MANEJO DE LA COMPLEJIDAD AMBIENTAL
Guadalupe Garcia Izarraraz
Created on September 9, 2024
Equipo 5
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Transcript
MANEJO DE LA COMPLEJIDAD AMBIENTAL
EQUIPO 5
INTEGRANTES GUADALUPE GARCIA IZARRARAZMAYRA LETICA CHAVEZ RAMIREZARITZEL ISAMAR TORRES DEL RIOOMAR DIEGO GOVEAFATIMA ALVARADOCYNTHIA GUADALUPE JAURY PEREZCARMEN LUCIA AYALA OROZCO
Soy un subtítulo genial, ideal para dar más contexto sobre el tema que vas a tratar
La complejidad inherente al campo ambiental resulta de la presencia de múltiples intereses, visiones, campos de acción y niveles jerárquicos de in fluencias en la toma de decisiones de manejo. La definición de estrategias de gestión, como el establecimiento de una zona de protección de la diversidad no es la excepción a dicha complejidad. Este ensayo señala la necesidad de incorporar el pensamiento complejo en la toma de decisiones en un ambiente dinámico, considerando múltiples intereses (sociales, políticos y económicos), ademásde la información netamente biótica. Adicionalmente, debe existir una reflexión que abarque desde el nivel local de intereses, hasta consideraciones de carácter internacional, para la toma de decisiones efectivas y sustentables.
Resumen
Índice
1. HETEROGENEIDAD DEL AMBIENTE
2. INTERACCIÓN DE FACTORES AMBIENTALES
3. SUCESIÓN Y MANEJO DE AGROECOSISTEMAS
4. SISTEMAS REGIONALES Y CONVERSIÓN AGROECOLÓGICA
5. EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EN FUNCIÓN DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO, PRODUCTIVIDAD, ESTABILIDAD ECOLÓGICA Y POTENCIAL DE UTILIZACIÓN
HETEROGENEIDAD DEL AMBIENTE
Es la variedad de diferentes factores que afectan el crecimiento y el rendimiento de los cultivos. La heterogeneidad ambiental es la variación de los factores abióticos, lo que puede reflejarse en la distribución y abundancia de especies vegetales.
Ambiente: son ambientes diferentes si el mismos cultivo es tratado con la misma tecnologia, presenta diferencias en el rendimientoFactores que determinan la heterogeneidad:- Tipo de suelo : caracteristicas fisicas y quimicas -Posicion del paisaje : afecta la dinamica del agua -Profundidad del suelo: superficial o profunda-Clima-Mala irrigación -Compactación del suelo-Problemas de drenaje
heterogeneidad biotica y abiótica
HETEROGENEIDAD BIOTICA
Fue evaluada en función de las especies registrando datos de densidad, cobertura y frecuencia relativa en ambas temporadas.
HETEROGENEIDAD ABIÓTICA
Fue evaluada en la relación a la variación en altitud, pendiente y profundidad de suelo.
interacción de factores ambientales.
La interacción de factores ambientales se refiere a cómo diferentes elementos del ambiente (como el clima, el suelo, los organismos y las actividades humanas) se afectan mutuamente, influyendo en el equilibrio de los ecosistemas y en el bienestar humano
*Resiliencia al Cambio
importancia
*Equilibrio de Ecosistemas
Mantiene la estabilidad de los ecosistemas al regular las poblaciones y los recursos.
Mejora la capacidad de adaptación a perturbaciones, como desastres naturales y el cambio climático.
*Servicios Ecosistémicos
Asegura la provisión de beneficios como la purificación del agua, la polinización, y la regulación del clima.
Ejemplos Clave
1. *Clima y Vegetación*: Las lluvias promueven el crecimiento de plantas, que a su vez favorecen más precipitaciones, manteniendo la biodiversidad en bosques tropicales.2. *Suelo y Microorganismos*: Los microorganismos descomponen materia orgánica en nutrientes para las plantas, que alimentan a su vez a los microorganismos, favoreciendo la fertilidad del suelo.3. *Cambio Climático y Biodiversidad*: El aumento de temperatura afecta la distribución de especies y la biodiversidad, lo que a su vez limita la capacidad de adaptación al cambio climático.4. *Urbanización y Agua*: La expansión urbana reduce la infiltración de agua en el suelo, aumentando las inundaciones y la contaminación.5. *Atmósfera y Océanos*: El aumento de CO2 calienta los océanos, reduciendo su capacidad de absorber más CO2, lo que amplifica el calentamiento global.
Las interacciones de factores ambientales son fundamentales para gestionar los ecosistemas de forma sostenible y enfrentar desafíos globales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Sucesión y Manejo de Agroecosistemas
Aunque los ecosistemas naturales dan la impresión de ser estables e inmutables, la realidad es que siempre están siendo alterados, en alguna medida.La sucesión ecológica es el proceso de desarrollo de un ecosistema, mediante el cual se dan cambios específicos en la estructura y la función de la comunidad ecológica en el tiempo.
Sucesión Primaria: Representa el desarrollo del ecosistema en sitios que no fueron ocupados previamente por organismos vivos.Sucesión Secundaria: Es el desarrollo de un ecosistema en sitios que fueron previamente ocupados por organismos vivos, pero sufrieron disturbios.Perturbaciones: El mayor desafío del manejo de sistemas desarrollados mediante la sucesión es aprender como introducir perturbaciones de manera que estimulen la productividad y que generen resistencia al cambio y a la variación dentro del ecosistemaRecuperación: Cualquier cambio o alteración del ecosistema por la perturbación es seguido por un proceso de recuperación.
La agricultura toma ventaja de la perturbación para mantener los sistemas agrícolas en etapas iniciales de la sucesión. En esta etapa, el sistema puede producir grandes cantidades de material cosechable, pero esto tiene su efecto sobre otros procesos de desarrollo y la estabilidad se vuelve imposible.Manejando Agroecosistemas con un desarrollo SucesionalDespués de crear un agroecosistema mediante un desarrollo sicesional, el problema es determinar el mejor manejo: Devolver el sistema completo a las etapas iniciales de la sucesión, introduciendo una perturbación mayor.
SISTEMAS REGIONALES Y CONVERSIÓN AGROECOLÓGICA
La conversion de sistemas convencionales de produccion, caracterizados por monocultivos manejados con altos insumos a sistemas diversificados de bajos insumos, se basa en dos pilares agroecologicos: la diversificacion del habitat y el manejo organico del suelo. El funcionamiento optimo del agroecosistema depende de disenos espaciales y temporales que promueven sinergias entre los componentes de la biodiversidad arriba y abajo del suelo, las cuales condicionan procesos ecologicos claves como la regulacion biotica, el reciclaje de nutrientes y la productividad. La evolucion de la transicion agroecologica puede ser monitoreada por un conjunto de indicadores de sustentabilidad que estiman la calidad del suelo y la salud del cultivo
evaluación de la sustentabilidAd en función del rendimiento económico, productividad, estabilidad ecológica y potencial de utilización
En el ámbito de la agronomía, la función del rendimiento económico se refiere a la evaluación de la eficiencia y la rentabilidad de las prácticas agrícolas. Esto abarca una variedad de aspectos clave Producción y Costos: Determina la cantidad de productos agrícolas obtenidos en relación con los costos asociados. Esto incluye insumos como semillas, fertilizantes, pesticidas, y costos de trabajo y maquinaria.Ingresos y Beneficios: Evalúa los ingresos generados por la venta de productos y los beneficios netos después de deducir los costos. El objetivo es maximizar el margen de ganancia a través de la optimización de la producción y la reducción de costos.Eficiencia de Recursos: Analiza cómo se utilizan los recursos disponibles (tierra, agua, energía, etc.) para maximizar la producción y minimizar el desperdicio. La eficiencia en el uso de recursos es crucial para mejorar la rentabilidad económica
Sostenibilidad: Considera la sostenibilidad de las prácticas agrícolas, evaluando cómo afectan a largo plazo el medio ambiente y la salud del suelo. La sostenibilidad puede impactar la rentabilidad futura y la viabilidad económica a largo plazo.Riesgo y Gestión: Incluye la evaluación y gestión de riesgos asociados con la producción agrícola, como condiciones climáticas adversas, plagas o fluctuaciones en los precios de mercado. La capacidad para manejar estos riesgos puede afectar significativamente el rendimiento económico.Innovación y Tecnología: Examina cómo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas innovadoras puede mejorar la eficiencia y reducir costos, contribuyendo así al rendimiento económico.
PRODUCTIVIDAD Y ESTABILIDAD La productividad agrícola es uno de los indicadores más importantes en la agricultura, ya que mide la cantidad de producción agrícola por unidad de superficie o de trabajo. Uno de los aspectos más importantes es el clima, ya que las condiciones climáticas pueden influir en el crecimiento de las plantas y en la calidad de los cultivos.las sequías, heladas, inundaciones y otros eventos climáticos extremos pueden afectar gravemente la productividad agrícola.ESTABILIDAD la estabilidad se refiere a la capacidad de las poblaciones para retornar al equilibrio, después de ocurrida alguna disturbancia o alteración de los ecosistemas.
estabilidad ecológica
Diversidad biológica: Mayor diversidad tiende a incrementar la resiliencia, ya que diferentes especies pueden adaptarse de diferentes maneras a las perturbaciones. Ciclos de nutrientes: Un ecosistema estable tiene ciclos bien equilibrados de nutrientes (carbono, nitrógeno, fósforo, etc.), lo que garantiza que las especies puedan sobrevivir a largo plazo. Capacidad de regeneración: ¿El ecosistema puede recuperarse rápidamente de las perturbaciones? Esto incluye la tasa de crecimiento de las especies y su capacidad para regenerar biomasa. Balance energético: Equilibrio entre la energía que el ecosistema produce (fotosíntesis, productividad primaria) y la que consume (respiración, degradación).
La estabilidad ecológica se refiere a la capacidad de un ecosistema para mantenerse en equilibrio frente a perturbaciones, como cambios climáticos, actividades humanas o desastres naturales. Para evaluar la sostenibilidad en esta área se pueden considerar los siguientes aspectos:
Balance energético: Equilibrio entre la energía que el ecosistema produce (fotosíntesis, productividad primaria) y la que consume (respiración, degradación). Resiliencia a perturbaciones externas: Evaluar cómo el sistema responde a cambios ambientales extremos, como incendios forestales, sequías o inundaciones, sin perder sus funciones esenciales. Potencial de utilización: Este concepto se refiere a la capacidad de un ecosistema o recurso natural de ser utilizado por la sociedad (ya sea para agricultura, pesca, silvicultura, turismo, etc.) sin degradarse o comprometer su capacidad de regeneración. La evaluación de la sustentabilidad en este ámbito puede incluir:Capacidad de carga: La cantidad de actividad humana que puede soportar el ecosistema sin perder su capacidad de regenerarse. Esto incluye sobreexplotación de recursos como agua, suelos, o biodiversidad.Impacto ambiental de la actividad humana: Analizar si las actividades humanas, como la agricultura, la ganadería, o la industria, están causando daños a largo plazo al ecosistema.
Eficiencia en el uso de los recursos: Evaluar cómo se están utilizando los recursos y si existen prácticas que puedan mejorar la eficiencia, como la agricultura sostenible, la pesca regulada o el uso responsable del agua.Tecnologías limpias: Incorporar tecnologías que reduzcan el impacto ambiental, como el uso de energías renovables, manejo adecuado de residuos, o técnicas agrícolas que minimicen la degradación del suelo.Valor social y económico del recurso: El equilibrio entre el valor económico que se obtiene de un recurso y la necesidad de conservarlo a largo plazo. Esto se relaciona con el concepto de economía circular.
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