{"id":720,"date":"2024-09-14T18:38:04","date_gmt":"2024-09-14T21:38:04","guid":{"rendered":"https:\/\/iai.int\/?page_id=720"},"modified":"2026-01-22T18:53:54","modified_gmt":"2026-01-22T23:53:54","slug":"impactos-del-cambio-climatico-en-la-biodiversidad-de-los-andes-tropicales-riesgo-climatico-vulnerabilidad-y-herramientas-de-toma-de-decisiones-para-la-planificacion-de-la-conservacion-2011-2013","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/iai.int\/es\/impactos-del-cambio-climatico-en-la-biodiversidad-de-los-andes-tropicales-riesgo-climatico-vulnerabilidad-y-herramientas-de-toma-de-decisiones-para-la-planificacion-de-la-conservacion-2011-2013\/","title":{"rendered":"Impactos del cambio clim\u00e1tico en la biodiversidad de los Andes tropicales: riesgo clim\u00e1tico, vulnerabilidad y herramientas de toma de decisiones para la planificaci\u00f3n de la conservaci\u00f3n (2011-2013)"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image alignleft\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/Logos-Bioclimandes1-1024x110.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23987\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2012-2016<\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><em>Los Andes tropicales se encuentran entre las \u00e1reas de mayor biodiversidad del planeta. Las sociedades humanas que viven en ellos dependen en muchos aspectos de los diferentes bienes y servicios que los ecosistemas andinos, con sus innumerables especies, les proveen.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La integridad de estos ecosistemas se encuentra seriamente amenazada por el cambio clim\u00e1tico y los cambios en el uso del suelo. Se espera que ambos factores causen un profundo impacto en la supervivencia, distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica e interacciones ecol\u00f3gicas de numerosas especies andinas. Como consecuencia de la desintegraci\u00f3n de estos ecosistemas debido a tales impactos, se espera una disminuci\u00f3n en su capacidad de proveer bienes y servicios vitales a los seres humanos. Por ello, los Andes tropicales necesitan estrategias de conservaci\u00f3n adaptadas a su ambiente, que est\u00e1 transform\u00e1ndose rapidamente, adem\u00e1s que es preciso desarrollar otras que, como los esquemas de manejo adaptativo, hagan frente a los impactos del cambio clim\u00e1tico en la biodiversidad, los ecosistemas y el bienestar de los seres humanos.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"proyecto\">Proyecto<\/h3>\n\n\n\n<p>El IAI, con el apoyo de la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, busc\u00f3 dotar a los pa\u00edses de los Andes tropicales, Bolivia, Colombia, Ecuador y Per\u00fa, de una metodolog\u00eda est\u00e1ndar para estimar, a escalas locales, los efectos del cambio clim\u00e1tico sobre la biodiversidad.<\/p>\n\n\n\n<p>El objetivo del proyecto de 5 a\u00f1os de duraci\u00f3n (2011 a febrero de 2016) lleva a cabo estudios de caso sobre tendencias de cambio clim\u00e1tico a corto y mediano plazo, patrones y gradientes de biodiversidad y vulnerabilidad de especies y ecosistemas al cambio clim\u00e1tico, as\u00ed como cambios en el uso del suelo en dos \u00e1reas transfronterizas objeto de estudio: la vertiente Pac\u00edfica de los Andes del Norte, en la zona fronteriza entre Colombia (departamento de Nari\u00f1o) y Ecuador (provincias de Carchi, Esmeraldas e Imbabura); y la vertiente Amazonica de los Andes Centrales, en la zona fronteriza entre Bolivia y Per\u00fa (\u00c1reas protegidas Madidi y Apolobamba en Bolivia, Bahuaja-Sonene y Tambopata en el Per\u00fa).<\/p>\n\n\n\n<p>Los estudios y la metodolog\u00eda est\u00e1ndar que se desarrollaron en este proyecto contribuyen a los an\u00e1lisis de vulnerabilidad y adaptaci\u00f3n en la regi\u00f3n, y al desarrollo de nuevas estrategias de conservaci\u00f3n priorizando medidas adaptativas apropiadas para cada situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/sites\/2\/proyecto1-nuevo.jpg\" alt=\"\" style=\"width:376px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Los Andes Tropicales<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/sites\/2\/proyecto-2-nuevo.jpg\" alt=\"\" style=\"width:367px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>AST Mutisia Lanata<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/sites\/2\/proyecto-3-nuevo.jpg\" alt=\"\" style=\"width:360px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Deltochilum carinatum<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/sites\/2\/proyecto-4-nuevo.jpg\" alt=\"\" style=\"width:358px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Canastero Asthenes urubambensis<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/sites\/2\/proyecto-5_mapa-nuevo.jpg\" alt=\"\" style=\"width:357px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Vista general \u2013 Los Andes Tropicales<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"metodologia\">Metodolog\u00eda<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Clima y cambio clim\u00e1tico<\/strong><br>El an\u00e1lisis de los cambios en las condiciones clim\u00e1ticas tuvo en cuenta diversas fuentes de informaci\u00f3n, entre ellas los resultados de simulaci\u00f3n de cinco modelos clim\u00e1ticos globales, la informaci\u00f3n hist\u00f3rica proveniente de estaciones meteorol\u00f3gicas ubicadas en cada sitio y la reconstrucci\u00f3n del clima de per\u00edodos hist\u00f3ricos distantes usando anillos de crecimiento de especies de \u00e1rboles clave. La combinaci\u00f3n de las dos primeras fuentes mencionadas tiene ventajas. Los modelos proveen informaci\u00f3n de todo el planeta para varias d\u00e9cadas de forma continua, pero no es informaci\u00f3n real. Las estaciones meteorol\u00f3gicas proveen, por su parte, informaci\u00f3n verdadera, pero localizada en un punto y para horizontes temporales que no exceden los 30 a 40 a\u00f1os. Al combinar ambas fuentes de informaci\u00f3n, resulta posible calibrar los modelos de simulaci\u00f3n y corregir sus resultados, de tal forma que se obtenga informaci\u00f3n de sus proyecciones clim\u00e1ticas mucho m\u00e1s confiable. Esto es particularmente importante en el contexto de los Andes tropicales, donde la informaci\u00f3n hist\u00f3rica de estaciones meteorol\u00f3gicas es limitada o, en algunos casos, inexistente, y donde la compleja topograf\u00eda hace necesario un an\u00e1lisis a\u00fan m\u00e1s cauteloso de los resultados de simulaci\u00f3n de modelos clim\u00e1ticos. La tercera fuente de informaci\u00f3n, la obtenida a trav\u00e9s de reconstrucciones clim\u00e1ticas, hace posible extender los horizontes de an\u00e1lisis considerablemente en el pasado, de tal manera que se tenga una ventana de an\u00e1lisis a\u00fan m\u00e1s representativa de un fen\u00f3meno de largo plazo como es el cambio clim\u00e1tico.<br><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/Site-1_Clima.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>\u2013 M\u00e1s informaci\u00f3n de \u2018Clima y cambio clim\u00e1tico\u2019 aqu\u00ed.<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Biodiversidad<\/strong><br>La clasificaci\u00f3n de ecosistemas usada en el proyecto se bas\u00f3 en el Atlas de los ecosistemas de los Andes del norte y centro publicado por la Secretar\u00eda General de la Comunidad Andina por ser una clasificaci\u00f3n regional que abarca los Andes tropicales en su totalidad. Los ecosistemas son entornos sumamente complejos que incluyen miles de especies de bacterias, plantas, hongos y animales. \u00c9stas interact\u00faan entre s\u00ed y con el medio f\u00edsico en el que se encuentran de muchas formas diferentes. En los Andes tropicales nuestro conocimiento sobre los ecosistemas existentes sigue siendo incipiente en muchos casos. Estas limitaciones impiden la aplicaci\u00f3n de herramientas complejas, desarrolladas recientemente, que eval\u00faan de forma directa la vulnerabilidad de los h\u00e1bitats o ecosistemas.<\/p>\n\n\n\n<p>La evaluaci\u00f3n de la vulnerabilidad al cambio clim\u00e1tico de ciertas especies clave es una manera indirecta de obtener pautas confiables sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas de los que forman parte. Para algunos grupos taxon\u00f3micos, nuestro conocimiento sobre la distribuci\u00f3n, historia natural y ecolog\u00eda de sus especies en los Andes tropicales es lo suficientemente detallado para facilitar tal evaluaci\u00f3n. Para la selecci\u00f3n de los grupos taxon\u00f3micos clave deben considerarse los siguientes criterios: (1) deben ser relativamente bien conocidos taxon\u00f3mica y ecol\u00f3gicamente; (2) deben tener importancia ecol\u00f3gica; (3) deben comportarse como bioindicadores con una relaci\u00f3n costo-rendimiento \u00f3ptima; (4) deben abarcar un n\u00famero significativo pero manejable de especies; y (5) deben haber sido estudiados o inventariados previamente en el \u00e1rea bajo consideraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Se consider\u00f3 que existen 3 grupos taxon\u00f3micos prioritarios o id\u00f3neos para la evaluaci\u00f3n de la vulnerabilidad de los ecosistemas andinos al cambio clim\u00e1tico, ya que cumplen con todos estos requisitos y adem\u00e1s abarcan un amplio espectro de formas de vida y rasgos biol\u00f3gicos: (1) grupos selectos de plantas como, por ejemplo, helechos, bromeli\u00e1ceas, fab\u00e1ceas (leguminosas) y palmeras; (2) los escarabajos copr\u00f3fagos; y (3) las aves. Las plantas son los productores primarios que conforman el fundamento de los ecosistemas, mientras que las aves y los escarabajos copr\u00f3fagos han sido identificados de manera objetiva como los grupos taxon\u00f3micos con la mejor relaci\u00f3n costo-rendimiento entre todos los bioindicadores.<\/p>\n\n\n\n<p>La informaci\u00f3n de biodiversidad se introduce en la herramienta desarrollada en forma de mapas que muestran las \u00e1reas donde se puede encontrar cada una de las especies seleccionadas. Los mapas pueden elaborarse utilizando informaci\u00f3n de colecciones cient\u00edficas (museos, herbarios) y de estudios previos donde se reporte la presencia de cada especie, o nueva informaci\u00f3n levantada en campo en visitas t\u00e9cnicas. El grado de vulnerabilidad de cada especie se eval\u00faa mediante el an\u00e1lisis de diversos factores correspondientes a tres componentes clave: exposici\u00f3n (cambios en temperatura y humedad), sensibilidad y capacidad adaptativa. Entre los factores de sensibilidad se consideran, por ejemplo, la capacidad de dispersi\u00f3n de la especie y la respuesta fenol\u00f3gica a cambios en las condiciones clim\u00e1ticas prevalentes. La evaluaci\u00f3n de todas las especies seleccionadas, v\u00eda la implementaci\u00f3n de la versi\u00f3n andina del \u00cdndice de Vulnerabilidad al Cambio Clim\u00e1tico de NatureServe, permite clasificar las especies seg\u00fan su grado de vulnerabilidad. La clasificaci\u00f3n tiene cinco categor\u00edas, desde \u2018No vulnerable y con posibles incrementos en la distribuci\u00f3n espacial\u2019 hasta \u2018Extremadamente vulnerable\u2019.<br><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/Site-2_Biodiversidad.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>\u2013 M\u00e1s informaci\u00f3n de \u2018Biodiversidad\u2019 aqu\u00ed.<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Uso de suelo<\/strong><br>Los cambios en el uso del suelo y las actividades de deforestaci\u00f3n se cuantificaron mediante el an\u00e1lisis de informaci\u00f3n (disponible en la web) que los sat\u00e9lites proveen en torno a las variaciones en la cobertura vegetal. Espec\u00edficamente, interes\u00f3 un par\u00e1metro llamado el NDVI (\u00cdndice de Diferencia Normalizada de Vegetaci\u00f3n, por sus siglas en ingl\u00e9s), que mide la actividad de fotos\u00edntesis de la vegetaci\u00f3n. El estudio de este par\u00e1metro puede usarse no s\u00f3lo para determinar c\u00f3mo responde la vegetaci\u00f3n ante la variabilidad clim\u00e1tica natural normal, sino tambi\u00e9n para analizar el estr\u00e9s vegetal bajo condiciones clim\u00e1ticas extremas o ante cambios abruptos que hayan sido generados por deforestaci\u00f3n. La informaci\u00f3n procesada, que se extiende a horizontes temporales de m\u00e1s de tres d\u00e9cadas (1981 al presente), permiti\u00f3 determinar el momento y la magnitud de intervenciones humanas importantes en una determinada zona del territorio en estudio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Percepci\u00f3n de cambio clim\u00e1tico en comunidades locales<\/strong><br>La informaci\u00f3n acerca de las percepciones del cambio clim\u00e1tico y de las diversas maneras que este cambio est\u00e1 afectando los ecosistemas en las dos \u00e1reas de estudio fue recolectada en comunidades rurales mediante tres enfoques metodol\u00f3gicos: (1) la aplicaci\u00f3n de una encuesta estructurada a habitantes locales; (2) entrevistas en profundidad a informantes claves locales (hombres y mujeres); y (3) un ejercicio de mapeo participativo con grupos focales para identificar \u00e1reas de mayor riesgo al cambio clim\u00e1tico de acuerdo a la opini\u00f3n local y oportunidades para aplicar mecanismos de adaptaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>An\u00e1lisis Integral de los componentes<\/strong><br>Se aplic\u00f3 un an\u00e1lisis multicriterio para la toma de decisiones (MCDA por sus siglas en ingl\u00e9s) con el objetivo de integrar los resultados de los diferentes componentes de este proyecto (cambio clim\u00e1tico, cambio de uso de suelo, vulnerabilidad de la biodiversidad) para una evaluaci\u00f3n de los riesgos de la biodiversidad a nivel de ecosistemas ante el cambio ambiental global. Una matriz MCDA proporciona una puntuaci\u00f3n para cada ecosistema para cada criterio incluido en el an\u00e1lisis. Se incluyeron los siguientes seis criterios:<\/p>\n\n\n\n<p>(1) El aumento en las temperaturas promedias proyectado para 2046-2065.<br>(2) Los cambios en el \u00edndice de humedad proyectados para 2046-2065.<br>(3) La proporci\u00f3n del \u00e1rea de cada ecosistema que mostr\u00f3 cambios estad\u00edsticamente significativos en el uso de suelo entre 1981 y 2006 (expresado por medio del \u00edndice de vegetaci\u00f3n de diferencia normalizada \u2013 NDVI).<br>(4) El porcentaje de las especies de plantas vulnerables al cambio clim\u00e1tico seg\u00fan el CCVI.<br>(5) El porcentaje de las especies de escarabajo copr\u00f3fagos vulnerables al cambio clim\u00e1tico seg\u00fan el CCVI.<br>(6) El porcentaje de las especies de aves vulnerables al cambio clim\u00e1tico seg\u00fan el CCVI.<\/p>\n\n\n\n<p>Para cada criterio, los ecosistemas fueron puntuados sobre una escala ordinal del 1 al 5 (1 siendo el grado de menor, 5 el de mayor severidad), dividi\u00e9ndose el rango de valores observados para cada criterio en cinco intervalos iguales. A cada uno de los seis criterios se asign\u00f3 un peso relativo, calcul\u00e1ndose de esta forma la media ponderada para cada ecosistema:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 El mayor peso (0,4) fue asignado al criterio 3 (cambio de uso de suelo), ya que \u00e9ste representa la perturbaci\u00f3n m\u00e1s inmediata y abrupta de la biodiversidad.<br>\u2013 Un peso algo intermedio fue asignado a los criterios 4, 5 y 6, es decir la proporci\u00f3n de especies vulnerables en cada uno de los tres grupos taxon\u00f3micos (0,133 cada uno); en su suma obtienen el mismo peso que el cambio de uso de suelo.<br>\u2013 Por \u00faltimo, el menor peso fue asignado a los criterios 1 y 2 (cambios proyectados en la temperatura y humedad promedia; 0,1 cada uno), debido a que \u00e9stos tienen un efecto m\u00e1s a largo plazo en los ecosistemas, y para evitar redundancias dado que estos criterios ya fueron tomados en cuenta en la evaluaci\u00f3n de la vulnerabilidad de las especies con el CCVI de NatureServe.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"resultados\">Resultados<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Resultados del componente \u2018Clima y cambio clim\u00e1tico\u2019<\/strong><br>Los resultados de simulaci\u00f3n para el horizonte prospectivo (2046-2065), corregidos para incluir la compleja orograf\u00eda de los Andes, sugieren que en una gran parte de la extensi\u00f3n total de los Andes tropicales la temperatura del aire podr\u00eda experimentar aumentos entre +2,2 y +2,4\u00b0C, lo que podr\u00eda afectar severamente la integralidad y funcionalidad de sus ecosistemas. Una importante proporci\u00f3n del \u00e1rea de estudio Colombia-Ecuador podr\u00eda experimentar un aumento en la temperatura cercano a los +2,0\u00b0C, y en algunos sitios incluso de +2,2\u00b0C. El caso del \u00e1rea de estudio Per\u00fa-Bolivia muestra ser un poco m\u00e1s cr\u00edtico, ya que la temperatura podr\u00eda llegar a aumentar en hasta +2,7\u00b0C en una gran extensi\u00f3n del \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n<p>En cuanto a cambios en humedad, la extensi\u00f3n total de los Andes tropicales podr\u00eda llegar a experimentar una variaci\u00f3n en la humedad en el rango -18% (reducci\u00f3n de humedad) a +20% (incremento de humedad) en el horizonte de mediano plazo. Las dos \u00e1reas de estudio podr\u00edan experimentar variaciones en sus condiciones hist\u00f3ricas entre el -13% y el +9%, siendo la reducci\u00f3n de humedad el escenario que podr\u00eda resultar m\u00e1s prevalente.<\/p>\n\n\n\n<p>Los aumentos en la temperatura promedia proyectados para el \u00e1rea de estudio Colombia-Ecuador mostraron poca variaci\u00f3n entre los diferentes ecosistemas, oscilando entre los +1,7\u00b0C y +1,8\u00b0C y con una leve tendencia de anomal\u00edas m\u00e1s altas a alturas mayores. Para un solo ecosistema se proyect\u00f3 una reducci\u00f3n promedia de la humedad en un 5%: el bosque piemontano pluvial de los Andes del Norte.<\/p>\n\n\n\n<p>Para el \u00e1rea de estudio Per\u00fa-Bolivia, los mayores aumentos en la temperatura promedia que sobrepasan los 2,0\u00b0C son proyectados para los cuatro ecosistemas de mayor altura, es decir los arbustales, pajonales y bosques de Polylepis altoandinos. Mientras que los ecosistemas con la mayor reducci\u00f3n promedia de humedad (6-8% de desecaci\u00f3n) proyectada son los bosques piemontanos y subandinos en el otro extremo altitudinal del \u00e1rea de estudio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Resultados del componente \u2018Biodiversidad\u2019<\/strong><br>Para el \u00e1rea de estudio Colombia-Ecuador en la vertiente occidental de los Andes tropicales, se evalu\u00f3 la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica y la vulnerabilidad al cambio clim\u00e1tico de un total de 1007 especies entre los tres grupos taxon\u00f3micos considerados en el presente proyecto: 415 especies de plantas vasculares, 46 especies de escarabajos copr\u00f3fagos y 546 especies de aves. Las especies vulnerables al cambio clim\u00e1tico se concentraron en cuatro de los siete ecosistemas y en dos zonas altitudinales: (1) en los bosques piemontanos por debajo de los 1500 msnm; y (2) en los p\u00e1ramos por encima de los 3000 msnm.<\/p>\n\n\n\n<p>En los bosques piemontanos se observaron los mayores n\u00fameros absolutos y relativos de especies de escarabajos copr\u00f3fagos y plantas vulnerables. Mientras que en el otro extremo altitudinal, en los p\u00e1ramos, fue registrada la mayor representaci\u00f3n relativa de plantas y aves vulnerables.<\/p>\n\n\n\n<p>Para el \u00e1rea de estudio Per\u00fa-Bolivia en la vertiente oriental de los Andes tropicales, se evalu\u00f3 la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica y la vulnerabilidad al cambio clim\u00e1tico de un total de 1581 especies entre los tres grupos taxon\u00f3micos considerados en el presente proyecto: 592 especies de plantas vasculares, 150 especies de escarabajos copr\u00f3fagos y 839 especies de aves. Las especies vulnerables al cambio clim\u00e1tico se concentraron en siete de los 15 ecosistemas y en dos zonas altitudinales: (1) en los bosques piemontanos y subandinos por debajo de los 1200-1300 msnm; y (2) en los arbustales y pajonales altoandinos por encima de los 3000 msnm.<\/p>\n\n\n\n<p>En los bosques piemontanos y subandinos se observaron los mayores n\u00fameros absolutos y relativos de especies de escarabajos copr\u00f3fagos vulnerables y los mayores n\u00fameros absolutos de plantas vulnerables. Mientras que en el otro extremo altitudinal, en los arbustales y pajonales altoandinos, fueron registrados los mayores n\u00fameros absolutos y relativos de aves como tambi\u00e9n la mayor representaci\u00f3n relativa de plantas vulnerables.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Resultados del componente \u2018Uso de suelo\u2019<\/strong><br>Las actividades de deforestaci\u00f3n se suman sin\u00e9rgicamente a los impactos que el cambio en condiciones clim\u00e1ticas hist\u00f3ricas podr\u00eda generar sobre los diferentes ecosistemas de las \u00e1reas en estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>Los resultados del an\u00e1lisis sugieren que, en el \u00e1rea de estudio Per\u00fa-Bolivia, al menos el 30% de la superficie sufri\u00f3 un cambio significativo en su cobertura vegetal en las \u00faltimas tres d\u00e9cadas. La gran mayor\u00eda de las intervenciones por actividad humana se llevaron a cabo a mediados de la d\u00e9cada de los 90s. Los puntos m\u00e1s cr\u00edticos se presentaron en la zona de piedemonte de la Cordillera, espec\u00edficamente en el bosque del piedemonte del suroeste de la Amazon\u00eda, y en la zona altoandina de la puna humeda en los pajonales (dos ecosistemas). El porcentaje de la extensi\u00f3n total afectada es cercano al 58%.<\/p>\n\n\n\n<p>En el \u00e1rea de estudio Colombia-Ecuador, el escenario de deforestaci\u00f3n resulta a\u00fan m\u00e1s cr\u00edtico. All\u00ed, los ecosistemas m\u00e1s afectados en la d\u00e9cada m\u00e1s reciente fueron el bosque piemontano pluvial (79% del \u00e1rea afectado) y el bosque montano bajo pluvial de los Andes del Norte (66%). Para un total de cuatro de los siete ecosistemas analizados, m\u00e1s del 50% de la superficie sufri\u00f3 un cambio significativo en su cobertura vegetal en las \u00faltimas tres d\u00e9cadas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Resultados del an\u00e1lisis integral de los tres componentes<\/strong><br>Para cada uno de los dos \u00e1reas de estudio se aplic\u00f3 un an\u00e1lisis multicriterio para la toma de decisiones (MCDA por sus siglas en ingl\u00e9s) con el objetivo de integrar los resultados de los diferentes componentes de este proyecto (cambio clim\u00e1tico, cambio de uso de suelo, vulnerabilidad de la biodiversidad) para una evaluaci\u00f3n de los riesgos de la biodiversidad a nivel de ecosistemas ante el cambio global.<\/p>\n\n\n\n<p>Para el \u00e1rea de estudio Colombia-Ecuador la media ponderada que representa el m\u00e1s alto grado de riesgo ante el cambio global (4,2 sobre una escala del 1 al 5) fue obtenida para el ecosistema bosque piemontano pluvial de los Andes del Norte. Este ecosistema obtuvo la m\u00e1xima puntuaci\u00f3n para cuatro de los seis criterios: reducci\u00f3n de la humedad, cambio de uso de suelo, mayor representaci\u00f3n relativa de plantas y escarabajos copr\u00f3fagos vulnerables ante el cambio clim\u00e1tico. El ecosistema que le sigue, aunque con un grado de riesgo sustancialmente menor (media ponderada de 3,3), es el bosque montano bajo pluvial de los Andes del Norte. Los detalles del an\u00e1lisis multicriterio se muestran en la Tabla 1.<\/p>\n\n\n\n<p>Para el \u00e1rea de estudio Per\u00fa-Bolivia la media ponderada que representa el m\u00e1s alto grado de riesgo ante el cambio global (4,8 sobre una escala del 1 al 5) fue obtenida para el ecosistema pajonal altoandino de la puna humeda. Este ecosistema obtuvo la m\u00e1xima puntuaci\u00f3n para cuatro de los seis criterios: aumento de la temperatura, cambio de uso de suelo, mayor representaci\u00f3n relativa de plantas y aves vulnerables ante el cambio clim\u00e1tico. Los dos ecosistemas que le siguen son el pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial de Yungas y el bosque del piedemonte del suroeste de la Amazon\u00eda (media ponderada de 3,8 para ambos). Los detalles del an\u00e1lisis multicriterio se muestran en la Tabla 1.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tabla 1.<\/strong>&nbsp;Matriz del an\u00e1lisis multicriterio para la toma de decisiones para seis criterios y siete ecosistemas en el \u00e1rea de estudio Colombia-Ecuador. Para cada criterio, los ecosistemas fueron puntuados sobre una escala ordinal del 1 al 5 (1 siendo el grado de menor, 5 el de mayor severidad), dividi\u00e9ndose el rango de valores observados para cada criterio en cinco intervalos iguales. El mismo procedimiento fue empleado para la obtenci\u00f3n de la puntuaci\u00f3n del grado de severidad (riesgo) global con base en la media ponderada.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/Bioclimandes_resultados_tabla-1.png\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/Bioclimandes_resultados_tabla-1-300x88.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-24010\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Tabla 2.<\/strong>&nbsp;Matriz del an\u00e1lisis multicriterio para la toma de decisiones para seis criterios y 15 ecosistemas en el \u00e1rea de estudio Per\u00fa-Bolivia. Para cada criterio, los ecosistemas fueron puntuados sobre una escala ordinal del 1 al 5 (donde 1 es el grado de menor severidad y 5 el de mayor), dividi\u00e9ndose el rango de valores observados para cada criterio en cinco intervalos iguales. El mismo procedimiento fue empleado en la obtenci\u00f3n de la puntuaci\u00f3n del grado de severidad global con base en la media ponderada.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/Bioclimandes_resultados_tabla-2.png\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/Bioclimandes_resultados_tabla-2-300x129.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-24011\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/Leyenda-para-los-c%C3%B3digos-de-los-ecosistemas.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Leyenda para los c\u00f3digos de los ecosistemas (PDF)<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"productos\">Productos de divulgaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/iai-maca-cc-biodiversitytropic450x341.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-24630\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/IAI-MacA-CCBiodiversityTropicalAndesBrochure2017.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Clique aqu\u00ed para descargar el documento en PDF<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quien\">Qui\u00e9nes somos<\/h2>\n\n\n\n<p><strong><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/Site-3_Equipo.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u2013 Equipo<\/a><br><\/strong><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/Site-4_instituciones.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>\u2013 Instituciones<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"masinfo\">M\u00e1s informaci\u00f3n sobre los Andes tropicales<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s1.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s1-300x250.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-24026\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Los Andes tropicales se encuentran entre las \u00e1reas de mayor biodiversidad del planeta, dado que albergan una maravillosa variedad de ecosistemas. Se estima que Colombia, Ecuador, Per\u00fa y Bolivia, pa\u00edses que forman parte de esta regi\u00f3n, albergan la sexta parte de la biodiversidad mundial. Ambientes \u00fanicos como los bosques altoandinos de Polylepis se encuentran entre los ecosistemas m\u00e1s amenazados de Am\u00e9rica del Sur.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s2.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s2-300x250.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-24027\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Los altos niveles de biodiversidad de los Andes tropicales son posibles gracias a las espec\u00edficas y particulares condiciones clim\u00e1ticas y orogr\u00e1ficas de la regi\u00f3n. Los ambientes de altura se comportan como islas donde las especies end\u00e9micas se desarrollan y sobreviven sin la posibilidad de migrar ni mezclarse con otras poblaciones.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s3.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s3-300x250.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-24028\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>El calentamiento global parece estarse presentando m\u00e1s aceleradamente en las tierras altas que en las bajas. Los Andes tropicales necesitan, por ende, estrategias de conservaci\u00f3n adaptadas a su ambiente, el cual se est\u00e1 transformando r\u00e1pidamente.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s4.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s4-300x250.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-24029\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Aunque existen pocas estaciones climatol\u00f3gicas en los Andes tropicales, el an\u00e1lisis de sus registros hist\u00f3ricos as\u00ed como de otras fuentes de informaci\u00f3n, nos permite reconstruir los climas andinos pasados con miras a comprender mejor la compleja variabilidad clim\u00e1tica de la regi\u00f3n. Nuestro equipo (en la imagen) ha instalado sensores de humedad y temperatura en las \u00e1reas de estudio, y ha recolectado datos durante un per\u00edodo de por lo menos dos a\u00f1os consecutivos.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s5.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s5-300x250.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-24030\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Colombia, Ecuador, Per\u00fa y Bolivia cubren aproximadamente el 2,4% de la superficie terrestre y el 21% de Am\u00e9rica del Sur, pero albergan casi una quinta parte de la flora mundial y m\u00e1s de la mitad de la flora del continente sudamericano, con porcentajes de endemismos en cada pa\u00eds cercanos al 25-30%.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s6.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s6-300x250.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-24031\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>En los Andes de Colombia, Ecuador, Per\u00fa y Bolivia, desde el piedemonte hasta la l\u00ednea de nieve, existen m\u00e1s de 2000 especies de aves, cerca del 22% de todas las especies conocidas. Casi 600 de ellas no se encuentran en ning\u00fan otro lugar de la Tierra. Las aves cumplen roles muy importantes para el funcionamiento de los ecosistemas andinos tales como la dispersi\u00f3n de semillas y la polinizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s7.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s7-300x250.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-24032\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Los insectos constituyen una componente predominante de la biodiversidad global. Los Andes tropicales son un centro de especiaci\u00f3n para muchos insectos, lo que ha llevado a niveles excepcionales de diversidad y endemismo en esta regi\u00f3n. Los escarabajos copr\u00f3fagos son considerados excelentes bioindicadores, y con su rol de descomponedores, recicladores de nutrientes, controladores de plagas y dispersores secundarios de semillas, contribuyen a un buen funcionamiento de los ecosistemas.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s8.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/iai.int\/admin\/site\/sites\/default\/files\/uploads\/s8-300x250.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-24033\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Los Andes tropicales han sido un foco de desarrollo humano durante m\u00e1s de 10 000 a\u00f1os y constituyen uno de los 12 principales centros de origen de plantas cultivadas para alimento, medicinas e industria a nivel mundial. Sus sociedades humanas, que han causado impactos variables en los paisajes y la diversidad de la regi\u00f3n, dependen en muchos aspectos de los bienes y servicios que los ecosistemas andinos les proveen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>2012-2016 Los Andes tropicales se encuentran entre las \u00e1reas de mayor biodiversidad del planeta. Las sociedades humanas que viven en ellos dependen en muchos aspectos de los diferentes bienes y servicios que los ecosistemas andinos, con sus innumerables especies, les proveen. 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