VULNERABILIDAD EN LA ADAPTACIÓN DE LOS CULTIVOS A UN POSIBLE CAMBIO CLIMÁTICO PARTICIPANTES DR. LORENZO A. ACEVES NAVARRO DR. JOSE FRANCISCO JUAREZ LOPEZ.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Cambio DE LA FRECUENCIA DE PRECIPITACIONES EN Las Casuarinas, San Juan-ArgentinA Y SU INFLUENCIA EN CONDICIONES PREDISPONENTES PARA ATAQUES DE Plasmopara.
Advertisements

0 DIÁLOGO INTERMINISTERIAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Asunción, Paraguay 14 de abril de 2009 Informe Nacional: Paraguay Sector: Agricultura Enfoque: Adaptación.
Madden Julian Oscillation
Los regímenes hídricos
Planificación de Monoprocesadores
EVALUACIÓN, IMPACTO Y ESCENARIOS EN DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Una aportación didáctica.
Servicio Meteorológico Nacional
REUNIÓN TÉCNICA REGIONAL SOBRE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PREDICCIÓN DEL CLIMA (SIPC) Y APLICACIONES AGROMETEOROLÓGICAS PARA LOS PAISES DEL MERCOSUR Campinas,
La Inflación.
El aumento de tan sólo un grado de temperatura, significa cambios impresionantes para el mundo, y que se ven afectados en la agricultura, en las ciudades,
CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA
Jerson Achicanoy Ing. Agroforestal
Bloques aleatorizados, cuadrados latinos y diseños relacionados
Índices de cambio climático en el suelo de conservación del sur del D
Una aportación didáctica.
Resumen Población Grupo de individuos de la misma especie que ocupan un área determinada y que realizan intercambios de genes. Conjunto de organismos de.
Las plantas y el calentamiento global
El sistema climático terrestre
Fundamentos del Tratado Sesión 1: Presentación 1 – Parte 1.
Variabilidad observada de los eventos climáticos extremos en Cuyo y sus impactos Olga C. Penalba, Matilde Rusticucci Investigadores: Mariana Barrucand,
Autoecología y relación entre ecología y educación ambiental
Hay Cambio Climatico? Primera certeza: Las leyes físicas Las leyes físicas.
“Escenarios de cambio climático”
Nombre: Wenceslao Maza Curso:4° Ira Turno Mañana.
CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO
Clima: conceptos y procesos
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE GEOGRAFÍA Cambio climático en el Altiplano Mexicano. El caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad.
Estados contables para las Entidades Agropecuarias Resolución Técnica 22 1.
la DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
ANÁLISIS DE MERCADO: DEMANDA, OFERTA Y ELASTICIDADES
Propuestas prioritarias de investigación sobre aspectos bio-económicos de sistemas agropecuarios en la Región del Golfo IAZ. Abigail Castro González IAPA.
Joselyn Bohórquez Jeffrey Barreiro
Dr. Jesús M. Gardiol Dpto. Cs. de la Atmósfera y los Océanos
Clima actual de la PI: Observaciones con registros instrumentales Temperatura: Aumento progresivo de las temperaturas, más acusado en las 3 últimas décadas.
1 Metodología para Estimaciones de la Actividad Económica del Estado de Nuevo León Marzo 2005.
Por: Franco Caviglia Catenazzi
Capacidad de Proceso.
Perspectiva climática preliminar Fenómeno El Niño: condición reciente
Hacia una gestión integral del cambio climático Formato para definición de acción sectorial e inter-sectorial.
Zonas climáticas ¿por qué hay diferentes climas?
LA SEQUÍA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL Colegio de Postgraduados,Campus Montecillo, Texcoco, Edo. De México,México,
Efecto del cambio climático en la distribución de los lepidópteros mesoamericanos Itaballia demophile centralis y Pieriballia viardi viardi T.
Cuba y el Clima del Futuro
LAS ESTACIONES DEL AÑO.
CALENTAMIENTO GLOBAL. CAUSAS La energía recibida por la Tierra desde el Sol, debe ser balanceada por la radiación emitida desde la superficie terrestre.
El costo de capital marginal ponderado (CCMP)
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica
Diseño de Combinacionales. Diseño Combinacional El diseño consiste en crear un sistema que cumpla con unos requerimientos establecidos, siempre tratando.
Zonas climáticas ¿por qué hay diferentes climas?
EXPOSICION DE MATEMATICAS
 Alonso Aguilar Ibarra1 Armando Sánchez Vargas1
Abióticos & Bióticos.
Cátedra Climatología y Fenología Agrícolas
Abioticos & Bioticos.
El aire húmedo Contiene vapor de agua presente en la atmósfera siendo esta cantidad de vapor de agua que puede absorber el aire depende de su temperatura.
Los diferentes tipos de climas del país de México
Efectos en el clima El incremento de la temperatura llevaría al incremento de las precipitaciones, pero el efecto en las tormentas es menos claro.
Aprendiendo de la sequía para el desarrollo de una nueva agricultura
Proyecciones de Escenarios Climáticos y su Impacto en República Dominicana Ing. Gloria Ceballos Directora ONAMET Agosto 2015.
Talleres: Generación de Escenarios de Cambio Climático y Elaboración de Programas Estatales de Cambio Climático 1- 5 diciembre, 2008.
Cambio Climático Adaptación. 1,964,375 Km ² Fuente de datos: Estación Meteorológica de Tacubaya Procesó: Secretaría del Medio Ambiente del DF Temperatura.
EFICIENCIA GLOBAL DEL USO DEL AGUA EN EL CANAL SARMIENTO DURANTE EL CICLO Nicolás Ciancaglini1, Rolando Carrión1 y Daniel Sagua1 PROSAP-SAN JUAN.
A pesar de que el número de casos de fiebre por dengue se redujo entre 2013 y 2014, existen nuevas áreas donde antes no se reportaban casos, como Querétaro,
Presupuesto De Producción
BIOCLIMATOLOGÍA AGRÍCOLA
Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Prosperidad para todos Agenda 1.Elementos de contexto 2.Supuestos 3.Especificación de la proyección 4.Resultados.
Dirección General de Agrometeorología Próxima actualización: MAYO 2016 Suscribirse aquí Próxima actualización: MAYO 2016 Suscribirse.
NOVEDADES Y CONDICIONES METEOROLÓGICAS Red de Estaciones Meteorológicas Automatizadas del Estado de Sonora CESAVESONSIAFESON.
Cambio climático: como lo comunicamos? Junio 2016.
Transcripción de la presentación:

VULNERABILIDAD EN LA ADAPTACIÓN DE LOS CULTIVOS A UN POSIBLE CAMBIO CLIMÁTICO PARTICIPANTES DR. LORENZO A. ACEVES NAVARRO DR. JOSE FRANCISCO JUAREZ LOPEZ

En la comunidad científica mundial es aceptado el hecho de que el mundo se está calentando y que ya está en movimiento un cambio climático. Varios modelos que simulan la circulación general de la atmósfera (MCG) pronostican que tendremos un incremento en la temperatura media anula de 4.5 °C y una variación en la precipitación anual de alrededor del 10% y que esto ocurrirá en un periodo de tiempo de 100 años. Durante ese periodo, la temperatura se irá incrementando de manera paulatina y continua hasta llegar al valor antes señalado. INTRODUCCION

Lo que no está claro aún hoy día es si éste incremento en la temperatura media anual será el resultado de un incremento en la temperatura máxima o de la temperatura mínima a nivel diario, o de ambas. Y si además este incremento ocurrirá durante todo el año de manera uniforme o si solo ocurrirá estacionalmente. Esto es; el incremento de la temperatura ocurrirá solo en el verano o solo en invierno. Porque a pesar de que pudiera ocurrir un mismo incremento en la temperatura, pero con diferente oscilación diaria y diferente patrón estacional, se tendrán diferentes respuestas en el crecimiento y desarrollo de plantas y diferente desempeño en los animales de granja.

La respuesta de los cultivos no sería la misma aún para el mismo incremento de temperatura bajo diferentes comportamientos en la oscilación diaria y en el patrón estacional. Por ejemplo: La fecha cuando el trigo de invierno y los frutales caducifolios rompen su letargo cambiaría para un mismo año bajo diferentes escenarios. Las tasas de acumulación de temperatura también cambiarían y por ende, las tasas de crecimiento y desarrollo de los cultivos. Asimismo, el periodo de crecimiento para un mismo cultivo y localidad tendrá variaciones que afectará su adaptación.

En lo que respecta al decremento o incremento esperado en la precipitación, tampoco se especifica como ocurrirá en el 10% de la precipitación total anual. No se especifica si la reducción o incremento ocurrirá en un 10% en todos los meses o solo ocurrirá en los meses de lluvia o solo en los meses secos. Y si además esta reducción estacional es uniforme en el periodo de lluvia o secas o si tiene una distribución normalizada. Esto es; con los mayores decrementos al centro del periodo y los menores al inicio y final.

Esta situación abre la posibilidad de diversos escenarios con el mismo valor final en el incremento de la temperatura media anual y variaciones en la precipitación. Porque aún teniendo la misma temperatura promedio anual y precipitación, los efectos sobre la respuesta de los cultivos y otros organismos biológicos no serán las mismas; por lo que su adaptación y ajuste a ese nuevo ambiente será diferente, debido no a la cantidad, sino a la distribución de estos elementos a lo largo del año.

OBJETIVO Simular la vulnerabilidad en la adaptación de un cultivo al cambio climático, en tres localidades, bajo diferentes escenarios de incremento de temperatura y de incremento o decremento en la precipitación anual. Con el fin de poder tomar medidas de mitigación y/o adaptación con tiempo a dicho cambio. METODOLOGIA ESCENARIOS: Para temperatura se probarán 5 casos, de como se puede incrementar la misma cantidad de temperatura media anual pero con diferente patrón de distribución. Es decir, en los cinco casos la temperatura media anual será la misma, solo cambiará el patrón de acumulación a lo largo del año.

Caso I: Se incrementa la temperatura mensual de cada mes en la cantidad deseada. Por ejemplo, si se quiere aumentar la temperatura media anual en un grado; entonces a cada promedio mensual se le incrementa en un grado. Y así sucesivamente para incrementos de 2 y 4 grados respectivamente Así para los cinco casos de temperatura y para cambios de 1,2 y 4 °C se tendrían 15 diferentes resultados que serán los tratamientos o posibles escenarios de cambio en las temperaturas mensuales que darían como resultado incrementos en la temperatura media anual de 1, 2 y 4 °C.

Caso III: Se incrementa la temperatura promedio mensual solo en los 6 meses del periodo de lluvias (mayo a octubre) sin modificar la temperatura promedio mensual de los meses de secas (noviembre a abril). Caso II: Se incrementa la temperatura promedio mensual en todos los 12 meses siguiendo una distribución normal a lo largo del año, con una acumulación máxima ocurriendo en verano y la mínima en invierno.

Caso V: Se incrementa la temperatura promedio mensual en todos los 12 meses siguiendo una distribución normal a lo largo del año, con una acumulación máxima ocurriendo en invierno y la mínima en verano. Caso IV: Se incrementa la temperatura promedio mensual solo en los 6 meses del periodo de secas (noviembre a abril) sin modificar la temperatura promedio mensual de los meses de lluvias (mayo a octubre).

INCREMENTO O TODO EL AÑOSOLO EN SOLO EN DECREMENTO VERANO INVIERNO IGUAL CADA MES 2X NORMALIZADO EN EL AÑO 2X IGUAL CADA MES 2X 2X NORMALIZADO EN EL AÑO 2X 2X En el caso de la precipitación se tendrían los siguientes escenarios de manera similar a la temperatura Esto da 6 casos para incremento y 6 para decremento

Si se combinan esas posibilidades, resulta en doce casos de cambio a ese 10% esperado en la reducción o incremento de la precipitación total anual. Si además se quiere simular cambios al 5% y al 10% de incremento o decremento, da la posibilidad de tener 24 diferentes escenarios solo para precipitación. Combinando las 15 diferentes escenarios de temperatura y los 24 de precipitación, permite simular 360 escenarios para una misma localidad y para un solo cultivo y obtener 360 diferentes respuestas en la adptabilidad de ese cultivo y con ello poder evaluar su vulnerabilidad a los posibles cambios.

Para simular la respuesta del maíz a las 360 diferentes escenarios se seleccionarán 3 localidades de México, de diferente clima. Desde el clima templado de los Valles Altos hasta el tropical de la costa del Golfo de México. Las localidades son: Toluca, Mex.; Celaya, Gto. Y Poza Rica, Ver. Con los datos de temperatura y precipitación se determinará el inicio, final y duración del periodo de crecimiento por escenario. Asimismo, se determinará su capacidad térmica e hídrica. Se utilizarán modelos fenológicos para evaluar la respuesta del maíz en los diferentes periiodos de crecimiento y determinar su adaptabilidad a ese ambiente y su posible rendimiento esperado.

RESULTADOS ESPERADOS POR LOCALIDAD 360 DIFERENTES PERIODOS DE CRECIMIENTO 360 DIFERENTES CAPACIDADES TERMICAS E HIDRICAS 360 DIFERENTES POSIBLES RESPUESTAS DEL CULTIVO A 360 ESCENARIOS 360 POSIBILIDADES PARA JERARQUIZAR LAVULNERABILIDAD DEL CULTIVO AL CAMBIO CLIMATICO, POR GRUPOS DE ESCENARIOS UN ABANICO DE MEDIDAS DE MITIGACION Y/O ADAPTACION POR CADA GRUPO DE ESCENARIOS.

PRESUPUESTO ANUAL UNIDADCANTIDADCOSTO APOYO TECNICO1 PERSONA $ 5,000.00$ 5, MATERIALES DE CONSUMO 1 LOTE$ 15,000.00$ 15, TOTAL$ 20, (*) YA SE CUENTA CON EL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO