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VULNERABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS CRÍTICOS Guadalupe de la Lanza Espino Juan Carlos Gómez Rojas Salvador Hernández Pulido Instituto de Biología, UNAM

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VULNERABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS CRÍTICOS

Guadalupe de la Lanza Espino Juan Carlos Gómez Rojas Salvador Hernández Pulido Instituto de Biología, UNAM

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Regiones ciclogénicas en el Mundo. (Tomado de: www.snet.gob.sv/ver/seccion+educativa/meteorologia/huracanes/origen/).

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Número de tormentas y ciclones tropicales registrados en el Atlántico y Caribe en un periodo comprendido de 260 años (tomado de Sánchez S 2012).

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NÚMERO DE HURACANES EN EL PACÍFICO EN 62 AÑOS

0

5

10

15

20

2519

49

1951

1953

1955

1957

1959

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

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Se afirma que precisamente NO SE PUEDE aseverar que haya un aumento en la intensidad y frecuencia de huracanes en todo el mundo, que lo que ahora sucede es que hay más población habitando las zonas donde impartan éstos y gracias a los medios de comunicación los reportes de huracanes se difunden más rápido que en tiempo antiguos. Los datos de Km-biu-Lui el padre de la reciente disciplina de la paleotempestología (1998) afirma que requerimos de reconstruir la historia de los huracanes de los últimos 500 años, por lo menos, antes de poder hablar de su aumento o disminución, todos los autores en el tema coinciden con su propuesta.

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Playa La Disciplina formada por fragmentos de moluscos con el mar afectando áreas de manglar (Tomado de Márquez, 2011).

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Según Márquez en el área de Campeche identificó y cuantificó un proceso de transgresión marina en el litoral de Campeche causado por la interrupción del transporte litoral de sedimentos por obras civiles como espigones y escolleras, la disminución en el aporte de materiales arenosos por partes de los ríos y bocas lagunares, las diferencias en los sustratos rocosos y pantanosos de la zona litoral y el incremento en la intensidad y frecuencia de huracanes y nortes, junto con el aumento del nivel del mar causados por el cambio climático global son algunos de los factores que más intervienen en la dinámica litoral que repercute en el desarrollo urbano, turístico, vías de comunicación, eléctricas y perdida de sistemas ecológicos como los manglares y playas de anidación de tortugas.

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ÁREAS AGRÍCOLAS EN LOS CORDONES DE PLAYA EN MARISMAS NACIONALES, NAYARIT

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ÁREA PORTUARIA Y URBANA EN EL RÍO COATZACOALCOS, VERACRUZ

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ASENTAMIENTOS INDUSTRIALES EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO TEHUANTEPEC

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Objetivos: La fisicoquímica o calidad del agua, en áreas de mayor susceptibilidad en la zona costera de México, tomando como base los parámetros: salinidad, oxigeno, nitrógeno, fósforo, clorofila y bacteriología representada por coliformes totales o fecales; indicadores de la variación ambiental natural, antropogénica o por el cambio climático. Para tal efecto los ambientes costeros elegidos por su vulnerabilidad e importancia ecológica fueron: Nayarit (Estero Tecapan, Laguna Grande, Laguna Pericos, Laguna Agua Brava, Laguna el Valle, Estero El Gavilán, Laguna Pescadero); Río Coatzacoalcos; Tabasco (Laguna de Mecoacan, Pantanos de Centla, Laguna La Machona, Laguna del Carmen y Machona); Campeche (Laguna de Términos, Boca de Puerto Real, Boca del Carmen y Sistema Palizada); Yucatán (Dzilam, Progreso, Sisal, Celestum y Chelem) y Quintana Roo (Riviera Maya, Puerto Morelos, Ria Lagartos, Chacmchuc, Bojórquez, Nichupte y Laguna Ascensión)

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Metodología El grado de vulnerabilidad se estimó tomando como base los parámetros fisicoquímicos recomendados internacionalmente (UNESCO. 2003): que consisten en: nutrientes y oxigeno disuelto. En el caso de los sistemas costeros mexicanos ya referidos, se contó sólo con la información de nutrientes como nitratos, nitritos, amonio (definidos como nitrógeno total inorgánico), ortofosfatos, oxígeno, salinidad y como adicionales clorofila “a” y bacterias coliformes (que son constituidas por E. coli y Enterococos). Tanto la clorofila como las bacterias fueron incluidas por considerarse en el proceso de eutrofización generada por asentamientos humanos. Toda la información de los parámetros anteriores fue obtenida de referencias bibliográficas de diferentes autores y años, por lo que la estimación del grado de vulnerabilidad costera de las áreas elegidas, sólo se refiere a evaluaciones en espacio y tiempo irregulares en consecuencia, tiene un grado de incertidumbre tanto por basarse en registros anteriores sin el monitoreo continuo y necesario para tal fin, así como por la heterogeneidad metodológica empleada por los autores; por lo que se requeriría determinar la vulnerabilidad con registros de los parámetros aquí elegidos y actualizados para una mayor veracidad del grado de la vulnerabilidad. Para la determinar la vulnerabilidad se basó en los parámetros anteriores y utilizando los índices propuestos tanto por Saffran et al. (2001) como por Bojórquez-Tapia el at. (1998) que aportaron resultados semejantes, por lo que se decidió basarse en estos últimos autores. Los presentes cálculos se estimaron para un incremento máximo de 100 cm del nivel del mar. El índice se fundamenta en los siguientes criterios y fórmula.

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Escala Magnitud del impacto (M) Extensión del Impacto (E)

Duración de la acción (D)

Concepto Intensidad de la afectación en el área de estudio definida por la superficie impactada.

Área de afectación con respecto al área disponible en la zona de estudio.

Definida por la extensión en el tiempo de la acción y la repercusión del impacto ambiental.

1 Minima. Cuando la afectación cubre la menor proporción del total de los recursos existentes en el área de estudio (< 15%) o cuando los valores de la afectación son menores a un 30% respecto al limite permisible.

Puntual. Ocurre y se extiende dentro del área de estudio.

Corta. Cuando la acción dura menos de 30 días

2 Moderada. Cuando la afectación cubre una proporción intermedia del total de los recursos (< 30%) o si los valores de la afectación se ubican entre 31 y < 75 % respecto al limite permisible.

Local. Ocurre y/o se extiendo en un radio no mayor o igual a

Mediana. Cuando la acción dura entre 1 mes y dos años

3 Alta. Cuando la afectación cubre la mayor proporción del total de los recursos existentes o si los valores de la afectación rebasan el 75 de los limites permisibles.

Regional. Si ocurre y su extensión excede a los a cada lado o de radio del área de proyecto

Larga. Cuando la acción dura más de dos añoas.

Formula aplicada MEDij = 1 (Mij+Eij+Dij) Donde: 9 Mij: Magnitud

Eij: Extensión Dij: Duración

Escala utilizada en los diferentes criterios (Bojórquez-Tapia el at., 1998)

Calificación 1= impacto alto, 0.77= medio, 0.5= bajo.

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Para la región de Nayarit se calculó un impacto alto por salinidad, oxigeno y coliformes; medio por clorofila; así como bajo por nitrógeno y fósforo.

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En el caso del estuario del Río Coatzacoalcos se calculó un impacto alto por salinidad, oxigeno y coliformes; medio por nitrógeno, así como bajo por fósforo.

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Para la región de Tabasco se determinó un nivel alto por salinidad, oxigeno, nitrógeno, fósforo, clorofila y coliformes.

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Dentro de la región de Tabasco, la Laguna de Términos mostró un índice alto en salinidad, oxigeno disuelto, nitrógeno, fósforo, clorofila a y coliformes fecales.

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En la región de Yucatán la fórmula señaló un impacto alto por salinidad, oxigeno, nitrógeno, y coliformes fecales, así como medio para fósforo y clorofila.

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Para la región de Quintana Roo, un impacto alto por salinidad y coliformes, así como medio por nitrógeno y bajo por fósforo y clorofila.

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Conclusiones Destaca un impacto alto por salinidad para Yucatán, Quintana Roo y Nayarit, así como medio para Laguna de Términos. Con base en el contenido del oxígeno disuelto el impacto es alto para todas las regiones elegidas. Un impacto por nitrógeno total alto para Coatzacoalcos, Tabasco, Términos y Yucatán, así como medio para Quintana Roo. Para fósforo el impacto solo es alto para la región de Tabasco y medio para las restantes. Con base en clorofila el impacto es alto para la región de Tabasco, medio para Nayarit y Laguna de Términos y bajo para Yucatán y Quintana Roo. Desde el punto de visto bacteriológico el impacto es alto para todas las regiones. Se destaca que las condiciones de hipoxia-anoxia y niveles bacteriológicos serán una vulnerabilidad generalizada alta en las regiones estudiadas como resultado del cambio climático. En segundo lugar la salinización aunque en menor grado en áreas fluviales costeras como las de Tabasco. Además de una eutrofización particularmente por nitrógeno.

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Recomendaciones y medidas de mitigación -Dado el escaso de los registros sobre la fisicoquímica del agua (salinidad, oxígeno disuelto, nitrógeno total, fósforo total, clorofila, coliformes o específicamente enterococos ) así como de su continuo monitoreo en las lagunas costeras y estuarios de las costas de México, se requiere que las instancias gubernamentales realicen monitoreos por lo menos en las diferentes épocas del año (secas, lluvias y la de Nortes, huracanes o tormentas tropicales); además y se propone como parámetro adicional sólidos suspendidos o sedimentos. En virtud de que en la presente sección se eligieron aquellas regiones del Pacífico y del Golfo de México-Mar Caribe como las más vulnerables por los cambios hidrológicos, geomorfológicos y sociales que han experimentado, se recomienda se aboquen a efectuar los monitoreos necesarios para alimentar una base de datos suficiente y corroborar los índices de vulnerabilidad. Los resultados aquí obtenidos podrían ser la base metodológica para aplicarse a otras áreas costeras de México, también vulnerables, siempre y cuando se tenga una base de datos fisicoquímicos del agua aquí empleados aceptable. -Es necesario que los asentamientos humanos y sus diversas actividades (industriales y recreativas) asentadas tanto en las márgenes de los cuerpos costeros como en vías fluviales asociadas o parte altas de las cuencas, no descarguen a la zona costera sus aguas de desecho; lo que se requiere de construir plantas de tratamiento de alta eficiencia y proyectadas a largo plazo, antes de ser descargadas, incluso utilizar el agua tratada para servicios secundarios. -Se sugiere contar también con registros o base de datos hidrológicos (gastos mensuales o por temporada) de las cuencas fluviales costeras para calcular cuando se presentarían los mayores aportes de nutrientes, mezcla y alcance de la cuña salina (balance de materiales), así como para determinar el tiempo de residencia. -Especialmente las áreas agrícolas adyacentes a los sistemas costeros , en afluentes fluviales o aguas cuencas arriba, deben evitar los excesos de fertilizantes o emplear orgánicos de fácil degradación; se deben eficientar los cultivos incluso utilizar la técnica de rotación o cambiar el tipo de cultivo; evitar la desecación de los suelos para no ser trasportados como sedimentos a los ambientes acuáticos costeros y no azolvarlos, lo cual permitiría una mayor transgresión marina como sucede en los Pantanos de Centla, aunque puede suceder lo contrario que al no haber sedimentos la erosión sea mayor y por lo tanto también transgredir el mar; no incrementar áreas de cultivo y en su caso desaparecer tierras de cultivo ociosas o abandonadas que también han provocado azolvamientos en los ambientes costeros por transporte eólico e incluso han desaparecido humedales, en cuyo caso se sugeriría reforestar para evitar la erosión hídrica que incrementaría el transporte de sedimentos.

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VULNERABILIDAD COSTERA: CASO DE

ESTUDIO SISTEMA DE HUMEDALES MARISMAS

NACIONALES

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Descripción del área Los sistemas de humedales costeros de Marismas Nacionales son los más importantes del Pacífico por su extensión. Está formado por una red de lagunas costeras salobres, manglares, pantanos, marismas, más de 150 000 ha de canales de mareas y llanuras de inundación. Desembocan en este sistema los ríos Baluarte, Las Cañas, Acaponeta, San Francisco, Rosamorada, Bejuco, San Pedro y Santiago con una superficie total de las cuencas de 161 515 km2 sin considerar al Baluarte y San Francisco. Comprende una superficie aproximada de 248 mil ha, abarca desde Escuinapa (del sur de Sinaloa) hasta el sur de San Blas, Nay. Declarado como sitio Ramsar número 732, en junio de 1995, reconocido como sitio de las Reservas de la Red Hemisférica de Aves Playeras, además de incluirse en el Programa de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA por su nombre en español), y en 1998 se identificó y decretó como sitio AICA.

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Con base en un estudio realizado por la WWF (2009), en la zona de Marismas Nacionales se encuentra: manglar, vegetación halófila y tular, principalmente. Las distribuciones de manglar y la vegetación halófila responden claramente a un régimen hidráulico de inundación, siendo por tanto las formaciones vegetales más importantes. Actualmente existe en proyecto el decreto para establecer como Área Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera a Marismas Nacionales Nayarit, en los Municipios de Acaponeta, Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan en el Estado de Nayarit.

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Escurrimientos de los ríos Acaponeta y San Pedro y su tendencia.

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Hidrograma del Río San Pedro en su parte baja de 1962 a 2006 en la Estación San Pedro.

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Escurrimiento del Río Santiago, estación Capomal

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Figura 12. Canal de Cuautla y la intromisión de la marea Laguna de Agua Brava (Tomado de Fuentes-Mariles y Jiménez-Espinosa,

2002).

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Año 1973 1986 1990 1995 2000 2006

Hectáreas 89 100 87 000 82 300 80 000 75 000 65 000

Porcentual 100 98 92 90 84 73

Estimación de cobertura de manglar en Marismas Nacionales, Nayarit: 1973-2006.

Fuente: Berlanga-Robles y Ruiz-Luna (2006)

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Principales municipios que rodean al Marismas Nacionales

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VULNERABILIDAD El incremento del nivel del mar por el cambio climático, traerá en el área de Marismas Nacionales modificaciones substanciales de las superficies cubiertas por los humedales con manglares y vegetación asociada, que dependen del hidroperíodo y que se encuentran en zonas bajas, con avance de la intrusión salina, consecuencia del incremento de las mareas por la apertura del Canal de Cuautla, así como el menor aporte de aguas dulces por la tendencia a la disminución pluvial y fluvial de los ríos San Pedro y Acaponeta, así como el represado Santiago (aún no cuantificado el impacto ambiental), bajando los niveles de inundación interanuales necesarios para la sobrevivencia de los manglares. Flores Verdugo estima una pérdida del 52 % de los humedales a finales del siglo XXI por un incremento del nivel del mar de un metro. Es difícil que un humedal se recupere cuando se modifica el hidroperíodo (Carpenter et al., 1992). Los sedimentos aportados por los ríos son capturados por la vegetación y si no mantienen la tasa de acumulación, la vegetación se verá sumergida por el incremento del nivel del mar; este aporte ha sido reducido significativamente por la construcción de presas, como por ejemplo Aguamilpa;

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Las grandes avenidas actúan como un factor esencial para el desarrollo de los procesos ecológicos (ciclos de nutrientes, sucesión ecológica, etc.), que en última instancia mantienen las características de biodiversidad y productividad de estos ecosistemas. La magnitud, duración, frecuencia, tasa de cambio y momento de ocurrencia de cada una de las grandes avenidas se traduce en una respuesta ecológica y geomorfológica diferente. Como resultado del cálculo efectuado y una supuesta obra de regulación del río San Pedro, la WWF (2009), propone igualar los caudales de entrada a una presa, con caudales de salida. Sin embargo en el caso de Marismas Nacionales los periodos interanuales de inundación por grandes avenidas han sido las que han adecuado el establecimiento de una flora y fauna diversas, que difícilmente pudiera asegurar el flujo de salida.

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El humedal Marismas Nacionales sufre de un deterioro muy evidente desencadenado físicamente por la interrupción de los flujos de agua, sedimentos y nutrientes del río Santiago (80% de la aportación de agua-sedimentos), y la apertura artificial del canal de Cuautla (inició con 200 m y actualmente mide >3 km de ancho, aproximadamente). Este deterioro se refleja en la hipersalinización del sistema que ha ocasionado grandes pérdidas de manglar (>20,000 ha), la baja de la productividad pesquera y del ecosistema en general. Algunos autores estiman que por la influencia del cambio climático en la zona costera la comunidad de manglar migrará tierra adentro, siempre y cuando haya suficiente ambiente sedimentario y sin obstáculos topográficos además de no competir con las áreas agrícolas colindantes, sin embargo el represamiento de los ríos disminuiría el aporte fluvial y de sedimentos. También señalan que el incremento del nivel medio del mar determinará el grado del restablecimiento de los manglares, dunas y humedales costeros; sin embargo dado el incremento de aperturas de canales y la erosión, la penetración marina será mayor.

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Bajo el incremento del nivel del mar e invasión del mismo hacia humedales interiores, desaparecerían zonas de refugio, alimentación y crianza de organismos que encuentran en esta región de condiciones aptas para la reproducción y el crecimiento hasta la edad preadulta. Asimismo, desde el punto de vista económico, reducción en los recursos pesqueros.

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Gracias