martes, 7 de junio de 2016

Deforestacion

La deforestación y sus causas

Los ritmos de deforestación que sufre nuestro país son alarmantes. La acelerada destrucción de los bosques ha colocado en estado de emergencia a una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de ese ecosistema. Entre esas especies se encuentra la humana. Nuestros bosques se desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. 

El ritmo de deforestación que padece México es uno de los más intensos del planeta: de acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año perdemos 500 mil hectáreas de bosques y selvas. Eso coloca en riesgo de extinción a una gran variedad de plantas y animales, así como a muchas comunidades que a lo largo de generaciones han encontrado en este ecosistema un medio de vida, a tal grado que han aprendido a aprovecharlo sin destruirlo.

 Esto también nos coloca en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial. México es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, y una gran parte de esa biodiversidad depende de los bosques y selvas. Esa riqueza natural ha tenido una expresión en el terreno cultural, donde múltiples culturas han creado formas sociales, culturales y artísticas en torno a este ecosistema. Hoy, esto está en riesgo. 

La deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a escala local y nacional. Asimismo, rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario, lo cual exacerba la amenaza que representa el cambio climático global.

En México, la principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelo para convertir los bosques en potreros o campos de cultivo. Esa práctica ha sido fomentada por todos los niveles de gobierno, que sólo han visto los bosques y las selvas como terrenos ociosos, sin poder entender sus múltiples beneficios ni su carácter vital. Una serie de incentivos perversos brindados por el gobierno ha propiciado que la gente corte sus bosques a cambio de recursos económicos. Otro factor que atenta contra los bosques es la tala ilegal, un problema grave en nuestro país pues se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal. Pese a esto, Greenpeace considera que estamos a tiempo para frenar esta escalada depredadora y garantizar la supervivencia de nuestros bosques y selvas.

La desertificación consiste en una degradación persistente de losecosistemas de las tierras secas producida por las variaciones climáticas y la actividad del hombre. Está presente en todos los continentes (salvo en la Antártida) y afecta al medio de vida de millones de personas, entre los que se encuentran buena parte de los pobres que viven en las tierras secas

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra laDesertificación (UNCCD) define este proceso como «la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas». Por su parte, la degradación de las tierras se define como la reducción o pérdida de productividad biológica o económica de las tierras. Las tierras secas, que suponen un 41% de la superficie terrestre del planeta, albergaban en el año 2000 a un tercio de la población humana, es decir, 2.000 millones de personas.Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que el hombre obtiene de los ecosistemas; por ejemplo, cosechas, forraje y madera. 

En las tierras secas, la producción de estos servicios que proporcionan los ecosistemas está limitada por la escasez de agua. La reducción sustancial y persistente de la oferta de dichos servicios, que está provocada por la escasez de agua, el uso intensivo de los servicios y el cambio climático, supone una amenaza mucho mayor en las tierras secas que en el resto de sistemas. Las zonas más vulnerables a la desertificación son las tierras secas subsaharianas y centroasiáticas.

 La desertificación se produce como resultado de un desequilibrio a largo plazo entre la demanda deservicios de los ecosistemas por parte del hombre y lo que los ecosistemas pueden proporcionar. En la actualidad, existe una presión creciente sobre los ecosistemas de las tierras secas en cuanto al suministro de servicios como la alimentación, el forraje, el combustible, los materiales de construcción y el agua, que es necesaria para el hombre, el ganado, el riego y el saneamiento. Este incremento se atribuye a una combinación de factores humanos (como la presión demográfica y el modelo de uso del suelo) y climáticos (como las sequías). Aunque la interacción de dichos factores a escala mundial y regional es compleja, sí es posible entenderla en la escala local. Aproximadamente entre el 10 y el 20% de las tierras secas se encuentran ya degradadas y, de no tomarse medidas al respecto, la desertificación pondrá en peligro futuros avances en el bienestar humano y posiblemente hará perder el bienestar ganado en algunas regiones. Por todo ello, la desertificación es en la actualidad uno de los mayores desafíos medioambientales y un obstáculo de primer orden a la hora de satisfacer las necesidades básicas del hombre en las tierras secas



La Capa De Ozono

Es una capa protectora de la atmósfera que permite preservar la vida sobre la tierra y actúa como escudo para proteger la tierra de laradiación ultravioletaperjudicial proveniente del sol.
Está compuesta de Ozono, el cual se encuentra esparcido en la atmósfera (de 15 a 50 km sobre la superficie de la tierra) y su concentración varía con la altura...
 Destrucción de la capa de ozono Una parte del deterioro de la capa de ozono es un proceso natural de desgaste, la otra parte es directamente culpa de la actividad humana. Desde las últimas décadas del siglo XX los científicos se han dedicado más fuertemente a los estudios ambientales, y han descubierto lo que se conoce como «agujero de la capa de ozono», una región de la atmósfera terrestre donde la densidad de la ozonósfera se reduce drásticamente. A pesar de que la mayor parte de las emisiones contaminantes se producen en el hemisferio norte del planeta, dado que es donde están los países más urbanizados e industrializados, el agujero de la capa de ozono se encuentra sobre la región de la Antártida, en el hemisferio sur.  Por mucho tiempo esto fue un verdadero misterio para los científicos, pero finalmente descubrieron que se debe a que en esa región se dan las condiciones para la formación de un tipo particular de nubes en la estratósfera. El agujero de ozono se produce por la emisión desmedida de clorofluorocarbonos(CFCs) —por ejemplo aerosoles o refrigerantes industriales— y fungicidas del suelo, los cuales son capaces de destruir la ozonosfera 50 veces más rápido que los CFCs.
La capa de ozono y el cambio climático                                                  
Gran parte del cambio climático que estamos viviendo se debe al deterioro de la capa de ozono, pero no todo. Una parte del cambio climático se debe a otros factores, e icluso también a causas naturales. De modo general podemos decir que ambos fenómenos están íntimamente relacionados, mas debemos tener claro que son cosas diferentes.
La principal característica del cambio climático es el calentamiento global, que produce el paulatino derretimiento de los casquetes polares y, por consiguiente, elaumento del nivel del mar.  El clima en la Tierra es cíclico, el cambio climático es un fenómeno natural, el problema es cuánto lo acelera y radicaliza la actividad humana. Enlentecer el cambio climático es fundamental para evitar que sus consecuencias sean catastróficas para la vida en el planeta. En ese sentido, reducir las emiciones de gases contaminantes es un primer y fundamental paso que la humanidad debe dar.
Efectos de la destrucción de la capa de ozono

1.       Los gases que expulsan los autos, buses y motos en mal estado. 
2. Los químicos y gases que expulsan las grandes empresas. 
3. Los productos en aerosol que tienen también químicos que dañan la capa de ozono. 
4. Todo esto causa el llamado "Efecto Invernadero" que calienta nuestro planeta y por eso ocurre el Calentamiento Global. 

CICLOS ADMOSFERICOS

CICLO DE NITROGENO


Los organismos emplean el nitrógeno en la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos (ADN y ARN) y otras moléculas fundamentales del metabolismo. Su reserva fundamental es la atmósfera, en donde se encuentra en forma de N2, pero esta molécula no puede ser utilizada directamente por la mayoría de los seres vivos (exceptuando algunas bacterias). Esas bacterias y algas cianofíceas que pueden usar el N2 del aire juegan un papel muy importante en el ciclo de este elemento al hacer la fijación del nitrógeno. De esta forma convierten el N2 en otras formas químicas (nitratos y amonio) asimilables por las plantas. El amonio (NH4+) y el nitrato (NO3-) lo pueden tomar las plantas por las raíces y usarlo en su metabolismo. Usan esos átomos de N para la síntesis de las proteínas y ácidos nucleicos. Los animales obtienen su nitrógeno al comer a las plantas o a otros animales. En el metabolismo de los compuestos nitrogenados en los animales acaba formándose ión amonio que es muy tóxico y debe ser eliminado. Esta eliminación se hace en forma de amoniaco (algunos peces y organismos acuáticos), o en forma de urea (el hombre y otros mamíferos) o en forma de ácido úrico (aves y otros animales de zonas secas). Estos compuestos van a la tierra o al agua de donde pueden tomarlos de nuevo las plantas o ser usados por algunas bacterias. Algunas bacterias convierten amoniaco en nitrito y otras transforman este en nitrato. Una de estas bacterias (Rhizobium) se aloja en nódulos de las raíces de las leguminosas (alfalfa, alubia, etc.) y por eso esta clase de plantas son tan interesantes para hacer un abonado natural de los suelos. Donde existe un exceso de materia orgánica en el mantillo, en condiciones anaerobias, hay otras bacterias que producen desnitrificación, convirtiendo los compuestos de N en N2, lo que hace que se pierda de nuevo nitrógeno del ecosistema a la atmósfera. A pesar de este ciclo, el N suele ser uno de los elementos que escasean y que es factor limitante de la productividad de muchos ecosistemas. Tradicionalmente se han abonado los suelos con nitratos para mejorar los rendimientos agrícolas. Durante muchos años se usaron productos naturales ricos en nitrógeno como el guano o el nitrato de Chile. Desde que se consiguió la síntesis artificial de amoniaco por el proceso Haber fue posible fabricar abonos nitrogenados que se emplean actualmente en grandes cantidades en la agricultura. Como veremos su mal uso produce, a veces, problemas de contaminación en las aguas: la eutrofización.



Ciclo del carbono

El ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico por el cual el carbono se intercambia entre la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera de la Tierra. Los conocimientos sobre esta circulación de carbono posibilitan apreciar la intervención humana en el clima y sus efectos sobre el cambio climático.  El carbono (C) es el cuarto elemento más abundante en el Universo, después del hidrógeno, el helio y el oxígeno (O). Es el pilar de la vida que conocemos. Existen básicamente dos formas de carbono: orgánica (presente en los organismos vivos y muertos, y en los descompuestos) y otra inorgánica, presente en las rocas. n el planeta Tierra, el carbono circula a través de los océanos, de la atmósfera y de la superficie y el interior terrestre, en un gran ciclo biogeoquímico. Este ciclo puede ser dividido en dos: el ciclo lento o geológico y el ciclo rápido o biológico.  Ciclo del carbono Suele considerarse que este ciclo está constituido por cuatro reservorios principales de carbono interconectados por rutas de intercambio. Los reservorios son la atmósfera, la biosfera terrestre (que, por lo general, incluye sistemas de agua dulce y material orgánico no vivo, como el carbono del suelo), los océanos (que incluyen el carbono inorgánico disuelto, los organismos marítimos y la materia no viva), y los sedimentos (que incluyen los combustibles fósiles). Los movimientos anuales de carbono entre reservorios ocurren debido a varios procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. El océano contiene el fondo activo más grande de carbono cerca de la superficie de la Tierra, pero la parte del océano profundo no se intercambia rápidamente con la atmósfera. El balance global es el equilibrio entre intercambios (ingresos y pérdidas) de carbono entre los reservorios o entre una ruta del ciclo específica (por ejemplo, atmósfera - biosfera). Un examen del balance de carbono de un fondo o reservorio puede proporcionar información sobre si funcionan como una fuente o un almacén para el dióxido de carbono. 



Ciclo del oxigeno

El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas, a su vez, toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos, para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Las plantas son las únicas capaces de convertir el dióxido de carbono (CO2) en oxígeno. Plantas, animales y seres humanos intercambian oxígeno y gas carbónico todo el tiempo, los vuelven a usar y los reciclan. A esto se le llama el ‘ciclo del oxígeno’. El oxígeno molecular presente en la atmósfera y el disuelto en el agua interviene en muchas reacciones de los seres vivos. En la respiración celular se reduce oxígeno para la producción de energía y generándose dióxido de carbono, y en el proceso de fotosíntesis se origina oxígeno y glucosa a partir de agua, dióxido de carbono (CO2) y radiación solar. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas, a su vez, toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos, para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Plantas, animales y seres humanos intercambian oxígeno y gas carbónico todo el tiempo, los vuelven a usar y los reciclan. A esto se le llama el ‘ciclo del oxígeno’.  Si los gases de la atmosfera y otros recursos vitales como el agua se usaran solo una vez, se agotarían rápidamente. Estos recursos han existido y han sido usados por los seres vivos durante millones de años; esto significa que en este instante podemos respirar el mismo oxígeno que respiraron alguna vez los dinosaurios.  Los automóviles, muchas industrias, los incendios de los bosques y las quemas de basuras, producen enormes cantidades de gas carbónico y de sustancias tóxicas que contaminan la atmósfera. Las plantas son las únicas capaces de transformar el bióxido de carbono, en el oxígeno que necesitamos los demás seres vivos para respirar. Por eso, es muy importante sembrar plantas y árboles que absorban este gas y purifiquen el aire.


El Ciclo del Agua

Se pudiera admitir que la cantidad total de agua que existe en la Tierra, en sus tres fases: sólida, líquida y gaseosa, se ha mantenido constante desde la aparición de la Humanidad. El agua de la Tierra - que constituye la hidrósfera - se distribuye en tres reservorios principales: los océanos, los continentes y la atmósfera, entre los cuales existe una circulación continua - el ciclo del agua o ciclo hidrológico. El movimiento del agua en el ciclo hidrológico es mantenido por la energía radiante del sol y por la fuerza de la gravedad.
El ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre, en la fase de vapor, a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida. La transferencia de agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera, en forma de vapor de agua, se debe a la evaporación directa, a la transpiración por las plantas y animales y por sublimación (paso directo del agua sólida a vapor de agua).



la cantidad de agua movida, dentro del ciclo hidrológico, por el fenómeno de sublimación es insignificante en relación a las cantidades movidas por evaporación y por transpiración, cuyo proceso conjunto se denomina evapotranspiración. El vapor de agua es transportado por la circulación atmosférica y se condensa luego de haber recorrido distancias que pueden sobrepasar 1,000 km. El agua condensada da lugar a la formación de nieblas y nubes y, posteriormente, a precipitación. La precipitación puede ocurrir en la fase líquida (lluvia) o en la fase sólida (nieve o granizo). El agua precipitada en la fase sólida se presenta con una estructura cristalina, en el caso de la nieve, y con estructura granular, regular en capas, en el caso del granizo. La precipitación incluye también incluye el agua que pasa de la atmósfera a la superficie terrestre por condensación del vapor de agua (rocío) o por congelación del vapor (helada) y por intercepción de las gotas de agua de las nieblas (nubes que tocan el suelo o el mar). El agua que precipita en tierra puede tener varios destinos. Una parte es devuelta directamente a la atmósfera por evaporación; otra parte escurre por la superficie del terreno, escorrentía superficial, que se concentra en surcos y va a originar las líneas de agua. El agua restante se infiltra, esto es penetra en el interior del suelo; esta agua infiltrada puede volver a la atmósfera por evapotranspiración o profundizarse hasta alcanzar las capas freáticas. Tanto el escurrimiento superficial como el subterráneo van a alimentar los cursos de agua que desaguan en lagos y en océanos. La escorrentía superficial se presenta siempre que hay precipitación y termina poco después de haber terminado la precipitación. Por otro lado, el escurrimiento subterráneo, especialmente cuando se da a través de medios porosos, ocurre con gran lentitud y sigue alimentando los cursos de agua mucho después de haber terminado la precipitación que le dio origen. Así, los cursos de agua alimentados por capas freáticas presentan unos caudales más regulares. como se dijo arriba, los procesos del ciclo hidrológico recurren en la atmósfera y en la superficie terrestre por lo que se puede admitir dividir el ciclo del agua en dos ramas: aérea y terrestre. El agua que precipita sobre los suelos va a repartirse, a su vez, en tres grupos: una que es devuelta a la atmósfera por evapotranspiración y dos que producen escurrimiento superficial y subterráneo. Esta división está condicionada por varios factores, unos de orden climático y otros dependientes de las características físicas del lugar donde ocurre la precipitación. Así, la precipitación, al encontrar una zona impermeable, origina escurrimiento superficial y la evaporación directa del agua que se acumula y queda en la superficie. Si ocurre en un suelo permeable, poco espeso y localizado sobre una formación geológica impermeable, se produce entonces escurrimiento superficial, evaporación del agua que permanece en la superficie y aún evapotranspiración del agua que fue retenida por la cubierta vegetal. En ambos casos, no hay escurrimiento subterráneo; este ocurre en el caso de una formación geológica subyacente permeable y espesa. La energía solar es la fuente de energía térmica necesaria para el paso del agua desde las fases líquida y sólida a la fase de vapor, y también es el origen de las circulaciones atmosféricas que transportan el vapor de agua y mueven las nubes La fuerza de gravedad da lugar a la precipitación y al escurrimiento. El ciclo hidrológico es un agente modelador de la corteza terrestre debido a la erosión y al transporte y deposición de sedimentos por vía hidráulica. Condiciona la cobertura vegetal y, de una forma más general, la vida en la Tierra. El ciclo hidrológico puede ser visto, en una escala planetaria, como un gigantesco sistema de destilación, extendido por todo el Planeta. El calentamiento de las regiones tropicales debido a la radiación solar provoca la evaporación continua del agua de los océanos, la cual es transportada bajo forma de vapor de agua por la circulación general de la atmósfera, a otras regiones. Durante la transferencia, parte del vapor de agua se condensa debido al enfriamiento y forma nubes que originan la precipitación. El regreso a las regiones de origen resulta de la acción combinada del escurrimiento proveniente de los ríos y de las corrientes marinas.

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

Permiten el movimiento de los elementos básicos que componen la materia viva. Estas sustancias en algún momento son parte de la materia inerte y tienen su principal depósito en el suelo, la atmósfera el agua, y luego se trasladan al cuerpo de los seres vivos, iniciando con las plantas y circulando a través de las cadenas alimentarias a todos los organismos del ecosistema y de vuelta al entorno abiótico. Toda la materia está formada por átomos, los cuales son reciclados entre las partes bióticas y abióticas de un ecosistema. Las actividades involucradas en los ciclos de átomos pueden ser biológicas, geológicas y químicas. Estos ciclos de nutrición se denominan biogeoquímicos. Por su actividad como constituyentes esenciales de la materia viva, al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre (C, H, O, N, P, S) se les conoce como elementos biogenéticos bioelementos. Sin embargo, debido a que los seres

El reciclaje de nutrientes presenta las siguientes particularidades: todos los elementos circulan del ambiente a los seres vivos, y regresan a éste. Pasan por diferentes seres vivos, iniciando con los vegetales. Existe un depósito de nutrientes en el planeta, o un almacén donde el elemento permanece y, por último, incluyen fenómenos químicos (reacciones).Para su estudio, los ciclos biogeoquímicos se dividen en gaseosos y sedimentarios, lo que depende del estado físico del elemento durante la mayor parte del tiempo que permanezca en el ambiente abiótico. Los ciclos gaseosos o atmosféricos tienen como principal depósito de sus elementos a la atmósfera; y su circulación se realiza con cierta rapidez, ya que estos gases suelen reciclarse debido a su gran disponibilidad. El C, H, O y N son elementos de forma gaseosa; el C, principalmente, en unión con oxígeno forma C0
2, mientras que el H, O y N en forma diatónica (H2, 02, N2) Se encuentran como constituyentes constantes de la atmósfera.
  
Por su parte, en los ciclos sedimentarios los elementos tienen como depósito principal al suelo, particularmente a las rocas sedimentarias; suelen ser ciclos lentos, pues los elementos no se encuentran siempre disponibles, por lo que se consideran agentes limitantes para la vida. Entre estos se encuentran el azufre y el fósforo. A continuación se analizarán tres de los principales ciclos gaseosos o atmosféricos:
Los ciclos sedimentarios: azufre y fósforo.

CICLO DEL AZUFRE Y DEL FÓSFORO

El azufre (S) y el fósforo (P) son elementos con ciclos sedimentarios, ya que la mayor parte de su etapa como materia inerte, se encuentra en estado sólido entre las rocas. Sólo a través del intemperismo es como se desintegran dichas rocas liberando sus constituyentes, pero corren el riesgo de que, por efecto de la erosión, estos elementos sean acarreados al fondo marino y depositados como sedimentos, disminuyendo su posibilidad de circular en el medio biótico. Cuando esto sucede, sólo la participación de aves marinas, que engullen pescado (con alto contenido de fósforo), lleva de regreso el fósforo al continente donde se deposita en forma de guano. Otros fenómenos naturales, como un levantamiento tectónico, también pueden hacer que los sedimentos de tales elementos retornen al ambiente terrestre. 

Ciclo del azufre

 El depósito principal de este elemento se encuentra en el suelo; la importancia del azufre radica en que forma parte fundamental de molécula como aminoácidos y enzimas

El azufre circula por el ecosistema siguiendo las redes tróficas y al llegar a los descomponedores, éstos lo liberan al ambiente en forma de sulfatos (S04) principalmente, después es absorbido por los vegetales para llegar más tarde a todos los seres vivos. El azufre puede depositarse también en los fondos marinos. En las zonas pantanosas existen bacterias que utilizan el sulfato y producen sulfuro de hidrógeno (H2S) de olor desagradable y sumamente tóxico para los seres vivos. Ciertas reacciones químicas que ocurren en la atmósfera pueden producir óxidos de azufre como el S0
2 y SO, que al combinarse con el agua originan sustancias como H2S03 y H2S04 que constituyen la lluvia acida, la cual estudiaremos en la unidad siguiente. Por otro lado, algunas fuentes que incrementan el contenido de sulfuro de hidrógeno en la atmósfera son los incendios forestales, la quema inmoderada de combustibles fósiles y las erupciones volcánicas

Ciclo del fósforo 

El fósforo de los seres vivos es uno de los componentes de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, compuestos importantes porque son moléculas transmisoras de la información genética. Asimismo, forma parte de las moléculas que transfieren energía en las reacciones celulares (ATP, adeníntrifosfato, y NADP, nicotínadeníndinucleótidofosfato). Casi todas las reacciones celulares necesitan fósforo, de ahí la importancia del ciclo de este elemento para todos los seres vivos. El fósforo tiene su depósito principal en el suelo. Se encuentra en gran proporción en el esqueleto de los vertebrados, conchas, dientes y guano de aves marinas. El ciclo del fósforo inicia cuando éste es disuelto, de los sedimentos, por el agua, arrastrándolo hacia el mar, donde puede sedimentarse en los fondos marinos. El fósforo disuelto que no llega al mar es absorbido por las raíces de los vegetales, incorporándose a su organismo. Posteriormente, los animales, al alimentarse de los vegetales obtienen el fósforo. Al morir los organismos o al excretar productos de desecho, las bacterias
Fosfatizantes los degradan y los transforman en fosfatos inorgánicos que cierran el ciclo

domingo, 29 de mayo de 2016

AREAS PROTEGIDAS


En México existen diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas.
Áreas naturales protegidas. Son las áreas bajo la administración de laComisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas  (CONANP). Entre las más conocidas están el Parque Nacional Desierto de los Leones y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.

Su extensión va desde 84 hectáreas en el Santuario Isla de la Bahía de Chamela, Jalisco, hasta 2,493,091 hectáreas de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, en Baja California Sur. De las 166 áreas protegidas, 58 son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) donde se reúnen aquellas con biodiversidad y características ecológicas de especial relevancia para el país.
Federales
Estatales
Comunitarias
Privadas
Existen siete categorías de áreas naturales protegidas federales

Categoría
Número
 Extensión (km2)
41
126,527.87
67
14,453.01
5
162.68
8
44,400.78
37
66,872.84
18
1,462.54
176
253,879.72



CHAPARRAL


El chaparral es un bioma que podemos encontrar en áreas de todos los continentes, sin embargo, muchas personas no se dan cuenta de este hecho debido a que existen en varios tipos diferentes de terreno. En algunas zonas este bioma se encuentra en llanuras pero en otras regiones pueden ser colinas, otras consisten en áreas de terreno montañoso. Son realmente lugares preciosos y con mucho que ofrecer.

Un bioma chaparral se crea cuando el agua fría del océano se fusiona con una masa de tierra, a una alta temperatura. Los encontrarás a unos 30 a 40 grados por debajo y por encima del ecuador. Se encuentran más allá del Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Los chaparrales más importantes se encuentran a lo largo de la costa de Baja California y California, también se encuentran en varias áreas alrededor del mar Mediterráneo.

Clima: 30-40 ° F.
Plantas: Cactus, roble, matorrales y arbustos.
Animales: Chacales, lagartijas, gatos monteses, pumas, venados.
Ubicación: México, Europa y el norte de África.

Características del chaparral: En un bioma chaparral existe un invierno muy lluvioso y un verano muy seco. El clima cambia a menudo con la aparición de las diferentes estaciones, los veranos pueden ser lo suficientemente secos para crear sequía, y este período seco se puede extender hasta por cinco meses al año. Estas condiciones secas hacen que el riesgo de incendios sea muy alto.

Estos incendios son generalmente el resultado de rayos en el área, sin embargo, hay momentos en los son provocados por descuidos de los seres humanos. Demasiado de vez en cuando, los incendios pueden ser provocados intencionalmente. Si bien puede ser difícil conseguir tener a los incendios bajo control, los estudios demuestran que en realidad constituyen una parte esencial para controlar el equilibrio de los seres vivos en este bioma en particular.

El hecho de que muchas casas humanas se construyen en los bordes de estos biomas, como en California, puede ser una amenaza cuando tales incendios estallan. Pueden requerirse evacuaciones y los hogares pueden resultar dañados o destruidos, aún así, mucha gente ama la belleza del bioma chaparral y quiere ser capaz de estar rodeado por ella.

Algo interesante es que muchas de las plantas que se encuentran en el bioma chaparral tienen hojas hechas de materiales altamente inflamables, por eso, los incendios pueden propagarse tan rápidamente y no sólo en condiciones secas. Lo que también resulta interesante es que estas son también plantas que tienen la capacidad de resistir el fuego, poseen una corteza gruesa y profundas raíces, por lo que no mucho después de que el fuego haya pasado, son capaces de prosperar nuevamente.

Las temperaturas en el bioma chaparral son de unos 30 grados F. en el invierno, y pueden ser de hasta 100 grados F. en los meses de verano. No llueve más de 10 a 17 pulgadas al año en el chaparral.

La mayoría de los animales que se encuentran en el bioma chaparral son nocturnos, pues hace demasiado calor para que estar activo durante el día. Hay algunas excepciones, sin embargo, como varios lagartos, los reptiles parecen hacerlo muy bien en el calor.

Flora y fauna  del chaparral: Las condiciones extremas del bioma chaparral son muy diferentes a lo largo del día y la noche. Como resultado, los animales y plantas que viven aquí tienen deben ser altamente adaptables. Muy pocos tipos de animales lo hacen muy bien en las condiciones de un bioma chaparral, estos incluyen el chacal, venado bura, y Coyotes.

Hay también pequeños seres vivos, incluyendo escarabajos y mantis religiosas. Las abejas son muy populares en el bioma chaparral. Los animales que viven en este bioma son capaces de sobrevivir con muy poco agua, y de hacerlo bien en el calor del verano y el frío invierno. Algunos de ellos, sin embargo, incluidas la mayoría de las especies de aves, migran durante los meses de invierno.

Solo algunos tipos de plantas son capaces de hacerlo muy bien en un bioma chaparral. Las plantas esclerófilas se encuentran a menudo en las áreas boscosas de dicho bioma, y los eucaliptos son capaces de crecer en sus bosques, algo muy típico a lo largo del bioma chaparral de Australia, los cactus son abundantes también en el chaparral.

Muchas de las formas de plantas que viven en este bioma tienen hojas pequeñas y duras, debido a este diseño son capaces de retener el agua, lo que les ayuda a sobrevivir en las condiciones de veranos extremadamente calurosos y secos. Otros tienen hojas en forma de aguja que les permiten extraer la humedad del aire.

Si esto te recuerda a las plantas que encontramos en los biomas del desierto estás en lo correcto, de hecho, el bioma chaparral normalmente rodea a un bioma del desierto, y a menudo se solapan. De hecho, es por eso que algunas personas piensan que a menudo llueve en el desierto, están en un error sobre el bioma al que se refieren.

Aunque algunas plantas prosperan en este bioma, así como en el desierto, por lo general lo harán mejor en el chaparral debido a la cantidad adicional de agua de lluvia. Existen abundantes matorrales en este tipo de ambiente, hay árboles también, pero muchos de ellos son considerados arbustos debido a su pequeño tamaño. Diferentes tipos de hierbas pueden crecer en el bioma chaparral.

Incluso plantas con semillas se han vuelto adaptables a los fuegos del bioma chaparral. Algunas de estas plantas solo nacen después de que las semillas latentes han sido tocadas por el fuego, un gran ejemplo de cómo los elementos vivos de un bioma son capaces de encajar muy bien con su medio ambiente.

Los alcornoques crecen en varios de los biomas chaparrales en toda Europa y el norte de África, ofreciéndoles ingresos económicos a los humanos por las encinas de caucho que producen.

chaparral1Amenazas y conservación del chaparral: La introducción de instrumentos humanos y materiales para obtener caucho más rápido y más eficientemente continúa siendo una amenaza para el medio ambiente natural. Es interesante como tales introducciones pueden convertirse rápidamente en  una molestia para el equilibrio natural de las cosas, sin embargo, muchos de los animales en esos lugares han sido capaces de adaptarse con éxito hasta el momento.

No se puede negar que el bioma chaparral es muy bonito y acogedor, la vista es estupenda y las temperaturas cálidas nos invitan. El hecho de que mucha gente quiera vivir en California, cerca de la costa es también un atractivo para esas regiones.

Otra gran amenaza para el bioma chaparral es la contaminación, especialmente en áreas densamente pobladas. Con tanta gente construyendo viviendas e industrias cada vez más cerca de estos biomas, la contaminación del aire es un factor, también hay problemas con los animales siendo cazados o aventurandose en áreas donde su hábitat se superpone con el de los humanos.