El bosque urbano de la Ciudad de México: estructura y diversidad por uso de suelo y alcaldías
DOI:
https://doi.org/10.21829/myb.2026.322725Palabras clave:
manejo forestal, diversidad arbórea, uso del suelo urbano, urbanizaciónResumen
La variación de la estructura y composición de los bosques urbanos está influenciada por la heterogeneidad del paisaje urbano y factores bióticos, abióticos y humanos. Los bosques urbanos proporcionan beneficios ecosistémicos y sociales clave para el bienestar de los ciudadanos y para mejorar las condiciones ambientales en las ciudades; sin embargo, la cantidad y calidad de estos servicios están determinadas por la estructura, composición y variación espacial del bosque urbano. Estudios sobre la estructura y composición del bosque urbano en toda la Ciudad de México son escasos. Este estudio explora las características de la composición, diversidad y estructura del bosque urbano en el área urbanizada y dentro de seis tipos de uso del suelo y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Con datos de 500 parcelas de 400 m2 se estimaron variables estructurales, composicionales y de diversidad. Análisis de diversidad alfa y beta y análisis de varianza mostraron diferencias en diversidad y estructura entre usos de suelo y alcaldías. Las áreas verdes presentaron mayor área basal pero menor riqueza de especies que los tipos de uso del suelo residencial y comercial-residencial. Los valores más bajos de área basal y cobertura de dosel se encontraron en las alcaldías ubicadas en el este de la ciudad, y la mayor riqueza de especies se encontró en las alcaldías del sur. Los tipos de uso del suelo y las alcaldías son unidades ecológicamente heterogéneas (β = 0.5, β = 0.6, respectivamente) y la planificación del bosque urbano debe tener en cuenta sus condiciones específicas. La alta proporción de especies no-nativas encontrada en este estudio destaca el desafío de diversificar priorizando especies nativas.
Descargas
Citas
Alvey, A. (2006). Promoting and preserving biodiversity in the urban forest. Urban Forestry & Urban Greening, 5, 195–201. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2006.09.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2006.09.003
Benavides-Meza, H. M., & Fernández-Grandizo, D. Y. (2012). Estructura del arbolado y caracterización dasométrica de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Madera y Bosques, 18(2), 51–71. https://doi.org/10.21829/myb.2012.182352 DOI: https://doi.org/10.21829/myb.2012.182352
Bourne, K. S., & Conway, T. M. (2014). The influence of land use type and municipal context on urban tree species diversity. Urban Ecosystems, 17, 329–348. https://doi.org/10.1007/s11252-013-0317-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s11252-013-0317-0
Bravo-Bello, J. C., Martinez-Trinidad, T., Valdez-Lazalde, R., Romero-Sánchez, M. E., & Martínez-Trinidad, S. (2020). Analyzing potential tree-planting sites and tree coverage in Mexico City using satellite imagery. Forests, 11(4), 423. https://doi.org/10.3390/f11040423 DOI: https://doi.org/10.3390/f11040423
Burton, M. L., Samuelson, L. J., & Pan, S. (2005). Riparian woody plant diversity and forest structure along an urban–rural gradient. Urban Ecosystems, 8(1), 93–106. https://doi.org/10.1007/s11252-005-1421-6 DOI: https://doi.org/10.1007/s11252-005-1421-6
Calderón-Contreras, R., & Quiroz-Rosas, L. Q. (2017). Analysing scale, quality and diversity of green infrastructure and the provision of urban ecosystem services: a case from Mexico City. Ecosystem Services, 23, 127–137. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.12.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.12.004
City of Toronto. (2013). Sustaining and expanding the urban forest: Toronto’s strategic forest management plan. Toronto, Ontario, City of Toronto, Parks, Forestry and Recreation, Urban Forestry.
Colwell, R. K. (2013). EstimateS: statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 9.1.0.
Curtis, J. T., & McIntosh, R. P. (1951). An upland forest continuum in the prairie-forest border region of Wisconsin. Ecology, 32, 476–496. DOI: https://doi.org/10.2307/1931725
Chao, A., & Hu, K.H. (2024). iNEXT.beta3D Online: interpolation and extrapolation with beta diversity for three dimensions of biodiversity. https://sites.google.com/view/chao-lab-website/software/inext-beta3d?authuser=0 DOI: https://doi.org/10.32614/CRAN.package.iNEXT.3D
Chao, A., Gotelli, N. J., Hsieh, T. C., Sander, E. L., Ma, K. H., Colwell, R. K., & Ellison, A. M. (2014). Rarefaction and extrapolation with Hill numbers: a framework for sampling and estimation in species diversity studies. Ecological Monographs, 84(1), 45–67. https://doi.org/10.1890/13-0133.1 DOI: https://doi.org/10.1890/13-0133.1
Chalker-Scott, L. (2015). Nonnative, noninvasive woody species can enhance urban landscape biodiversity. Arboriculture & Urban Forestry, 41(4), 173–186. https://doi.org/10.48044/jauf.2015.017 DOI: https://doi.org/10.48044/jauf.2015.017
Chimal-Hernández, A., & Corona, V. (2016). Árboles Urbanos. In Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (Sedema). La biodiversidad en la Ciudad de México, Vol. II, Mexico City, Mexico, p. 122–145.
Davis, M. A., Chew, M. K., Hobbs, R. J., Lugo, A. E., Ewel, J. J., Vermeij, G. J., Brown, J. H., Rosenzweig, M. L., Gardener, M. R., Carroll, S. P., Thompson, K., Pickett, S. T. A., Stromberg, J. C., Del Tredici, P., Suding, K. N., Ehrenfeld, J. G., Grime, J. P., Mascaro, J., & Briggs, J.C. (2011). Don’t judge species on their origins. Nature, 474, 153–154. https://doi.org/10.1038/474153a DOI: https://doi.org/10.1038/474153a
Development Plan of Mexico City. (2013). Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. Gaceta Oficial del Distrito Federal. Septiembre 11.
Dobbs, C., Kendal, D., & Nitschke, C. (2013). The effects of land tenure and land use on the urban forest structure and composition of Melbourne. Urban Forestry & Urban Greening, 12, 417–425. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2013.06.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2013.06.006
Escobedo, F., Varela, S., Zhao, M., Wagner, J., & Zipperer, W. (2010). Analyzing the efficacy of subtropical urban forests in offsetting carbon emissions from cities. Environmental Science & Policy, 13,362–372. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2010.03.009
Escobedo, F., & Nowak, D. (2009). Spatial heterogeneity and air pollution removal by an urban forest. Landscape and Urban Planning, 90, 102–110. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.10.021 DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.10.021
Falfán, I., & MacGregor-Fors, I. (2016). Woody neotropical streetscapes: a case study of tree and shrub species richness and composition in Xalapa. Madera y Bosques, 22(1), 95–110. https://doi.org/10.21829/myb.2016.221479 DOI: https://doi.org/10.21829/myb.2016.221479
Fernández-Álvarez, R. (2017). Inequitable distribution of green public space in the Mexico City: an environmental injustice case. Economía, Sociedad y Territorio, 54, 399–428. https://doi.org/10.22136/est002017697 DOI: https://doi.org/10.22136/est002017697
Hsieh, T. C., Ma, K. H., & Chao, A. (2016). iNEXT: An R package for interpolation and extrapolation of species diversity (Hill numbers). Methods in Ecology and Evolution, 7, 1451–1456. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12613 DOI: https://doi.org/10.1111/2041-210X.12613
Instituto Nacional de Estadísica y Geografía [Inegi]. 2020. Censo de población y vivienda (2020). https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/. Accessed Nov 2025.
Jim, C. Y., & Liu, H. T. (2001). Species diversity of three major urban forest types in Guangzhou City, China. Forest Ecology and Management, 146, 99–114. https://doi.org/10.1016/S0378-1127(00)00449-7 DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-1127(00)00449-7
Koleff, P., González, A.I., & Born-Schmidt, G. (2010). Estrategia nacional sobre especies invasoras en México. Prevención, control y erradicación. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
Konijnendijk, C. C., Richard, R. M., Kenney, A., & Randrup, T. B. (2006). Defining urban forestry– a comparative perspective of North America and Europe. Urban Forestry & Urban Greening, 4, 93–103. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2005.11.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2005.11.003
López-López, S. P., Martínez-Trinidad, T., Benavides-Meza, H. M., García-Nieto, M., & Ángeles-Pérez, G. (2018). Reservorios de biomasa y carbono en el arbolado de la primera sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México. Madera y Bosques, 24(3), 1–14. https://doi.org/10.21829/myb.2018.2431620 DOI: https://doi.org/10.21829/myb.2018.2431620
McKinney, M. L. (2002). Urbanization, Biodiversity, and Conservation: The impacts of urbanization on native species are poorly studied, but educating a highly urbanized human population about these impacts can greatly improve species conservation in all ecosystems. BioScience, 52(10), 883–890. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2002)052[0883:UBAC]2.0.CO;2 DOI: https://doi.org/10.1641/0006-3568(2002)052[0883:UBAC]2.0.CO;2
Missouri Botanical Garden. (July 2018). Plant Finder. http://www.missouribotanicalgarden.org/plantfinder/plantfindersearch.aspx
Morrone, J. J. (2010). Fundamental biogeographic patterns across the Mexican Transition Zone: an evolutionary approach. Ecography, 33, 355–361. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2010.06266.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2010.06266.x
Muthulingam, U., & Thangavel, S. (2012). Density, diversity and richness of woody plants in urban green spaces: A case study in Chennai metropolitan city. Urban Forestry & Urban Greening, 11, 450–459. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2012.08.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2012.08.003
Nowak, D. J., Crane, D. E., Stevens, J. C., Hoehn, R. E., & Walton, J. T. (2008). A ground-based method of assessing urban forest structure and ecosystem services. Arboriculture & Urban Forestry, 34, 347–358. https://doi.org/10.48044/jauf.2008.048 DOI: https://doi.org/10.48044/jauf.2008.048
Nowak, D. J., Hoehn, R. E., Crane, D. E., Stevens, J. C., & Walton, J. T. (2007). Assessing urban forest effects and values, New York City’s urban forest. Resource Bulletin NRS-9, Newtown Square, PA. DOI: https://doi.org/10.2737/NRS-RB-9
Nowak, D. J., Noble, M. H., Sisinni, S. M., & Dwyer, J. F. (2001). Assessing the U.S. urban forest resource. Journal of Forestry, 99, 37–42. https://doi.org/10.1093/jof/99.3.37 DOI: https://doi.org/10.1093/jof/99.3.37
Nowak, D. J., & Crane, D. E. (2000). The Urban Forest Effects (UFORE) model: quantifying urban forest structure and functions. In M. Hansen, & T, Burk, (Eds.). Integrated Tools for Natural Resources Inventories in the 21st Century: Proceedings of the IUFRO Conference, St. Paul MN (pp. 714–720). Iufro.
Nowak, D. J., Rowntree, R. A., McPherson, E. G., Sisinni, S. M., Kerkmann, E. R., & Stevens, J. C. (1996). Measuring and analyzing urban tree cover. Landscape and Urban Planning, 36, 49–57. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(96)00324-6 DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-2046(96)00324-6
Ortega-Álvarez, R., Rodríguez-Correa, H. A., & MacGregor-Fors, I. (2011). Trees and the city: diversity and composition along a neotropical gradient of urbanization. International Journal of Ecology, 2011, 704084. https://doi.org/10.1155/2011/704084 DOI: https://doi.org/10.1155/2011/704084
Pataki, D. E., McCarthy, H. R., Gillespie, T., Jenerette, G. D., & Pincetl, S. (2013). A trait-based ecology of the Los Angeles urban forest. Ecosphere, 4(6), 1–20. https://doi.org/10.1890/ES13-00017.1 DOI: https://doi.org/10.1890/ES13-00017.1
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. (20 de noviembre de 2019). Gaceta Oficial de la Ciudad de México (27 de agosto de 2025). México. https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/2025/181225/LEY_DEL_SISTEMA_DE_PLANEACION_DEL_DESARROLLO_DE_LA_CDMX_2.6.pdf
R Core Team. (2022). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/
Rivera-Hernández, J. E. (2016). Flora y vegetación. In Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad [Conabio] y Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal [SEDEMA] (Eds.), La biodiversidad en la Ciudad de México Vol. II (pp. 24-48). Conabio-Sedema.
Roloff, A., Korn, S., & Gillner, S. (2009). The climate-species-matrix to select tree species for urban habitats considering climate change. Urban Forestry & Urban Greening, 8, 295–308. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.08.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.08.002
Rzedowski, G. C. (2005). Flora fanerogámica del Valle de México. Instituto de Ecología, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Pátzcuaro.
Rzedowski, J. (2006). Vegetación de México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México.
Sagoff, M. (2005). Do non-native species threaten the natural environment? Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 18, 215–236. https://doi.org/10.1007/s10806-005-1500-y DOI: https://doi.org/10.1007/s10806-005-1500-y
Saavedra-Romero, L. L., Alvarado-Rosales, D., Hernández-de la Rosa, P., Martínez-Trinidad, T., Mora-Aguilera, G., & Villa-Castillo, J. (2016). Condición de copa, indicador de salud en árboles urbanos del Bosque San Juan de Aragón, Ciudad de México. Madera y Bosques, 22(2), 15–27. https://doi.org/10.21829/myb.2016.2221321 DOI: https://doi.org/10.21829/myb.2016.2221321
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda [Seduvi]. (2003). Programa general de desarrollo urbano del Distrito Federal. Secretaría de Desarrollo y Vivienda.
Sjöman, H., Morgenrothc, J., Sjöman, J. D., Sæbø, A., & Kowarik, I. (2016). Diversification of the urban forest–Can we afford to exclude exotic tree species? Urban Forestry & Urban Greening, 18, 237–241. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.06.011 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.06.011
Staudhammer, Ch. L., Escobedo, F. J., & Blood, A. (2018). Assessing methods for comparing species diversity from disparate data sources: the case of urban and peri‐urban forests. Ecosphere, 9(10), e02450. https://doi.org/10.1002/ecs2.2450 DOI: https://doi.org/10.1002/ecs2.2450
Sudha, P., & Ravindranath, N. H. (2000). A study of Bangalore urban forest. Landscape and Urban Planning, 47, 47–63. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(99)00067-5 DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-2046(99)00067-5
Toledo‑Garibaldi, M., Puric‑Mladenovic, D., & Smith, S. M. (2023). Urban biotope classification incorporates urban forest and green infrastructure for improved environmental land‑use planning in Mexico City. Urban Ecosystems, 26, 323–336. https://doi.org/10.1007/s11252-023-01336-w DOI: https://doi.org/10.1007/s11252-023-01336-w
Toledo‑Garibaldi, M., Puric‑Mladenovic, D., & Smith, S. M. (2024). Urban forest biotope mapping: A new approach for sustainable forest management planning in Mexico City. Urban Forestry & Urban Greening, 92, 128205. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2024.128205 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2024.128205
United States Department of Agriculture [USDA]. (July 2018). Fact sheets and plant guides. https://plants.sc.egov.usda.gov/java/factSheet
Vargas-Garzón, B., & Molina-Prieto, L. F. (2012). Ficus benjamina L. in the cities: high number of individuals, severe damages to infrastructure and expensive economic losses. Revista Nodo, 13(7), 93–101.
Velasco, E., Perrusquia, R., Jimenez, E., Hernandez, F., Camacho, P., Rodríguez, S., Retama, A., & Molina, L. (2014). Sources and sinks of carbon dioxide in a neighborhood of Mexico City. Atmospheric Environment, 97, 226–238. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.08.018 DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.08.018
Publicado
Cómo citar
-
Resumen187
-
PDF 166
-
XML1
-
Supp. 119
-
Supp. 2 11
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2026 Madera y Bosques

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

Madera y Bosques por Instituto de Ecología, A.C. se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.