This scientic publication in digital format is a continuation of the Printed Review: Legal Deposit pp 196802ZU42, ISSN 0378-7818.
    Rev. Fac. Agron. (LUZ). 2024, 41(4): e244142 October-December. ISSN 2477-9407.
6-6 |
and anatomical and ecophysiological changes in isolated individuals of 
Tillandsia recurvata  L.  (Bromeliaceae)  grown  under  dierent  shading 
conditions. Botany, 101(3), 65-74. https://doi.org/10.1139/cjb-2022-0093
Buitrago Posada, D., Chaparro, M. A., & Duque-Trujillo, J. F. (2023). Magnetic 
Assessment of Transplanted Tillandsia spp.: Biomonitors of Air 
Particulate Matter for High Rainfall Environments. Atmosphere,  14(2), 
213. https://doi.org/10.3390/atmos14020213
Butron Hernández, M. (2014). Evaluación de esteron 47* my 2, 4 d amina, para 
el control de Tillandsia recurvata L. en (Pinus cembroides zucc.) en el 
tejido cuauhtémoc, saltillo, coahuila. http://repositorio.uaaan.mx:8080/
handle/123456789/1012
Cabrera, G. M., Gallo, M., & Seldes, A. M. (1995). A 3, 4-seco-cycloartane derivative 
from Tillandsia usneoides. Phytochemistry, 39(3), 665-666. https://www.
sciencedirect.com/science/article/abs/pii/003194229500076J
Castañeda, Y. A. L., López, S. N. C., Pérez, C. E. M., Muñoz, E. A. C., & Becerril, 
J. C. P. (2023). Artrópodos asociados a Tillandsia recurvata (L.) L. 
(Bromeliaceae) en ambientes semiáridos del municipio de Tecozautla, 
Hidalgo, México. TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-
Biológicas
, 26, 1-13. https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2023.526
Castellanos-Vargas, I., Cano-Santana, Z., y Hernández-López, B. (2009). Efecto 
de Tillandsia recurvata L. (Bromeliaceae) sobre el éxito reproductivo 
de Fouquieria splendens Engelm. (Fouquieriaceae). Ciencia Forestal 
en México
,  34(105), 197-207. https://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1405-35862009000100011
Ceballos, S. J. (2023). Vascular epiphytes in Argentinian Yungas: Distribution, 
diversity, and ecology. The Botanical Review, 89(1), 91-113. https://doi.
org/10.1007/s12229-022-09281-7
Cortés-Anzúres, B. O., Corona-López, A. M., Damon, A., Mata-Rosas, M., 
& Flores-Palacios, A. (2020). Phorophyte type determines epiphyte-
phorophyte network structure in a Mexican oak forest. Flora,  272, 
151704. https://doi.org/10.1016/j.ora.2020.151704
Di Rienzo, J. A., Casanoves, F., Balzarani, M, G., González,L., Tablada, M. & 
Robledo, C. W. (2020). InfoStat version 2020. Centro de Transferencia 
InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. http://www.
infostat.com.ar
Flores-Flores, J. D., Nájera-Castro, J. A., & Torres-Espinosa, L. M. (2016). 
Intensidades de aclareo y poda para el control del heno Tillandsia 
recurvata
, en un bosque de Pinus cembroides. Revista Agraria, 13(1), 21-
25. https://doi.org/10.59741/agraria.v13i1.576
Flores-Palacios, A., Toledo-Hernández, V. H., Corona-López, A. M., Valencia-
Díaz S, Ruíz-Cancino J M., Coronado-Blanco & Nikolaevna - Myartseva 
S.  (2012).  ¿Son  las  plantas  epítas  parásitos  de  los  árboles?  Evidencia 
de mecanismos de daño directo e indirecto. Centro de Investigación 
en Biodiversidad y Conservación (CIByC), Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, México; Facultad de Ingeniería y Ciencias, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.  le:///C:/Users/User01/
Downloads/Son_las_plantas_epitas_parasitos_de_l.pdf
Flores-Palacios, A.  (2017).  Branch  mortality  inuences  phorophyte  quality  for 
vascular epiphytes. Botany, 95(7), 709-716. https://doi.org/10.1139/cjb-
2017-0023
Gámez-Vázquez, H.G., Rosales-Nieto, C.A., Urrutia-Morales, J., Mellado, M.; 
Meza-Herrera, C.A., Vázquez-García, J.M., Hernández-Arteaga, L.E.S., 
Negrete-Sánchez, L.O., Loredo-Osti, C., Rivas-Jacobo, M.A., & Beltran 
-López, S. (2022).  Eect of Replacing Sorghum Stubble with Tillandsia 
recurvata
 (L.) on Liveweight Change, Blood Metabolites, and Hematic 
Biometry of Goats. Biology, 2022, 11, 517. https://doi.org/10.3390/
biology11040517
Gómez-Ramírez, A., Guevara-Herrera, R., Gutiérrez-Licona, M. & López-
Maldonado, M. (2023). Reporte de aplicación de tratamientos de vinagre 
y carbonato para el control de
  Tillansia recurvata. e-CUCBA, 
10(20),151–159. https://doi.org/10.32870/ecucba.vi20.307
Hawksworth, F.G. (1977). The 6-class dwarf mistletoe rating system. Gen. Tech. 
Rep. RM-48. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest 
Service, Rocky Mountain Forest and Range Experimental Station.
Klumpp, A., Domingos, M., & Pignata, M. L. (2023). Air pollution and 
vegetation damage in South America—state of knowledge and 
perspectives.  Environmental Pollution and Plant Responses, 111-136. 
http://doi.org/10.1201/9780203756935-7
Lafortezza, R., Ferreira, M. L., Ribeiro, A. P., Bollamann, H. A., Lima, L. N. A., 
Theophilo, C. Y. S., & Elia, M. (2023). Urban Forests and Air Pollution 
Mitigation: An Inextricable Nexus for Sustainable Cities. Available at 
SSRN 4444562. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4444562
Miranda, A. G. C., Chaparro, M. A., Chaparro, M. A., & Böhnel, H. N. 
(2016). Magnetic properties of Tillandsia recurvata L. and its use for 
biomonitoring a Mexican metropolitan area. Ecological Indicators,  60, 
125-136. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.06.025
Montana, C., Dirzo, R. & Flores, A. (1997). Structural parasitism of an epiphytic 
bromeliad upon cercidium praecox in an intertropical semiarid ecosystem.  
Biotropica, 29(4): 517- 521. 1997. https://www.jstor.org/stable/2388945
Morera-Gómez, Y., Alonso-Hernández, C. M., Armas-Camejo, A., Viera-Ribot, 
O., Morales, M. C., Alejo, D. & Santamaría, J. M. (2021). Pollution 
monitoring in two urban areas of Cuba by using Tillandsia recurvata 
(L.) L. and top soil samples: Spatial distribution and sources. Ecological 
Indicators
, 126, 107667. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107667
Parente, C. E. T., Carvalho, G. O., Lino, A. S., Sabagh, L. T., Azeredo, A., Freitas, 
D. F. S.,  Ramos, C. T., Rodrigo O. M., Virgílio, J. M., Ferreira, F., & Olaf 
, O. (2023). First assessment of atmospheric pollution by trace elements 
and particulate matter after a severe collapse of a tailings dam, Minas 
Gerais, Brazil: An insight into biomonitoring with Tillandsia usneoides 
and a public health dataset. Environmental Research, 233, 116435. https://
doi.org/10.1016/j.envres.2023.116435
Pérez-Noyola, F. J., Flores, J., Yáñez-Espinosa, L., Jurado, E., González 
Salvatierra, C., & Badano, E. (2020). Is ball moss (Tillandsia recurvata) 
a  structural  parasite  of  mesquite  (Prosopis  laevigata)?  Anatomical  and 
ecophysiological evidence. Trees, 35(1), 135-144. https://doi.org/10.1007/
s00468-020-02023-5
Piazzetta, K.D., Ramsdorf, W.A., & Maranho, L.T. Use of airplant
 Tillandsia 
recurvata L., Bromeliaceae, as biomonitor of urban air 
pollution.  Aerobiologia,  35, 125–137 (2018). https://doi.org/10.1007/
s10453-018-9545-3
Reséndiz-Vega, M., & Sánchez-Trujillo, G. (2021). Función ambiental y control 
de la heno motita (Tillandsia recurvata) en la cuenca atmosférica de 
Tula de Allende Hidalgo. Revista de Ciencias Ambientales y Recursos 
Naturales
 , 19–30. https://doi.org/10.35429/jesn.2021.19.7.19.30
Rodríguez-Robles, U., & Arredondo, T. (2022). The role of the geologic substrate 
on  Tillandsia recurvata infestation and the development of forest 
decaying on a semiarid  oak  forest.  Catena,  208,105724.  https://
doi.org/10.1016/j.catena.2021.105724
Sampieri, H. R. C., Fernández. C., & P. Baptista L. 1991. Metodología de la 
investigación. Segunda Edición. Mc Graw-Hill Interamericana Editores, 
S.A. de C.V. México D.F. 257 p.
Sánchez, B. M., Acosta, L. F. P., & Portugal, J. A. N. Q. (2022). Fenología y efecto 
de la intensidad de luz en la germinación in vitro de Masdevallia solomonii 
(Orchidaceae). Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de 
Recursos Naturales, 9(3), 56-67. https://doi.org/10.53287/kkqn7712ka32g
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI. 
(2023). Descarga de datos meteorológicos. https://www.senamhi.gob.
pe/?&p=estaciones
Velázquez-Cárdenas, Y., Rendón-Aguilar, B., & Espejo-Serna, A. (2021). Do 
Harvest Practices of Bromeliads and Forest Management in Sierra 
Norte  of  Oaxaca  Have  a  Negative  Eect  on  their  Abundance  and 
Phorophyte Preference?. Ethnobiology and Conservation, 10. https://doi.
org/10.15451/ec2021-03-10.18-1-19
Wu, L., Liang, Y., Fu, S., Huang, Y., Chen, Z., y Chang, X. (2023). Biomonitoring 
trace metal contamination in Guangzhou urban parks using Asian tramp 
snails (Bradybaena  similaris).  Chemosphere,  334,138960.  https://
doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138960