relativa
es Nasutitermes rippertti y Crytotermes
brevis. Se informa la especie Ips
calligraphus por primera vez para el área
de estudio.
Palabras clave: abundancia; dominancia;
índice y riqueza.
Abstract
The work was carried out in areas of the
Cupeyal del Norte Conservation
Department, Alejandro de Humboldt
National Park, Guantánamo province, in
the period from September 2018 to
February 2020, with the objective of
inventorying the entomofauna associated
with Pinus cubensis. The inventory was
carried out through a simple random
sampling in plots of 20 x 25 (500 m²),
where a search by transects was carried
out. Ecological indices were determined. A
total of six orders, 24 families, nine genera
and 38 species were identified, the
Coleoptera order is the best represented
with a total of 12 families, the most
represented were Cerambycidae,
Curculionidae and Scolytidae. The diversity
indices show good equitability and
abundance, being posible to find the
species Ips grandicollis and Ips
calligraphus, while the species with the
highest relative frequency were
Nasutitermes rippertti and Crytotermes
brevis. The species Ips calligraphus is
reported for the first time for the study area.
Keywords: abundance; dominate; index
and riches.
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Introducción
A nivel mundial los pinos se encuentran diseminados por las regiones frías y templadas de la
Tierra. Muchas especies se encuentran en México, en alturas que fluctúan entre el nivel del
mar y los 15 000 pies, en climas subtropicales y templados. Abundan en Guatemala,
Honduras y Nicaragua y en pequeños núcleos en Ecuador y Norte de Costa Rica (Perdomo,
2008).
En Cuba crecen cuatro especies endémicas de pinos, el pino macho (Pinus caribaea
Morelet), y el hembra (Pinus tropicalis Morelet), en Pinar del Río e Isla de la Juventud. Las
otras dos especies son el pino de la Sierra Maestra (Pinus maestrensis Bisse), y (Pinus
cubensis Griseb), en la Sierra de Nipe y Sierra Cristal, este último representativo en el
macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa. Presentan gran importancia en gran amplitud,
desde la Conservación de los Recursos Genéticos Forestales a nivel regional hasta la
mitigación del cambio climático (López, 2009).
Por otro lado, el conocimiento de la entomofauna de los ecosistemas naturales es de
fundamental importancia para el esclarecimiento de las relaciones existentes entre la flora y
los insectos a ella asociados. Diversas especies de insectos tienen plantas huésped en
ecosistemas forestales. En ambientes naturales, estos insectos conviven con sus
depredadores y parásitos, tendiendo sus poblaciones a mantenerse en equilibrio, cada uno
ocupando su hábitat ecológico respectivo, constituido por hojas, flores y/o frutos,
principalmente (Costa y Bogorni, 1996).
Los inventarios de organismos nocivos en los bosques son el instrumento básico para su
manejo y son imprescindibles para la conservación de un buen estado fitosanitario en los
sitios forestales, así como para su mejor aprovechamiento y rentabilidad [Servicio Estatal
Forestal, 1999].
A pesar de la protección real que se le ha dado al Parque Nacional Alejandro Humboldt,
algunos de los hábitats están siendo transformados, fragmentados, o degradados por las
actividades humanas, o existen amenazas potenciales de que esto ocurra. No sólo se
afectan las especies forestales, sino además un conjunto de especies de diferentes grupos
que viven asociadas a las mismas (Fong et al., 2005).
El objetivo del trabajo fue inventariar la entomofauna asociada a Pinus cubensis G. en áreas
del Sector Cupeyal del Norte.
Materiales y métodos
Localización del área de estudio
El presente trabajo se desarrolló de septiembre de 2018 a febrero de 2020, en el
departamento de conservación Cupeyal del Norte, Parque Nacional Alejandro Humboldt, el
mismo se encuentra ubicado al Norte Noreste del poblado la Carolina, entre los municipios
Moa y Sagua de Tánamo, provincia Holguín y Guantánamo los municipios Manuel Tames y
Yateras (Figura 1). Limita al Norte con la provincia Holguín, al Sur con Yateras, al Este con
Moa y al Oeste con Ojito de Agua.
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Figura 1. Localización del área de estudio.
Caracterización Edáfica
El tipo de suelo predominante en el área estudiada es Ferrítico rojo oscuro típico los cuales
son muy profundos y medianamente humificados. Predominan las pendientes alomadas
(entre 20 y 25%) y la erosión fuerte, la que se agrava por las abundantes precipitaciones de
la zona. El drenaje de forma general se evalúa de regular. Por ser la topografía predominante
alomada, el contenido de materia orgánica y fertilidad es evaluada de regular (Hernández et
al., 2005).
Caracterización Climática
El departamento de conservación Cupeyal del Norte, presenta una acumulación anual de
3967 mm, los mayores picos se alcanzan en los meses de abril a junio y de agosto a
noviembre. El período húmedo abarca todos los meses ya que por las abundantes
precipitaciones no hay período seco. La temperatura media anual es de 14,67
o
C, con una
máxima de hasta 18
o
C y una mínima máxima de 12
o
C.
Metodología empleada
Se inventarió a través de un muestreo aleatorio simple según la metodología planteada por
Aldana (2010), donde se levantaron cinco parcelas de 20 x 25 (500 m²), lo cual representa un
área de 0,05 ha, donde se realizó búsqueda por el método de transectos en zig- zag en fajas
temporales de 100 m de longitud por 50 m de ancho, colocando un punto de muestreo cada
10 m, para luego proceder a la colecta de los insectos según la metodología de Budowski
(1985).
Método de colecta de los insectos
Los métodos de colecta de los insectos fueron Trampa de luz, jameos sucesivos, necromasa
y colecta manual, según Rodríguez et al. (2007), que plantean que son los más efectivos
para la colecta de los insectos.
Diversidad de insectos
Los índices de diversidad siguientes permitieron obtener parámetros completos de la
diversidad de especies en el hábitat, cuantificándose el número de especies y su
representatividad.
Índice de riqueza
Índice de riqueza Margalef (1968).
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Abundancia proporcional de especies
Índice de Shannon-Wiener (1948)
Índice de equitatividad
Shannon -Weaver
Dominancia
El índice de Simpson según Moreno (2001),
Resultados y discusión
Análisis de la composición de insectos en el área de estudio
En la figura 2 se muestra el total de familias identificadas por órdenes, donde se identificaron
un total de seis órdenes, siendo el más representativo el Coleoptera con 12 familias, seguido
de Lepidoptera y Hemiptera, con cuatro cada una y los menos representados son: Isoptera,
Dictyoptera y Hymenoptera.
Figura 2. Total de familias identificadas por órdenes en P. cubensis.
Sin embargo los órdenes Isoptera, Dictyoptera e Hymenoptera solo están representados por
una familia, esta disminución con respecto al resto pudo ser debido a la distribución global de
los insectos en el ecosistema.
Resultados similares fueron obtenidos por López et al. (2003) en estudios realizados acerca
de los principales insectos que pueden encontrarse en los ecosistemas forestales donde
encontró que los órdenes Coleoptera y Lepidoptera fueron los más representados.
En la figura 3 se muestra el total de especies identificadas por órdenes, con 22 especies
Coleóptera, con cinco Lepidóptera, mientras que los menos representados son: con tres
Dictióptera, con dos Isoptera y Himenóptera.
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Figura 3. Total de especies identificadas por órdenes.
Resultados similares alcanzó López (2014) al plantear que el orden Coleóptera es el más
representativo en diferente ecosistema, al encontrarse asociado a la abundancia, con unas
400 000 especies descritas, al encontrarse un gran número de plagas de importancia
forestal.
También Ponce (2016) coincide con estos resultados al plantear que, en bosques del
municipio de Baracoa, encontró valores superiores para los coleopteros con respecto al resto
de los órdenes, cabe mencionar que la madera constituye el alimento fundamental de los
insectos de este orden sobre todo en el estado larval estadío que garantiza la estabilidad de
la especie en el tiempo.
La figura 4 por su parte muestra el total de especies identificadas por familia en el área de
estudio, donde se identificaron 24 familias, siendo las mejores representadas la
Curculionidae, Scolytidae y Cerambycidae con cuatro especies cada una, seguido de la
Blattidae con tres especies, mientras las familias Scarabeidae, Noctuidae y Formicidae
agrupan dos especies cada una y el resto solo están representadas por una sola especie.
Figura 4. Total de especies identificadas por familias.
Este fenómeno se puede asociar con la diversidad que tienen los coleópteros, debido a que
las familias mejores representadas pertenecen a dicho orden, además estos insectos se
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alimentan en estado larval del follaje verde de sus plantas y de las cortezas de sus
hospedantes.
La familia Curculionidae está identificada a nivel mundial con más de 65.000 especies
descritas para el planeta esta pudo ser unas de las razones por la cual esta familia se
encuentra entre las más representadas, teniendo en cuenta que estos insectos se alimentan
del follaje de las plantas.
Estos insectos pasan gran parte de su vida incrustados en la madera lugar donde se
alimentan y a su vez se protegen de las inclemencias del tiempo causa que puede diezmar
sus poblaciones.
La familia Scolytidae es donde se encuentran los géneros Ips y Dendroctonus conocidos
como los escarabajos de la corteza de las coníferas, al coincidir con Landaverde (2001) que
explica que ocasionan daños de consideración a la industria maderera y al medio ambiente,
además es donde se encuentra la mayor cantidad de plagas de las coníferas.
Análisis de las especies más numerosas de insectos identificadas en el área de
estudio
La tabla 1 muestra las especies s numerosas identificadas en el área estudiada, donde
podemos apreciar que las especies más destacadas son: I. grandicollis (Scolytidae) con 58
individuos y I. calligraphus (Scolytidae) con 30 individuos, seguido del N. rippertti (Termitidae)
con 16 colonias, L. sellatus (Phyrrhocoridae) con 7 individuos y C. brevis (Kalotermitidae) con
7 colonias. Mientras con 5 individuos respectivamente encontramos a C. bifoucatus
(Elateridae) y D. variegata (Cercopidae). Sin embargo, con un total de cuatro individuos
tenemos L. brevirostris y Cossonus sp. (Curculionidae).
Tabla 1. Especies más numerosas de insectos identificadas.
Especies
Familia
Total de
individuos
Ips grandicollis E.
Scolytidae
58
Ips calligraphus G.
Scolytidae
30
Nasutitermes rippertti R.
Termitidae
16 colonias
Largus sellatus G.
Phyrrhocoridae
7
Crytotermes brevis W.
Kalotermitidae
7 colonias
Conoderus bifoucatus L.
Elateridae
5
Dasyoptera variegata M. y H.
Cercopidae
5
Lissorhoptrus brevirostris S.
Curculionidae
4
Cossonus sp.
Curculionidae
4
Es válido destacar que las especies de la familia Termitidae y Kalotermitidae son insectos
sociales los cuales no se cuentan por individuos, sino por el número de castas o colonias que
forman en el ecosistema . No siendo así para el resto de los insectos.
La especie I. calligraphus es la primera vez que se informa para esta área de estudio, este
insecto es el mayor descortezador de las coníferas por lo que un foco del mismo, en el
ecosistema puede taer grandes pérdidas biológicas y económicas para el país. Por esta
razón la protección del Parque Nacional Alejandro Humboldt debe ser primordial evitando
que este insecto pueda llegar a constituir una plaga cuarentenada para el país.
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Los escolítidos son los insectos con mayor potencialidad para producir daños en las
plantaciones de coníferas en la región de Centro América (Landaverde, 2001) y en Cuba
(Hochmuct y Manso ,1975).
Análisis de los índices ecológicos de las especies de insectos identificadas en el área
de estudio
La tabla 2, representa los valores de riqueza, dominancia, abundancia y diversidad de
especies para cada parcela, donde se evidencia que las parcelas uno, dos y tres son las más
equitativas, ya que, es donde hay mayor cantidad de especies identificadas. Por otra parte,
se puede observar que la parcela más diversa fue la uno, esto demuestra que en esta
parcela es donde se pueden encontrar la mayor cantidad de individuos por especies, a su
vez esta parcela junto con las parcelas cuatro y cinco resultaron ser las más abundantes.
En cuanto a la dominancia resultó ser la más dominante la dos, esto se debe a que en esta
parcela hay presencia de una o varias especies que se encuentran dominando al resto; esta
misma parcela es la de mayor riqueza, seguida por la tres y la uno respectivamente.
Tabla 2. Índices ecológicos de las especies de insectos identificados.
Índice
Shannon H'
Shannon Hmax
Shannon J'
Simpsons
Margaleff
P1
1,049
1,114
0,942
0,058
27,67
P2
0,974
1
0,974
0,044
31,41
P3
0,934
1
0,934
0,081
29,258
P4
0,909
1,255
0,724
0,21
20,329
P5
0,867
1,301
0,676
0,234
19,259
Total
4,733
5,67
4,25
0,627
127,926
Nota: Shannon: Hmax (abundancia), Margaleff: (riqueza), Shannon: J'(equitatividad),
Simpsons: (Dominancia).
Conclusiones
El orden más representado fue Coleoptera, con las familias Cerambycidae, Curculionidae y
Scolytidae.
Los índices de diversidad muestran buena equitatividad y abundancia, encontrándose las
especies más abundantes Ips grandicollis y Ips calligraphus.
Se encontró por primera vez la especie Ips calligraphus asociada a este ecosistema.
Referencias Bibliográficas
Aldana P. E. 2010. Medición Forestal. Editorial Felix Varela. La Habana Cuba 29p.
Budowski G. 1985. La conservación como instrumento para el desarrollo. Editorial
Universidad Estatal de distancia. San José, Costa Rica. 398pp.
Costa E. C. y Bogorni P. C. 1996. Insectos asociados al dosel de árboles del bosque
secundario en Brasil. Coleóptera-Curculionidae. Rev. Folia. Mex. 98:45-52. Universidad
Federal de Santa María" UFSM, 97119-900- Brasil.
Fong G., A., D. Maceira F., Alverson W. S. y Shopland J. M., eds. 2005. Cuba: Siboney
Juticí. Rapaid Biological Inventories Report 10. The Field Museum, Chicago, 2005.
Hernández J A. J., M. Pérez D., Bosch J. I., Rivero L. R., González J. Camacho E. D., Ruíz J.
C., Jaimez E. S. y Marsán R. B. 2005. Correlación de la nueva versión de Clasificación
Genética de los Suelos de Cuba con las clasificaciones internacionales y nacionales:
Hombre, Ciencia y Tecnología ISSN: 1028-0871 Vol. 24, No. Especial, pp.107-114, 2020
- 114 -
una herramienta útil para la investigación, docencia y producción agropecuaria. Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). Ciudad de La Habana, Cuba. Editorial
AGRINFOR.
Hochmut R. y Manso D. M. 1975. Protección contra las plagas forestales de Cuba. Inst.
Cubano del Libro. 290 pp.
Landaverde T. R. A. 2001: Los escarabajos descortezadores del género Dendroctonus E.
Plaga de las pináceas en Centro América. Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria. (OIRSA). Dirección Técnica de Sanidad Vegetal. San Salvador,
El Salvador.
López C. R. A. 2009. Contribución para el diagnóstico y control de los descortezadores del
género Ips (Coleoptera: Scolytidae) en los bosques de pinos de Cuba. Revista de
Sociedad, Cultura y Desarrollo Sustentable. Ra Ximhai, septiembre-diciembre, año/Vol.
5, Número 3 Universidad Autónoma Indígena de México Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa.
pp. 281-295.
López P. J. J. 2014. Contribución al conocimiento de los Coleópteros (Coleóptera) de Huelva
Isla de Saltés. Paraje Natural de Marismas del Odiel (S. O. de Andalucía, España).Rev.
Gaditana de Entomología. Vol V núm. 1. ISSN 2-172-2-595. p 91-115.
López R. C., Guerra A., Duarte H., Cruz A., Fernández A., García y., Varela M., Berrios N.,
Triguero P. y Vila l. 2003. «Actualización del inventario de insectos y microorganismos
nocivos a las especies forestales en Cuba». Rev. Fitosanidad. Vol. 7, no. 2.
Margalef R. 1968. Perspectives in ecological theory. The University of Chicago Press.
Chicago, Londres, 111 pp.
Moreno C. E. 2001. Métodos para Medir la Biodiversidad. Manuales y Tesis. SEA, vol. 1.
Zaragoza, 84 pp.
Perdomo G. 2008 Comportamiento de los pinos a nivel mundial. Universidad Federal de
Guadalajara, México.
Ponce W. E. 2016. Inventario de la entomofauna asociada a bosques naturales y artificiales
en áreas del lote 47 de la Unidad Empresarial de Base Silvícola Cayo Güin. Tesis
presentada en opción al título de ingeniero forestal. Universidad de Guantánamo. Pp 44.
Rodríguez C. M., Solano G. L., Vargas P. K. 2007. Métodos de recolección de artrópodo. La
Habana: Cuba.
Servicio Estatal Forestal: 1999. Ley Forestal. Sus reglamentos y contravenciones, PNUD,
FAO.
Shannon C. E. 1948. The Mathematical theory of communication. pp. 3-91. En Shannon
Weiner (eds.). The mathematical theory of communication. Univ. Illinois Press. Urbana,
117 pp.
Fecha de recibido: 6 jul. 2020
Fecha de aprobado: 19 sept. 2020