Cambios de distribución de especies americanas Revista FAVE - Ciencias Agrarias 20 (1) 2021 e-ISSN 2346-9129 Flora y vegetación

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ALGUNAS ESPECIES AMERICANAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

VERCELLI, N.1,2,3; SCARAMUZZINO, R. L.1; D´ALFONSO, C.1

MILIONE, G.1 & PIAZZA, G.1

RESUMEN

La intensificación de las actividades antrópicas produce cambios en los paisajes que pueden producir modificaciones en la distribución de las especies. En la provincia de Buenos Aires se registraron plantas y animales que extendieron su hábitat hacia el sur. Aquí se analizan los casos de Glinus radiatus, Guilleminea densa y Thalia multiflora, halladas actualmente a más de 250 km del límite sur de su localización conocida. Se recolectaron ejemplares en los partidos de Azul, Las Flores y Rojas, y se revisó la bibliografía existente para ubicar registros previos y discutir las causas de su expansión. Entre las hipótesis que explican el avance de estas especies se destaca los cambios registrados en las precipitaciones y temperaturas de la región. También es posible que la restringida localización previamente publicada se deba a la insuficiencia de relevamiento, o bien los ejemplares hallados podrían constituir poblaciones relictuales, o haberse expandido favorecidos por corredores antrópicos.

Key words: Glinus radiatus, Guilleminea densa, Thalia multifl ora, distribución geográfi ca, pro- vincia de Buenos Aires.

1.- Facultad de Agronomía, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). República de Italia 780 (B7300). Azul, Buenos Aires, . E-mail: [email protected] 2.- Consejo Nacional de Investigaciones Científi cas y Técnicas (CONICET). Godoy Cruz 2290 (C1425FQB) CABA, Argentina. 3.- Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo J. Usunoff” (UNCPBA – CIC – CONICET). República de Italia 780. (B7300) Azul, Buenos Aires, Argentina. Manuscrito recibido el 11 de abril de 2020 y aceptado para su publicación el 7 de agosto de 2020.

Vercelli N; Scaramuzzino RL; D’Alfonso C; Milione G; Piazza G. Cambios en la distribución geográfi ca de algunas especies americanas en la provincia de Buenos Aires. FAVE - Ciencias Agrarias 20 (1): 33-46 CCRevista BY-NC-SA FAVE 4.0 - Ciencias Agrarias 20 (1) 2021 | 33 N. Vercelli et al.

ABSTRACT

Changes in the geographical distribution of some American species in the province of Buenos Aires. Human activities intensification produces severe variations in natural landscapes that could pro- duce changes in species distribution. In Buenos Aires province, and animals that extended their habitat to the south were recorded. Here, we analyzed the expansion of Glinus radiatus, Gui- lleminea densa and Thalia multiflora, which are actually found more than 250 km far from the southern limit of their known location. Specimens were collected in Azul, Las Flores and Rojas, and then we reviewed the existing bibliography to locate previous records and discuss the causes of their expansion. Among the hypotheses that could explain the progress of these species, regional changes in rainfall and temperature stand out. Its also possible that previously published restricted location is due to insufficient survey, or specimens found could constitute relict populations, or have expanded favored by anthropogenic corridors.

Key words: Glinus radiatus, Guilleminea densa, Thalia multifl ora, geographical distribution, Bue- nos Aires province.

INTRODUCCIÓN ty, 2001; Walther et al., 2002; Parmesan, 2006; Rosenzweig et al., 2007). Se han do- A lo largo del último siglo, los compo- cumentado diversos efectos en comunida- nentes biofísicos de nuestro planeta se han des y ecosistemas debido a la asimetría en visto alterados como consecuencia de la in- el calentamiento que presentan diferentes tensifi cación de las actividades antrópicas, regiones del mundo, generando heteroge- en un fenómeno conocido como cambio neidad en las dinámicas ecológicas frente a global (OSE, 2011). El crecimiento de la los cambios (Walther, 2010). población humana y sus demandas por re- En Argentina, particularmente en la cursos han generado cambios en el uso del provincia de Buenos Aires, durante el si- suelo y la energía, provocando aumentos en glo XX se ha producido un aumento en los las concentraciones atmosféricas de gases valores medios de precipitación y tempe- de invernadero. Así, desde 1880, la tempe- raturas (Berbery et al., 2006; Menéndez, ratura media de la superfi cie de la Tierra ha 2006; Barros et al., 2015). Asimismo, se aumentado alrededor de 1 °C; en 2018 la han registrado recientemente numerosas temperatura promedio fue 0.83 °C superior especies animales y vegetales cuya área de que la media para el periodo 1880-1951, lo distribución se ha expandido hacia el sur que indica una marcada aceleración (NA- de la provincia. Guerrero y Agnolin (2016) SA-NOAA, 2019). documentaron 44 plantas vasculares en el Numerosos estudios analizaron el efecto noreste de la provincia típicas de ambientes del cambio climático sobre la distribución subtropicales que ampliaron su distribu- de especies animales y vegetales (McCar- ción hacia el sur. Tillansia recurvata (L.)

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L. (Bromeliaceae) ha mostrado un avance MATERIALES Y MÉTODOS de 200 km hacia el sur con respecto a su distribución conocida (Apodaca y Guerre- Contexto geográfi co ro, 2019). En el sistema de Tandilia, D’Al- La extensa planicie del centro-este ar- fonso et al. (2020) registraron las especies gentino comprende la región Pampeana, Colletia spinosissima J.F. Gmel. (Rham- que constituye el ecosistema más importan- naceae) y Pterocaulon balansae Chodat te de praderas del territorio nacional, abar- (Asteraceae), típicas del norte argentino, cando la mitad sur de Entre Ríos, el sudeste cuyo límite austral de distribución conoci- de Córdoba, sur de Santa Fe, noreste de La do era el noreste de la provincia de Buenos Pampa y casi toda la provincia de Buenos Aires, así como también Saccharum trinii Aires. El clima es templado subhúmedo, (Hack.) Renvoize () cuyo límite sur con precipitaciones entre 700 y 1.200 mm se había determinado en el Delta del Para- que decrecen de noreste a sudoeste y se con- ná hasta la mitad del siglo XX, hallándose centran en primavera y verano. Las tempe- posteriormente poblaciones en la Pampa raturas medias anuales varían entre 14 y 20 Deprimida (Vervoorst, 1967). °C y decrecen hacia el sur. La alternancia Glinus radiatus (Ruiz & Pav.) Ro- de periodos secos y húmedos se reconoce hrb. (Molluginaceae), Guilleminea densa en los registros históricos y geológicos; a (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq. (Ama- pesar de esto, desde 1970 se advierte un ranthaceae) y Thalia multifl ora Horkel ex aumento de las precipitaciones, que han su- Körn. (Marantaceae) son especies con lo- perado los registros previos (Kruse y Lau- calizaciones restringidas en la provincia de rencena, 2005). En este trabajo, se analizan Buenos Aires. En los últimos años se han ejemplares coleccionados en los partidos registrado estas especies en áreas de llanu- bonaerenses de Rojas, Azul y Las Flores, ra en el interior de la provincia, en algunos perteneciendo el primero a la denominada casos a más de 250 km de los extremos sur Pampa Ondulada, y los restantes a la Pam- de distribución consignados hace más de 4 pa Deprimida (Figura 1). o 5 décadas (Fabris, 1967a; 1967b; 1969; La Pampa Ondulada constituye una Cabrera y Zardini, 1978). Por lo tanto, el franja de 120-180 km de ancho que corre objetivo de este trabajo es dar a conocer las paralela al río Paraná desde el Sur de la nuevas localizaciones de estas tres especies provincia de Santa Fe, atravesando el Nor- americanas, compararlas con la distribu- te de Buenos Aires (hasta Pipinas y Pila) y ción registrada previamente, y discutir las penetrando en el sudeste de Córdoba (Ma- causas de su avance hacia el sur. tteucci, 2012). El paisaje se caracteriza por una suave ondulación del terreno debido a la erosión de los ríos y una leve elevación del basamento cristalino, por lo que se pue- den distinguir en esta zona barrancas, bajos y terrazas fl uviales. La vegetación natural predominante es el pastizal de Bothriochloa laguroides (DC.) Herter, Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth, Pip-

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Figura 1. Área de estudio y sitios de colección. Figure 1. Study area and collection sites

tochaetium montevidensis (Spreng.) Paro- la costa Atlántica, y se extiende hasta las di, Aristida murina Cav. y Jarava plumo- Sierras de Tandilia. El paisaje de la región sa (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett presenta un relieve extremadamente llano, (Matteucci et al., 1999). Sus suelos son con alturas relativas que raramente pasan los más fértiles y productivos de la región, los 5-10 m y pendientes que varían entre por lo que la mayor parte de los pastizales 0,1 y 0,01 %, y donde dominan geoformas se han reemplazado por cultivos y parches eólicas: mantos irregulares y de baja topo- de neoecosistemas formados por especies grafía, y depresiones de defl ación. En todo leñosas exóticas, arbustos y hierbas nati- el territorio hay extensas lagunas de aguas vas. Por su parte, las barrancas del Paraná estancadas, muchas de ellas sin salida, don- y sus tributarios al norte y los cordones de de el agua se acumula (Tricart, 1973). En conchilla al este, están cubiertos por bos- periodos secos, las mencionadas lagunas ques xeromórfi cos de Celtis tala Gillies ex tienden a disminuir o carecer de agua, con- Planch. y Scutia buxifolia Reissek. juntamente con la profundización de la su- La Pampa Deprimida ocupa el centro-es- perfi cie freática. La comunidad natural es el te de la provincia de Buenos Aires, forman- fl echillar, donde predominan Chascolytrum do un triángulo cuya base se encuentra en subaristatum (Lam.) Desv., Bothriochloa

36 | Revista FAVE - Ciencias Agrarias 20 (1) 2021 Cambios de distribución de especies americanas laguroides (DC.) Herter, Paspalum dila- del Estero, Santa Fe y Tucumán (Zuloaga tatum Poir., Nassella neesiana (Trin. & et al., 2019), siendo muy rara cerca de la Rupr.) Barkworth y Piptochaetium bicolor Cuidad de Buenos Aires (Fabris, 1967a; (Vahl) E. Desv. (Cabrera, 1971), además de Cabrera y Zardini, 1978). pajonales de Paspalum quadrifarium Lam. Thalia multifl ora Horkel ex Körn es una que se extienden en toda la depresión. De- hierba perenne, robusta, con fl ores violá- bido a las fuertes limitaciones que presen- ceas dispuestas en panojas espiciformes y tan los suelos del área por la anegabilidad, fruto globoso, seco, indehiscente, unise- alcalinidad, salinidad, muy baja permeabi- minado, con pericarpio delgado. Esta es- lidad, infl uencia de la capa freática y esca- pecie sudamericana se distribuye en el sur sa profundidad (Hurtado et al., 2005), la de Brasil, , y Argentina. actividad principal es la cría extensiva de En nuestro país habita en las provincias de ganado vacuno. Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe y noreste de Buenos Aires (Cabre- ra y Zardini, 1978; Zanotti et al., 2018). Taxones estudiados Glinus radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb. es Recolección de datos una hierba rastrera con pelos estrellados, Se colectaron especímenes en diferen- hojas pseudoverticiladas, fl ores en glomé- tes localidades de la provincia de Buenos rulos y fruto cápsula papirácea. Es una es- Aires (Argentina), durante diversos releva- pecie tropical o subtropical (Vincent, 2003), mientos fl orísticos efectuados entre 1990 que se distribuye desde el sur de Norteamé- y 2020. Los ejemplares fueron herboriza- rica hasta Sudamérica austral (, Bra- dos, depositados el Herbario de la Facul- sil, , Paraguay, Argentina y Uruguay) tad de Agronomía de la UNPCPBA (FAA (Xifreda y Seo, 2006; Zuloaga et al., 2019). – Thiers, 2020), y determinados con fl oras En Argentina, habita en lugares húmedos regionales y revisiones de géneros (Fabris de las Provincias Fitogeográfi cas Chaque- 1967a; 1967b; 1969; Cabrera y Zardini, ña, del Espinal y Pampeana, entre los 0 y 1978; Pedersen, 2000; Vincent, 2003; Xi- 500 m.s.n.m. (Xifreda y Seo, 2006) con freda y Seo, 2006; Hurrell y Delucchi, registros en la provincia de Buenos Aires, 2008; Zanotti et al., 2018). Adicionalmente CABA, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre se examinaron ejemplares digitalizados en Ríos, Formosa y Santa Fe (Zuloaga et al., K y MO correspondientes a las tres espe- 2019). cies estudiadas. Guilleminea densa (Humb. & Bonpl. ex Paralelamente se analizaron bases de da- Schult.) Moq. es una hierba perenne, rastre- tos (Flora Argentina, 2020; Portal de Datos ra, con pelos lanosos, con hojas opuestas, Biológicos, 2020; Tropicos, 2020) y diver- infl orescencias en glomérulos y fruto utrí- sos trabajos botánicos y fi tosociológicos culo elíptico. Se distribuye desde el sur de (Burkart, 1957; Vervoorst, 1967; León et Norteamérica hasta el centro de la Argenti- al., 1979; Hurrell y Delucchi, 2008), para na, tanto en los Andes como en valles y lla- ubicar registros previos de las especies es- nuras (Pedersen, 2000). En nuestro país se tudiadas dentro de la provincia de Buenos encuentra en CABA, Catamarca, Córdoba, Aires y luego discutir las causas de su ex- Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago pansión.

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RESULTADOS En México se la halló en suelos salinos, sitios perturbados y condiciones de sequía Glinus radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb. en el estado de Guerrero (Vigosa Mercado, Recientemente, en el verano de 2020, 2015), así como en suelos lodosos, orillas ha sido hallada en sudoeste de la Pampa de cuerpos de agua y lugares anegados Deprimida, en varios sectores de la cuenca del estado de Aguas Calientes, donde se baja del Arroyo del Azul (partidos de Azul la considera maleza de cultivos bajo riego y Las Flores), tanto en muestreos sistemá- por inundación (Sandoval-Ortega y Siquei- ticos como ocasionales. Los ejemplares ros-Delgado, 2018). En Chile, Ramirez et coleccionados habitan en lagunas que se al. (1999) afi rman que, en verano, coloniza encontraban sin agua en superfi cie al mo- el centro seco de lagunas primaverales. En mento de realizados los muestreos, en algu- países como México y Nicaragua se la con- nos casos con alta cobertura de esta especie sidera una especie poco o raramente colec- (Figura 2 A-D). tada (Stevens et al., 2001; Vigosa Mercado, De acuerdo con la revisión bibliográfi ca, 2015). la distribución geográfi ca de esta especie en En el puerto de Buenos Aires, Molfi no la provincia de Buenos Aires se restringe al (1926) mencionó otra especie de este géne- Delta del Paraná (en San Nicolás) y alre- ro, Glinus lotoides L., nativa de Eurasia y dedores de CABA, específi camente en la África (Vincent, 2003), hallada en 1904 y zona del puerto (Fabris, 1967b; Cabrera y considerada actualmente una cita dudosa Zardini, 1978). Hicken (1907; 1910) señaló para la Argentina (Xifreda y Seo, 2006), que sólo la halló en la isla Maciel, en zo- dado que el ejemplar de herbario no ha sido nas inundadas, y en terrenos de relleno del hallado. Se ha supuesto que se trató de una Río de la Plata, en Puerto Madero, en el año presencia accidental (Fabris, 1967b). En 1911 (Flora Argentina, 2020). Norteamérica estas especies conviven y se Burkart (1957) la halló en el Delta del han hallado formas intermedias (Vincent, Paraná, en la Isla del Pillo (Entre Ríos) aso- 2003). Los ejemplares coleccionados en la ciada a Eragrostis hypnoides (Lam.) Brit- Cuenca del Arroyo Azul corresponden to- ton, Stern & Poggenb. (pequeña gramínea dos a G. radiatus. rastrera), en suelos desecados a cierta dis- Material examinado. ARGENTINA. tancia de una laguna; también encontró una Prov. Buenos Aires: Partido de Azul, comunidad similar en terrenos ganados al Ariel (36º 30’ 0.9’’ S - 59º 53’ 54’’ W), Río de la Plata en la década de 1930. Fue 18/01/2020, Milione, Piazza y D´Alfonso citada para el norte de la Pampa Deprimida, s.n. (FAA 10670); Parish, Ea. Santa Elena en el área Magdalena-Brandsen en releva- (36º 27’ 41’’ S - 59º 34’ 36’’ O), 20/02/2020, mientos efectuados en verano, entre 1967 Vercelli, Entraigas, s.n. (FAA 10679). Par- y 1969 (León et al., 1979). A pesar de esto, tido de Las Flores, Pardo, Ea. La Dalinda no fue consignada en los listados fl orísticos (36º 15’ 32’’ S - 59º 22’ 13’’ O), 19/02/2020, de Vervoorst (1967), quien recorrió la re- Vercelli, Entraigas, s.n. (FAA 10678). gión a fi nes de la década de 1950.

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 Figura 2. Taxones estudiados. (A-D) Glinus radiatus: (A) Planta (Milione, Piazza y D’Alfonso s.n.; FAA 10670); (B) Fruto; (C) Semillas; (D) Población natural. (E) Guilleminea densa: rama con fl o- res. (F) Thalia multifl ora: infl orescencia. Fotos: Carlos D’Alfonso, Genaro Piazza e Ilda Entraigas Figure 2. Analyzed taxa. (A-D) Glinus radiatus: (A) (Milione, Piazza y D’Alfonso w.n.; FAA 10670); (B) Fruit; (C) Seeds; (D) Natural population. (E) Guilleminea densa: branch with fl owers. (F) Thalia multifl ora: infl orescence. Photography: Carlos D’Alfonso, Genaro Piazza and Ilda En- traigas.

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Guilleminea densa (Humb. & Bonpl. rrano de Tandilia para luego adentrarse en ex Schult.) Moq. la Pampa Deprimida, atravesando primera Recientemente ha sido hallada en el norte la cuidad de Azul y, por último, el sector bonaerense (Partido de Rojas), en veredas de norte del partido homónimo y el sur de Las la ciudad, en marzo de 2019 (Figura 2 E). Flores (Entraigas, 2013). Según la Flora de la provincia de Buenos Según la revisión bibliográfi ca, T. mul- Aires (Fabris, 1967a), sólo había sido halla- tifl ora crece en zonas pantanosas, bañados, da en los adoquines del Puerto de Buenos embalsados, orillas de cursos de agua, zan- Aires y en el terraplén del ferrocarril cer- jas, cañadas, al costado de vías férreas, en ca de Campana. Por este motivo, Pedersen campos de suelos arenosos y al borde de ca- (2000) la ha considerado probablemente minos (Zanotti et al., 2018). En la provincia adventicia en el área y no se ha consignado de Buenos Aires, ha sido hallada en el no- a la provincia de Buenos Aires en su distri- reste, en zanjas, junto a vías férreas (Fabris, bución (Zuloaga et al., 2019). Sin embargo, 1969; Cabrera y Zardini, 1978), con regis- también ha sido herborizada en el oeste de tros en Tigre, Pilar y San Isidro. También se Buenos Aires, en Trenque Lauquén en 1944 ha registrado al sur de CABA, en la ribera (Flora Argentina, 2020). La revisión biblio- platense, hasta la localidad de Atalaya, par- gráfi ca indica que esta especie no había tido de Magdalena (Hauman, 1917; Hurrell sido registrada con anterioridad en la zona y Delucchi, 2008; Flora Argentina, 2020). ya que, por ejemplo, no fue mencionada por Material examinado. ARGENTINA. Parodi (1930) en su análisis fi togeográfi co Prov. Buenos Aires: Partido de Azul, Arroyo del partido de Pergamino. Azul, Camping Municipal (36º 48’ 00’’ S - Material examinado. ARGENTINA. 59º 53´ 22’’ O), 06/12/1995, Orfi la, Farina Prov. Buenos Aires: Partido de Rojas, Rojas y D´Alfonso s.n. (FAA 2814); Lago Güemes (30º11’51’’ S - 60º44’01’’ O), 02/03/2019, (36º 46’ 10’’ S - 59º 52´ 14’’ O), 03/12/2019, Scaramuzzino s.n. (FAA 9395). Piazza, D´Alfonso y Scaramuzzino, s.n. (FAA 10945). Thalia multifl ora Horkel ex Körn. En el interior bonaerense, ha sido halla- da en el Arroyo del Azul, con registros desde 1995 hasta el presente, creciendo en forma DISCUSIÓN espontánea en el tramo urbano y suburbano del arroyo (Figura 2 F). Este arroyo, en sus 160 km de extensión aproximada, surca los Los cambios registrados en las precipi- partidos bonaerenses de Azul y Las Flores taciones, temperaturas y períodos libres de (Entraigas, 2013). Nace en el sector serra- heladas en los últimos años, en especial el no de Tandilia para luego adentrarse en la desplazamiento 200 km hacia el sur de la Pampa Deprimida, atravesando primero la isohieta de 1000 mm, ha sido una de las ciudad de Azul y, por último, el sector norte principales causas planteadas para explicar del partido homónimo y el sur de Las Flores. el avance de muchas especies vegetales y Este arroyo, en sus 160 km de extensión animales subtropicales hacia el sur (Apoda- aproximada, surca los partidos bonaerenses ca y Guerrero, 2019; Guerrero y Agnolin, de Azul y Las Flores. Nace en el sector se- 2016). Esta podría ser también una de las

40 | Revista FAVE - Ciencias Agrarias 20 (1) 2021 Cambios de distribución de especies americanas razones de la localización de G. radiatus, lo que podría difi cultar su detección en otras G. densa y T. multifl ora en las llanuras bo- ciudades. Estos casos serían similares al de naerenses. Sin embargo, pueden señalarse Colletia spinosissima J. F. Gmel. (D’Alfon- otras hipótesis acerca de la modifi cación de so et al., 2020), dado que su presencia en la distribución geográfi ca de estas especies. Tandilia no sería debido a un avance de las En primer lugar, se ha considerado que últimas décadas, sino a la falta de muestreo el centro sur bonaerense es un área pobre- y sistematización de los registros previos. mente muestreada (Guerrero y Agnolin, Considerando que el área analizada pre- 2016; D’Alfonso et al., 2020), por lo que senta gran variabilidad climática interanual, la ausencia de registros podría deberse a la hipótesis anterior podría ser muy factible la insufi ciencia de los relevamientos tanto para el caso de G. radiatus, ya que ha sido en el espacio como en el tiempo. Especial- reportada para cuerpos de agua en deseca- mente G. radiatus y G. densa podrían ser ción, situación que no ocurre todos los años. especies crípticas por presentar crecimiento Justamente, en el año 2019 las precipitacio- postrado y fl orecer en verano, época donde nes acumuladas fueron escasas (693 mm – se realiza pocos muestreos sistemáticos. G. Estación Azul SMN), en comparación con la densa, además, puede ser confundida con media de 916 mm (período 1901-2018), lo algunas especies de la familia Euphorbia- que provocó fuertes cambios en el aspecto ceae por su porte postrado (Vibrans, 2009), de las lagunas analizadas (Figura 3)

 Figura 3. Fisonomía de dos lagunas donde se colecciono Glinus radiatus. Ea. Santa Elena, Pari- sh, Azul, en (A) agosto de 2019 y (C) febrero de 2020 - Ea. La Dalinda, Pardo, Las Flores, en (B) agosto de 2019 y (D) febrero de 2020. Figure 3. Physiognomy of two lagoons where Glinus radiatus was collected. Ea. Santa Elena, Parish, Azul, in (A) August 2019 and (C) February 2020 - Ea. La Dalinda, Pardo, Las Flores, in (B) August 2019 and (D) February 2020.

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Otras especies del género Glinus, como (Sanguinetti et al., 2015). G. oppositifolius (L.) Aug. DC. y G. lotoi- Asimismo, T. multifl ora y G. densa fue- des L., presentan propiedades medicinales ron halladas en las ciudades y sitios próxi- (Vincent, 2003; Sheu et al., 2014) y han mos, por lo que podrían haberse favorecido sido reportadas como tóxicas para el gana- por el aumento de temperatura de las ciuda- do (Vincent, 2003; El Ghazali et al., 2008). des y su funcionamiento como islas de ca- Aparentemente no existen referencias para lor. En el caso de G. densa, fue localizada G. radiatus, pero dada su abundancia en pe- en la cuidad de Rojas entre las baldosas de riodos secos, sería conveniente estudiar su una vereda, situación similar a su hallazgo toxicidad, así como sus probables usos me- entre adoquines en CABA (Fabris, 1967a); dicinales. Asimismo, las especies del género su avance hacia el sur se puede haber favo- Glinus producen semillas con un arilo de recido por rutas u otros corredores de origen origen funicular que fi naliza en un estrofíolo antrópico. A pesar de haber sido registrada (Figura 2 C). Para los casos de G. lotoides y en ambientes urbanos, G. densa además de G. opposifolia no se encontró relación entre ser utilizada como diurética, depurativa de la el arilo y la dispersión por hormigas, ni se ha- sangre y para el tratamiento de enfermeda- lló dormición (Sulakshana y Solomon Raju, des gástricas por campesinos, es considerada 2018), aunque la presencia de estos apéndi- maleza en sitios alterados, bordes de cami- ces en otras especies se ha relacionado con nos y suelos arenosos del Valle de Lerma, la dispersión zoócora, en particular mirme- Salta (Carrizo y Isasmendi, 1998), así como cocoria (Galán y Castroviejo, 2007). Para el en otras partes del mundo, por lo que pue- caso de G. radiatus, no se ha estudiado el rol de haberse trasladado junto con cultivos, del arilo carnoso de sus semillas y, teniendo maquinarias agrícolas, vehículos y otros. en cuenta las escasas colecciones botánicas, Lo mismo ocurre con T. multifl ora, que es es probable que esta especie permanezca en considerada maleza de cultivos de arroz en el banco de semillas del suelo largo tiempo, Entre Ríos (Lallana, 2005). siendo necesario el análisis de otros aspectos Las poblaciones de T. multifl ora en el de su ciclo de vida que permitan explicar su Arroyo del Azul, es probable que se hayan avance real o aparente durante las últimas originado a partir de antiguos cultivos en décadas, y las razones de su rareza. los espacios verdes públicos que atraviesa Por otro lado, las especies analizadas el arroyo, ya que es una especie ornamental podrían formar parte de poblaciones relic- (Dimitri, 1987). Sin embargo, no existen tuales. En el Máximo Térmico del Holo- registros de estos cultivos y desde hace dé- ceno (7500-4500 años AP), elementos fau- cadas crece en forma espontánea en el tra- nísticos subtropicales llegaron hasta Azul mo urbano y suburbano del arroyo. Si este (Tonni, 2017), por lo que podría suponerse fuera realmente su origen, debería consi- que era mayor el número de especies de la derarse que el cultivo de plantas nativas de fl ora subtropical en el centro de la provincia Argentina en regiones fuera de su área de de Buenos Aires. Por ejemplo, en la región distribución puede causar alteraciones en existen poblaciones relictuales de especies los ecosistemas, como en el caso de Lim- como la orquídea Bipinnula biplumata, que nobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex en la provincia de Buenos Aires sólo se dis- Willd.) Heine en el Río Negro, Patagonia tribuye en las sierras de Azul y Olavarría (Pérez y Seewald, 2019).

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CONCLUSIONES urbanas en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Es probable que el cambio climático sea una de las causas de las modifi caciones en los límites de la distribución de las especies AGRADECIMIENTOS analizadas hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, dado que son especies Se agradece a la Dra. Ilda Entraigas por tropicales o subtropicales, pero también su participación coleccionando ejemplares es necesario considerar otros factores que y tomando fotografías, a Juan Manuel Go- podrían infl uir en su expansión. Para los ca- yenetche por su colaboración en la herbori- sos de G. radiatus y G. densa una hipótesis zación y determinación de ejemplares, y a muy probable es la ausencia de relevamien- la Ing. Mg. Luisa Fajardo González por su tos exhaustivos tanto en la Pampa Deprimi- ayuda en la edición de las figuras. También da como en la gran mayoría de las ciudades se agradece a los dueños de las estancias del interior bonaerense. Considerando las visitadas por permitir el acceso. condiciones ambientales en las que usual- mente habita G. radiatus, la hipótesis an- terior tiene más relevancia aún dada la fre- cuencia con las que se presentan años con BIBLIOGRAFÍA muy baja pluviometría. Por su parte, la falta de registros históricos en cuanto a las plan- tas cultivadas en espacios públicos, permite Apodaca MJ, Guerrero EL. 2019. ¿Por qué se suponer que la expansión de T. multifl ora expande hacia el sur la distribución geográ- está asociada al factor antrópico, por su fica de Tillandsia recurvata (Bromeliaceae)? condición de especie ornamental. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica Se requieren en la provincia de Buenos 54: 255-261. Aires mayores relevamientos para registrar Barros VR, Boninsegna JA, Camilloni IA, Chi- otras especies del norte argentino que po- diak M, Magrín GO, Rusticucci M. 2015. siblemente habiten en su territorio, y ma- Climate change in Argentina: trends, projec- yor profundidad en la determinación de las tions, impacts and adaptation. Wiley Inter- causas de su expansión, dado el contexto de disciplinary Reviews: Climate Change 6 (2): cambio global que actualmente predomina. 151-169. Es probable que especies consideradas de Berbery EH, Doyle M, Barros V. 2006. Ten- distribución restringida al noreste bonae- dencias regionales en la precipitación. En: rense hasta mediados del siglo pasado ten- Barros V, Clarke R, Silva Días P, editores. gan en el siglo XXI una distribución más El cambio climático en la Cuenca del Plata. amplia. Buenos Aires: CONICET. Pp. 67-79. Dado que el siglo XXI es el siglo de la Burkart A. 1957. Ojeada sinóptica sobre la vege- urbanización, y que se han observado es- tación del Delta del Río Paraná. Darwiniana pecies nativas raras valiosas de conservar 11: 457-560. en algunas ciudades europeas, es importan- Cabrera AL. 1971. Fitogeografía de la Repúbli- te empezar a considerar el rol de las fl oras ca Argentina. Boletín de la Sociedad Argenti- na de Botánica 14(1-2): 1-42.

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