This scientic publication in digital format is a continuation of the Printed Review: Legal Deposit pp 196802ZU42, ISSN 0378-7818.
Razz and León. Rev. Fac. Agron. (LUZ). 2023, 40 (Supplement): e2340Spl035-6 |
maps and thus indirect estimates of carbon in aboveground vegetation 
(Zhang et al., 2021).
Simulation models also play a key role in quantifying carbon in 
agroforestry systems. These models simulate various management, 
plant composition and land use scenarios, facilitating the assessment 
of long-term effects on carbon sequestration (Mandal et al., 2020). 
However, these models require accurate and up-to-date empirical data 
to generate reliable results.
Despite methodological advances, challenges persist in 
accurately measuring carbon in agroforestry systems (Dold et al., 
2019). The heterogeneity of these systems makes it difcult to obtain 
representative samples and extrapolations to larger scales. The lack 
of methodological standards can lead to inconsistent results across 
studies, complicating the comparison and synthesis of ndings.
Conclusion
There is sufcient scientic evidence that has shown that climate 
change in recent years has become one of the main problems that 
society is facing, not only from the environmental point of view, but 
also the impact on human health, demographics and the economic base 
of society. The challenge today is to control or reduce greenhouse gas 
emissions caused by anthropogenic activities, through agreements 
between governments of developed countries and environmental and 
social policies.
An important point for this problem is mitigation, and in this sense, 
the use of agroforestry systems is a viable option, the contribution 
of these systems can be important when considering their benets, 
among which we can mention the sequestration and storage of carbon 
from the aerial part, soil and roots, and that when well managed can 
be considered as important carbon sinks and thus reduce the negative 
impact of gas emissions that affect the environment.
Literature cited
Alonso, J. (2011). Los sistemas silvopastoriles y su contribución al medio 
ambiente. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 45(2), 107-115. https://
www.redalyc.org/pdf/1930/193022245001.pdf
Babatunde O., A., Olusayi O., K., Seleke, T., C., & Olusola O., A. (2023).Climate 
change and variability in sub-Saharan Africa: A systematic review of 
trends and impacts on agriculture. Journal of Cleaner Production, 414, 
137487. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137487
Benaouda, M., González Ronquillo, M., Molina, L., y Castelán Ortega, O. (2017). 
Estado de la investigación sobre emisiones de metano entérico y estrategias 
de mitigación en América Latina. Revista Mexicana de Ciencias Agrícola, 
8(4), 965-974.https://doi.org/10.29312/remexca.v8i4.20
Benbi, D. K., & Nisar, S. (2019). Developments in measurement and modelling 
of soil organic carbon. In: Carbon Management in Tropical and Sub-
Tropical Terrestrial Systems. pp. 379-402. https://doi.org/10.1007/978-
981-13-9628-1_23
Buitriago-Guillén,  M.A.,  Ospina-Daza,  L.A.  y  Narváez-Solarte,  W.  (2018). 
Sistemas silvopastoriles: alternativa en la mitigación y adaptación de 
la producción bovina al cambio climático. Boletín  Cientíco  Museo 
Histórico Museo de Historia Natural de Caldas, 22(1), 31-42. https://doi.
org/10.17151/bccm.2018.22.1.2
Cañete, R., N. Villalba, Y. Aguilera, A. Ferreira, M. Ibarra, C. Kwan y M. Ruiz 
Díaz. (2023). El impacto de la deforestación y la necesidad del análisis 
ambiental.  Revista  Cientíca  OMNES,  V (1), 61–69. https://www.
columbia.edu.py/investigacion/ojs/index.php/OMNESUCPY/article/
view/88/73
Chen, Y., Guerschman, J. P., Cheng, Z., & Guo, L. (2019). Remote sensing 
for vegetation monitoring in carbon capture storage regions: A 
review.  Applied Energy,  240, 312–326.https://doi.org/10.1016/J.
APENERGY.2019.02.027
Cifuentes Jara, M. (2010).ABC  del  cambio  climático  en  Mesoamérica.  Serie 
Técnica.  Informe  Técnico  del  CATIE  No.  383.  Turrialba,  Costa  Rica, 
CATIE. 71 p. https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8371
Contreras-Santos, .J. L., Martínez-Atencia, J., Cadena-Torres, J. y Falla-Guzmán, 
C.K. (2020). Evaluación del carbono acumulado en suelo en sistemas 
silvopastoriles del  caribe colombiano. Agronomía Costarricense, 44(1), 
29-41. www.mag.go.cr/rev agr/index.html
Contreras-Santos, J.L., Martínez-Atencia, J., Raghavan, B., López-Rebolledo, 
L. y  Garrido-Pineda, J. (2021). Sistemas silvopastoriles: mitigación 
de  gases  de  efecto  invernadero,  bosque  seco  tropical  -  Colombia. 
Agronomía Mesoamericana,  32(2), 901–919. https://doi.org/10.15517/
am.v32i3.43313
Contreras-Santos, J.L., Falla-Guzmán C.K., Rodríguez, J.L., Fernando-Garrido, 
J.,  Martínez-Atencia, J., y Aguayo-Ulloa, L. (2023). Reserva de carbono 
en sistemas silvopastoriles: Un estudio en el Medio Sinú, Colombia. 
Agronomía Mesoamericana,  34(1), Artículo 49138. https://revistas.ucr.
ac.cr/index.php/agromeso/article/view/49138
Clemente-Arenas, E. (2021). Captura de carbono en sistemas agroforestales 
en el Perú. Revista Forestal del Perú,  36(2), 180 – 196. http://dx.doi.
org/10.21704/rfp.v36i2.1797
De Stefano, A., & Jacobson, M. G. (2017). Soil carbon sequestration in agroforestry 
systems: a meta-analysis. Agroforestry Systems, 92(2), 285–299. https://
doi.org/10.1007/s10457-017-0147-9
Díaz Lezcano, M. I., Ríos Robles, J. R., Moreno Resquín, H., y Vera de Ortiz, M. 
L. (2020). Contenido de carbono en un sistema silvopastoril del Chaco 
central paraguayo. Revista Cubana de Ciencias Forestales,  8(2), 344–
357. https://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/608
Dold, C., Thomas, A. L., Ashworth, A. J., Philipp, D., Brauer, D. K., & Sauer, 
T.  J.  (2019).Carbon  sequestration  and  nitrogen  uptake  in  a  temperate 
silvopasture system.Nutrient Cycling in Agroecosystems, 114(1), 85–98. 
https://doi.org/10.1007/s10705-019-09987-y
Dollinger, J., & Jose, S. (2019). Agroforestry for soil health.Agroforestry Systems, 
93(3), 1205–1205. https://doi.org/10.1007/s10457-018-0223-9
Echeverría, C., Coomes, D., Salas, J., Rey-Benayas, J., Lara, L. & A. Newton. 
(2006). Rapid deforestation and fragmentation of Chilean temperate 
forests.  Biological Conservation,  130(4): 481-494. https://doi.
org/10.1016/j.biocon.2006.01.017
FAO. (2017). Liberación del potencial del carbono orgánico del suelo. En: 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(ed.),  Documento de resultados del Simposio internacional sobre el 
carbono orgánico del suelo. 40 pp. FAO, Roma, Italia. Disponible en: 
http://www.fao.org/3/i7268s/i7268s.pdf
FAO.  (2018).Cambio  climático  y  seguridad  alimentaria  y  nutricional América 
Latina y el Caribe. Santiago: FAO. https://www.fao.org
FAO. (2022). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura.  https://www.fao.org/sustainable-forest-manage-ment/
toolbox/modules-alternative/reducing-de-forestation/basic-knowledge/
es/
Global Energy Perspective.(2019). McKinsey and Company.https://www.
mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-
perspective-2019
González-Estrada, A. y Camacho Amador, M. (2017). Emisión de gases de efecto 
invernadero de la fertilización nitrogenada en México. Revista Mexicana 
de Ciencias Agrícola, 8(8), 1733-1745. https://doi.org/10.29312/remexca.
v8i8.698
Gutman, V. (2009). Cambio climático e incentivos a la innovación en tecnologías 
limpias: ¿Puede más el mercado corregir la mayor falla de mercado de 
la historia?. Economía,  27, 11-35. http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=195614958002
Hassán, J., Espinosa-Tasón, J., y Ríos, L. (2017). Fijación de carbono en 
cercas vivas de ncas ganaderas de la cuenca del río La Villa. Ciencia 
Agropecuaria, 27, 14-27. http://www.revistacienciaagropecuaria.ac.pa/
index.php/ciencia-agropecuaria/article/view/19/12
Hernández, Y. (2020). Cambio climático: Causas y Consecuencias. RenovaT: 
Revista De Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales, Tecnología 
E Innovación,4(1), 38-53. https://revistas.sena.edu.co/index.php/rnt/
article/view/3517
Herrero, M., Wirsenius, S., Henderson, B., Rigolot, C., Thornton, P., Havlík, P. & 
P.J Gerber. (2015). Livestock and the environment: what have we learned 
in the past decade? Annual Review of Environment and Resources, 40, 
177-202. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-031113-093503
Hübner, R., Kühnel, A., Lu, J., Dettmann, H., Wang, W., &Wiesmeier, M. (2021). 
Soil  carbon  sequestration  by  agroforestry  systems  in  China:  A  meta-
analysis.  Agriculture, Ecosystems and Environment,  315(June 2019), 
107437.https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107437
IPCC.(2023).AR6 Synthesis Report. Climate Change 2023.https://www.ipcc.ch/
report/ar6/syr/
Jiménez R., E.R., Fonseca G., W., & Pazmiño P., L. (2019). Silvopasture systems 
and climate change: Estimate and prediction of arboreal biomass. Granja, 
29(1), 44–45. https://doi.org/10.17163/lgr.n29.2019.04
Lefevre, C., Rekik, F., Alcantara, V., & L. Wiese. (2017). What are the global 
SOC stocks? En Wiese, L., Alcantara, V., Baritz, R., Vargas, R. (eds.), 
Soil Organic Carbon The Hidden Potential, 90 pp. Food and Agricultural 
Organization of the United Nations, Roma, Italia. https://www.fao.org/3/
i6937e/i6937e.pdf
León, L. (2014). Árboles en potreros y sus benecios para los sistemas ganaderos 
de doble propósito. In Y. Villasmil (Ed.), Buenas Prácticas en Ganadería 
Doble Propósito (pp. 289–296). Fundación GIRARZ Ediciones Astro 
Data S.A.