Brillo
Contraste
Saturación
Escala de grises
Invertir
Periodo | RCP 4.5 | RCP 8.5 | |
---|---|---|---|
Temperatura mínima (°C) | 2015 - 2039 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) |
2045 - 2069 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
2075 - 2099 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
Temperatura media (°C) | 2015 - 2039 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) |
2045 - 2069 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
2075 - 2099 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
Temperatura máxima (°C) | 2015 - 2039 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) |
2045 - 2069 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
2075 - 2099 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
Precipitación total(mm) (%) |
2015 - 2039 |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
2045 - 2069 |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
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2075 - 2099 |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
Periodo | RCP 4.5 | RCP 8.5 | |
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Temperatura mínima (°C) | 2015 - 2039 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) |
2045 - 2069 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
2075 - 2099 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
Temperatura media (°C) | 2015 - 2039 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) |
2045 - 2069 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
2075 - 2099 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
Temperatura máxima (°C) | 2015 - 2039 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) |
2045 - 2069 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
2075 - 2099 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
Precipitación total(mm) (%) |
2015 - 2039 |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
2045 - 2069 |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
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2075 - 2099 |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
Periodo | RCP 4.5 | RCP 8.5 | |
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Temperatura mínima (°C) | 2015 - 2039 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) |
2045 - 2069 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
2075 - 2099 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
Temperatura media (°C) | 2015 - 2039 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) |
2045 - 2069 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
2075 - 2099 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
Temperatura máxima (°C) | 2015 - 2039 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) |
2045 - 2069 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
2075 - 2099 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
Precipitación total(mm) (%) |
2015 - 2039 |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
2045 - 2069 |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
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2075 - 2099 |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
Periodo | RCP 4.5 | RCP 8.5 | |
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Temperatura mínima (°C) | 2015 - 2039 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) |
2045 - 2069 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
2075 - 2099 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
Temperatura media (°C) | 2015 - 2039 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) |
2045 - 2069 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
2075 - 2099 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
Temperatura máxima (°C) | 2015 - 2039 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) |
2045 - 2069 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
2075 - 2099 | (xxx , xxx) | (xxx , xxx) | |
Precipitación total(mm) (%) |
2015 - 2039 |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
2045 - 2069 |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
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2075 - 2099 |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
(xxx , xxx) (xxx , xxx) |
Descripción | |
Unidades |
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El índice mide el grado de fragmentación de la vegetación primaria y secundaria arbórea y considera el impacto generado por el cambio de uso del suelo. La fragmentación se expresa en porcentaje y su valor será mayor si existen más barreras como carreteras, áreas urbanas o tierras agrícolas, que puedan dificultar el movimiento de organismos entre fragmentos de vegetación. El índice se calculó para los polígonos de cada una de las área protegidas y para sus zonas de influencia de hasta 10 km (dependiendo de su límite con las costas). La figura inicial, sirve para ejemplificar como se ve un paisaje con un valor bajo o alto del índice de fragmentación. Así, por ejemplo, si algún área protegida tiene un valor del índice igual a 0%, su vegetación no estaría fragmentada (i.e. se trata de un solo polígono), mientras que un área protegida con un valor superior a 90% indica un gran número de fragmentos de vegetación, pequeños y distantes entre sí, producto principalmente del cambio de uso del suelo.
La exposición al cambio climático se refiere al grado en que las variaciones climáticas afectan a los ecosistemas; una mayor exposición podría incrementar la vulnerabilidad de los mismos.
Para el área de interés (p.ej., área protegida, estado, municipio, polígono) se reporta la proporción de superficie en la que coinciden los cuatro modelos de circulación global (MCG): MPI-ESM-LR (Alemania), GFDL-CM3 (Estados Unidos), HADGEM2-ES (Reino Unido) y CNRMCM5 (Francia).
Las dos gráficas son complementarias; la gráfica de barras muestra la proporción de la superficie del área de interés que potencialmente presentará un incremento significativo y constante de la temperatura media del periodo más antiguo (1950-1979) al periodo futuro más lejano (2075-2099) con base en los escenarios de cambio climático. La gráfica circular corresponde a la proporción de la superficie que se estima permanecerá con condiciones climáticas estables, lo que fue identificado a partir de la delimitación de las zonas de vida de Holdridge, utilizando variables bioclimáticas (biotemperatura, precipitación y el potencial de evapotranspiración) para el segundo periodo histórico (1980 a 2009) y los tres horizontes futuros bajo los cuatro MCG con escenarios de emisiones RCP 4.5 y 8.5 (moderado y muy alto, respectivamente). Las zonas de vida que no cambian son consideradas estables. Note que cuando elige un periodo futuro más alejado o un escenario de emisiones más alto, el porcentaje de área disminuye.
La exposición al cambio climático se refiere al grado en que las variaciones climáticas afectan a los ecosistemas; una mayor exposición podría incrementar la vulnerabilidad de los mismos.
Para el área de interés (p.ej., área protegida, estado, municipio, polígono) se reporta la proporción de superficie en la que coinciden los cuatro modelos de circulación global (MCG): MPI-ESM-LR (Alemania), GFDL-CM3 (Estados Unidos), HADGEM2-ES (Reino Unido) y CNRMCM5 (Francia).
Las dos gráficas son complementarias; la gráfica de barras muestra la proporción de la superficie del área de interés que potencialmente presentará un incremento significativo y constante de la temperatura media del periodo más antiguo (1950-1979) al periodo futuro más lejano (2075-2099) con base en los escenarios de cambio climático. La gráfica circular corresponde a la proporción de la superficie que se estima permanecerá con condiciones climáticas estables, lo que fue identificado a partir de la delimitación de las zonas de vida de Holdridge, utilizando variables bioclimáticas (biotemperatura, precipitación y el potencial de evapotranspiración) para el segundo periodo histórico (1980 a 2009) y los tres horizontes futuros bajo los cuatro MCG con escenarios de emisiones RCP 4.5 y 8.5 (moderado y muy alto, respectivamente). Las zonas de vida que no cambian son consideradas estables. Note que cuando elige un periodo futuro más alejado o un escenario de emisiones más alto, el porcentaje de área disminuye.
La gráfica muestra los valores del indicador de área protegida y conectada (ProtConn, por sus siglas en inglés) para la ecorregión terrestre con la que el polígono del área protegida comparte una mayor superficie. El indicador ProtConn fue diseñado para evaluar metas de conservación tales como la meta 11 de Aichi y cuantifica la conectividad de la red de áreas protegidas. El índice incorpora la superficie y distancia entre las áreas protegidas. Las distancias entre las áreas protegidas corresponden a las rutas con menor impacto humano. Las distancias se estimaron usando un índice de impacto humano que incorpora tres de los factores de presión antropogénicos más importantes: cambio de uso del suelo, desarrollo de infraestructura y fragmentación de hábitats (véase la información en el módulo de conectividad del panel izquierdo). El indicador ProtConn se compone de tres valores que representan una proporción respecto al área total de la ecorregión: 1) porcentaje de la ecorregión que no está protegida, ii) porcentaje de la ecorregión que está protegida y iii) porcentaje de la ecorregión que está protegida y conectada. El indicador ProtConn se calculó para la red de áreas protegidas de jurisdicción federal y se puede visualizar para tres de los niveles de las ecorregiones terrestres bajo cuatro distancias que se relacionan con la capacidad de dispersión diferenciada de varios grupos taxonómicos como anfibios, reptiles, aves y grandes mamíferos (2, 10, 30 y 100 km).
El análisis de tendencias temporales brinda una estimación sobre los cambios en la conectividad de los fragmentos de vegetación por cambio climático. Se usó el índice conexa equivalente que incorpora la distancia entre cada par de fragmentos de vegetación primaria y un atributo que describe su calidad. El índice se calculó para los fragmentos de vegetación primaria de la carta de uso del suelo y vegetación serie VI (INEGI, 2014) presentes en las áreas protegidas y sus zonas de influencia de hasta 10 km (dependiendo de su cercanía a la costa). El atributo de calidad de cada fragmento corresponde a su área multiplicada por su grado de estabilidad climática en tres periodos futuros (2015-2039, 2045-2069 y 2075-2099) para dos escenarios de trayectorias de concentraciones representativas (RCP 4.5 y 8.5). Las distancias entre fragmentos de vegetación corresponden a las rutas con menor impacto humano; se estimaron usando un índice de impacto humano que incorpora tres de los factores de presión antropogénicos más importantes: cambio de uso del suelo, desarrollo de infraestructura y fragmentación de hábitats (véase la información en el módulo de conectividad del panel izquierdo). La conectividad se expresa en porcentaje y su valor será mayor en el área protegida y su zona de influencia si tiene más fragmentos en donde la mayor parte de su área es estable climáticamente y si la distancia entre sus fragmentos es menor a la establecida como la distancia máxima de dispersión. El análisis de tendencias de la conectividad en el área protegida y su zona de influencia se puede visualizar bajo cuatro distancias que se relacionan con la capacidad de dispersión diferenciada de varios grupos taxonómicos como anfibios, reptiles, aves y grandes mamíferos (2, 10, 30 y 100 km).
Sobre el ECCBio
El Explorador de cambio climático y biodiversidad es una herramienta de consulta para analizar los posibles efectos del cambio climático en diversos elementos de la diversidad biológica de México.Forma sugerida de citar:
Conabio, IB-UNAM, Conanp-Semarnat, PNUD, INECC. Explorador de cambio climático y biodiversidad, versión 1.0. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. Disponible en http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/explorador_cambio-climatico (consultada el “indicar fecha”).Agradecimientos
Esta primera versión del ECCBio es resultado de la colaboración financiada por el proyecto 00087099 “Fortalecimiento de la efectividad del manejo y la resiliencia de las Áreas Protegidas para proteger la biodiversidad amenazada por el Cambio Climático”, el cual es apoyado por un donativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), ejecutado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia implementadora”. Las opiniones, análisis y recomendaciones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), o agencias socias del proyecto 00087099 “Fortalecimiento de la efectividad del manejo y la resiliencia de las Áreas Protegidas para proteger la biodiversidad amenazada por el Cambio Climático”.Contacto
see@conabio.gob.mx
Desarrollo del sitioContenidos
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