Artículo Científico
Space Scientific Journal of Multidisciplinary | Vol. 04 Núm. 03
Julio Septiembre 2026 | ISSN: 3091-1834
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Variación axial de propiedades físicas de Bambusa
longispiculata y Gigantochloa apus en la amazonia
peruana
Axial variation of physical properties of Bambusa
longispiculata and Gigantochloa apus in the Peruvian Amazon
Geronimo-Macedo, Fiorella Lynn1; Pecho-de la Cruz, Robert Gilbert2; Santos-Flores,
Cleide3; Ochoa-Cuya, Ricardo4; Daza-Panduro, Gunter5.
Recibido: 15/06/2026
Aceptado: 02/07/2026
Publicado: 31/07/2026
Cita: Geronimo-Macedo, F. L., Pecho-de la Cruz, R. G., Santos-Flores, C., Ochoa-Cuya, R., &
Daza-Panduro, G. (2026). Variación axial de propiedades físicas de Bambusalongispiculata y
Gigantochloa apus en la amazonia peruana. Space Scientific Journal of Multidisciplinary, 4(3), 1-
22. https://doi.org/10.63618/omd/ssjm/v4/n3/77
Resumen
El estudio evaluó la variación axial de las propiedades físicas de Bambusa longispiculata y Gigantochloa apus
procedentes de Tingo María, Amazonía peruana. Se seleccionaron cinco culmos maduros por especie y se obtuvieron
probetas de los niveles base, medio y ápice, siguiendo criterios de la NTC 5525 y la NTC 5300. Se determinaron la
humedad saturada, la densidad básica y las contracciones tangencial, radial y longitudinal. La humedad saturada fue
mayor en la base y disminuyó hacia el ápice, con valores máximos en Gigantochloa apus base (79.602 %) y menores
en el ápice de ambas especies. La densidad básica mostró variaciones moderadas, con valores entre 0.657 y 0.770
g/cm³. Las contracciones presentaron un claro gradiente axial descendente, con mayores valores en la base y menores
en el ápice, especialmente en las contracciones radial y tangencial. El agrupamiento jerárquico diferenció
principalmente los grupos por nivel de altura, antes que por especie. Se concluye que la posición axial del culmo
condiciona de manera importante la estabilidad dimensional, por lo que la selección del material debe considerar el
nivel del culmo y no únicamente la especie.
Palabras clave: bambú; contenido de humedad; densidad básica; estabilidad dimensional; propiedades físicas.
Abstract
This study evaluated the axial variation of the physical properties of Bambusa longispiculata and Gigantochloa apus
from Tingo Maria, Peruvian Amazon. Five mature culms per species were selected, and specimens were obtained from
the base, middle and apex levels, following NTC 5525 and NTC 5300 criteria. Saturated moisture content, basic density
and tangential, radial and longitudinal shrinkage were determined. Saturated moisture content was higher at the base
and decreased toward the apex, with the highest value recorded in the base of Gigantochloa apus (79.602%) and lower
values at the apex of both species. Basic density showed moderate variation, ranging from 0.657 to 0.770 g/cm³.
Shrinkage showed a clear decreasing axial gradient, with higher values at the base and lower values at the apex,
especially for radial and tangential shrinkage. Hierarchical clustering mainly separated groups according to height level
rather than species. It is concluded that the axial position of the culm strongly affects dimensional stability; therefore,
material selection should consider the culm level and not only the species.
Keywords: bamboo; basic density; dimensional stability; moisture content; physical properties.
1
Universidad Nacional Agraria de la Selva; Perú, Tingo María; https://orcid.org/0009-0008-0076-6176; fiorella.geronimo@unas.edu.pe
2
Universidad Nacional Agraria de la Selva; Perú, Tingo María; https://orcid.org/0000-0002-6675-4441; robert.pecho@unas.edu.pe
3
Universidad Nacional Agraria de la Selva; Perú, Tingo María; https://orcid.org/0000-0001-6810-0604; cleide.santos@unas.edu.pe
4
Universidad Nacional Agraria de la Selva; Perú, Tingo María; https://orcid.org/0000-0002-5612-5422; ricardo.cohoa@unas.edu.pe
5
Universidad Nacional Agraria de la Selva; Perú, Tingo María; https://orcid.org/0009-0005-6809-6859; gunter.dazap@unas.edu.pe
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1. Introducción
El bambú es un recurso lignocelulósico renovable de creciente interés científico y
tecnológico por su rápido crecimiento, disponibilidad en regiones tropicales y potencial
para sustituir parcialmente materiales maderables convencionales en aplicaciones
constructivas, industriales y de valor agregado. Sin embargo, su incorporación eficiente
en cadenas productivas requiere información técnica precisa sobre sus propiedades
físicas, debido a que estas condicionan el secado, la estabilidad dimensional, la
transformación y el desempeño del material durante su uso. Revisiones recientes
coinciden en que el aprovechamiento del bambú depende de la estandarización de sus
propiedades, métodos de tratamiento y criterios de selección según especie y condición
del culmo (Adier et al., 2023; Madhushan et al., 2023).
A diferencia de la madera convencional, el culmo de bambú presenta una estructura
anatómica heterogénea, con variaciones en espesor de pared, distribución de haces
vasculares, proporción de fibras y tejido parenquimático desde la base hacia el ápice.
Esta condición genera variación axial en sus propiedades físicas, por lo que no resulta
adecuado asumir que todo el culmo posee comportamiento uniforme. En la Amazonía
peruana, Portal-Cahuana et al. (2023) demostraron que las propiedades físicas y
anatómicas de Bambusa vulgaris, Gigantochloa apus y Guadua weberbaueri varían entre
especies y posiciones axiales, confirmando que la calidad tecnológica del material
depende de la sección evaluada.
El contenido de humedad constituye una variable crítica porque el bambú es un material
higroscópico, capaz de absorber y perder agua según las condiciones ambientales. Esta
variación influye en el secado, transporte, almacenamiento, preservación y
susceptibilidad al deterioro biológico. Mou et al. (2022) evidenciaron que el bambú
responde de forma anisotrópica a la absorción y desorción de humedad, con cambios
dimensionales más evidentes en las direcciones transversales que en la longitudinal. Por
ello, conocer la humedad por nivel del culmo permite anticipar diferencias en el
comportamiento del material y orientar mejores criterios de acondicionamiento.
La densidad básica también es una propiedad fundamental, debido a que expresa la
relación entre la masa seca y el volumen verde o saturado del material. En bambú, esta
variable se asocia con la proporción de tejido fibroso, la compactación de los haces
vasculares y la aptitud potencial para usos estructurales, industriales o artesanales. La
norma ISO 22157:2019 considera la determinación de humedad y densidad dentro de los
procedimientos necesarios para establecer propiedades físicas y mecánicas de culmos
de bambú con fines científicos, comerciales y de diseño estructural (International
Organization for Standardization [ISO], 2019).
Las contracciones tangencial, radial y longitudinal complementan la caracterización física
porque permiten estimar la estabilidad dimensional frente a la pérdida de humedad.
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Durante el secado, las diferencias entre direcciones anatómicas pueden generar
deformaciones, rajaduras, alabeos o tensiones internas, afectando la calidad final del
material. Awotwe-Mensah et al. (2023), al estudiar Bambusa vulgaris, reportaron que las
propiedades sicas y el comportamiento de secado varían según edad y sección del
culmo, mientras que Zhang et al. (2022) encontraron que la humedad, densidad básica y
contracciones de Thyrsostachys oliveri cambian con la posición del culmo.
La problemática central radica en que el uso tecnológico del bambú en la Amazonía
peruana avanza más rápido que la disponibilidad de información experimental específica
para cada especie. Aunque existen estudios sobre Gigantochloa apus y otros bambúes
amazónicos, la información verificable sobre Bambusa longispiculata continúa siendo
limitada en bases científicas abiertas. Esta brecha restringe la posibilidad de definir con
precisión qué secciones del culmo presentan mejores condiciones de humedad, densidad
básica y estabilidad dimensional, información necesaria para orientar el secado, la
selección de material y su transformación en productos con valor agregado.
En este contexto, el objetivo del presente estudio fue evaluar la variación axial de las
propiedades físicas de Bambusa longispiculata y Gigantochloa apus en Tingo María,
Amazonía peruana, mediante la determinación de la humedad saturada, densidad básica
y contracciones tangencial, radial y longitudinal en diferentes niveles del culmo. El aporte
principal consiste en generar evidencia experimental local para orientar la caracterización
tecnológica y el uso racional de estas especies como materiales lignocelulósicos
tropicales.
2. Materiales y Métodos
Área de estudio y material vegetal
La investigación se realizó en la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), Tingo
Maa, Huánuco, Perú. Los culmos de Gigantochloa apus y Bambusa longispiculata
fueron extraídos del Bosque Reservado de la UNAS; la obtención de probetas se efectuó
en el Laboratorio Taller de Aprovechamiento y Maquinaria Forestal, y las evaluaciones se
realizaron en el Laboratorio de Anatomía de la Madera de la Escuela Profesional de
Ingeniería Forestal.
Se seleccionaron cinco culmos maduros por especie, considerando individuos rectos,
sanos, sin daños patológicos, sin quiebres ni defectos visibles. El corte inicial se realizó
a 1 m sobre el nivel del suelo y cada culmo se dividió en tres niveles axiales: base, medio
y ápice. De cada nivel se obtuvo un anillo de 10 cm, del cual se prepararon probetas de
2 cm × 10 cm × espesor de pared, distribuidas según las orientaciones norte, sur, este y
oeste (Figura 1). La selección y preparación se realizó siguiendo la Norma Técnica
Colombiana NTC 5525 y los criterios de corte y seccionamiento establecidos en la NTC
5300 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2007, 2008).
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Figura 1.
Esquema de seccionamiento axial del culmo y obtención de probetas para la evaluación
de propiedades físicas.
Determinación de humedad saturada
Las probetas fueron pesadas en condición saturada y posteriormente secadas
gradualmente en estufa desde 30 °C hasta 103 ± 2 °C, hasta alcanzar masa constante.
Luego fueron colocadas en desecador durante 15 min y pesadas nuevamente para
registrar la masa seca al horno. La humedad saturada se calculó mediante la siguiente
fórmula editable:
CH_s = [(P_h - P_sh) / P_sh] × 100
donde CH_s es el contenido de humedad saturada (%), P_h es el peso húmedo o
saturado y P_sh es el peso seco al horno.
Determinación de densidad básica
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La densidad básica se determinó con el peso seco al horno y el volumen húmedo de cada
probeta. El volumen húmedo se obtuvo mediante desplazamiento de agua, aplicando el
principio de Arquímedes. La densidad básica se calculó con la siguiente fórmula editable:
DB = P_sh / V_h
donde DB es la densidad básica (g/cm³), P_sh es el peso seco al horno (g) y V_h es el
volumen húmedo o saturado (cm³).
Determinación de contracciones tangencial, radial y longitudinal
Para las contracciones, se midieron las dimensiones tangencial, radial y longitudinal de
cada probeta en condición meda y luego en condición seca al horno. Las mediciones
longitudinales se realizaron con vernier digital, mientras que las mediciones tangenciales
y radiales se realizaron con micrómetro. Las contracciones totales se calcularon mediante
las siguientes fórmulas editables:
CT_t = [(D_th - D_tsh) / D_th] × 100
donde CT_t es la contracción tangencial total (%), D_th es la dimensión tangencial
húmeda y D_tsh es la dimensión tangencial seca al horno.
CR_t = [(D_rh - D_rsh) / D_rh] × 100
donde CR_t es la contracción radial total (%), D_rh es la dimensión radial meda y D_rsh
es la dimensión radial seca al horno.
CL_t = [(D_lh - D_lsh) / D_lh] × 100
donde CL_t es la contracción longitudinal total (%), D_lh es la dimensión longitudinal
húmeda y D_lsh es la dimensión longitudinal seca al horno.
Diseño experimental y análisis estadístico
El estudio presentó un arreglo bifactorial con dos factores: especie, con dos niveles
(Gigantochloa apus y Bambusa longispiculata), y nivel axial del culmo, con tres niveles
(base, medio y ápice). Cada combinación especie-nivel contó con cinco repeticiones. Las
variables respuesta fueron humedad saturada, densidad básica y contracciones
tangencial, radial y longitudinal. Se aplianálisis descriptivo mediante media, desviación
estándar, mínimo, máximo y coeficiente de variación. Además, se empleó prueba de
Tukey HSD (p < .05) para comparar niveles de altura dentro de cada especie y se elaboró
un mapa de calor con dendrograma jerárquico mediante distancia euclidiana y método
de Ward, a partir de medias estandarizadas.
Y_ijk = µ + α_i + β_j + (αβ)_ij + ε_ijk
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donde Y_ijk representa la variable respuesta, µ la media general, α_i el efecto de la
especie, β_j el efecto del nivel axial, (αβ)_ij la interacción especie × nivel axial y ε_ijk el
error experimental.
3. Resultados
Humedad saturada
Como se muestra en la Tabla 1, la humedad saturada presentó una tendencia
descendente desde la base hacia el ápice en ambas especies. En Bambusa
longispiculata, los valores medios fueron 68.137 % en la base, 65.210 % en el nivel medio
y 59.235 % en el ápice. En Gigantochloa apus, la base registró el mayor promedio (79.602
%), seguida del nivel medio (69.825 %) y el ápice (58.209 %). La mayor variabilidad se
observó en el ápice de Gigantochloa apus, con un CV de 33.68 %, lo que evidencia mayor
dispersión de los valores individuales.
Tabla 1
Estadística descriptiva de la humedad saturada según especie y nivel de altura
Especie
Nivel
n
Media
D.E.
Mín.
Máx.
CV (%)
Bambusa
Base
5
68.137
5.159
62.099
74.079
7.57
Bambusa
Medio
5
65.210
8.389
55.412
73.953
12.86
Bambusa
Ápice
5
59.235
9.776
46.561
73.385
16.50
Gigantochloa
Base
5
79.602
13.947
65.261
100.911
17.52
Gigantochloa
Medio
5
69.825
15.750
51.408
92.153
22.56
Gigantochloa
Ápice
5
58.209
19.605
36.008
88.216
33.68
Nota. D.E. = desviación estándar; CV = coeficiente de variación; n = 5 repeticiones por combinación especie-nivel.
La Figura 2 muestra la dispersión de la humedad saturada por especie y nivel axial. Se
observa que Gigantochloa apus presentó mayor amplitud de valores en base y ápice,
mientras que Bambusa longispiculata mostró una distribución más compacta,
especialmente en la base.
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Figura 2
Distribución de humedad saturada según especie y nivel de altura
Nota. Los puntos representan los valores individuales de cada caña (n = 5 por grupo).
En la Figura 3 se confirma la tendencia de disminución axial de la humedad saturada.
Aunque las letras indican ausencia de diferencias significativas entre niveles dentro de
cada especie, los promedios evidencian una reducción numérica desde la base hacia el
ápice.
Figura 3
Media (± D.E.) de humedad saturada según especie y nivel de altura
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Densidad básica
La Tabla 2 muestra que la densidad sica presentó variaciones moderadas entre
especies y niveles. Bambusa longispiculata registró valores medios entre 0.745 y 0.770
g/cm³, con el mayor valor en el ápice. Gigantochloa apus presentó un incremento desde
la base (0.657 g/cm³) hacia el ápice (0.758 g/cm³). Los coeficientes de variación fueron
relativamente bajos a moderados, lo que indica una variabilidad controlada dentro de
cada combinación especie-nivel.
Tabla 2
Estadística descriptiva de la densidad básica según especie y nivel de altura
Especie
Nivel
n
Media
D.E.
Mín.
Máx.
CV (%)
Bambusa
Base
5
0.757
0.106
0.682
0.942
14.01
Bambusa
Medio
5
0.745
0.059
0.693
0.830
7.97
Bambusa
Ápice
5
0.770
0.062
0.692
0.863
8.09
Gigantochloa
Base
5
0.657
0.060
0.573
0.731
9.19
Gigantochloa
Medio
5
0.700
0.079
0.598
0.800
11.23
Gigantochloa
Ápice
5
0.758
0.110
0.602
0.899
14.57
Nota. D.E. = desviación estándar; CV = coeficiente de variación; n = 5 repeticiones por combinación especie-nivel.
La Figura 4 permite observar la distribución de los valores individuales de densidad
básica. En Bambusa longispiculata se aprecia mayor estabilidad entre niveles, mientras
que Gigantochloa apus muestra una tendencia creciente hacia el ápice, aunque con
mayor dispersión en este nivel.
Figura 4
Distribución de densidad básica según especie y nivel de altura
Nota. Los puntos representan los valores individuales de cada caña (n = 5 por grupo).
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Según la Figura 5, no se observaron diferencias significativas entre niveles de altura
dentro de cada especie. Aun así, los valores medios sugieren que Bambusa
longispiculata conserva densidades básicas relativamente uniformes, mientras que
Gigantochloa apus incrementa su densidad básica hacia el ápice.
Figura 5
Media (± D.E.) de densidad básica según especie y nivel de altura
Contracción tangencial
La contracción tangencial presentó una marcada variación axial. En la Tabla 3 se observa
que los valores más altos se registraron en la base de ambas especies, con 8.978 % para
Bambusa longispiculata y 10.049 % para Gigantochloa apus. La contracción disminuyó
en el nivel medio y alcanzó los valores más bajos en el ápice, con 3.952 % y 4.177 %,
respectivamente.
Tabla 3
Estadística descriptiva de la contracción tangencial según especie y nivel de altura
Especie
Nivel
n
Media
D.E.
Mín.
Máx.
CV (%)
Bambusa
Base
5
8.978
0.245
8.608
9.161
2.73
Bambusa
Medio
5
5.940
0.424
5.317
6.317
7.14
Bambusa
Ápice
5
3.952
0.256
3.627
4.293
6.48
Gigantochloa
Base
5
10.049
1.146
8.975
11.539
11.41
Gigantochloa
Medio
5
7.128
0.311
6.816
7.508
4.37
Gigantochloa
Ápice
5
4.177
0.745
2.974
5.027
17.84
Nota. D.E. = desviación estándar; CV = coeficiente de variación; n = 5 repeticiones por combinación especie-nivel.
La Figura 6 evidencia una separación clara entre los niveles axiales, especialmente entre
base, medio y ápice. La base de Gigantochloa apus presentó los valores individuales más
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altos, mientras que el ápice de ambas especies concentró los menores valores de
contracción tangencial.
Figura 6
Distribución de contracción tangencial según especie y nivel de altura
Nota. Los puntos representan los valores individuales de cada caña (n = 5 por grupo).
En la Figura 7, las letras muestran diferencias significativas entre niveles de altura dentro
de cada especie. La base presentó la mayor contracción tangencial, el nivel medio valores
intermedios y el ápice los menores valores, lo que confirma un gradiente axial
descendente.
Figura 7
Media (± D.E.) de contracción tangencial según especie y nivel de altura
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Contracción radial
La contracción radial mostró el mismo patrón axial que la contracción tangencial. Como
se observa en la Tabla 4, los mayores valores se registraron en la base, con 13.253 % en
Bambusa longispiculata y 13.640 % en Gigantochloa apus. En el nivel medio los valores
disminuyeron a 9.826 % y 9.765 %, respectivamente, mientras que en el ápice fueron
5.772 % y 6.597 %.
Tabla 4
Estadística descriptiva de la contracción radial según especie y nivel de altura
Especie
Nivel
n
Media
D.E.
Mín.
Máx.
CV (%)
Bambusa
Base
5
13.253
0.722
12.544
14.459
5.45
Bambusa
Medio
5
9.826
0.391
9.479
10.410
3.97
Bambusa
Ápice
5
5.772
0.475
5.023
6.271
8.24
Gigantochloa
Base
5
13.640
0.590
12.617
14.093
4.33
Gigantochloa
Medio
5
9.765
0.669
9.180
10.643
6.85
Gigantochloa
Ápice
5
6.597
0.611
5.601
7.151
9.27
Nota. D.E. = desviación estándar; CV = coeficiente de variación; n = 5 repeticiones por combinación especie-nivel.
La Figura 8 muestra que la contracción radial se distribuyó de manera diferenciada por
nivel axial. La base concentró los valores s altos, mientras que el ápice presentó los
valores más bajos y menor amplitud relativa en comparación con los niveles inferiores.
Figura 8
Distribución de contracción radial según especie y nivel de altura
Nota. Los puntos representan los valores individuales de cada caña (n = 5 por grupo).
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En la Figura 9 se observa que la base, el nivel medio y el ápice fueron estadísticamente
diferentes dentro de cada especie. Este resultado confirma que la contracción radial fue
s dependiente del nivel axial que de la especie evaluada.
Figura 9
Media (± D.E.) de contracción radial según especie y nivel de altura
Contracción longitudinal
La Tabla 5 evidencia que la contracción longitudinal fue menor que las contracciones
radial y tangencial, aunque también presentó un gradiente axial claro. En Bambusa
longispiculata, la contracción fue de 0.764 % en la base, 0.463 % en el nivel medio y
0.225 % en el ápice. En Gigantochloa apus, los valores fueron 0.828 %, 0.626 % y 0.378
%, respectivamente.
Tabla 5
Estadística descriptiva de la contracción longitudinal según especie y nivel de altura
Especie
Nivel
n
Media
D.E.
Mín.
Máx.
CV (%)
Bambusa
Base
5
0.764
0.073
0.655
0.835
9.60
Bambusa
Medio
5
0.463
0.050
0.380
0.514
10.83
Bambusa
Ápice
5
0.225
0.031
0.191
0.264
13.97
Gigantochloa
Base
5
0.828
0.062
0.752
0.897
7.44
Gigantochloa
Medio
5
0.626
0.034
0.586
0.666
5.50
Gigantochloa
Ápice
5
0.378
0.053
0.324
0.456
14.11
Nota. D.E. = desviación estándar; CV = coeficiente de variación; n = 5 repeticiones por combinación especie-nivel.
La Figura 10 muestra la distribución individual de la contracción longitudinal. En ambas
especies, los valores se agruparon de forma diferenciada según el nivel del culmo, con
mayor contracción en la base y menor en el ápice.
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Figura 10
Distribución de contracción longitudinal según especie y nivel de altura
Nota. Los puntos representan los valores individuales de cada caña (n = 5 por grupo).
La Figura 11 confirma diferencias significativas entre los tres niveles de altura dentro de
cada especie. Aunque los valores absolutos fueron bajos, la reducción desde la base
hacia el ápice fue consistente, lo que demuestra que la contracción longitudinal también
estuvo influenciada por la posición axial del culmo.
Figura 11
Media (± D.E.) de contracción longitudinal según especie y nivel de altura
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Análisis de agrupamiento jerárquico
El mapa de calor con dendrograma jerárquico se construyó con los valores promedio
estandarizados de las cinco propiedades físicas evaluadas. Como se muestra en la
Figura 12, los seis grupos se organizaron principalmente según el nivel de altura. Las
posiciones apicales de ambas especies se agruparon por sus menores valores de
humedad y contracciones, mientras que las posiciones basales se diferenciaron por
mayor humedad saturada y mayores contracciones.
Figura 12
Mapa de calor con dendrograma jerárquico de las propiedades físicas promedio, por especie y nivel de
altura
Nota. Los valores dentro de las celdas corresponden a las medias en su escala original; el color representa el valor
estandarizado (z-score). El dendrograma agrupa los seis grupos principalmente según el nivel de altura.
4. Discusión
Interpretación general de los resultados
Los resultados muestran que la variación axial del culmo influyó de manera consistente
en las propiedades sicas de Bambusa longispiculata y Gigantochloa apus. En ambas
especies, la humedad saturada y las contracciones tangencial, radial y longitudinal
disminuyeron desde la base hacia el ápice, mientras que la densidad básica fue más
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estable en B. longispiculata y aumentó hacia el ápice en G. apus. Este comportamiento
confirma que el culmo no debe interpretarse como un material homogéneo, sino como
una estructura lignocelulósica con gradientes físicos asociados a la posición axial, la
distribución anatómica y el contenido de humedad. El dendrograma jerárquico reforzó
esta tendencia, debido a que los grupos se organizaron principalmente por nivel de altura,
lo que indica que la sección del culmo explica una parte importante de la variación
conjunta de las propiedades evaluadas.
Contenido de humedad saturada
La humedad saturada fue mayor en la base y menor en el ápice en ambas especies. En
B. longispiculata, la media disminuyó de 68,137 % en la base a 59,235 % en el ápice; en
G. apus, la reducción fue de 79,602 % a 58,209 %. Este patrón sugiere que la sección
basal posee mayor capacidad de retención de agua, probablemente por mayor
proporción de tejido parenquimático, lúmenes celulares y espacios disponibles para
almacenamiento hídrico. La mayor variabilidad observada en G. apus, especialmente en
la base y el ápice, también sugiere una estructura interna más heterogénea o mayor
variación individual entre culmos.
La tendencia decreciente de la humedad hacia el ápice coincide con Portal-Cahuana et
al. (2023), quienes reportaron variación axial en especies de bambú de la Amazonía
oriental peruana, incluyendo G. apus. Asimismo, Wei et al. (2021) demostraron que la
higroscopicidad del bambú está relacionada con su estructura fibrosa gradiente, mientras
que Yuan et al. (2021) y Mou et al. (2022) señalaron que los cambios de humedad
provocan deformaciones diferenciales entre fibras y parénquima. En este estudio, la
mayor humedad basal no solo constituye una diferencia descriptiva, sino una condición
tecnológica relevante, porque puede incrementar el tiempo de secado y el riesgo de
deformación si el material se procesa sin acondicionamiento previo.
La importancia tecnológica de esta variable también ha sido demostrada por Wang,
Harries, et al. (2022), quienes reportaron que el contenido de humedad modifica el
desempeño mecánico del bambú, y por Jia et al. (2023), quienes evidenciaron que la
humedad relativa durante el almacenamiento afecta la calidad visual y el comportamiento
del material. Estas evidencias son particularmente pertinentes para Tingo Maa, donde
las condiciones ambientales húmedas pueden ralentizar el secado natural y aumentar la
susceptibilidad a deterioro, manchas, deformaciones o agrietamientos en culmos recién
aprovechados.
Densidad básica
La densidad básica mostró un comportamiento diferenciado entre especies. En B.
longispiculata, los valores fueron relativamente homogéneos entre base, medio y ápice,
con medias de 0,757; 0,745 y 0,770 g/cm³, respectivamente. En G. apus, la densidad
aumentó desde la base hacia el ápice, de 0,657 a 0,758 g/cm³. Esta diferencia sugiere
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que B. longispiculata presenta mayor uniformidad axial en la relación masa seca/volumen
saturado, mientras que G. apus muestra un gradiente sico más marcado, con menor
densidad en la base y mayor densidad en la sección apical.
El incremento de la densidad hacia el ápice en G. apus es consistente con Portal-
Cahuana et al. (2023), quienes también observaron menor densidad básica basal y mayor
densidad apical en esta especie. Desde una perspectiva anatómica, Maulana et al. (2021)
demostraron que las especies de Gigantochloa presentan variación en la distribución de
haces vasculares, fibras y parénquima dentro del culmo, lo que puede explicar los
cambios en densidad. De manera complementaria, Hartono et al. (2022) señalaron que
las propiedades físicas de diferentes bambúes dependen de la especie y de la sección
del culmo, reforzando la necesidad de evitar generalizaciones entre materiales
aparentemente similares.
Los valores de densidad básica obtenidos son relevantes para la caracterización
tecnológica de ambas especies. Zhang et al. (2022) reportaron una densidad básica
promedio de 0,64 g/cm³ en Thyrsostachys oliveri, valor inferior al registrado en B.
longispiculata y cercano al nivel basal de G. apus. Además, Jiang et al. (2024)
demostraron que la densidad y el área de haces vasculares se correlacionan con
propiedades físicas y menicas del bambú moso. Por tanto, la mayor densidad básica
de B. longispiculata y del ápice de G. apus podría indicar mayor proporción de material
sólido; sin embargo, esta interpretación debe complementarse con estudios anatómicos
y ensayos mecánicos específicos.
Contracciones tangencial y radial
Las contracciones tangencial y radial presentaron un claro patrón decreciente desde la
base hacia el ápice. La contracción tangencial disminuyó de 8,978 % a 3,952 % en B.
longispiculata y de 10,049 % a 4,177 % en G. apus. La contracción radial mostró valores
superiores, reduciéndose de 13,253 % a 5,772 % en B. longispiculata y de 13,640 % a
6,597 % en G. apus. Estos resultados indican que la base del culmo fue la sección con
menor estabilidad dimensional, mientras que el ápice presentó menor susceptibilidad a
deformación durante el secado.
La reducción de la contracción hacia el ápice coincide con Marasigan y Daguinod (2025),
quienes reportaron en G. apus una disminución de la contracción radial y volumétrica
hacia la sección superior del culmo. También concuerda con Hartono et al. (2022), al
señalar que la variación dimensional del bambú depende de la especie y de la posición.
Una explicación probable es que la base, al presentar mayor humedad y mayor
proporción de tejidos de almacenamiento, experimenta mayor pérdida de agua durante
el secado, lo que incrementa los cambios dimensionales. En cambio, el ápice, con menor
humedad inicial y mayor proporción relativa de tejido fibroso, presenta menor contracción.
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Un aspecto importante es que la contracción radial fue mayor que la tangencial en ambas
especies. Este comportamiento no es universal en bambúes, debido a que Awotwe-
Mensah et al. (2023) encontraron en Bambusa vulgaris contracciones tangenciales
superiores a las radiales y longitudinales. No obstante, Zhao et al. (2025) reportaron que,
en bambú redondo durante el secado, la contracción radial puede ser mayor que la
tangencial por la migración de humedad y la deformación asincrónica de estructuras
gradientes. Por ello, la predominancia radial observada en B. longispiculata y G. apus
podría relacionarse con el espesor de pared, la distribución de fibras y parénquima, y la
ruta de salida del agua desde la pared del culmo.
Los estudios a escala celular refuerzan esta interpretación. Yuan et al. (2023)
demostraron que las tensiones de contracción se concentran en regiones intercelulares
de las fibras, mientras que Zhu et al. (2024) evidenciaron que la contracción e
hinchamiento transversal varían radialmente en función de la estructura del culmo.
Asimismo, Wang, Zhang, et al. (2022) indicaron que el anillo medular puede mejorar la
estabilidad dimensional, y Zhang et al. (2024) mostraron que los nudos pueden limitar la
deformación y el agrietamiento por su estructura vascular particular. En conjunto, estas
investigaciones demuestran que la contracción del bambú no depende únicamente de la
pérdida de humedad, sino de la interacción entre anatomía, posición del tejido y
geometría del culmo.
Contracción longitudinal
La contracción longitudinal fue la de menor magnitud en ambas especies, aunque
también disminuyó desde la base hacia el ápice. En B. longispiculata, pasó de 0,764 % a
0,225 %, mientras que en G. apus disminuyó de 0,828 % a 0,378 %. Estos valores fueron
muy inferiores a las contracciones radial y tangencial, lo que confirma la mayor estabilidad
del bambú en dirección axial. Esta respuesta puede atribuirse a la orientación longitudinal
predominante de las fibras y haces vasculares, que restringe la deformación en esa
dirección.
Este patrón coincide con Mou et al. (2022), quienes reportaron que las deformaciones
longitudinales del bambú son menores que las transversales durante procesos de
absorción y desorción de humedad. Zhang et al. (2022) también observaron que la
contracción longitudinal fue la menor en Thyrsostachys oliveri. Aunque sus valores sean
bajos, esta propiedad no debe considerarse irrelevante, porque en piezas largas,
laminados o productos ensamblados pequeñas deformaciones acumuladas pueden
afectar el ajuste dimensional. Al respecto, do Amaral et al. (2025) demostraron que el
comportamiento de hinchamiento y contracción del bambú genera esfuerzos que pueden
ocasionar grietas, y do Amaral et al. (2023) mostraron que los ciclos de humedecimiento
y secado pueden modificar la estabilidad dimensional de Dendrocalamus asper.
Interpretación multivariada y valor tecnológico
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El mapa de calor con dendrograma mostró que las combinaciones especie-nivel se
agruparon principalmente por nivel axial. Las bases se asociaron con mayor humedad y
mayores contracciones, mientras que los ápices se vincularon con menor humedad y
mayor estabilidad dimensional. Este patrón confirma que la posición del culmo es un
criterio práctico para clasificar el material antes del secado o transformación. Li et al.
(2025) demostraron que la sorción de agua varía radialmente en el bambú saturado por
su estructura fibrosa gradiente, y Jiang et al. (2024) relacionaron la variación de densidad
y haces vasculares con el desempeño del material. Estos antecedentes explican por qué
la combinación de humedad, densidad y contracciones permite diferenciar secciones del
culmo con comportamiento tecnológico distinto.
Desde una perspectiva aplicada, B. longispiculata mostró mayor uniformidad en densidad
básica, mientras que G. apus presentó un gradiente axial más evidente y mayor humedad
basal. Esto sugiere que B. longispiculata podría ofrecer mayor regularidad física a lo largo
del culmo, en tanto que G. apus requeriría una clasificación s cuidadosa por secciones.
Las revisiones de Adier et al. (2023) y Madhushan et al. (2023) destacan que la
variabilidad por especie, edad, procedencia y sección del culmo limita la estandarización
del bambú, por lo que la caracterización local es necesaria para definir usos adecuados,
procesos de secado y estrategias de transformación.
Aportes, implicaciones y limitaciones del estudio
El principal aporte de esta investigación es generar evidencia experimental sobre la
variación axial de propiedades físicas en B. longispiculata y G. apus bajo condiciones de
Tingo María, Amazonía peruana. El estudio es especialmente relevante porque la
información científica disponible sobre B. longispiculata es limitada y porque permite
compararla con G. apus, especie con antecedentes recientes en Perú y Asia. Los
resultados aportan criterios para seleccionar secciones del culmo, optimizar el secado y
orientar posibles usos en productos forestales no maderables.
Las implicaciones prácticas indican que la base del culmo requiere mayor control durante
el secado por su mayor humedad y mayor contracción radial y tangencial. La parte media
presentó un comportamiento intermedio y podría ser útil cuando se requiera equilibrio
entre densidad y estabilidad dimensional. El ápice mostró menor humedad y menor
contracción, aunque debe evaluarse junto con propiedades mecánicas antes de
recomendar aplicaciones estructurales. Como limitación, el estudio se concentró en
propiedades físicas y no incorporó análisis anatómico, mecánico ni de durabilidad
biológica. Además, los resultados corresponden a una procedencia específica, por lo que
futuras investigaciones deberían ampliar el número de culmos, edades, sitios de colecta
y ensayos de flexión, compresión, cizallamiento, preservación y secado controlado.
5. Conclusiones
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La variación axial influyó de manera clara en las propiedades físicas de Bambusa
longispiculata y Gigantochloa apus. La humedad saturada fue mayor en la base y
disminuyó hacia el ápice, mientras que la densidad básica mostró cambios moderados
entre niveles. Las contracciones tangencial, radial y longitudinal presentaron un patrón
descendente desde la base hasta el ápice, con mayores cambios dimensionales en las
direcciones radial y tangencial. El análisis multivariado confir que los grupos se
diferenciaron principalmente por nivel axial, lo que evidencia que la posición del culmo
debe considerarse como criterio técnico para seleccionar, secar y transformar el material.
Los resultados aportan información experimental local para fortalecer el uso tecnológico
de ambas especies en la Amazonía peruana.
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
Referencias Bibliográficas
Adier, M. F. V., Sevilla, M. E. P., Valerio, D. N. R., & Ongpeng, J. M. C. (2023). Bamboo
as sustainable building materials: A systematic review of properties, treatment
methods, and standards. Buildings, 13(10), 2449.
https://doi.org/10.3390/buildings13102449
Awotwe-Mensah, M., Mitchual, S. J., Appiah-Kubi, E., Dadzie, P. K., Mensah, P., & Donkor,
M. B. (2023). Assessment of the drying behaviour of young and mature Bambusa
vulgaris from Ghana. Advances in Bamboo Science, 5, 100044.
https://doi.org/10.1016/j.bamboo.2023.100044
do Amaral, L. M., Molari, L., & Savastano, H. (2025). Swelling and shrinking behaviour of
bamboo and its application on a hygro-mechanical model. Wood Science and
Technology, 59(2), 36. https://doi.org/10.1007/s00226-025-01631-z
do Amaral, L. M., Rodrigues, C. de S., & Poggiali, F. S. J. (2023). Assessment of physical,
mechanical, and chemical properties of Dendrocalamus asper bamboo after
application of wetting and drying cycles. Advances in Bamboo Science, 2, 100014.
https://doi.org/10.1016/j.bamboo.2022.100014
Hartono, R., Iswanto, A. H., Priadi, T., Herawati, E., Farizky, F., Sutiawan, J., & Sumardi,
I. (2022). Physical, chemical, and mechanical properties of six bamboo from Sumatera
Island Indonesia and its potential applications for composite materials. Polymers,
14(22), 4868. https://doi.org/10.3390/polym14224868
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2007). Norma Técnica
Colombiana NTC 5525: Métodos de ensayo para determinar las propiedades físicas
y mecánicas de la guadua angustifolia Kunth. ICONTEC.
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20
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2008). Norma Técnica
Colombiana NTC 5300: Cosecha y poscosecha de los culmos de guadua angustifolia
Kunth. ICONTEC.
International Organization for Standardization. (2019). ISO 22157:2019 Bamboo
structures—Determination of physical and mechanical properties of bamboo culms—
Test methods. ISO. https://www.iso.org/standard/65950.html
Jia, H., Chen, L., Fang, C., Liu, H., Ma, X., Zhang, X., Fei, B., & Sun, F. (2023). Visual
evaluation of warehousing humidity and time on bamboo performance. Industrial
Crops and Products, 194, 116334. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.116334
Jiang, T., Feng, X., Xia, Z., Deng, S., & Wang, X. (2024). Gradient variation and correlation
analysis of physical and mechanical properties of moso bamboo (Phyllostachys
edulis). Materials, 17(9), 2069. https://doi.org/10.3390/ma17092069
Li, Z., Xiang, E., Yang, C., Huang, H., Jiang, J., & Lyu, J. (2025). Radial variation in the
sorption behavior of water-saturated bamboo with graded fibrous structure.
Construction and Building Materials, 494, 143324.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.143324
Madhushan, S., Buddika, S., Bandara, S., Navaratnam, S., & Abeysuriya, N. (2023). Uses
of bamboo for sustainable construction—A structural and durability perspective—A
review. Sustainability, 15(14), 11137. https://doi.org/10.3390/su151411137
Marasigan, O. S., & Daguinod, S. A. (2025). Characterization and potential utilization of
string bamboo (Gigantochloa apus). BIOTROPIA, 32(3), 363–372.
https://doi.org/10.11598/btb.2025.32.3.2506
Maulana, M. I., Jeon, W. S., Purusatama, B. D., Nawawi, D. S., Nikmatin, S., Sari, R. K.,
Hidayat, W., Febrianto, F., Kim, J. H., Lee, S. H., & Kim, N.-H. (2021). Variation of
anatomical characteristics within the culm of the three Gigantochloa species from
Indonesia. BioResources, 16(2), 3596–3606.
https://doi.org/10.15376/biores.16.2.3596-3606
Mou, Q., Hao, X., Xu, K., Li, X., & Li, X. (2022). Hygroexpansion behaviors of bamboo in
response to moisture absorption and desorption. Construction and Building Materials,
341, 127895. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127895
Portal-Cahuana, L. A., Caceres Velarde, A., & Pires de Moura Palermo, G. (2023).
Anatomical and variation of physical properties in the axial direction of three bamboo
species in the eastern Amazon of Peru. Scientia Agropecuaria, 14(1), 39–48.
https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2023.004
Wang, M., Harries, K. A., Zhao, Y., Xu, Q., Wang, Z., & Leng, Y. (2022). Variation of
mechanical properties of P. edulis (Moso) bamboo with moisture content. Construction
Space Scientific Journal of Multidisciplinary
Space Scientific Journal of Multidisciplinary
Vol.04 | Núm.03 | Jul – Sep | 2026
www.spacesjmultidisciplinary.omeditorial.com
Artículo Científico
21
and Building Materials, 324, 126629.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.126629
Wang, X., Zhang, S., Chen, L., Huang, B., Fang, C., Ma, X., Liu, H., Sun, F., & Fei, B.
(2022). Effects of pith ring on the hygroscopicity and dimensional stability of bamboo.
Industrial Crops and Products, 184, 115027.
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115027
Wei, X., Wang, G., Smith, L. M., & Jiang, H. (2021). The hygroscopicity of moso bamboo
(Phyllostachys edulis) with a gradient fiber structure. Journal of Materials Research
and Technology, 15, 4309–4316. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.10.038
Yuan, J., Chen, L., Mi, B., Lei, Y., Yan, L., & Fei, B. (2023). Synergistic effects of bamboo
cells during shrinkage process. Industrial Crops and Products, 193, 116232.
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.116232
Yuan, J., Fang, C., Chen, Q., & Fei, B. (2021). Observing bamboo dimensional change
caused by humidity. Construction and Building Materials, 309, 124988.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124988
Zhang, Y., Xu, H., Li, J., & Wang, H. (2024). Unraveling the inhibition of bamboo node on
dry shrinkage: Insights from the specific vascular structure of bamboo node. Industrial
Crops and Products, 211, 118193. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.118193
Zhang, Z., Rao, F., & Wang, Y. (2022). Morphological, chemical, and physical–mechanical
properties of a clumping bamboo (Thyrsostachys oliveri) for construction applications.
Polymers, 14(17), 3681. https://doi.org/10.3390/polym14173681
Zhao, W., Chen, K., Peng, H., Chen, H., Zhan, T., Cai, L., & Lyu, J. (2025). Moisture
migration, strain evolution, and cracking behavior of round bamboo during drying: A
gradient structure-based study. Construction and Building Materials, 502, 144470.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.144470
Zhu, J., Tan, Y., Chen, K., Peng, H., Zhu, L., Zhu, L., Jiang, J., Lyu, J., & Zhan, T. (2024).
Evaluation of transverse shrinking and swelling of bamboo using digital image
correlation technique. Industrial Crops and Products, 211, 118274.
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.118274
Reseña de autores
Fiorella Lynn Geronimo Macedo
Bachiller en Ciencias Forestales por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, con
interés en tecnología de productos forestales, propiedades físicas del bambú y
aprovechamiento sostenible de recursos lignocelulósicos.
Robert Gilbert Pecho de la Cruz
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Docente de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva, vinculado a investigación en tecnología y aprovechamiento de
productos forestales.
Cleide Santos Flores
Docente de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva, con experiencia en investigación forestal, propiedades tecnológicas
de la madera y bambú.