La perturbación antropogénica controla el establecimiento temprano de plantas no nativas en un bosque de transición de Chile
DOI:
https://doi.org/10.67154/BIN.v9.n2.2026.59Palabras clave:
Propagule pressure, disturbance, anthropogenic, ecosystem, native, invasiveResumen
La biodiversidad cumple un rol fundamental en el bienestar humano; sin embargo, el aumento de las presiones antropogénicas durante las últimas décadas ha generado una alteración significativa de los ecosistemas nativos. Entre los principales factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad destacan las invasiones biológicas, las cuales constituyen un proceso de cambio global. El nivel de invasión es altamente dependiente del contexto, variando en el espacio y el tiempo, así como según las características propias de las especies invasoras, lo que dificulta establecer patrones generales de comportamiento invasivo. En este contexto, el bosque nativo Pilmaiquén, ubicado en la comuna de Coihueco (Región de Ñuble), se encuentra inserto en una matriz de perturbación antropogénica que podría favorecer la introducción de plantas no-nativas. El objetivo de este estudio fue evaluar la importancia relativa de los factores antropogénicos, los rasgos funcionales y la presión de propágulos en el éxito de establecimiento de plantas no-nativas en este ecosistema. Para ello, se desarrolló un experimento multifactorial de siembra de semillas de especies no-nativas fijadoras y no fijadoras de nitrógeno, bajo tres niveles de perturbación y dos niveles de presión de propágulos. Se evaluó la probabilidad de establecimiento bajo estas condiciones experimentales. Los resultados indicaron que la probabilidad de establecimiento aumenta con la perturbación antropogénica. Sin embargo, bajo condiciones de baja presión de propágulos, las especies fijadoras de nitrógeno presentan mayor éxito de establecimiento. En conjunto, estos resultados sugieren que el éxito de invasión en el bosque Pilmaiquén estaría principalmente determinado por la perturbación antropogénica, mientras que en ambientes menos perturbados, la presión de propágulos y la fijación de nitrógeno serían factores clave.
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