Análisis de los impactos del cambio climático en los bosques andinos mediante modelos de distribución potencial (2010–2069)
DOI:
https://doi.org/10.18172/cig.6341Palabras clave:
Cordillera de los Andes, cambio climático, bosques, modelos de distribución potencial (MDP)Resumen
El cambio climático se ha convertido en el siglo XXI en la mayor amenaza global que afecta a distintos países de una forma diferente, afectando a distintas zonas desde el aumento del riesgo de desertificación debido al aumento de las temperaturas hasta las zonas con riesgo de inundaciones provocadas por el aumento de las precipitaciones. Por ello la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una prioridad para numerosos bosques de la Cordillera de los Andes. En esta investigación se realizó un estudio sobre los posibles cambios en los bosques, ya que se trata de una de las regiones con mayor variedad de ecosistemas y formaciones forestales del mundo, analizando su distribución actual y futura de ocho formaciones forestales a lo largo de la zona de estudio, mediante modelos de distribución potencial, utilizando el software Maxent, bajo tres escenarios de emisión RCP 4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5; con proyecciones para el periodo actual 2010-2039 y el futuro 2040-2069. Los resultados nos indican que la mayor parte de los bosques analizados sufrirá modificaciones en su distribución actual, como es el caso de los Bosques Bajos y Arbustales Altimontanos de la Puna Húmeda que disminuye más del 60% su extensión actual en Bolivia. En la distribución futura todos los bosques analizados reducirán su área de distribución potencial, como el Bosque Submontano y Montano seco de Yungas del Norte el 81,6% y el Bosque Bajo Altoandino de Puna Xerofítica Occidental (Perú) el 89,5% en el escenario más restrictivo RCP 8.5, lo que puede provocar desplazamientos hacia latitudes más elevadas, con la pérdida de hábitats.
Descargas
Citas
Acosta, F., Aguilera, X., Campero, M., Prado, P., Fernández, C.E. 2022. Estructura del ensamblaje de microcrustáceos en tres distritos biogeográficos de los Andes de Bolivia. Ciencia y Tecnología 14, 35-45. https://revistas.umss.edu.bo/index.php/cienciaytecnologia/index
Alberdi Nieves, V. 2021. Modelado de distribución de especies en los bosques de los andes meridionales. Papeles de Geografía, 66. https://doi.org/10.6018/geografia.409051
Alaggia, F.G., Torres, R.C., Nori, J. 2022. Efecto hipotético del cambio climático sobre la distribución de dos especies leñosas dominantes del Chaco Serrano. Ecología Austral, 32(2), 319-330. https://doi.org/10.25260/EA.22.32.2.0.1828
Anderson, R.P., Lew, D., Townsend, A.P. 2003. Evaluating predictive models of species’ distributions: criteria for selecting optimal models. Ecological Modelling 162, 211-232. https://doi.org/10.1016/S0304-3800(02)00349-6
Arribas, P., Abellán, P. 2012. La vulnerabilidad de las especies frente al cambio climático, un reto urgente para la conservación de la biodiversidad. Ecosistemas 21(3), 79-84. https://doi.org/10.7818/ECOS.2012.21-3.10
Araújo, M., Peterson, A. 2012. Uses and misuses of bioclimatic envelope modelling. Ecology, 93(7), 1527-1539. https://doi.org/10.1890/11-1930.1
Ávila-Núñez, J.L., Otero LD. 2019. Entomofauna asociada a especies de helechos Pteridium (Pteridopsida: Dennstaedtiaceae) en el Cerro La Bandera de Los Andes venezolanos. Ecotrópicos 31, e0006 https://doi.org/10.53157/ecotropicos.31e0006
Báez, S., Jaramillo, L., Cuesta, F., Donoso, D.A. 2016 Effects of climate change on Andean biodiversity: a synthesis of studies published until 2015, Neotropical Biodiversity, 2(1), 181-194. https://orcid.org/0000-0002-5601-9910
Barrera Sánchez, C.F., Félix, C., Ruiz-Corral, J.A., Zarazúa Villaseñor, P., Lépiz Ildefonso, R., González Eguiarte, D.R. 2020. Cambio climático Y distribución Potencial De Frijol Lima En Mesoamérica y Aridoamérica. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 11 (6), 1361-1375. https://doi.org/10.29312/remexca.v11i6.2412
Beaumont, L.J., Pitman, A., Perkins, S. 2011. Impacts of climate change on the world’s most exceptional ecoregions. Proceeding of the National Academy of Sciences 108(6), 2306-2311. https://doi.org/10.1073/pnas.1007217108
Buytaert, W., Bievre B., 2012. Water for cities: The impact of climate change and demographic growth in the tropical Andes. Water Resources Research 48. https://doi.org/10.1029/2011WR011755
Cuentas Romero, M.A. 2022. Análisis de la incidencia del cambio climático en especies de aves amenazadas en los Andes peruanos: modelos de distribución y propuestas de conectividad. Pirineos 177, e071. https://doi.org/10.3989/pirineos.2022.177004
Cuesta, F. 2009. Los Bosques Montanos de los Andes Tropicales. Una evaluación regional de su estado de conservación y de su vulnerabilidad a efectos del cambio climático. La Paz (Quito), Programa Regional Ecobona-Intercooperation. https://www.bivica.org/files/bosques-montanos.pdf
Cuesta, F., Becerra, M. T. 2012. Panorama andino de cambio climático: Vulnerabilidad y adaptación en los Andes Tropicales. M. Bustamente, F. Cuesta, M. T. Becerra, J. Postigo and J. Peralvo. Lima, CONDESAN, Secretaría General de la Comunidad Andina. https://redbosques.condesan.org/wp-content/uploads/2017/10/Panorama-andino-de-cambio-clim%C3%A1tico-min.pdf
De la Torre, L., Navarrete, H., Muriel, M. 2008. Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador. Quito: Herbario QCA de la Escuela de Biología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. https://bibdigital.rjb.csic.es/medias/63/42/27/85/63422785-1490-4c78-9c97-a4a75a66cc63/files/TOR_En_Pl_Ut_Ecuador.pdf
Djoghlaf, A. 2007. Climate Change and Biodiversity in Polar Region. Sustainable PNUMA. https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1059&context=sdlp
Duque, A., Stevenson, P.R., Feeley, K.J. 2015. Thermophilization of adult and juvenile tree communities in the northern tropical Andes. Proceedings of the National Academy of Sciences 112,10744-10749. https://doi.org/10.1073/pnas.1506570112
Elith, J., Graham C., Anderson R., Zimmermann N. 2006. Novel methods improve prediction of species distribution from occurrence data. Ecography 29, 129-151. http://doi.org/10.1111/j.2006.0906-7590.04596.x
Fadrique, B., Báez, S., Duque, Á., Malizia, A., Blundo, C., Carilla, J., ... Feeley, K. J. 2018. Widespread but heterogeneous responses of Andean forests to climate change. Nature 564(7735), 207-212. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0715-9
FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2014. Cordillera de Los Andes, una oportunidad para la integración y desarrollo de América del Sur. Santiago de Chile. ISBN 978-92-5-308431-9. https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i3854s
Felicísimo, A., Muñoz, J. 2011. Bosques y cambio global. España -México.Madrid, CYTED. https://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/pubinv/JMF/Felicisimoetal%202011_FORCLIM3CYTEDEspanaMexico.pdf
Fick, S.E., Hijmans R.J. 2017. WorldClim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology 37(12), 4302-4315. https://doi.org/10.1002/joc.5086
García-Romero, A., Muñoz, J., Andrés, N. 2010. Relationship between climate change and vegetation distribution in the Mediterranean mountains: Manzanares Head valley, Sierra De Guadarrama (Central Spain). Climatic Change 100. https://doi.org/10.1007/s10584-009-9727-7
Gonzalez, P., Neilson, R.P. 2010. Global patterns in the vulnerability of ecosystems to vegetation shifts due to climate change. Global Ecology and Biogeography 19, 755-768. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2010.00558.x
Gutiérrez, E., Trejo, I. 2023. Aplicación de diferentes tipos de datos en el modelado de la distribución de especies arbóreas en México. Colombia Forestal 26(1), 48-63. https://doi.org/10.14483/2256201X.19392
Hernández-Silva, N., Suárez-García, R.A 2019. Variables bioclimáticas que determinan la distribución de la hormiga myrmecocystus mexicanus en México. Revista Ciencia e Innnovación Agroalimentaria 1, 1. https://doi.org/10.15174/cia.v1i1.6
Herzog, S.K., Martínez, R., Jorgensen, P.M., Tiessen, H. 2012. Cambio Climático y Biodiversidad en los Andes Tropicales. Instituto Interamericano para la investigación del Cambio Global y Comité Científico sobre problemas del Medioambiente. París. 426 pp. ISBN: 978-85-99875-06-3. https://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/libro_completo.pdf
Hijmans, R.J. 2012. Cross-validation of species distribution models: removing spatial sorting bias and calibration with a null model”. Ecology, 93, 679-688. https://doi.org/10.1890/11-0826.1
Hijmans, R., Cameron, S., Parra, J.L., Jones, P.G., Jarvis, A. 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. Internacional Journal of Climatology 25, 1965-1978. https://doi.org/10.1002/joc.1276
Jain, N., Jana, P. K. 2023. LRF: A logically randomized forest algorithm for classification and regression problems. Expert Systems with Applications 213, 119225. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.119225
Josse, C., Cuesta, F., Navarro, G., Barrena, V., Cabrera, E., Chacón-Moreno, E., Ferreira, W., Peralvo, M., Saito, J., Tovar, A. 2009. Ecosistemas de los Andes del Norte y Centro. Secretaría General de la Comunidad Andina, Programa BioAndes, EcoCiencia, NatureServe, https://www.natureserve.org/sites/default/files/publications/files/josseetal2009.pdf
Kessler, M. (2006). Bosques de Polylepis. En Moraes, M., Øllgaard, B., Kvist, L.P., Borchsenius, F., Balslev, H. (Eds.) Botánica Económica de los Andes Centrales. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. pp: 110-120.
Malcolm, R.J., Liu, C., Neilson, R., Hansen, L., Hannah, L. 2006. Global warming and extinctions of endemic species from Biodiversity Hotspots. Conservation Biology 20 (2), 538-548. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00364.x
Mateo, R.G., Felicísimo, A., Muñoz, J. 2011. Modelos de distribución de especies y su potencialidad como recurso educativo. Revista Chilena de Historia Natural 84(2), 217-240. http://rchn.biologiachile.cl/pdfs/2011/2/Mateo_et_al_2011.pdf
Mujica, B.E., Holle, M. 2002. Los Andes y la transformación cultural del paisaje. Paisajes Culturales en los Andes. Revista de Arqueología Americana 33, 67-79. https://doi.org/10.35424/rearam332015
NatureServe. 2009. Sistemas Ecológicos de los Andes del Norte y Centro. International Ecological Classification Standard: Terrestrial Ecological Classifications, NatureServe Central Database: 70. https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/siar-puno/archivos/public/docs/ecosistemasandesnorteycentro_pesado.pdf
Navarro, I. 2014. Estudio arqueológico sobre los guancas y taramas. Un nuevo análisis sobre el desarrollo económico y social de estas culturas en los Andes Centrales. Arqueología y Sociedad. 26, 153-192. http://doi.org/10.15381/arqueolsoc.2014n27.e12200
Navarro, G., Maldonado, M. 2002. Geografía Ecológica de Bolivia: Vegetación y ambientes acuáticos. Centro de Ecología Simón I. Patiño. https://www.researchgate.net/publication/312134030_Geografia_Ecologica_de_Bolivia_Vegetacion_y_Ambientes_Acuaticos
Pitman, N., Widmer, J., Jerkins, C.N. 2011. Volume and geographical distribution of ecological research in the Andes and the Amazon, 1995-2008. Tropical Conservation Science 4(1), 64-81 http://doi.org/10.1177/194008291100400107
Poblete, A.G., Albeiro Castro, M.A. 2021. Influencia del ENSO en los factores y agentes climáticos que inciden en las precipitaciones níveas de los Andes Áridos. Estudios Socioterritoriales”. Revista de Geografía, (29), 078. https://doi.org/10.37838/unicen/est.29-209
Phillips, S.J., Dudik, M. 2008. Modeling of species distributions with Maxent: new extensions and a comprehensive evaluation. Ecography 31, 161-175. http://doi.org/10.1111/j.0906-7590.2008.5203.x
Phillips, S. J., Anderson, R.P. 2006. A maximum entropy modelling of species geographic distributions. Ecological Modelling 190, 231-259. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026
Recalde-Coronel, G.C., Zaitchik, B., Pan, W.K. 2020. Madden–Julian Oscillation Influence on Sub-Seasonal Rainfall Variability on the West of South America. Clim. Dyn. 54, 2167-2185. https://doi.org/10.1007/s00382-019-05107-2
Rey Benayas, J.M., Fraile Real, L., de la Torre Ceijas, R., Fernández, N. 2020. Idoneidad del hábitat para el Oso pardo (Ursus arctos) en el sureste del Sistema Ibérico. Ecosistemas 29(2), 1972. https://doi.org/10.7818/ECOS.1972
Reyes, M., Di Maio, L., Dominguez, L., Frischknecht, C., Biass, S., Freitas, L., Nieto, A., Elissondo. M., Figueroa, M., Amigo, A., García, S., Bonadonna, C. 2023. Mapa regional y ranking de riesgos volcánicos de la zona volcánica Central de los Andes. En: Masías, P., Ortega, M., eds., Libro de Resúmenes IX Foro Internacional de Peligros Volcánicos – IX FIPVO. Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, pp. 176-181. https://hdl.handle.net/20.500.12544/4511
Saupe, E., Barve, V., Myers, C., Soberón, J., Barve, N., Hensz, C., Peterson, A., Owen, H., Lira-Noriega, A. 2012. Variation in niche and distribution model performance: The need for a priori assessment of key causal factors. Ecological Modelling 237, 11-22. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2012.04.001
Saraiva de Menezes, J.F. 2023. Comparando las estimaciones de selección de hábitat mediante modelos de distribución de especies y step selection functions. Ecosistemas 32(2), 2455. https://doi.org/10.7818/ECOS.2455
Storch, D., Keil, P., Jetz, W. 2012. Universal species-area and endemics area relationships at continental scales. Nature 488(7409), 78-83. https://doi.org/10.1038/nature11226
Terán-Valdez, A., Cuesta, F., Pinto, E., Peralvo, M. 2019. Los Bosques del Noroccidente de Pichincha: una mirada profunda a los pulmones de Quito. Proyecto EcoAndes, CONDESAN. Quito, Ecuador https://condesan.org/recursos/los-bosques-del-noroccidente-pichincha-una-mirada-profunda-los-pulmones-quito/
Thuiller, W., Albert, C., Araújo, M.B., Berry, P.M., Cabeza, M., Guisan, A., Hickler, T., Midgley, G., Paterson, J., Schurr, F.M., Sykes, M., Zimmermann, N. 2008. Predicting global change impacts on plant species distributions: Future challenges. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 9, 137-152. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2007.09.004
Villarreal-Veloz, J., Zapata-Ríos, X., Uvidia-Zambrano, K., Borja-Escobar, C. 2023. Spatio-Temporal Description of the NDVI (MODIS) of the Ecuadorian Tussock Grasses and Its Link with the Hydrometeorological Variables and Global Climatic Indices. Sustainability, 15, 11562. https://doi.org/10.3390/su151511562
Vistín, D.A., Salas, E.M., Balseca, J.E., Lara, N.X. 2022. Distribución potencial de Polylepis incana en los Andes ecuatorianos para estudios de fisiología vegetal y planes de rehabilitación forestal. Ecología Austral, 33(1), 001-012. https://doi.org/10.25260/EA.23.33.1.0.1991
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Virginia Alberdi Nieves

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
El autor o autora conserva todos los derechos sobre su artículo y cede a la revista el derecho de la primera publicación, no siendo necesaria la autorización de la revista para su difusión una vez publicado. Una vez publicada la versión del editor el autor está obligado a hacer referencia a ella en las versiones archivadas en los repositorios personales o institucionales.
El artículo se publicará con una licencia Creative Commons de Atribución, que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que se mencione la autoría del trabajo y la primera publicación en esta revista.
Se recomienda a los autores/as el archivo de la versión de editor en repositorios institucionales.