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El principio de la datación de los anillos de los árboles mediante la aplicación de la técnica de datación cruzada fue introducido por primera vez por el científico forestal austriaco Arthur Freiherr von Seckendorff-Gudent en 18811. En la primera mitaddel siglo XX , esta técnica fue reinventada por el "Padre de la Dendrocronología" Andrew Ellicott Douglass, quien la aplicó intensivamente en la datación de sitios arqueológicos y árboles vivos2.
Hoy en día, la dendroecología, el tema de investigación que actúa como una especie de marco ambiental de la dendrocronología, se define como el estudio de los anillos de los árboles y sus variaciones de crecimiento inherentes causadas por cambios ecológicos y ambientales en el tiempo3. En la investigación dendroecológica, se utilizan muchas otras características además de las variaciones del ancho del anillo, como los isótopos estables, la densidad tardía de la madera o las características de las células dentro de anillos individuales, para correlacionar estos datos con los parámetros ambientales y comprender mejor el impacto de las condiciones ambientales en el crecimiento de los árboles a lo largo del tiempo4. A través de la integración continua de los estudios anatómicos de la madera a la investigación dendroecológica, la investigación en dendroecología evolucionó en la última década y es más que nunca una columna vertebral en la reconstrucción de las condiciones climáticas pasadas 5,6,7,8.
A pesar de que el desarrollo técnico en cuanto a la preparación y análisis de muestras, especialmente en anatomía de la madera, fue fuerte en la última década 9,10,11,12,13,14, casi no hubo avances reales en cuanto a la simplificación de las técnicas de muestreo 15. A pesar de, por ejemplo, la tecnología de ondas acústicas16, hasta el día de hoy no existe un método "no destructivo" fiable para extraer las características de los anillos de los árboles.
En consecuencia, todos los estudios relacionados con los anillos de los árboles siguen basándose en muestras de madera tomadas de árboles o arbustos tomados en los sitios de interés. Cuando se enfoca en los árboles, el procedimiento estándar es tomar núcleos de incremento de los tallos15.
La toma de núcleos mediante el uso de núcleos incrementales se expresa con frecuencia como una técnica "no destructiva"17. En comparación con tomar discos de los tallos, esto es correcto; Sin embargo, esta técnica de muestreo provoca un agujero en el tallo de aproximadamente 1 cm de diámetro, que en su mayoría llega más allá de la médula del tallo3. El árbol es capaz de cerrar esta herida por sí solo, pero este proceso provoca reacciones de crecimiento, alterando la estructura común en las proximidades de la herida, así como una decoloración más o menos intensa de la madera existente alrededor del agujero debido a enfermedades fúngicas 18,19. Por lo tanto, debería llamarse mejor "mínimamente invasivo" en lugar de "no destructivo".
La técnica de tomar núcleos de incremento evolucionó recientemente a través de la capacidad de utilizar taladros mecánicos, lo que resultó en muestras de mayor calidad, especialmente para análisis anatómicos de madera15. Este procedimiento también ahorra mucho tiempo en el campo en comparación con la extracción manual de núcleos. Lo que no cambió fue el procedimiento de manipulación de los núcleos, desde la extracción del árbol hasta el etiquetado, el almacenamiento para el transporte y la preparación en el laboratorio para diversas técnicas de análisis posibles.
Los núcleos aún deben empacarse en contenedores estables, como pajitas hechas de plástico o papel, para evitar que se rompan durante el transporte. El etiquetado de los corazones se realiza directamente en el núcleo con lápices suaves o (más frecuentemente) en el exterior de cada pajita. Cuando se utilizan recipientes de plástico, los corazones deben sacarse después de un corto tiempo para evitar la propagación de hongos. Por lo tanto, los núcleos deben volver a sacarse de los contenedores. Para estabilizar los núcleos y evitar que se doblen cuando comiencen a secarse, los núcleos deben fijarse en un soporte. Esto también ayuda con la posterior preparación de la superficie para análisis posteriores. Al hacerlo, las etiquetas también deben transferirse a los soportes respectivos. Un procedimiento estándar es pegar los núcleos en soportes de madera o fijarlos con cinta adhesiva en los surcos de los tableros corrugados. Pegarlos en soportes de madera es la técnica más utilizada. Aunque este procedimiento es perfecto para estabilizar y lijar o cortar los núcleos, tiene varias desventajas con respecto a los posibles análisis químicos, isotópicos e incluso anatómicos de la madera. Otra desventaja, a pesar del tiempo requerido, es la transferencia propensa a errores de las etiquetas de cada núcleo a los nuevos soportes.
En dendrocronología, las mediciones del ancho de los anillos como base para una datación precisa son la columna vertebral de todos los estudios dendroecológicos20. Aunque muchos laboratorios todavía confían en las mediciones manuales utilizando tablas de medición, por ejemplo, Lintab21 con binoculares adjuntos, existe una tendencia a usar escáneres planos para digitalizar las superficies del núcleo y medir el ancho del anillo utilizando software como CooRecorder22 o WinDENDRO23. Desafortunadamente, estos escáneres, por ejemplo, el ampliamente utilizado Epson Expression 10000XL, no tienen suficiente resolución para representar claramente las estructuras como traqueidas de madera temprana o tardía (Figura 1). Por esta razón, las imágenes resultantes no son adecuadas para reconocer estructuras difíciles como anillos muy estrechos o fluctuaciones de densidad, que son críticas para un procedimiento de datación cruzada preciso sin volver a los núcleos originales con binoculares24,25.
Dado que la alta resolución de la imagen es un requisito previo indispensable para un análisis adecuado de las imágenes en la ciencia de los anillos de los árboles10, se desarrolló un nuevo sistema de captura de imágenes en WSL (Skippy; https://www.wsl.ch/en/services-produkte/skippy/) para digitalizar los anillos de los árboles en las superficies del núcleo utilizando una cámara digital, lo que da como resultado imágenes que presentan una resolución más alta que todos los escáneres planos existentes. Este sistema se basó en la idea del sistema ATRICS26, desarrollado en 2007. Más recientemente, se presentó un sistema de captura de imágenes simple pero eficiente comparable al Skippy como un kit de autoensamblaje27.
La digitalización de los anillos de los árboles, es decir, la captura de imágenes con luz reflejada, es un paso importante en la creación de imágenes de alta resolución de núcleos o discos de incremento para respaldar una medición de ancho de anillo digital y eficiente en el tiempo. El sistema desarrollado en WSL también permite tomar imágenes de micro secciones largas (hasta 40 cm) utilizando luz transmitida. Esta característica adicional es, por ejemplo, de interés para las aplicaciones dendrogeomórficas para identificar el inicio de la madera de reacción en micro secciones.
En el estudio, presentamos un protocolo para facilitar el proceso de manejo de núcleos en el campo y en el laboratorio. La base de la nueva técnica presentada es una montura reutilizable; el nuevo soporte GSC GärtnerSchneiderCore (GSC) diseñado con software de modelado 3D e impreso con una impresora 3D. El soporte GSC permite un manejo sencillo de los núcleos tomados en el campo sin tener que volver a empaquetarlos o etiquetarlos. También presentamos un nuevo y eficiente sistema para digitalizar las superficies preparadas de los núcleos. Este protocolo abarca todo el procedimiento, desde la toma de núcleos en el campo hasta la preparación de la muestra, la digitalización de las superficies de los núcleos para los análisis posteriores y, finalmente, su almacenamiento en un archivo.