Primeros datos sobre la composición holocena de los bosques de montaña en el Parque Natural Sierra de las Nieves (Serranía de Ronda) a partir del análisis pedoantracológico

  1. José Antonio Olmedo-Cobo
  2. Rubén Pardo-Martínez
  3. José Gómez-Zotano
Revista:
BAGE. Boletín de la Asociación Española de Geografía

ISSN: 0212-9426 2605-3322

Año de publicación: 2021

Número: 89

Tipo: Artículo

DOI: 10.21138/BAGE.3099 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

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Resumen

En este trabajo se presentan los primeros datos de la composición holocena de los bosques de montaña en el Parque Natural Sierra de las Nieves (Málaga, España). La información obtenida resulta de la aplicación del método pedoantracológico en 10 enclaves del espacio natural protegido. La búsqueda e identificación de los fragmentos de carbón recuperados y su posterior datación radiocarbónica han permitido una primera aproximación paleoecológica al ámbito de estudio: el hallazgo de diferentes paleopoblaciones de coníferas; la comprobación de la antigüedad de determinados bosques y su consideración como paleoendémicos; y el conocimiento inicial de las dinámicas forestales en relación a ciclos climáticos y alteraciones antrópicas. La implementación de los resultados en la gestión conservacionista y adaptativa de los bosques más amenazados y sus hábitats, frente al cambio climático, debe ser una prioridad en el marco de protección de estos espacios naturales de alto valor ecológico.

Referencias bibliográficas

  • Abel-Schaad, D., Alba-Sánchez, F., Nieto-Lugilde, D., & Pérez-Díaz, S. (2014). Persistence of tree relicts in the Spanish Central System through the Holocene. Lazaroa, 35, 107–131. https://doi.org/10.5209/rev_LAZA.2014.v35.41932
  • Abel-Schaad, D., Iriarte, E., López-Sáez, J. A., Pérez-Díaz, S., Sabariego, S., Cheddadi, R. & Alba-Sánchez, F. (2018). Are Cedrus atlantica forests in the Rif Mountains of Morocco heading towards local extinction? The Holocene, 28(6), 1023–1037. https://doi.org/10.1177/0959683617752842
  • Ajbilou, R., Marañón, T., & Arroyo, J. (2006). Ecological and biogeographical analyses of Mediterranean forests of northern Morocco. Acta Oecologica, 29(1), 104–113. https://doi.org/10.1016/j.actao.2005.08.006
  • Alba-Sánchez, F., & López, J. A. (2013). Paleobiogeografía del pinsapo en la Península Ibérica durante el Cuaternario. In J. López Quintanilla (Coord.), Los Pinsapares en Andalucía: Conservación y sostenibilidad en el siglo XXI (pp. 33¬–52). Sevilla: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
  • Alba-Sánchez, F., Abel-Schaad, D., & López-Sáez, J. A. (2018). Paleobiogeografía de Abies spp. y Cedrus atlantica en el Mediterráneo occidental (península Ibérica y Marruecos). Revista Ecosistemas, 27(1), 26–37. https://doi.org/10.7818/ECOS.1441
  • Alba-Sánchez, F., López-Sáez, J. A., Abel-Schaad, D., Sabariego, S., Pérez-Díaz, S., González-Hernández, A., & Linares, J. C. (2019). The impact of climate and land-use changes on the most southerly fir forests (Abies pinsapo) in Europe. The Holocene, 29(7), 1176–1188. https://doi.org/10.1177/0959683619838043
  • Alberola, A. (2014). Los cambios climáticos. La Pequeña Edad del Hielo en España. Cátedra: Madrid.
  • Alcalde, C. (2006). Contribución de la paleofitogeografía a la interpretación del paisaje vegetal ibérico: estado de conocimientos y nuevas perspectivas de investigación. Investigación agraria. Sistemas y recursos forestales, Fuera de serie, 40–54.
  • Ali, A. A., Carcaillet, C., Talon, B., Roiron, P., & Terral, J. F. (2005). Pinus cembra L., a common tree in the inner French Alps since the early Holocene and above the present tree line: a synthesis based on charcoal data from soils and travertines. Journal of Biogeography, 32, 1659–1669. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2005.01308.x
  • Amblar, M. P., Casado, M. J., Pastor, M. A., Ramos, P., & Rodríguez, E. (2017). Guía de escenarios regionalizados de cambio climático sobre España a partir de los resultados del IPCC-AR5. Madrid: AEMET.
  • Arista, M. (1995). The structure and dynamics of an Abies pinsapo forest in southern Spain. Forest Ecology and Management, 74, 81–89. https://doi.org/10.1016/0378-1127(94)03507-S
  • Arroyo, J. M., Carrión, J. S., Hampe, A., & Jordano, P. (2004). In F. Valladares (Ed.), Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante (pp. 29–67). Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
  • Bañares, A., Blanca, G., Güemes, J., Moreno, J. C., & Ortiz, S. (Eds.) (2011). Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Adenda 2010. Madrid: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas.
  • Batllori, E., Blanco-Moreno, J. M., Ninot, J. M., Gutiérrez, E., & Carrillo, E (2009). Vegetation patterns at the alpine treeline ecotone: The influence of tree cover on abrupt change in species composition of alpine communities. Journal of Vegetation Science, 20(5), 814–825. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2009.01085.x
  • Bauer, E. (2003). Los Montes de España en la historia. Madrid: Fundación Conde del Valle de Salazar.
  • Beato-Bergua, S., Poblete-Piedrabuena, M. A., & Cunill-Artigas, R. (2019). Taxus baccata en la Sierra del Aramo (Macizo Central Asturiano). Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (81), 1–30. https://doi.org/10.21138/bage.2772
  • Becker, A., Körner, C., Brun, J. J., Guisan, A., & Tappeiner, U. (2007). Ecological and land use studies along elevational gradients. Mountain Research and Development, 27(1), 58–65. https://doi.org/10.1659/0276-4741
  • Benito-Garzón, M., Sánchez, R., & Sainz, H. (2008). Effects of climate on the distribution of Iberian tree species. Applied Vegetation Science, 11(2), 169–178. https://doi.org/10.3170/2008-7-18348
  • Berthel, N., Schwörer, C., & Tinner, W. (2012). Impact of Holocene climate changes on alpine and treeline vegetation at Sanetsch Pass, Bernese Alps, Switzerland. Review of Palaeobotany and Palynology, 174, 91–100. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2011.12.007
  • Birks, H. H., & Bjune, A. E. (2010). Can we detect a west Norwegian tree line from modern samples of plant remains and pollen? Vegetation History and Archaeobotany, 19(4), 325–340. https://doi.org/10.1007/s00334-010-0256-0
  • Blanca, G., Cabezudo, B., Hernández-Bermejo, J. E., Herrera, C. M., Molero, J., Muñoz, J., & Valdés, B. (1999). Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
  • BOJA nº 233, de 3.12.2018. Sevilla: Junta de Andalucía.
  • Bond, W. J., & Keeley, J. E. (2005). Fire as a global “herbivore”: the ecology and evolution of flammable ecosystems. Trends in Ecology and Evolution, 20, 387–394. https://doi.org/10.1016/j.tree.2005.04.025
  • Cabezudo, B., & Talavera, S. (2005). Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
  • Cabezudo, B., Pérez-Latorre, A. V., Navas, P., Gil, Y., & Navas, D. (1998). Parque Natural de la Sierra de las Nieves. Cartografía y evaluación de la flora y vegetación. Málaga: Universidad de Málaga.
  • Cacho, I., Grimalt, J. O., Canals, M., Sbaffi, L., Shackleton, N. J., Schönfeld, J., & Zahn, R. (2001). Variability of the western Mediterranean Sea surface temperature during the last 25,000 years and its connection with the Northern Hemisphere climatic changes. Paleoceanography and Paleoclimatology, 16(1), 40–52. https://doi.org/10.1029/2000PA000502
  • Carcaillet, C., & Brun, J. J. (2000). Changes in landscape structure in the northwestern Alps over the last 7000 years: lessons from soil charcoal. Journal of Vegetation Science, 11, 705–714. https://doi.org/10.2307/3236577
  • Carcaillet, C. & Thinon, M. (1996). Pedoanthracological contribution to the study of the evolution of the upper treeline in the Maurienne Valley (North French Alps): methodology and preliminary results. Review of Palaeobotany and Palynology, 91, 399–416. https://doi.org/10.1016/0034-6667(95)00060-7
  • Carrión, J. S. (Coord.) (2012). Paleoflora y paleovegetación de la península Ibérica e islas Baleares: Plioceno-Cuaternario. Madrid: Ministerio de Economía y Competitividad.
  • Casimiro-Soriguer, F., Pérez-Latorre, A. V., & Cabezudo, B. (2019). Novedades para la flora vascular del Espacio Natural Sierra de las Nieves (Málaga, España). Acta Botanica Malacitana, 44, 117–124. https://doi.org/10.24310/abm.v44i0.6400
  • Cheddadi, R., Lamb, H., Guiot, J., & van der Kaars, S. (1998). Holocene climatic change in Morocco: a quantitative reconstruction from pollen data. Climate Dynamics, 14, 883–890. https://doi.org/10.1007/s003820050262
  • Cheddadi, R., Henrot, A., François, L., Boyer, F., Bush, M., Carré, M., ... Zheng, Z. (2017). Microrefugia, climate change, and conservation of Cedrus atlantica in the Rif Mountains, Morocco. Frontiers in Ecology and Evolution, 5, 114. https://doi.org/10.3389/fevo.2017.00114
  • Choe, H., Thorne J. H., & Seo, C. (2016). Mapping national plant biodiversity patterns in South Korea with the MARS. Species Distribution Model. PLoS ONE, 11(3), e0149511. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149511
  • Cobo-Simón, I., Méndez-Cea, B., Jump, A. S., Seco, J., Gallego, F. J., & Linares, J. C. (2020). Understanding genetic diversity of relict forests. Linking long-term isolation legacies and current habitat fragmentation in Abies pinsapo Boiss. Forest Ecology and Management, 461. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.117947
  • Compostella, C., Trombino, L., & Caccianiga, M. (2013). Late Holocene soil evolution and treeline fluctuations in the Northern Apennines. Quaternary International, 289, 46–59. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.02.011
  • Costa, M., Morla, C., & Sainz, H. (2005). Los bosques ibéricos. Una interpretación geobotánica. Barcelona: Planeta.
  • Cunill, R., Soriano, J. M., Bal, M. C, Pèlachs, A., & Pérez-Obiol, R. (2012). Holocene treeline changes on the south slope of the Pyrenees: a pedoanthracological analysis. Vegetation History and Archaeobotany, 21(4–5), 373–384. https://doi.org/10.1007/s00334-011-0342-y
  • Cunill, R., Soriano, J. M., Bal, M. C., Pèlachs, A., Rodríguez, J. M., & Pérez-Obiol, R. (2013). Holocene high-altitude vegetation dynamics in the Pyrenees: A pedoanthracology contribution to an interdisciplinary approach. Quaternary International, 289, 60–70. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.04.041
  • Cunill, R., Métailié, J., & Galop, D. (2015). Palaeoecological study of Pyrenean lowland fir forests: Exploring mid–late Holocene history of Abies alba in Montbrun (Ariège, France). Quaternary International, 366, 37–50. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.12.050
  • Davies, A. L., & Bunting, M. J. 2010. Applications of Palaeoecology in Conservation. The Open Ecology Journal, 3(2), 54–67. https://doi.org/10.2174/1874213001003020054
  • Ejarque, A., Miras, Y., Riera, S., Palet, J. M., & Orengo, H. A. (2010). Testing micro-regional variability in the Holocene shaping of high mountain cultural landscapes: a palaeoenvironmental case-study in the eastern Pyrenees. Journal of Archaeological Science, 37, 1468–1479. https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.01.007
  • Ferrarini, A., Alatalo, J. M., & Gustin, M. (2017). Climate change will seriously impact bird species dwelling above the treeline: A prospective study for the Italian Alps. Science of The Total Environment, 590–591, 686–694. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.027
  • Font-Tullot, I. (1988). Historia del clima de España: cambios climáticos y sus causas. Madrid: INM.
  • Galop, D. (1998). La forêt, l’homme et le troupeau dans les Pyrénées. 6000 ans d’histoire de l’environnement entre Garonne et Méditerranée. Toulouse: GEODE.
  • García, E., Guindeo, A., Peraza, E., & de Palacios, P. (2003). La madera y su anatomía. Madrid: MUNDIPRENSA.
  • García, S., Bal, M., Allée, P., García-Amorena, I., & Rubiales, J. M. (2017). Holocene treeline history of a high-mountain landscape inferred from soil charcoal: The case of Sierra de Gredos (Iberian Central System, SW Europe). Quaternary International, 457(1), 85–98. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.04.019
  • Génova, M. (2013). Dendroclimatología de Abies pinsapo. In J. López (Coord.), Los pinsapares en Andalucía (Abies pinsapo Boiss.): conservación y sostenibilidad en el siglo XXI (pp. 227–233). Córdoba: Universidad de Córdoba.
  • Gil, A. (Ed.) (2002). Simón de Rojas Clemente. Viaje a Andalucía. Historia Natural del Reino de Granada. Almería-Barcelona: GBG Editora.
  • Gil-Romera, G., García, M., & Calleja, J. A. (2008). The late Holocene palaeoecological sequence of Serranía de las Villuercas (southern Meseta, western Spain). Vegetation History and Archaeobotany, 17(6), 653–666. https://doi.org/10.1007/s00334-008-0146-x
  • Giorgi, F. (2006). Climate change Hot-Spots. Geophysical Research Letters, 33. https://doi.org/10.1029/2006GL025734
  • Giralt, S., Moreno, A., Cacho, I., & Valero-Garcés, B. L. (2017). A comprehensive overview of the last 2,000 years Iberian Peninsula climate history. CLIVAR Exchanges, 73, 5–10.
  • Gómez-Zotano, J. (2006). Naturaleza y paisaje en la Costa del Sol Occidental (Málaga, España). Málaga: Servicio de Publicaciones Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA).
  • Gómez-Zotano, J., Olmedo-Cobo, J. A., Cunill-Artigas, R., & Martínez-Ibarra, E. (2017). Descubrimiento y caracterización geográfica de una depresión ultramáfica en Sierra Bermeja: nuevos datos geomorfoedáficos, fitogeográficos y paleoecológicos. Pirineos, 172, e026. http://dx.doi.org/10.3989/Pirineos.2017.172001
  • Gómez-Zotano, J., & Olmedo-Cobo, J. A. (Eds.) (2020). Los bosques de la Serranía de Ronda. Una perspectiva espacio-temporal. Alcalá del Valle: Editorial La Serranía.
  • Gómez-Zotano, J., Olmedo-Cobo, J. A., & Cunill-Artigas, R. (2020). Análisis pedoantracológico y propuesta de conectividad ecológica de Abies pinsapo Clemente ex Boiss. en la Red Natura 2000 de Sierra Bermeja. In J. Gómez-Zotano & J. A. Olmedo-Cobo (Eds.), Los bosques de la Serranía de Ronda. Una perspectiva espacio-temporal. Alcalá del Valle: Editorial La Serranía.
  • Guisan, A., & Zimmermann, N. (2000). Predictive habitat distribution models in ecology. Ecological Modelling, 135, 147–186. https://doi.org/10.1016/S0304-3800(00)00354-9
  • Gutiérrez-Hernández, O. (2018). Impacto del calentamiento global en la distribución y supervivencia del pinsapo (Serranía de Ronda). Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (76), 504–549. https://doi.org/10.21138/bage.2532
  • Guzmán, J. R., Catalina, M., Navarro, R., López, J., & Sánchez, R. (2012). Los paisajes del pinsapo a través del tiempo. In J. López (Coord.), Los pinsapares en Andalucía (Abies pinsapo Boiss.): conservación y sostenibilidad en el siglo XXI (pp. 111–158). Córdoba: Universidad de Córdoba.
  • Hampe, A., & Jump, A. S. (2011). Climate relicts: past, present, future. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 42, 313–333. https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-102710-145015
  • Hannah, L., Flint, L., Syphard, A., Moritz, M., Buckley, L., & McCullough, I. (2014). Fine-grain modeling of species’ response to climate change: holdouts, stepping-stones, and microrefugia. Trends in Ecology & Evolution, 29(7), 390–397. https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.04.006
  • Hansen, A. J., & Di Castri, F. (1992). Landscape boundaries. Consequences for biotic diversity and ecological flows. Suiza: Springer.
  • Harsch, M., Hulme, P., McGlone, M., & Duncan, R. (2009). Are treelines advancing? A global meta‐analysis of treeline response to climate warming. Ecology Letters, 12–10, 1040–1049. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2009.01355.x
  • Herrero, A., & Zavala, M. A. (Ed.) (2015). Los bosques y la biodiversidad frente al cambio climático: impactos, vulnerabilidad y adaptación en España. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
  • Holtmeier, F. K., & Broll, G. (2007). Treeline advance – driving processes and adverse factors. Landscape Online, 1, 1–33. https://doi.org/10.3097/LO.200701
  • Huber, U., Bugmann, H., & Reasoner, M. (2006). Global change and mountain regions: an overview of current knowledge. Suiza: Springer.
  • Jacquiot, C., Robin, A. M., & Bedeneau, M. (1973). Reconstitution d’un ancien peuplement forestier en forêt de Fontainebleau par l’étude anatomique de charbons de bois et leur datation par le 14C. Bulletin de la Société Botanique de France, 120, 231–34.
  • Jalut, G., Esteban, A., Bonnet, L., Gauquelin, T., & Fontugne, M. (2000). Holocene climatic changes in the Western Mediterranean, from south-east France to south-east Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 160, 255–290. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(00)00075-4
  • Keppel, G., Van Niel, K., Wardell‐Johnson, G., Yates, C., Byrne, M., Mucina, L., ... Franklin, S. (2012). Refugia: identifying and understanding safe havens for biodiversity under climate change. Global Ecology and Biogeography, 21(4), 393–404. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00686.x
  • Kimball, K., & Weihrauch, D. (2000). Alpine vegetation communities and the alpine-treeline ecotone boundary in New England as biomonitors for climate change. In S. McCool, D. Cole, W. Borrie & J. O’Loughlin (Coords.), Wilderness science in a time of change conference-Volume 3: Wilderness as a place for scientific inquiry (pp. 93–101). Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station.
  • Kullman, L. (1998). Palaeoecological, biogeographical and palaeoclimatological implications of early Holocene immigration of Larix sibirica into the Scandes Mountains, Sweden. Global Ecology and Biogeography Letters, 7(3), 181–188. https://doi.org/10.2307/2997373
  • Llambí, L. D. (2015). Estructura, diversidad y dinámica de la vegetación en el ecotono bosque-páramo: revisión de la evidencia en la cordillera de Mérida. Acta Biológica Colombiana, 20(3), 5–20. http://dx.doi.org/10.15446/abc.v20n3.46721
  • López, J. (Coord.) (2013). Los pinsapares en Andalucía (Abies pinsapo Boiss.): conservación y sostenibilidad en el siglo XXI. Córdoba: Universidad de Córdoba.
  • López, P., & López, J. A. (1994). Comparison of peats and archaeological samples in the Andalusian region, Spain. In O. Davis (Ed.), Aspects of archaeological palynology: methodology and applications (pp. 127–139). Houston: A.A.S.P. Contributions Series.
  • Linares, J. C. (2011). Biogeography and evolution of Abies (Pinaceae) in the Mediterranean Basin: the roles of long-term climatic change and glacial refugia. Journal of Biogeography, 38, 619–630. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2010.02458.x
  • Linares, J. C., Camarero, J. J., & Carreira, J. A. (2009). Interacting effects of changes in climate and forest cover on mortality and growth of the southernmost European fir forests. Global Ecology and Biogeography 18(4), 485–497. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00465.x
  • Linares, J. C., Delgado-Huertas, A., & Carreira J.A. (2011). Climatic trends and different drought adaptive capacity and vulnerability in a mixed Abies pinsapo–Pinus halepensis forest. Climatic Change, 105, 67–90. https://doi.org/10.1007/s10584-010-9878-6
  • McCune, J. L. (2016). Species distribution models predict rare species occurrences despite significant effects of landscape context. Journal of Applied Ecology, 53(6), 1871–1879. https://doi.org/10.1111/1365-2664.12702
  • Médail, F., & Diadema, K. (2009). Glacial refugia influence plant diversity patterns in the Mediterranean Basin. Journal of Biogeography, 36(7), 1333–1345. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2008.02051.x
  • Médail, F., & Quézel, P. (1997). Hot-Spots analysis for conservation of plant biodiversity in the Mediterranean Basin. Annals of the Missouri Botanical Garden, 84, 112–127. http://dx.doi.org/10.2307/2399957
  • Miller, J. (2010). Species Distribution Modeling. Geography Compass, 4(6), 490–509. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2010.00351.x
  • Mouillot, F., Ratte, J. P., Joffre, R., Moreno, J. M., & Rambal, S. (2003). Some determinants of the spatio-temporal fire cycle in a Mediterranean landscape (Corsica, France). Landscape Ecology, 18(7), 665–674. https://doi.org/10.1023/B:LAND.0000004182.22525.a9
  • Nicolussi, K., Kaufmann, M., Patzelt, G., van der Plicht, J., & Thurner, A. (2005). Holocene tree-line variability in the Kauner Valley, Central Eastern Alps, indicated by dendrochronological analysis of living trees and subfossil logs. Vegetation History and Archaeobotany, 14, 221–34. https://doi.org/10.1007/s00334-005-0013-y
  • Nogués-Bravo, D., Bastos, M., Lasanta, T., & López, J. I. (2008). Climate Change in Mediterranean Mountains during the 21st Century. AMBIO - A Journal of the Human Environment, 37(4), 280–285. https://doi.org/10.1579/0044-7447(2008)37[280:CCIMMD]2.0.CO;2
  • OAPN - Organismo Autónomo Parques Nacionales (2018). Propuesta de declaración del Parque Nacional de Sierra de las Nieves. Madrid: Ministerio para la Transición Ecológica.
  • Olmedo-Cobo, J. A., & Gómez-Zotano, J. (2017). Los climas de la Serranía de Ronda: una propuesta de clasificación. Takurunna, 6(7), 23–57.
  • Olmedo-Cobo, J. A., Cunill-Artigas, R., Martínez-Ibarra, E., & Gómez-Zotano, J. (2017). Paleoecología de Abies sp. en Sierra Bermeja (sur de la península ibérica) durante el Holoceno medio a partir del análisis pedoantracológico. Bosque, 38(2), 259–270. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92002017000200004
  • Olmedo-Cobo, J. A., Cunill-Artigas, R., Gómez-Zotano, J., & Pardo-Martínez, R. (2019a). Aportaciones del análisis pedoantracológico al conocimiento paleoecológico de Pinus pinaster en el sur de España: el caso de Sierra Bermeja. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 80, 1–34. https://doi.org/10.21138/bage.2667
  • Olmedo-Cobo, J. A., Cunill-Artigas, R., & Gómez-Zotano, J. (2019b). The native status of Pinus pinaster on serpentine soils: charcoal analysis and palaeoenvironmental history in Sierra Bermeja (southern Iberian Peninsula, Spain). Vegetation History and Archaeobotany, 28, 417–432. https://doi.org/10.1007/s00334-018-0701-z
  • Pardo-Martínez, R. (2020). La pedoantracología en España: una revisión bibliográfica. Pirineos, 175, e059. https://doi.org/10.3989/pirineos.2020.175009
  • Pardo-Martínez, R., Gómez-Zotano, J., & Olmedo-Cobo, J. A. (In Press). Paleobiogeographical reconstruction of Abies pinsapo Clemente ex Boiss. based on pedoanthracological analysis in the Serranía de Ronda (Spain). Vegetation History and Archaeobotany.
  • Pérez-Latorre, A. V., Navas, P., Gil, D., & Cabezudo, B. (1998). Datos sobre flora y vegetación de la Serranía de Ronda (Málaga, España). Acta Botanica Malacitana, 23, 149¬–191. https://doi.org/10.24310/abm.v23i0.8557
  • Pérez-Latorre, A. V., Hidalgo-Triana, N., & Cabezudo, B. (2020). Biogeografía y bosques de la Serranía de Ronda (Cádiz-Málaga-Sevilla). In J. Gómez-Zotano & J. A. Olmedo-Cobo (Eds.), Los bosques de la Serranía de Ronda. Una perspectiva espacio-temporal. Alcalá del Valle: Editorial La Serranía.
  • Petit, R. Aguinagalde, I., de Beaulieu, J., Bittkau, C., Brewer S., & Cheddadi, R. (2003). Glacial refugia: hotspots but not melting pots of genetic diversity. Science, 300(5625), 1563–1565. https://doi.org/10.1126/science.1083264
  • Quézel, P., & Médail, F. (2003). Ecologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen. Paris: Elsevier.
  • Reed, J. M., Stevenson, A. C., & Juggins, S. (2001). A multi-proxy record of Holocene climatic change in SW Spain: Laguna de Medina, Cádiz. The Holocene, 11(6), 707–719. https://doi.org/10.1191/09596830195735
  • Reimer, P., Bard, E., Bayliss, A., Beck, J., Blackwell, P., Bronk, ... van der Plicht J. (2013). IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4), 1869–1887. https://doi.org/10.2458/azu_js_rc.55.16947
  • Rivas-Martínez, S. (2011), Memoria del Mapa de Vegetación Potencial de España. Itinera Geobotanica, 18, 5–800.
  • Saltré, F., Saint‐Amant, R., Gritti, E., Brewer, S., Gaucherel, C., Basil, A., & Chuine, I. (2013). Climate or migration: what limited European beech post‐glacial colonization? Global Ecology and Biogeography, 22(11), 1217–1227. https://doi.org/10.1111/geb.12085
  • Schweingruber, F. H. (1990). Anatomy of European woods. Bern: Paul Haupt.
  • Talon, B. (2010). Reconstruction of Holocene high-altitude vegetation cover in the French southern Alps: evidence from soil charcoal. The Holocene, 20(1), 35–44. https://doi.org/10.1177/0959683609348842
  • Talon, B., Carcaillet, C., & Thinon, M. (1998). Études pédoanthracologiques des variations de la limite supérieure des arbres au cours de l'Holocene dans les alpes françaises. Géographie Physique et Quaternaire, 52, 195–208. https://doi.org/10.7202/004875ar
  • Thuiller, W., Lavorel, S., Araújo, M., Sykes, M., & Colin, I. (2005). Climate change threats to plant diversity in Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(23), 8245–8250. https://doi.org/10.1073/pnas.0409902102
  • Tinner, W., & Theurillar, J. P. (2003). Uppermost limit, extent, and fluctuations of the timberline and treeline ecocline in the Swiss Central Alps during the past 11,500 years. Arctic, Antarctic and Alpine Research, 35, 158–169. https://doi.org/10.1657/1523-0430(2003)035[0158:ULEAFO]2.0.CO;2
  • Tinner, W., Vescovi, E., van Leeuwen, J., Colombaroli, D., Henne, P., ... Pasta, S. (2016). Holocene vegetation and fire history of the mountains of Northern Sicily (Italy). Vegetation History and Archaeobotany, 25(5), 499–519. https://doi.org/10.1007/s00334-016-0569-8
  • Vargas, M. A. (2020). Los bosques de la Serranía de Ronda: la mirada ilustrada de un botánico decimonónico, Simón de Rojas Clemente Rubio. In J. Gómez-Zotano & J. A. Olmedo-Cobo (Eds.), Los bosques de la Serranía de Ronda. Una perspectiva espacio-temporal. Alcalá del Valle: Editorial La Serranía.
  • Vernet, J. L., Ogereau, P., Figueiral, I., Machado, C., & Uzquiano, P. (2001). Guide d'identification des charbons de bois préhistoriques et récents, Sud-Ouest de l'Europe: France, Péninsule ibérique et Îles Canaries. París: CNRS.
  • Vescovi, E., Ammann, B., Ravazzi, C., & Tinner, W. (2010). A new Late-glacial and Holocene record of vegetation and fire history from Lago del Greppo, northern Apennines, Italy. Vegetation History and Archaeobotany, 19(3), 219–233. https://doi.org/10.1007/s00334-010-0243-5
  • Walsh, K., Richer, S., & de Beaulieu, J. (2006). Attitudes to altitude: changing meanings and perceptions within a ‘marginal’ Alpine landscape − the integration of palaeoecological and archaeological data in a high altitude landscape in the French Alps. World Archaeology, 38(2), 436–454. https://doi.org/10.1080/00438240600813392