Manejo y conservación de ecosistemas pastoriles

Comprender una invasión para proteger la estepa

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., también conocida por su sinónimo Hieracium pilosella L., es una planta exótica invasora que se expande por la estepa fueguina de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Su avance puede modificar la vegetación nativa, la diversidad y la capacidad productiva de estos pastizales.

Su estudio forma parte de una investigación más amplia sobre cómo funcionan y cambian los ecosistemas pastoriles de Patagonia, y sobre las decisiones que pueden contribuir a conservarlos.

Investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y de distintos institutos del CONICET (IFEVA, CADIC y MACN) trabajan junto con INTA, SENASA, APN, organismos de gobierno y productores para comprender estos procesos y actuar a tiempo.

Paisaje abierto de la estepa fueguina
Hieracium pilosella con flores amarillas y roseta basal de hojas pilosas
Pilosella officinarum Asteraceae · especie exótica invasora Foto: Udo Schmidt · CC BY-SA 2.0

Estepa fueguina · Tierra del Fuego, Argentina Foto: P. A. Cipriotti

El marco de investigación

Un caso de estudio para comprender y conservar los ecosistemas pastoriles.

¿Cómo conservar ecosistemas pastoriles que sostienen biodiversidad, producción y formas de vida en un territorio sometido a cambios?

Para responderla, el equipo estudia la vegetación, el suelo, el clima y los efectos del pastoreo y de distintas decisiones de manejo. La invasión de Pilosella ofrece un caso concreto para comprender cómo esos componentes interactúan y qué acciones pueden ayudar a proteger la estepa fueguina.

El caso de estudio Una especie pequeña, un cambio a escala regional

¿Qué ocurre cuando una planta exótica encuentra un nuevo territorio?

Pilosella es una hierba originaria de Eurasia que se expande por pastizales de distintas regiones del mundo. En la estepa fueguina está ampliamente distribuida, aunque su cobertura todavía es baja en buena parte de la región.

Comprender una invasión en sus etapas iniciales abre una oportunidad poco frecuente: observar cómo comienza, reconocer los ambientes más susceptibles y generar conocimiento antes de que sus impactos sean difíciles de revertir.

Patrón regional

Extendida, pero todavía poco abundante

En el relevamiento regional, Pilosella apareció distribuida por toda la estepa fueguina, aunque con coberturas inferiores al 2%. Esta combinación sugiere una invasión en una etapa temprana y abre una oportunidad para actuar antes de que se consoliden focos más densos.

Cipriotti et al. (2010)

Focos locales

Valores altos, pero concentrados en sitios puntuales

En algunos focos de invasión la cobertura varió entre 10 y 70%. El rango describe diferencias entre sitios específicos asociados a usos del suelo y disturbios intensos; no representa el promedio de la región.

Cipriotti et al. (2010)

El efecto de la escala

El patrón cambia al mirar dentro de las comunidades

El efecto de la diversidad cambia con la escala. En 128 sitios, Pilosella fue más abundante en los ambientes con mayor riqueza vegetal. Dentro de cada comunidad, en cambio, la vegetación nativa mostró indicios de resistencia a su avance.

Rauber et al. (2013)

Por qué es un problema

Una planta pequeña puede transformar un pastizal entero.

Mediante estolones, Pilosella forma parches densos y compactos que pueden transformarse en extensas áreas dominadas por una sola especie. Al desplazar la vegetación nativa, modifica la estructura del pastizal y reduce tanto la diversidad biológica como el forraje disponible.

01

Forma parches dominantes

Su crecimiento mediante estolones le permite cubrir el suelo con agrupaciones densas y compactas.

02

Simplifica el pastizal

Al expandirse, reemplaza comunidades vegetales diversas por áreas dominadas por una única especie.

03

Afecta su capacidad productiva

La pérdida de vegetación nativa reduce la productividad forrajera de la estepa.

Proteger la diversidad vegetal también es proteger la capacidad productiva de la estepa.

Fuente: Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas — SENASA

Cómo se organiza la investigación

Cuatro ejes para comprender y gestionar la invasión.

La investigación se organiza en cuatro ejes conectados. Abrí cada uno para conocer sus preguntas, principales resultados y publicaciones científicas.

01 Patrones Dónde está Pilosella, cómo se distribuye y qué ambientes podrían ser adecuados.

Del relevamiento regional a los modelos globales, estos trabajos reconstruyen una invasión extendida pero desigual, con focos asociados a disturbios y áreas más susceptibles que otras.

4 trabajos
Distribución 01

Biological Invasions · 2010 · Artículo

La invasión de Pilosella a escala regional

Se cartografió la invasión y se analizaron factores ecológicos y de uso del territorio.

Resultado Pilosella estaba extendida por la estepa, generalmente con menos de 2% de cobertura, pero formaba focos densos asociados a disturbios intensos y suelo desnudo.

Revegetar rápidamente los sitios disturbados puede ayudar a evitar nuevos focos.

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Patrones espaciales05

Biological Invasions · 2019 · Artículo

La invasión a diferentes escalas

Dos transectas y veinte parcelas conectaron focos, disturbios y crecimiento local de los parches.

Resultado A 7 km o menos de las pasturas degradadas la cobertura alcanzó 5–10%, frente a menos de 0,1% en parcelas más alejadas; dentro de los sitios, los parches se agruparon a corta distancia.

El legado de los disturbios, la presión de propágulos y el crecimiento vegetativo actúan juntos y a distintas escalas.

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Modelado espacial07

IPSM · 2017 · Artículo

¿Qué áreas presentan mayor susceptibilidad?

Se combinaron 167 sitios de campo, modelos espaciales y herramientas geográficas.

Resultado El disturbio y el tipo de comunidad vegetal fueron los mejores predictores de la susceptibilidad regional.

El mapa permite dirigir prevención y monitoreo hacia zonas críticas, incluso en áreas extensas o difíciles de recorrer.

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Escala global11

Biological Invasions · 2025 · Artículo

Cambios de nicho y distribución global de Pilosella

Se comparó el nicho climático nativo con poblaciones invasoras de Norteamérica, Oceanía y Sudamérica.

Resultado En todas las regiones invadidas la especie ocupó condiciones ausentes de su nicho nativo y todavía dejó ambientes potencialmente aptos sin colonizar.

Usar solo el rango nativo puede subestimar su expansión potencial; el monitoreo debe considerar los nichos invadidos.

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02MecanismosQué procesos permiten que la especie germine, se establezca y continúe expandiéndose.

Experimentos, datos y síntesis conectan clima, germinación, competencia, disturbios, crecimiento vegetativo y rasgos funcionales.

6 trabajos y datos
Comunidades02

Austral Ecology · 2013 · Artículo

Restricciones bióticas y abióticas

En 128 sitios se relacionó la cobertura de Pilosella con la riqueza y diversidad vegetal a dos escalas.

Resultado A escala regional fue más abundante en ambientes también ricos en especies; dentro de las comunidades apareció una posible restricción biótica.

La escala cambia la interpretación: el ambiente domina el patrón regional y las interacciones locales pueden frenar el avance.

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Experimentos03

Oecologia · 2021 · Artículo

Resistencia biótica a lo largo de gradientes

Experimentos de campo separaron los efectos del clima, la topografía y la competencia de la vegetación nativa.

Resultado La competencia redujo 34% la biomasa a escala regional, pero en el paisaje solo fue decisiva en pastizales y matorrales sin estrés abiótico intenso.

La resistencia biótica existe, pero su importancia depende del ambiente y de la escala de observación.

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Germinación y clima04

Austral Ecology · 2026 · Artículo

La germinación se ajusta a las temperaturas locales

Seis poblaciones de la estepa fueron incubadas a 5, 10, 15, 20 y 25 °C para comparar sus respuestas a lo largo de un gradiente climático.

Resultado Las semillas procedentes de sitios más cálidos germinaron mejor a temperaturas experimentales más altas; a 20 °C la germinación media alcanzó 80%.

La capacidad de ajustar una etapa crítica del ciclo de vida puede favorecer a la invasora bajo escenarios de calentamiento.

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Disturbios06

Community Ecology · 2014 · Artículo

Cómo los disturbios modifican la colonización

Un experimento cruzó pastoreo con tres intensidades de disturbio local: vegetación intacta, corte y arado.

Resultado El disturbio intermedio aceleró la colonización bajo pastoreo y la expansión sin pastoreo; los extremos evaluados ralentizaron ambos procesos.

El efecto del disturbio no es lineal: su tipo, intensidad y contexto modifican el riesgo de invasión.

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Tesis doctoral12

Universidad de Buenos Aires · 2025 · Tesis

De la distribución global a los rasgos que promueven la invasión

La tesis integra nicho climático, expansión, germinación, plasticidad y rasgos funcionales desde la escala global hasta el parche.

Síntesis La invasión avanzó regionalmente y dentro de los parches; la tolerancia ambiental, la germinación en condiciones amplias y la expansión por estolones ayudan a explicar su éxito.

Ningún mecanismo aislado explica la invasión: hay que observar procesos y escalas conectados.

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Alelopatía14

Universidad de Buenos Aires · 2025 · Tesis

Interacciones químicas con una gramínea nativa

Extractos de hojas, raíces y suelo bajo Pilosella se caracterizaron químicamente y se evaluaron sobre semillas de Phleum commutatum.

Resultado En condiciones experimentales, concentraciones crecientes del extracto retrasaron y redujeron la germinación y afectaron especialmente el crecimiento de la radícula.

Los compuestos liberados por Pilosella podrían contribuir a dificultar el establecimiento temprano de algunas plantas nativas.

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03Diseminación e impacto Cómo se propaga y qué efectos produce sobre la vegetación, el suelo y el funcionamiento del pastizal.

Este eje reúne el modelado de la expansión y resultados sobre sus consecuencias para la vegetación, el suelo y el funcionamiento de los ecosistemas pastoriles.

Modelos, artículos y congresos
Diseminación13

Ecological Modelling · 2026 · Artículo

Dispersión y efectos fundadores en la expansión regional

Un modelo espacial integra cobertura, semillas, crecimiento y reclutamiento para reconstruir el avance regional.

Resultado La dispersión a larga distancia desde focos disturbados reprodujo mejor el patrón observado; sin manejo, el peor escenario proyecta hasta 91% de frecuencia y 8,7% de cobertura hacia 2045.

Controlar focos y limitar nuevas colonizaciones puede modificar una trayectoria que todavía no es inevitable.

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Impacto en el suelo15

Congreso Argentino de Ciencias del Suelo · 2018

El impacto continúa bajo la superficie

Se compararon propiedades físicas y químicas de suelos invadidos y no invadidos en pastizales fueguinos.

Resultado presentado Los sitios invadidos mostraron valores menores de pH, carbono del suelo, nitrógeno disponible y fósforo que los sitios no invadidos.

La asociación entre invasión y suelo amplía la pregunta: el cambio no ocurre solamente en la vegetación visible.

Ecología fueguina10

Wetlands · 2018 · Artículo

Productividad y nutrientes en humedales fueguinos

Se compararon productividad, nutrientes y efecto del pastoreo en dos tipos de humedales fueguinos.

Resultado Los mallines alimentados por vertientes fueron más productivos; en los ribereños, el pastoreo ovino redujo 66% la productividad primaria aérea anual.

Conocer el funcionamiento natural del paisaje ofrece una línea de base para su manejo y para evaluar futuros cambios.

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04Manejo y gestiónQué estrategias permiten controlar focos, recuperar el pastizal y decidir junto al territorio.

Los ensayos comparan alternativas de control y sus efectos duraderos. La gestión suma prevención, revegetación, monitoreo y participación local.

2 trabajos
Manejo08

Weed Research · 2012 · Artículo

Medidas de control durante una invasión reciente

Se compararon fertilización, siembra y herbicidas bajo condiciones con y sin pastoreo ovino.

Resultado La fertilización sin pastoreo redujo más de 92% la cobertura; los herbicidas la redujeron alrededor de 63%, pero el no selectivo aumentó el suelo desnudo.

El control local funciona mejor cuando reduce la invasora sin volver a dejar disponible el suelo para recolonizar.

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Manejo a largo plazo09

Ecología Austral · 2014 · Artículo

¿Qué ocurrió siete años después del control?

Siete años después se revisaron parcelas tratadas con fertilización, siembra y herbicidas, con y sin pastoreo.

Resultado Ambos herbicidas mantuvieron una reducción cercana al 90%, pero el selectivo favoreció graminoides y conservó el suelo desnudo por debajo del 2%.

La eficacia no se mide solo por eliminar Pilosella: también importa qué vegetación y qué suelo quedan después.

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01 Observar

Del conocimiento al territorio. Un estudio realizado en la estepa fueguina permite ver cómo estas preguntas se investigan a campo.

Un caso de estudio · Cipriotti et al. 2019

La invasión en la estepa fueguina

El área de estudio se encuentra en la estepa fueguina del sector argentino de la Isla Grande. Esta región ecológica se extiende aproximadamente hasta el paralelo 54° S, donde comienza la transición hacia el ecotono. La visualización parte del territorio real y luego representa conceptualmente el diseño de muestreo, los patrones observados y los mecanismos que pueden favorecer la expansión.

Geometría simplificada para visualización web a partir de información del Instituto Geográfico Nacional.

Norte de Isla Grande Sector argentino
01 / 08

La investigación se desarrolla en la estepa fueguina del sector argentino de la Isla Grande, una región ecológica que se extiende aproximadamente hasta el paralelo 54° S.

Demostración con sitios ilustrativos

Esta visualización representa exclusivamente el área de estudio, ubicada en el sector continental de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Por razones de escala, no incluye las Islas Malvinas, las demás Islas del Atlántico Sur ni la Antártida Argentina, que integran la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur según la división político-administrativa argentina.

02 Comprender

Del caso particular al proceso completo. Lo observado en el territorio forma parte de una investigación que conecta distintas etapas y escalas de la invasión.

Escalas conectadas

Una invasión,
múltiples escalas

Una invasión no se explica desde una sola escala.

Esta síntesis conecta la semilla, la planta, los parches, las comunidades, el paisaje y las decisiones de manejo antes de continuar con los mecanismos que sostienen su avance.

03 Anticipar

De comprender a anticipar. Conocer los procesos permite construir modelos para explorar dónde y cómo podría continuar la expansión.

Modelos predictivos

Del mundo a la estepa.

Dos aproximaciones complementarias: una identifica condiciones ambientales potencialmente adecuadas; la otra simula cómo podría expandirse la invasión dentro del paisaje fueguino.

01 · Escala global

¿Qué ambientes podría ocupar?

Carboni et al. compararon el nicho nativo de Eurasia con los rangos invadidos para reconocer condiciones climáticas nuevas y áreas potencialmente adecuadas.

La aptitud climática expresa una posibilidad de establecimiento, no una llegada inevitable.

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Del clima global al paisaje fueguino
02 · Escala regional y demográfica

¿Cómo podría continuar la expansión?

Leibovich et al. integraron paisaje, disturbios y procesos demográficos para reproducir la invasión observada y explorar su avance bajo un escenario sin manejo.

La proyección permite reconocer focos y ambientes donde el monitoreo y el manejo pueden ser más importantes.

Leer el trabajo
04 Actuar

Del conocimiento a la acción. Anticipar lo que podría ocurrir permite decidir dónde observar, qué prevenir y cómo intervenir. Pero ninguna respuesta se construye desde una sola institución ni desde una única mirada.

Una red para actuar

La ciencia se convierte en acción cuando conecta personas, instituciones y territorio.

Investigar la invasión también significa construir respuestas junto a quienes conocen, recorren y gestionan la estepa.

Investigadores, organismos públicos, equipos técnicos, productores y jóvenes en formación reúnen observaciones, experimentos, modelos y experiencia local para orientar el monitoreo, la prevención y el manejo.

Dirección científica 01

Ecología de invasiones · Modelado · Sistemas pastoriles

Pablo A.
Cipriotti

Integra las distintas escalas de investigación y orienta la producción de conocimiento hacia el monitoreo y las decisiones de manejo.

Investigador CONICET · IFEVA Profesor titular y director departamental · FAUBA
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Métodos cuantitativos02

Ecología · Vegetación · Análisis espacial

Fernando
Biganzoli

Aporta herramientas cuantitativas para estudiar la dinámica de la vegetación y los patrones de invasión a diferentes escalas.

Profesor asociado y subdirector departamental IFEVA · Facultad de Agronomía UBA
Ver perfil institucional
Patrones y distribución03

Ecología de invasoras · Comunidades · Modelado espacial

Ruth B.
Rauber

Estudia los patrones de distribución y abundancia, la susceptibilidad de las comunidades y el papel de los disturbios en la invasión.

Investigadora CONICET Estación Experimental Agropecuaria San Luis · INTA
Ver perfil en CONICET
Alternativas de manejo04

Ecología vegetal · Malezas invasoras · Control biológico

Marta
Telesnicki

Evalúa la factibilidad de alternativas de control biológico y su posible integración en el manejo de Pilosella en la Patagonia.

Facultad de Agronomía · UBA Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información
Modelos de expansión05

Modelado espacial · Dispersión · Dinámica poblacional

Tamara
Leibovich

Desarrolla modelos que integran crecimiento, reclutamiento y dispersión para reconstruir la expansión de Pilosella en el paisaje fueguino.

Integrante del equipo de investigación Modelos desarrollados en IFEVA · FAUBA
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Experimentos06

Competencia · Ecofisiología · Controladores abióticos

Ma. Melisa
Cooke

Estudia los mecanismos que favorecen el éxito de Pilosella, desde la resistencia de las comunidades nativas hasta la respuesta de germinación.

Ingeniera agrónoma · Doctora de la UBA Investigación doctoral en IFEVA · FAUBA–CONICET
Leer tesis doctoral
Dinámica espacial07

Nicho climático · Expansión · Rasgos funcionales

Lucas J.
Carboni

Conecta la distribución global con la dinámica fueguina y las características biológicas que pueden promover la propagación.

Licenciado en Ciencias Ambientales · Doctor de la UBA Investigación doctoral en IFEVA · FAUBA
Leer tesis doctoral
Investigación en territorio08

Dispersión · Alternativas de manejo · Extensión rural

Macarena A.
Cardozo

Articula relevamientos y estudios de alternativas de manejo en Tierra del Fuego, conectando la investigación con las necesidades y observaciones del territorio.

Becaria · AER INTA Río Grande EEA Tierra del Fuego · INTA
Ver trabajo en territorio

Una red alrededor del territorio

El conocimiento se construye entre instituciones.

La investigación sobre Pilosella se amplió mediante colaboraciones científicas, trabajo de campo y vínculos con organismos que conocen y gestionan el territorio fueguino.

01

Investigación científica

  • MC
    Marta Collantes MACN
  • VP
    Verónica Pancotto CADIC
  • WB
    William Batista FAUBA
  • AB
    Alejandro Sosa FueDEI
02

Colaboración INTA

  • ELEnrique Livraghi
  • SASusana Aressi
  • PGPaulo Gea
  • DCDusan Canalis
03

Gestión y colaboración regional

  • HP
    Horacio PicoSENASA
  • CG
    Cecilia García SampedroSENASA
  • EG
    Eugenia GallegoCFI
  • SR
    Sergio RadicUMAG
  • RM
    René Muñoz ArriagadaUMAG
  • EF
    Enrique FrersAsesor privado
  • EO
    Emiliano OlmedoGobierno de Tierra del Fuego y AIAS
  • EC
    Estancia CullenProductores ganaderos locales
  • MB
    Estancia María BehetyProductores ganaderos locales
  • ED
    Estancia DespedidaProductores ganaderos locales
  • GC
    Estancia Guazú CuéProductores ganaderos locales

Formar para continuar

Las primeras experiencias también forman ciencia.

Las tesis de grado permiten que estudiantes se incorporen a preguntas reales de investigación, conectando trabajo de campo, experimentación y análisis.

Jóvenes en formación dentro del programa

Tesistas de grado

Primeras preguntas científicas desarrolladas dentro del programa
  • 01Rocío Clavería
  • 02Azul Schvartzman
  • 03Jimena Saucedo
  • 04Ana Martelli
  • 05Agustina Heredia
  • 06Francisco De Larminat
  • 07Federico Haspert

Formar personas también es construir la capacidad futura de comprender y cuidar el territorio.

Una forma de participar

El mapa también puede crecer con nuevas observaciones.

Personas que viven, trabajan o recorren distintos lugares del país pueden aportar información valiosa sobre la presencia de Pilosella. Cada registro ayuda a ampliar el conocimiento disponible y a reconocer tempranamente nuevas áreas de invasión.

Mapa colaborativo · EpiCollect5

Registrar una presencia desde el territorio

Como parte del proyecto, el equipo propone utilizar EpiCollect5, una herramienta digital de relevamiento, para reunir registros de Pilosella con su ubicación geográfica. Las observaciones aportadas desde distintos lugares permitirán construir y mantener actualizado un mapa colaborativo de la invasión en Argentina.

Abrir proyecto
Guía paso a paso Instalar EpiCollect5 y sumar el proyecto

Antes de comenzar

Necesitás un teléfono, la aplicación gratuita y el enlace del proyecto.

Podés completar observaciones sin conexión. Para descargar el proyecto por primera vez y enviar los registros guardados vas a necesitar acceso a internet.

Material complementario

Podés seguir el video o descargar la guía ampliada preparada por Tamara Leibovich.

Guía ampliada Descargar PDF
  1. 01

    Instalá la aplicación

    Descargá EpiCollect5 desde la tienda correspondiente y abrila en tu teléfono o tablet.

  2. 02

    Buscá el proyecto

    En la pantalla inicial de EpiCollect5 tocá Add project y buscá el proyecto por su nombre exacto: Pilosella.

  3. 03

    Sumalo a la aplicación

    Seleccioná Pilosella en los resultados y descargalo en el dispositivo para comenzar a registrar observaciones.

  4. 04

    Registrá la observación

    Abrí el proyecto, elegí Add entry y completá el formulario. Permití el acceso a la ubicación cuando la aplicación lo solicite y, al terminar, guardá la entrada.

  5. 05

    Enviá el registro

    Cuando tengas conexión, ingresá en Upload now y luego en Upload data. Hasta completar este paso, la observación permanece guardada solamente en el dispositivo.

Los nombres de algunos botones pueden aparecer en inglés según la configuración de la aplicación.

Una red de investigación pública-privada

Instituciones que hacen posible este trabajo

Video tutorial

Cómo usar EpiCollect5

Instalación, incorporación del proyecto y carga del formulario.

Tutorial preparado por Tamara Leibovich
Representación espacial de la invasión de Pilosella en el área de estudio en 2005
Representación espacial del área de estudio en 2005.

Resultado destacado · Patrones

Una invasión extendida, pero no homogénea

El relevamiento regional mostró que Pilosella ya estaba distribuida en gran parte de la estepa fueguina, aunque su abundancia variaba considerablemente dentro del territorio.

Qué mirar

Los colores representan un gradiente de valores: los tonos cálidos indican valores mayores y los verdes, menores. Esta representación permite reconocer zonas contrastantes dentro del área estudiada.

La distribución regional puede ser extensa incluso cuando la cobertura todavía es baja en buena parte del paisaje.
Fuente

Cipriotti et al. (2010). Biological Invasions.

Consultar publicación
Curvas acumuladas de germinación de seis poblaciones de Pilosella a cinco temperaturas
Germinación acumulada de seis poblaciones locales de Pilosella a 5, 10, 15, 20 y 25 °C.

Resultado destacado · Mecanismos

La temperatura modifica cuándo y cuánto germina.

Las semillas se recolectaron en seis poblaciones distribuidas a lo largo de un gradiente climático de aproximadamente 120 km y se incubaron bajo las mismas condiciones controladas.

Qué mirar

A bajas temperaturas la germinación fue lenta y menor. El promedio aumentó hasta 80% a 20 °C, y las poblaciones procedentes de sitios más cálidos respondieron mejor a temperaturas experimentales altas.

La respuesta no es idéntica en toda la región: las poblaciones muestran un ajuste a las temperaturas de sus lugares de origen.
Fuente

Rolhauser, Cooke y Cipriotti (2026). Austral Ecology, Figura 3.

Consultar publicación
Distribución potencial de Pilosella predicha por el modelo calibrado con registros de Sudamérica
Área ambientalmente adecuada según el modelo calibrado con registros de Sudamérica.
Tasas de crecimiento anual de Pilosella en cuatro comunidades de la estepa fueguina
Variación de la tasa de crecimiento local en parcelas de 1/4 hectárea a través de los principales ambientes de la Estepa Fueguina. La línea sólida horizontal indica la media global (28,3%) y la punteada el intervalo de confianza del 95% (24,1-32,5) para la tasa de crecimiento de la invasora..
Cambio de cobertura de Pilosella entre 1996 y 2007 en coironales cercanos a Río Grande
Antecedente local Tasa de expansión en coironales entre 1996 y 2007. Fuente: Rauber, Cipriotti y Collantes, 2007.

Tesis doctoral · Escalas conectadas

De la distribución potencial al crecimiento de los parches.

La tesis conecta preguntas que operan a escalas diferentes: dónde existen condiciones ambientales adecuadas, cómo cambió la cobertura en la región y a qué ritmo crecen los parches ya establecidos.

Qué mirar

El color reúne el área predicha sólo por el modelo sudamericano y aquella en la que coincide con la proyección del modelo euroasiático. Se omitió el área predicha únicamente desde Eurasia. En la estepa fueguina, la cobertura aumentó en casi todas las parcelas previamente invadidas, pero las tasas fueron variables y no difirieron estadísticamente entre las cuatro comunidades comparadas.

Un ambiente potencialmente adecuado no implica una presencia inevitable; entre ambos extremos intervienen la llegada, el establecimiento y el crecimiento local.
Fuentes

Carboni, Lucas J. (2025). Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires.

Rauber, R. B., Cipriotti, P. A. y Collantes, M. B. (2007). Expansión y reproducción de Hieracium pilosella L. en Tierra del Fuego. XXXI Jornadas Argentinas de Botánica, Corrientes, Argentina.

Consultar tesis
Germinación acumulada de Phleum commutatum con cuatro concentraciones de extracto de Pilosella
Germinación de la gramínea nativa durante 20 días, con concentración cero, baja, media y alta del extracto.
Comparación de plántulas de Phleum commutatum con agua y con extracto concentrado de Pilosella
Plántulas con agua destilada y con la concentración más alta del extracto.

Tesis doctoral · Efecto biológico

Una interacción que comienza antes de que emerja la planta.

Los ensayos evaluaron si extractos de Pilosella podían modificar la germinación y el crecimiento inicial de Phleum commutatum, una gramínea nativa, con distribución circumpolar.

Qué mirar

A medida que aumentó la concentración del extracto, la germinación se retrasó y disminuyó. En las plántulas expuestas a la concentración más alta también se observa un menor desarrollo, especialmente de la radícula.

En condiciones experimentales, los extractos de Pilosella limitaron etapas tempranas del establecimiento de una especie nativa.
Fuente

Cooke, Ma. Melisa (2025). Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires.

Consultar tesis
Cromatograma del extracto metanólico de hojas de Pilosella
Hojas
Cromatograma del extracto metanólico de raíces de Pilosella
Raíces
Cromatograma del suelo bajo Pilosella
Suelo bajo Pilosella

Tesis doctoral · Evidencia química

La señal química también forma parte del mecanismo.

Los extractos metanólicos de hojas, raíces y suelo bajo Pilosella se analizaron a 310 nm para reconocer los compuestos presentes en cada material.

Qué mirar

Cada pico representa una señal química. Los perfiles registran compuestos fenólicos, entre ellos derivados de los ácidos clorogénico y cafeico, umbeliferona y glucósidos de flavonoides.

Las señales halladas en la planta y en el suelo permiten explorar una vía química de interacción con otras especies.
Fuente

Cooke, Ma. Melisa (2025). Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires.

Consultar tesis
Series simuladas de frecuencia y cobertura regional de Pilosella entre 1970 y 2045
Proyección de la frecuencia y la cobertura regional entre 1970 y 2045.

Resultado destacado · Modelo regional

Estar presente no es lo mismo que dominar el suelo.

El modelo simula año a año crecimiento, producción de semillas, dispersión y colonización sobre una grilla que representa las comunidades y los disturbios de la estepa fueguina.

Cómo leer las curvas

La frecuencia indica en cuánto territorio aparece Pilosella; la cobertura expresa cuánto espacio ocupa dentro de la región. Las líneas grises son 28 parametrizaciones calibradas y la línea negra resume su tendencia.

La especie puede extenderse por gran parte de la región y, al mismo tiempo, mantener una cobertura media relativamente baja y muy heterogénea.
Fuente

Leibovich, Biganzoli y Cipriotti (2026). Ecological Modelling, Figura 7.

Consultar publicación
Comparación del pH entre suelos invadidos y no invadidos
pHIzquierda: invadidos · derecha: no invadidos
Comparación del carbono entre suelos invadidos y no invadidos
Carbono del sueloIzquierda: invadidos · derecha: no invadidos
Comparación del nitrógeno disponible entre suelos invadidos y no invadidos
Nitrógeno disponibleInvadidos · No invadidos
Comparación del fósforo entre suelos invadidos y no invadidos
FósforoInvadidos · No invadidos

Resultado de congreso · Impacto

El cambio también puede continuar bajo la superficie.

El trabajo comparó sectores invadidos y no invadidos de pastizales fueguinos para explorar asociaciones entre Pilosella y las propiedades del suelo.

Qué mirar

En los sectores invadidos se registraron valores menores de pH, carbono del suelo, nitrógeno disponible y fósforo. La comparación muestra una asociación y no permite, por sí sola, atribuir causalidad.

Evaluar una invasión exige mirar tanto la vegetación visible como los procesos que ocurren en el suelo.
Fuente

Moretto, Pancotto, Escobar, Mansilla y Cipriotti (2018). Congreso Argentino de Ciencias del Suelo, Tucumán.