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   1.- Introducción:
     –   1.1.- ¿Qué es biodiversidad?
     –   1.2.- Índices de Biodiversidad.
     –   1.3.- Importancia de la Biodiversidad.
   2.- Extinción.
     –   2.1.- Extinción.
     –   2.2.- Principales extinciones
     –   2.3.- La sexta extinción.
   3.- Convenio de Diversidad Biológica.




                                                  2
1.- Introducción:
  1.1.- ¿Qué es biodiversidad?
  1.2.- Índices de Biodiversidad.
  1.3.- Importancia de la Biodiversidad.




                                           3
1.1.- ¿Qué es Biodiversidad?
Definición Convenio Internacional de Diversidad Biológica:

          Término por el que se hace referencia a la amplia
         variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones
         naturales que la conforman, resultado de miles de
         millones de años de evolución según procesos
         naturales y también de la influencia creciente de las
         actividades del ser humano. La biodiversidad
         comprende igualmente la variedad de ecosistemas y
         las diferencias genéticas dentro de cada especie que
         permiten la combinación de múltiples formas de
         vida, y cuyas mutuas interacciones y con el resto del
         entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el
         planeta.

                                                                  4
 Un termino exitoso:
 El termino Biodiversidad es acuñado en 1988 se trata de un termino
  de marketing no científico.
 El libro Biodiversidad editado por Edward Wilson tras un simposium
  para discutir los riesgos y problemas de la preservación en el
  mundo de las especies silvestres.
 En 1992 cuando se discutía el Tratado de Diversidad Biológica en la
  Cumbre de Rio el término ya estaba ampliamente difundido.




                                                                    5
 Se distinguen habitualmente tres niveles en la biodiversidad:

   – Genética o diversidad intraespecífica, consistente en la
     diversidad de versiones de los genes (alelos) y de su
     distribución, que a su vez es la base de las variaciones
     interindividuales (la variedad de los genotipos).
   – Específica, entendida como diversidad sistemática, consistente
     en la pluralidad de los sistemas genéticos o genomas que
     distinguen a las especies.
   – Ecosistémica, la diversidad de las comunidades biológicas
     (biocenosis) cuya suma integrada constituye la biosfera.

 Hay que incluir también la diversidad interna de los
  ecosistemas, a la que se refiere tradicionalmente la expresión
  diversidad ecológica.

                                                                  6
 ¿Qué es biodiversidad?

   La biodiversidad es interpretada por Wilson (1988) como un concepto holístico.
   Este concepto es usado como un nuevo paradigma ligado a un proceso
    irreversible, que es la extinción local y global de especies.
   Ehrenfeld (1988) refuerza la idea del valor de la biodiversidad en su conjunto y
    argumenta que el hecho de que la diversidad esté considerada como en
    peligro, es en su propio derecho.
   Todas las especies son importantes, independientemente de conceptos
    antropocéntricos (Naess, 1973).




                                                                                   7
 ¿Qué es biodiversidad?

 Otro enfoque incluye los casos en que se involucra la idea de
  estrategias necesarias para preservar variación, con base en la
  valoración de los procesos de los ecosistemas, en los que se
  persigue asegurar el mantenimiento y continuidad evolutiva de
  estos sistemas y por lo tanto de toda la biodiversidad
  (Takacs, 1996). Incluye:

   –   • Los elementos que componen el mundo vivo
   –   • Las relaciones mutuas entre ellos
   –   • Los procesos ecológicos que hacen posible su existencia
   –   • Los procesos evolutivos que los han originado
   –   • Los argumentos a favor de su conservación
   –   • El símbolo de todo lo que ignoramos sobre la naturaleza



                                                                   8
 TIPOS DE BIODIVERSIDAD:

     Diversidad alfa: Número de especies en un área determinada. El
    índice de Shannon mide este tipo de diversidad.

     Diversidad beta: Es la diversidad que hay entre hábitats dentro
    de un mismo ecosistema, es decir, la variación en el número de
    especies que se produce entre un hábitat y otro, o también definido
    por Meffe & Carroll en 1997 como “recambio de especies de un
    hábitat a otro”. Para medir este tipo de biodiversidad se utilizan
    índices de similitud y disimilitud entre muestras.

     Diversidad gamma: Es el número total de especies observadas
    en todos los hábitats de una determinada región que no presenta
    barreras para la dispersión de los organismos.


                                                                      9
10
11
¿DONDE HAY MÁS BIODIVERSIDAD?




Los “puntos calientes” o hotspots de biodiversidad abarcan el
2% de la tierra firme, pero incluyen el 46% de las especies de
plantas y el 30-40% de las especies de vertebrados terrestres.
                                                                 12
 1.2.- Índices de biodiversidad:
 MEDIDA DE LA BIODIVERSIDAD
 La diversidad tiene dos componentes fundamentales:

   – riqueza específica: número de especies que tiene un ecosistema

   – equitabilidad: mide la distribución de la abundancia de las especies, es
     decir, cómo de uniforme es un ecosistema.

 Para medir la biodiversidad existen varios índices que se utilizan
  para poder comparar la biodiversidad entre diferentes ecosistemas
  o zonas.
 Es importante tener en cuenta que la utilización de estos índices
  aporta una visión parcial, pues no dan información acerca de la
  distribución espacial de las especies, aunque sí intentan incluir la
  riqueza y la equitabilidad.

                                                                           13
 Índices de biodiversidad:
 Índice de Margalef
                                           Diversidad = (S-1)/log N

  Donde S es el número de especies y N el número total de individuos
   – Las limitaciones de este índice son grandes pues el resultado para un ecosistema de
     tres especies con 50 individuos de cada una de ellas, será el mismo que para un
     ecosistema con tres especies donde una de ellas tenga 120 individuos, los 30
     restantes se repartan entre las otras dos especies. En ambos casos:

                                Diversidad = (3-1)/log150

   – Valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja
     biodiversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y valores
     superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad.


                                                                                      14
 Índices de biodiversidad:
 Índice de Shannon – Weaver (1949)
   Se conoce también como el índice de Shannon. El índice de Shannon se basa en la
    teoría de la información y por tanto en la probabilidad de encontrar un determinado
    individuo en un ecosistema. Se calcula de la siguiente forma:




Donde

ni = número de individuos en el sistema de la especie determinada i
N = número total de individuos
S = número total de especies

   El valor máximo suele estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente
    ricos que pueden superarlo.
   A mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad del ecosistema.
   Las mayores limitaciones de este índice es que no tiene en cuenta la distribución de
    las especies en el espacio y no discrimina por abundancia, por lo que está en
    desuso.
                                                                                      15
 Índices de Biodiversidad:
 Índice de Simpson
 Se parte de la base de que un sistema es más diverso cuanto
  menos dominancia de especies hay, y la distribución es más
  equitativa.



   – Donde S es el número de especies, N es el total de organismos presentes (o
     unidades cuadradas) y n es el número de ejemplares por especie.
 El valor mínimo para este índice es 1 que indica que no hay
  diversidad. El índice de Simpson representa la probabilidad de que
  dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar
  pertenezcan a la misma especie.


                                                                             16
 1.3.- Importancia de la biodiversidad
 El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es
  resultado de un proceso histórico natural de gran antigüedad.
  Por esta sola razón, la diversidad biológica tiene el inalienable
  derecho de continuar su existencia. El hombre y su cultura, como
  producto y parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y
  respetarla.
 Además la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la
  biosfera. Los elementos diversos que componen la biodiversidad
  conforman verdaderas unidades funcionales, que aportan y
  aseguran muchos de los “servicios” básicos para nuestra
  supervivencia.
 Finalmente desde nuestra condición humana, la diversidad también
  representa un capital natural. El uso y beneficio de la biodiversidad
  ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura
  humana, y representa una fuente potencial para subvenir a
  necesidades futuras.

                                                                     17
   1.3.- Importancia de la biodiversidad:
   Considerando la diversidad biológica desde el punto de vista de sus usos
    presentes y potenciales y de sus beneficios, es posible agrupar los
    argumentos en tres categorías principales:
     1.3.1.- Aspecto Ecológico.
     1.3.2.- Aspecto Económico.
     1.3.3.- Aspecto Científico.




                                                                          18
 1.3.1.- El aspecto ecológico
  Papel de la diversidad biológica desde el punto de
  vista sistémico y funcional (ecosistemas).
      • Al ser indispensables a nuestra propia supervivencia, muchas
        de estas funciones suelen ser llamadas “servicios”:

   – Los elementos que constituyen la diversidad biológica de
     un área son los reguladores naturales de los flujos de
     energía y de materia.
      • Regulación y estabilización de las tierras y zonas litorales.
      • Procesos atmosféricos y climáticos: Muchos intercambios y
        efectos de las masas continentales y los océanos con la
        atmósfera son producto de los elementos vivos.
          –   efecto albedo,
          –   evapotranspiración,
          –   ciclo del carbono,
          –   etc.
                                                                   19
– Factor determinante en los procesos de recuperación y
   reconversión de desechos y nutrientes. (Ciclos del Carbono y el
   Nitrógeno).
     •   Ecosistemas depurativos: Presentan organismos o comunidades capaces de degradar toxinas, o de fijar y
         estabilizar compuestos peligrosos de manera natural.

 – Contribuye al mantenimiento del buen funcionamiento de los
   agroecosistemas.
 – La regulación trofodinámica de las poblaciones biológicas solo
   es posible respetando las delicadas redes que se establecen en
   la naturaleza. El desequilibrio en estas relaciones ya ha
   demostrado tener consecuencias negativas importantes. (p.e.:
   plagas de topillos).
 – La respuesta a las perturbaciones (naturales o antrópicas) tiene
   lugar a nivel sistémico, mediante vías de respuesta que tienden
   a volver a la situación de equilibrio inicial.
Sin embargo, las actividades humanas han aumentado dramáticamente en cuanto a
la intensidad, afectando irremediablemente la diversidad biológica de algunos
ecosistemas y vulnerando en muchos casos esta capacidad de respuesta con
resultados catastróficos.                                                   20
 El aspecto ecológico

   – Un ecosistema más diverso puede resistir mejor a la
     tensión medioambiental.
   – Un ecosistema más diverso es más productivo.
   – La pérdida de una especie disminuye la habilidad del
     sistema para mantenerse o recuperarse de daños o
     perturbaciones.
      • Simplemente como una especie con la diversidad genética
        alta, un ecosistema con la biodiversidad alta puede tener una
        oportunidad mayor de adaptarse al cambio medioambiental.
   – Cuantas más especies comprende un ecosistema, más
     probable es que el ecosistema sea estable.
   – Los mecanismos que están debajo de estos efectos son
     complejos y calurosamente disputados.
   – Sin embargo, en los recientes años, se ha dejado claro
     que realmente hay efectos ecológicos de biodiversidad.
                                                                   21
 El aspecto ecológico

   – Una elevada disponibilidad de recursos en el ambiente favorece
     una mayor biomasa, pero también la dominancia ecológica y
     frecuentemente ecosistemas relativamente pobres en nutrientes
     presentan una mayor diversidad, algo que es cierto
     sistemáticamente en los ecosistemas acuáticos.

   – Una mayor biodiversidad permite a un ecosistema resistir mejor
     a los cambios ambientales mayores, haciéndolo menos
     vulnerable, más resiliente por cuanto el estado del sistema
     depende de las interrelaciones entre especies y la desaparición
     de cualquiera de ellas es menos crucial para la estabilidad del
     conjunto que en ecosistemas menos diversos y más marcados
     por la dominancia.



                                                                  22
 1.3.2.- Aspecto Económico.
  – Para todos los humanos, la biodiversidad es el primer recurso para
    la vida diaria. Un aspecto importante es la diversidad de la cosecha
    que también se llama la agrobiodiversidad.
  – La mayoría de las personas ve la biodiversidad como un depósito de
    recursos útil para la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos
    y cosméticos. Este concepto sobre los recursos biológicos explica la
    mayoría de los temores de desaparición de los recursos. Sin
    embargo, también es el origen de nuevos conflictos que tratan con las
    reglas de división y apropiación de recursos naturales.




                                                                         23
   El aspecto económico:

   Algunos de los artículos económicos importantes que la biodiversidad
    proporciona a la humanidad son:

     – Alimentos: cosechas, ganado, silvicultura, piscicultura, medicinas. Se han usado las
       especies de plantas silvestres subsecuentemente para propósitos medicinales desde
       la prehistoria. Los animales también pueden jugar un papel, en particular en la
       investigación. Se estima que de las 250.000 especies de plantas conocidas, se han
       investigado sólo 5.000 para posibles aplicaciones médicas.
     – Industria: por ejemplo, fibras textiles, madera para coberturas y calor. La biodiversidad
       puede ser una fuente de energía (como la biomasa). La diversidad biológica encierra
       además la mayor reserva de compuestos bioquímicos imaginable, debido a la
       variedad de adaptaciones metabólicas de los organismos. Otros productos
       industriales        que           obtenemos          actualmente          son          los
       aceites, lubricantes, perfumes, tintes, papel, ceras, caucho, látex, resinas, venenos, c
       orcho.
     – Los suministros de origen animal incluyen lana, seda, piel, carne, cuero, lubricante y
       ceras. También pueden usarse los animales como transporte.
     – Turismo y recreación: la biodiversidad es una fuente de riqueza barata para muchas
       áreas, como parques y bosques donde la naturaleza salvaje y los animales son una
       fuente de belleza y alegría para muchas personas.



                                                                                               24
 Aspecto económico:

   – Los ecólogos y activistas ecológistas fueron los primeros en insistir en
     el aspecto económico de la protección de la diversidad biológica.
   – La estimación del valor de la biodiversidad es una condición previa
     necesaria a cualquier discusión en la distribución de sus riquezas. Este
     valor puede ser discriminado entre valor de uso (directo como el
     turismo o indirecto como la polinización) y valor intrínseco.
   – Si los recursos biológicos representan un interés ecológico para la
     comunidad, su valor económico también es creciente. Se desarrollan
     nuevos productos debido a las biotecnologías y los nuevos mercados.
     Para la sociedad, la biodiversidad es también un campo de
     actividad y ganancia. Exige un arreglo de dirección apropiado para
     determinar cómo estos recursos serán usados.
   – La mayoría de las especies tiene que ser evaluada aún por la
     importancia económica actual y futura. Sin embargo, debemos ser
     conscientes de que aún nos falta mucho para saber valorar, no sólo
     lo económico, si no más aún el valor que tiene para los ecosistemas y
     ese valor o precio no lo podemos ni siquiera imaginar.

                                                                           25
26
 1.3.3.- Aspecto científico:
 La biodiversidad es importante porque cada especie puede
  dar una pista a los científicos sobre la evolución de la vida.
  Además, la biodiversidad ayuda a la ciencia a entender cómo
  funciona el proceso vital y el papel que cada especie tiene en
  el ecosistema.




                                                              27
   Necesitamos la biodiversidad para mantener nuestra forma de vida




                                                                       28
29
30
 2.- Extinción.
  – 2.1.- Extinción.
  – 2.2.- Principales extinciones
  – 2.3.- La sexta extinción.




                                    31
 2.1.- Extinción.
   Definición: Extinción es la desaparición de todos los miembros de una
    especie o un grupo de taxones. Se considera extinta a una especie a partir
    del instante en que muere el último individuo de esta. Debido a que su
    rango de distribución potencial puede ser muy grande, determinar ese
    momento puede ser dificultoso, por lo que usualmente se hace en
    retrospectiva.

    Estas dificultades pueden conducir a
    fenómenos como el Taxón Lazaro, en el
    que una especie que se presumía extinta
    reaparece abruptamente tras un período
    de aparente ausencia. En el caso de
    especies       que     se      reproducen
    sexualmente, la extinción es generalmente
                                                 ratón arbóreo de Santa Marta
    inevitable cuando sólo queda un individuo
                                                 (Santamartamys    rufodorsalis).
    de la especie, o únicamente individuos del
                                                 Redescubierto en Colombia tras
    mismo sexo.
                                                 más de cien años.

                                                                               32
   A través de la evolución, nuevas especies surgen a través de la
    especiación, así como también otras especies se extinguen cuando ya no
    son capaces de sobrevivir en condiciones cambiantes o frente a otros
    competidores.
   Normalmente, una especie se extingue dentro de los primeros 10 millones
    de años posteriores a su primera aparición, aunque algunas
    especies, denominadas fósiles vivientes, sobreviven prácticamente sin
    cambios durante cientos de millones de años.
   La extinción es histórica y usualmente un fenómeno natural.




    Se estima que cerca de un
    99,9% de todas las especies
    que alguna vez existieron
    están actualmente extintas.

                                                                         33
Las flechas rojas indican las cinco grandes extinciones

                                                          34
1- La primera extinción masiva tuvo lugar a finales del periodo Ordovícico, hace 440
millones de años, en la que desaparecen el 60% de las especies animales y vegetales y el
80% de las especies marinas.

2- La segunda tuvo lugar a finales del periodo Devónico, hace 360 millones de años y
desaparecen también el 60% de las especies.

3- La tercera gran extinción ocurre a finales del periodo Pérmico, hace 250 millones de
años. Fue la más grande en la que se extinguen el 90% de las especies marinas y
desaparecen el 70% de las familias de reptiles y anfibios y el 30% de los insectos.

4- La cuarta se produce a finales del Triásico, hace 205 millones de años, y desaparecen
el 20% de las familias, sobre todo de reptiles y moluscos.

5- La quinta y más célebre de todas se produce hace 65 millones de años a finales del
Cretacico en la que desaparecen los dinosaurios y el 50% de los reptiles y géneros
marinos.


                                                                                      35
Cuaternario 0.01 MA
                                                  Grandes mamíferos y aves
Terciario      65 MA
                                                17% Reptiles (dinosaurios), muchas spp
                          Asteroide
                                                marinas
Cretácico
Jurásico      180 MA
Triasico                                        23% Flias animales (reptiles, moluscos)
              250 MA
                       Cambio global (bolido)   54% Flias animales (95% spp
Pérmico                                         marinas, árboles, anfibios, trilobites)
Carbonífero
              345 MA
                                                19% Flias animales
 Devónico                 Cambio global
 Silúrico
 Ordovísico
              500 MA                            25% Flias animales
                         Calentamiento
Cámbrico                 abrupto global

                                                                                          36
                         Nro de grupos
37
38
 1.3.- La Sexta Extinción:

 En la mente de los biólogos quedan pocas dudas de que la
  Tierra está enfrentando actualmente una pérdida creciente de
  especies tal que amenaza con rivalizar las cinco mayores
  extinciones del pasado geológico. Desde el año de 1993, el
  biólogo de Harvard E. O. Wilson estimó que la Tierra está
  perdiendo alrededor de 30,000 especies por año, lo cual se
  traduce a la estadística aún más espeluznante de tres especies
  cada hora. Algunos biólogos han comenzado a pensar que esta
  crisis de la biodiversidad (esta “Sexta Extinción”) es aún más
  severa y más inminente que lo que Wilson supuso.

  Es importante señalar que en la actualidad, la tasa de extinción de especies se
  estima de 100 a 1 000 veces mayor que la tasa de extinción de «base» o nivel
  medio de la evolución del planeta y, además, la tasa actual de extinción
  es, por tanto, de 10 a 100 veces mayor que en cualquiera de las extinciones en
  masa de la historia de la Tierra. Por otro lado, concierne a una gran cantidad
  de plantas, lo que la diferencia de las extinciones anteriores.                   39
•En los últimos 12.000 años se han
perdido el 50% de la biodiversidad
global, pero un nuevo factor ha
entrado en escena, acelerando el
proceso de forma brutal: la especie
humana.
•El hombre, aparecido solo hace
100.000 años, se ha convertido en la
especie     hegemónica      de     la
Tierra, conquistando hasta el último
rincón de planeta y modificando el
hábitat natural en su provecho
gracias a un gran poder de
adaptación y a su capacidad creativa
y tecnológica.
•Una población excesiva, que crecerá
de 6.000 millones de habitantes en el
año 1999 a 10.000 en el 2030.
                                        40
 El ecólogo Brian Czech:
   – Nuestra especie excluye competitivamente a las otras.
  En un planeta humanizado, con una especie que utiliza
  prácticamente     todos    los    recursos, como  es    la
  nuestra, estamos expulsando competitivamente al resto de
  las especies. Esta es la razón de fondo. Quiere decir que
  todos somos responsables.
 Mecanismos mediante los que actúa esa exclusión
  competitiva, esto que llamó Diamond “los Jinetes del
  Apocalipsis de la biodiversidad”:
   –   la sobreexplotación.
   –   destrucción, modificación y fragmentación de hábitats.
   –   la introducción de especies foráneas.
   –   las extinciones secundarias o extinciones en cadena.


                                                                41
¿Qué es un generador de cambio y cómo
afecta a la biodiversidad?
Los generadores de cambio son factores naturales o provocados por el
hombre que producen un cambio en la biodiversidad, ya sea de forma
directa o indirecta.
     •Los generadores directos de cambio que afectan de forma más
     evidente a los procesos de los ecosistemas son, entre otros: la
     modificación de los usos del suelo, el cambio climático, las especies
     invasoras, la sobreexplotación y la contaminación.
     •Los generadores indirectos de cambio, como la evolución de la
     población humana, las rentas o los estilos de vida actúan de una
     forma menos precisa, al alterar uno o varios generadores directos.
Algunos generadores directos de cambio son más fáciles de medir que
otros, por ejemplo el empleo de fertilizantes, el consumo de agua, el
riego y las cosechas. Los indicadores que reflejan otros generadores de
cambio no se han desarrollado en igual medida y no resulta tan fácil
obtener datos de medición. Éste es el caso de las especies exóticas, el
cambio climático, los cambios en la cobertura de la tierra y la
                                                                             42
fragmentación del paisaje.
43
 3.- Convenio de Diversidad Biológica.

 El    CDB      es      un
 instrumento      jurídico
 internacional en el cual
 se    establecen      las
 pautas para que cada
 país      evalúe      los
 avances y medidas
 destinadas para la
 conservación      y     el
 aprovechamiento de la
 biodiversidad                            44
   ¿Que es el CDB?

    El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el primer acuerdo mundial que
    protege todos los aspectos de la biodiversidad. El CDB, que es un convenio
    legalmente vinculante , fue adoptado en la Cumbre de la Tierra en1992 en
    Río de Janeiro, Brasil, y entró en vigor a finales de 1993. Actualmente, lo
    conforman más de 185 países miembros.



       Metas
       El CDB tiene tres metas principales:
                 1. Proteger la biodiversidad
                 2. Usar los recursos biológicos de manera sostenible
                 3. Compartir equitativamente los beneficios de estos recursos




                                                                                 45
 ¿Qué hace el Convenio?

  El CDB requiere de los países miembros:

   – Elaborar estrategias nacionales para la conservación y la utilización
     sostenible de la biodiversidad.
   – Identificar hábitats y especies críticas y establecer programas de
     seguimiento.
   – Establecer áreas protegidas para estos hábitats y especies.
   – Regular y dar seguimiento a las actividades que puedan amenazar a la
     biodiversidad.
   – Cooperar con otros estados en la educación, el entrenamiento, y la
     investigación para proteger la biodiversidad
   – Compartir equitativamente los recursos genéticos y los beneficios de la
     biotecnología entre los estados miembros.
   – Además, los países desarrollados tienen la obligación de proporcionar
     apoyo financiero a proyectos para la protección a la biodiversidad en
     países en vías de desarrollo.

                                                                          46
 ¿Cómo funciona?

  El Convenio establece una Conferencia de las Partes (CoP)
  en la cual las partes tienen que presentar periódicamente
  informes sobre sus avances.
  La CoP incluye representantes de cada país miembro, y se
  reúne cada dos años para discutir los avances y problemas.
  En sus informes, cada país describe las medidas que ha
  adoptado para lograr los objetivos del Convenio y la
  protección de la biodiversidad.
  El Convenio también proporciona recursos financieros para
  proyectos de biodiversidad mediante el Fondo para el Medio
  Ambiente Mundial (FMAM, o GEF por sus siglas en Inglés).
  Países desarrollados proporcionan recursos al fondo GEF, y
  los países en vías de desarrollo pueden solicitar fondos para
  apoyar sus proyectos.

                                                             47
Conferencia de las Partes (CoP)

    Secretaría ejecutiva                  Mecanismo financiero
                                             interino (GEF)



      Órgano Subsidiario de           Reunión del Período entre Sesiones
Asesoramiento Científico, Técnico y      sobre el Funcionamiento del
     Tecnológico (SBSTTA)                          Convenio
                                                   (ISOC)


                                                                       48
 La COP ha establecido siete programas de trabajo temáticos
  que corresponden a algunos de los principales biomas del
  planeta. Cada programa establece una visión, unos principios
  básicos para guiar el trabajo futuro, identifica metas, objetivos
  y actividades, determina los resultados potenciales y sugiere
  un calendario para alcanzar los resultados. Los siete
  programas son los siguientes:
   –   · Biodiversidad agrícola.
   –   · Biodiversidad de tierras áridas y subhúmedas.
   –   · Biodiversidad forestal.
   –   · Biodiversidad de aguas continentales.
   –   · Biodiversidad de las islas.
   –   · Biodiversidad marina y costera.
   –   · Biodiversidad de montañas.

                                                                 49
   La Conferencia de las Partes también ha empezado a trabajar sobre
    cuestiones intersectoriales. Las cuestiones intersectoriales se relacionan a
    continuación:
     –   Meta 2010 para la diversidad biológica.
     –   Acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios.
     –   Diversidad biológica para el desarrollo.
     –   Cambio climático y la diversidad biológica.
     –   Comunicación, educación y sensibilización de la opinión pública.
     –   Economía, comercio e incentivos.
     –   Enfoque ecosistémico.
     –   Estrategia mundial para la conservación de las especies vegetales.
     –   Iniciativa mundial sobre taxonomía.
     –   Evaluación de impactos.
     –   Identificación, vigilancia, indicadores y evaluaciones.
     –   Especies invasoras.
     –   Responsabilidad y reparación.
     –   Áreas protegidas.
     –   Uso sostenible de la diversidad biológica.
     –   Turismo y diversidad biológica.
     –   Conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas.
     –   Transferencia de tecnología y cooperación.
                                                                              50
   El artículo 25 del CDB establece la creación de un Órgano Subsidiario de
    Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA) para que
    proporcione asesoría a la COP y a los demás órganos subsidiarios sobre la
    aplicación del Convenio. El SBSTTA es un órgano multidisciplinario
    compuesto          por     representantes        gubernamentales        y
    observadores, incluyendo a las ONG, que proporciona informes
    regularmente a la COP sobre aspectos relacionados con su labor y se
    reúne anualmente.




                                                                           51
 Algunas de las funciones del SBSTTA son:

   – Proporcionar evaluaciones científicas y técnicas del estado de la
     biodiversidad y de los efectos derivados de las medidas
     adoptadas de conformidad con el CDB.
   – Identificar tecnologías y conocimientos especializados
     innovadores, eficientes y avanzados relativos a la conservación
     y uso sostenible de la biodiversidad.
   – Asesorar sobre las formas de promover el desarrollo y/o la
     transferencia de esas tecnologías y sobre programas científicos
     y de cooperación internacional en materia de investigación y
     desarrollo sobre conservación y uso sostenible de la
     biodiversidad.
   – Responder            a        preguntas        de         carácter
     científico, técnico, tecnológico y metodológico que le planteen la
     COP y sus órganos subsidiarios.
   – Crear grupos de expertos técnicos para los cuales se requiere
     asesoría.
                                                                     52
   El Protocolo de Nagoya:
   El pasado 30 de octubre de 2010 se aprobó en Nagoya
    (Japón), en el contexto de la décima Conferencia de las
    Partes (COP-10) del Convenio sobre Diversidad Biológica
    (CDB), el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos
    genéticos y reparto justo y equitativo de los beneficios que se
    deriven de su utilización.
   Con ello se ponía fin a más de 6 años de negociaciones y se
    cumplía con la petición contenida en el Plan de
    Implementación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
    Sostenible, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) en el
    año 2002, de negociar un régimen internacional de reparto de
    beneficios derivados de la utilización de los recursos
    genéticos.
   Con la adopción del Protocolo de Nagoya se abre una nueva
    etapa en la que el intercambio de los recursos genéticos no
    podrá seguir siendo, en la mayoría de los casos, como hasta
    ahora sino que exigirá que los usuarios acrediten el estatus
    legal de sus recursos genéticos y compartan los beneficios
    derivados de su utilización con los países proveedores y con
    las comunidades que les han facilitado el acceso a los
    mismos.



                                                                      53
 El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
  Biotecnología:
 El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
  para el Convenio sobre Diversidad Biológica es un acuerdo
  internacional que busca asegurar el manejo seguro, el transporte y
  el uso de organismos vivos modificados (OVMs) que resultan de la
  aplicación de la tecnología moderna que puede tener efectos
  adversos en la diversidad biológica, considerando al mismo tiempo
  los posibles riesgos para la salud humana. Fue adoptado el 29 de
  enero de 2000 y entró en vigencia el 11 de septiembre de 2003.




                                                                  54
 La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el período 2011-
  2020 como "Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
  Biológica, con el fin de contribuir a la aplicación del Plan Estratégico
  para la Biodiversidad para el período 2011-2020“.
 El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
  servirá para apoyar y promover la aplicación de los objetivos de la
  Plan Estratégico para la Biodiversidad y la Metas de la
  Diversidad Biológica de Aichi. Su objetivo es incorporar las
  diversidad biológica. A lo largo del Decenio de las Naciones Unidas
  sobre la Diversidad Biológica, los gobiernos se les anima a
  desarrollar, implementar y comunicar los resultados de las
  estrategias nacionales para la aplicación Plan Estratégico para la
  Biodiversidad.

                                                                        55
   Plan Estratégico para la Biodiversidad
   En el decimo encuentro de la Conferencia de las Partes, ocurrida del 18 al
    29 de octubre, en Nagoya, Prefectura de Aichi, Japón, se adopto un Plan
    Estratégico para la Biodiversidad revisado y actualizado, incluyendo los
    Objetivos de Biodiversidad de Aichi, para el periodo 2011-2020.
   Este nuevo plan será la estructura global en biodiversidad, no solo para las
    convenciones relativas a biodiversidad, sino para el sistema entero de las
    Naciones Unidas.
   El Decimo encuentro de la Conferencia de las Partes acordó traducir esta
    estructura global internacional en estrategias nacionales de biodiversidad y
    planes de acción en dos años.

    Algunos ejemplos de los Objetivos de Biodiversidad de Aichi son:
        •Al menos disminuir a la mitad y, cuando sea posible, aproximar a cero la
        tasa de perdida de habitats naturales, incluyendo bosques.
        •Establecer un objetivo de conservación del 17% de las áreas terrestres y
        de aguas interiores y un 10% de áreas marinas y costeras.
        •Restaurar al menos el 15% de áreas degradadas mediante actividades
        de conservación y restauración.
        •Hacer esfuerzos especiales para reducir las presiones encaradas por los
                                                                                    56
        arrecifes de coral.

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La perdida de biodiversidad

  • 1.
  • 2. 1.- Introducción: – 1.1.- ¿Qué es biodiversidad? – 1.2.- Índices de Biodiversidad. – 1.3.- Importancia de la Biodiversidad.  2.- Extinción. – 2.1.- Extinción. – 2.2.- Principales extinciones – 2.3.- La sexta extinción.  3.- Convenio de Diversidad Biológica. 2
  • 3. 1.- Introducción: 1.1.- ¿Qué es biodiversidad? 1.2.- Índices de Biodiversidad. 1.3.- Importancia de la Biodiversidad. 3
  • 4. 1.1.- ¿Qué es Biodiversidad? Definición Convenio Internacional de Diversidad Biológica: Término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones y con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. 4
  • 5.  Un termino exitoso:  El termino Biodiversidad es acuñado en 1988 se trata de un termino de marketing no científico.  El libro Biodiversidad editado por Edward Wilson tras un simposium para discutir los riesgos y problemas de la preservación en el mundo de las especies silvestres.  En 1992 cuando se discutía el Tratado de Diversidad Biológica en la Cumbre de Rio el término ya estaba ampliamente difundido. 5
  • 6.  Se distinguen habitualmente tres niveles en la biodiversidad: – Genética o diversidad intraespecífica, consistente en la diversidad de versiones de los genes (alelos) y de su distribución, que a su vez es la base de las variaciones interindividuales (la variedad de los genotipos). – Específica, entendida como diversidad sistemática, consistente en la pluralidad de los sistemas genéticos o genomas que distinguen a las especies. – Ecosistémica, la diversidad de las comunidades biológicas (biocenosis) cuya suma integrada constituye la biosfera.  Hay que incluir también la diversidad interna de los ecosistemas, a la que se refiere tradicionalmente la expresión diversidad ecológica. 6
  • 7.  ¿Qué es biodiversidad?  La biodiversidad es interpretada por Wilson (1988) como un concepto holístico.  Este concepto es usado como un nuevo paradigma ligado a un proceso irreversible, que es la extinción local y global de especies.  Ehrenfeld (1988) refuerza la idea del valor de la biodiversidad en su conjunto y argumenta que el hecho de que la diversidad esté considerada como en peligro, es en su propio derecho.  Todas las especies son importantes, independientemente de conceptos antropocéntricos (Naess, 1973). 7
  • 8.  ¿Qué es biodiversidad?  Otro enfoque incluye los casos en que se involucra la idea de estrategias necesarias para preservar variación, con base en la valoración de los procesos de los ecosistemas, en los que se persigue asegurar el mantenimiento y continuidad evolutiva de estos sistemas y por lo tanto de toda la biodiversidad (Takacs, 1996). Incluye: – • Los elementos que componen el mundo vivo – • Las relaciones mutuas entre ellos – • Los procesos ecológicos que hacen posible su existencia – • Los procesos evolutivos que los han originado – • Los argumentos a favor de su conservación – • El símbolo de todo lo que ignoramos sobre la naturaleza 8
  • 9.  TIPOS DE BIODIVERSIDAD:  Diversidad alfa: Número de especies en un área determinada. El índice de Shannon mide este tipo de diversidad.  Diversidad beta: Es la diversidad que hay entre hábitats dentro de un mismo ecosistema, es decir, la variación en el número de especies que se produce entre un hábitat y otro, o también definido por Meffe & Carroll en 1997 como “recambio de especies de un hábitat a otro”. Para medir este tipo de biodiversidad se utilizan índices de similitud y disimilitud entre muestras.  Diversidad gamma: Es el número total de especies observadas en todos los hábitats de una determinada región que no presenta barreras para la dispersión de los organismos. 9
  • 10. 10
  • 11. 11
  • 12. ¿DONDE HAY MÁS BIODIVERSIDAD? Los “puntos calientes” o hotspots de biodiversidad abarcan el 2% de la tierra firme, pero incluyen el 46% de las especies de plantas y el 30-40% de las especies de vertebrados terrestres. 12
  • 13.  1.2.- Índices de biodiversidad:  MEDIDA DE LA BIODIVERSIDAD  La diversidad tiene dos componentes fundamentales: – riqueza específica: número de especies que tiene un ecosistema – equitabilidad: mide la distribución de la abundancia de las especies, es decir, cómo de uniforme es un ecosistema.  Para medir la biodiversidad existen varios índices que se utilizan para poder comparar la biodiversidad entre diferentes ecosistemas o zonas.  Es importante tener en cuenta que la utilización de estos índices aporta una visión parcial, pues no dan información acerca de la distribución espacial de las especies, aunque sí intentan incluir la riqueza y la equitabilidad. 13
  • 14.  Índices de biodiversidad:  Índice de Margalef Diversidad = (S-1)/log N Donde S es el número de especies y N el número total de individuos – Las limitaciones de este índice son grandes pues el resultado para un ecosistema de tres especies con 50 individuos de cada una de ellas, será el mismo que para un ecosistema con tres especies donde una de ellas tenga 120 individuos, los 30 restantes se repartan entre las otras dos especies. En ambos casos: Diversidad = (3-1)/log150 – Valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja biodiversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad. 14
  • 15.  Índices de biodiversidad:  Índice de Shannon – Weaver (1949)  Se conoce también como el índice de Shannon. El índice de Shannon se basa en la teoría de la información y por tanto en la probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema. Se calcula de la siguiente forma: Donde ni = número de individuos en el sistema de la especie determinada i N = número total de individuos S = número total de especies  El valor máximo suele estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente ricos que pueden superarlo.  A mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad del ecosistema.  Las mayores limitaciones de este índice es que no tiene en cuenta la distribución de las especies en el espacio y no discrimina por abundancia, por lo que está en desuso. 15
  • 16.  Índices de Biodiversidad:  Índice de Simpson  Se parte de la base de que un sistema es más diverso cuanto menos dominancia de especies hay, y la distribución es más equitativa. – Donde S es el número de especies, N es el total de organismos presentes (o unidades cuadradas) y n es el número de ejemplares por especie.  El valor mínimo para este índice es 1 que indica que no hay diversidad. El índice de Simpson representa la probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. 16
  • 17.  1.3.- Importancia de la biodiversidad  El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es resultado de un proceso histórico natural de gran antigüedad. Por esta sola razón, la diversidad biológica tiene el inalienable derecho de continuar su existencia. El hombre y su cultura, como producto y parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y respetarla.  Además la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la biosfera. Los elementos diversos que componen la biodiversidad conforman verdaderas unidades funcionales, que aportan y aseguran muchos de los “servicios” básicos para nuestra supervivencia.  Finalmente desde nuestra condición humana, la diversidad también representa un capital natural. El uso y beneficio de la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana, y representa una fuente potencial para subvenir a necesidades futuras. 17
  • 18. 1.3.- Importancia de la biodiversidad:  Considerando la diversidad biológica desde el punto de vista de sus usos presentes y potenciales y de sus beneficios, es posible agrupar los argumentos en tres categorías principales: 1.3.1.- Aspecto Ecológico. 1.3.2.- Aspecto Económico. 1.3.3.- Aspecto Científico. 18
  • 19.  1.3.1.- El aspecto ecológico Papel de la diversidad biológica desde el punto de vista sistémico y funcional (ecosistemas). • Al ser indispensables a nuestra propia supervivencia, muchas de estas funciones suelen ser llamadas “servicios”: – Los elementos que constituyen la diversidad biológica de un área son los reguladores naturales de los flujos de energía y de materia. • Regulación y estabilización de las tierras y zonas litorales. • Procesos atmosféricos y climáticos: Muchos intercambios y efectos de las masas continentales y los océanos con la atmósfera son producto de los elementos vivos. – efecto albedo, – evapotranspiración, – ciclo del carbono, – etc. 19
  • 20. – Factor determinante en los procesos de recuperación y reconversión de desechos y nutrientes. (Ciclos del Carbono y el Nitrógeno). • Ecosistemas depurativos: Presentan organismos o comunidades capaces de degradar toxinas, o de fijar y estabilizar compuestos peligrosos de manera natural. – Contribuye al mantenimiento del buen funcionamiento de los agroecosistemas. – La regulación trofodinámica de las poblaciones biológicas solo es posible respetando las delicadas redes que se establecen en la naturaleza. El desequilibrio en estas relaciones ya ha demostrado tener consecuencias negativas importantes. (p.e.: plagas de topillos). – La respuesta a las perturbaciones (naturales o antrópicas) tiene lugar a nivel sistémico, mediante vías de respuesta que tienden a volver a la situación de equilibrio inicial. Sin embargo, las actividades humanas han aumentado dramáticamente en cuanto a la intensidad, afectando irremediablemente la diversidad biológica de algunos ecosistemas y vulnerando en muchos casos esta capacidad de respuesta con resultados catastróficos. 20
  • 21.  El aspecto ecológico – Un ecosistema más diverso puede resistir mejor a la tensión medioambiental. – Un ecosistema más diverso es más productivo. – La pérdida de una especie disminuye la habilidad del sistema para mantenerse o recuperarse de daños o perturbaciones. • Simplemente como una especie con la diversidad genética alta, un ecosistema con la biodiversidad alta puede tener una oportunidad mayor de adaptarse al cambio medioambiental. – Cuantas más especies comprende un ecosistema, más probable es que el ecosistema sea estable. – Los mecanismos que están debajo de estos efectos son complejos y calurosamente disputados. – Sin embargo, en los recientes años, se ha dejado claro que realmente hay efectos ecológicos de biodiversidad. 21
  • 22.  El aspecto ecológico – Una elevada disponibilidad de recursos en el ambiente favorece una mayor biomasa, pero también la dominancia ecológica y frecuentemente ecosistemas relativamente pobres en nutrientes presentan una mayor diversidad, algo que es cierto sistemáticamente en los ecosistemas acuáticos. – Una mayor biodiversidad permite a un ecosistema resistir mejor a los cambios ambientales mayores, haciéndolo menos vulnerable, más resiliente por cuanto el estado del sistema depende de las interrelaciones entre especies y la desaparición de cualquiera de ellas es menos crucial para la estabilidad del conjunto que en ecosistemas menos diversos y más marcados por la dominancia. 22
  • 23.  1.3.2.- Aspecto Económico. – Para todos los humanos, la biodiversidad es el primer recurso para la vida diaria. Un aspecto importante es la diversidad de la cosecha que también se llama la agrobiodiversidad. – La mayoría de las personas ve la biodiversidad como un depósito de recursos útil para la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Este concepto sobre los recursos biológicos explica la mayoría de los temores de desaparición de los recursos. Sin embargo, también es el origen de nuevos conflictos que tratan con las reglas de división y apropiación de recursos naturales. 23
  • 24. El aspecto económico:  Algunos de los artículos económicos importantes que la biodiversidad proporciona a la humanidad son: – Alimentos: cosechas, ganado, silvicultura, piscicultura, medicinas. Se han usado las especies de plantas silvestres subsecuentemente para propósitos medicinales desde la prehistoria. Los animales también pueden jugar un papel, en particular en la investigación. Se estima que de las 250.000 especies de plantas conocidas, se han investigado sólo 5.000 para posibles aplicaciones médicas. – Industria: por ejemplo, fibras textiles, madera para coberturas y calor. La biodiversidad puede ser una fuente de energía (como la biomasa). La diversidad biológica encierra además la mayor reserva de compuestos bioquímicos imaginable, debido a la variedad de adaptaciones metabólicas de los organismos. Otros productos industriales que obtenemos actualmente son los aceites, lubricantes, perfumes, tintes, papel, ceras, caucho, látex, resinas, venenos, c orcho. – Los suministros de origen animal incluyen lana, seda, piel, carne, cuero, lubricante y ceras. También pueden usarse los animales como transporte. – Turismo y recreación: la biodiversidad es una fuente de riqueza barata para muchas áreas, como parques y bosques donde la naturaleza salvaje y los animales son una fuente de belleza y alegría para muchas personas. 24
  • 25.  Aspecto económico: – Los ecólogos y activistas ecológistas fueron los primeros en insistir en el aspecto económico de la protección de la diversidad biológica. – La estimación del valor de la biodiversidad es una condición previa necesaria a cualquier discusión en la distribución de sus riquezas. Este valor puede ser discriminado entre valor de uso (directo como el turismo o indirecto como la polinización) y valor intrínseco. – Si los recursos biológicos representan un interés ecológico para la comunidad, su valor económico también es creciente. Se desarrollan nuevos productos debido a las biotecnologías y los nuevos mercados. Para la sociedad, la biodiversidad es también un campo de actividad y ganancia. Exige un arreglo de dirección apropiado para determinar cómo estos recursos serán usados. – La mayoría de las especies tiene que ser evaluada aún por la importancia económica actual y futura. Sin embargo, debemos ser conscientes de que aún nos falta mucho para saber valorar, no sólo lo económico, si no más aún el valor que tiene para los ecosistemas y ese valor o precio no lo podemos ni siquiera imaginar. 25
  • 26. 26
  • 27.  1.3.3.- Aspecto científico:  La biodiversidad es importante porque cada especie puede dar una pista a los científicos sobre la evolución de la vida. Además, la biodiversidad ayuda a la ciencia a entender cómo funciona el proceso vital y el papel que cada especie tiene en el ecosistema. 27
  • 28. Necesitamos la biodiversidad para mantener nuestra forma de vida 28
  • 29. 29
  • 30. 30
  • 31.  2.- Extinción. – 2.1.- Extinción. – 2.2.- Principales extinciones – 2.3.- La sexta extinción. 31
  • 32.  2.1.- Extinción.  Definición: Extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo de taxones. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. Debido a que su rango de distribución potencial puede ser muy grande, determinar ese momento puede ser dificultoso, por lo que usualmente se hace en retrospectiva. Estas dificultades pueden conducir a fenómenos como el Taxón Lazaro, en el que una especie que se presumía extinta reaparece abruptamente tras un período de aparente ausencia. En el caso de especies que se reproducen sexualmente, la extinción es generalmente ratón arbóreo de Santa Marta inevitable cuando sólo queda un individuo (Santamartamys rufodorsalis). de la especie, o únicamente individuos del Redescubierto en Colombia tras mismo sexo. más de cien años. 32
  • 33. A través de la evolución, nuevas especies surgen a través de la especiación, así como también otras especies se extinguen cuando ya no son capaces de sobrevivir en condiciones cambiantes o frente a otros competidores.  Normalmente, una especie se extingue dentro de los primeros 10 millones de años posteriores a su primera aparición, aunque algunas especies, denominadas fósiles vivientes, sobreviven prácticamente sin cambios durante cientos de millones de años.  La extinción es histórica y usualmente un fenómeno natural. Se estima que cerca de un 99,9% de todas las especies que alguna vez existieron están actualmente extintas. 33
  • 34. Las flechas rojas indican las cinco grandes extinciones 34
  • 35. 1- La primera extinción masiva tuvo lugar a finales del periodo Ordovícico, hace 440 millones de años, en la que desaparecen el 60% de las especies animales y vegetales y el 80% de las especies marinas. 2- La segunda tuvo lugar a finales del periodo Devónico, hace 360 millones de años y desaparecen también el 60% de las especies. 3- La tercera gran extinción ocurre a finales del periodo Pérmico, hace 250 millones de años. Fue la más grande en la que se extinguen el 90% de las especies marinas y desaparecen el 70% de las familias de reptiles y anfibios y el 30% de los insectos. 4- La cuarta se produce a finales del Triásico, hace 205 millones de años, y desaparecen el 20% de las familias, sobre todo de reptiles y moluscos. 5- La quinta y más célebre de todas se produce hace 65 millones de años a finales del Cretacico en la que desaparecen los dinosaurios y el 50% de los reptiles y géneros marinos. 35
  • 36. Cuaternario 0.01 MA Grandes mamíferos y aves Terciario 65 MA 17% Reptiles (dinosaurios), muchas spp Asteroide marinas Cretácico Jurásico 180 MA Triasico 23% Flias animales (reptiles, moluscos) 250 MA Cambio global (bolido) 54% Flias animales (95% spp Pérmico marinas, árboles, anfibios, trilobites) Carbonífero 345 MA 19% Flias animales Devónico Cambio global Silúrico Ordovísico 500 MA 25% Flias animales Calentamiento Cámbrico abrupto global 36 Nro de grupos
  • 37. 37
  • 38. 38
  • 39.  1.3.- La Sexta Extinción:  En la mente de los biólogos quedan pocas dudas de que la Tierra está enfrentando actualmente una pérdida creciente de especies tal que amenaza con rivalizar las cinco mayores extinciones del pasado geológico. Desde el año de 1993, el biólogo de Harvard E. O. Wilson estimó que la Tierra está perdiendo alrededor de 30,000 especies por año, lo cual se traduce a la estadística aún más espeluznante de tres especies cada hora. Algunos biólogos han comenzado a pensar que esta crisis de la biodiversidad (esta “Sexta Extinción”) es aún más severa y más inminente que lo que Wilson supuso. Es importante señalar que en la actualidad, la tasa de extinción de especies se estima de 100 a 1 000 veces mayor que la tasa de extinción de «base» o nivel medio de la evolución del planeta y, además, la tasa actual de extinción es, por tanto, de 10 a 100 veces mayor que en cualquiera de las extinciones en masa de la historia de la Tierra. Por otro lado, concierne a una gran cantidad de plantas, lo que la diferencia de las extinciones anteriores. 39
  • 40. •En los últimos 12.000 años se han perdido el 50% de la biodiversidad global, pero un nuevo factor ha entrado en escena, acelerando el proceso de forma brutal: la especie humana. •El hombre, aparecido solo hace 100.000 años, se ha convertido en la especie hegemónica de la Tierra, conquistando hasta el último rincón de planeta y modificando el hábitat natural en su provecho gracias a un gran poder de adaptación y a su capacidad creativa y tecnológica. •Una población excesiva, que crecerá de 6.000 millones de habitantes en el año 1999 a 10.000 en el 2030. 40
  • 41.  El ecólogo Brian Czech: – Nuestra especie excluye competitivamente a las otras. En un planeta humanizado, con una especie que utiliza prácticamente todos los recursos, como es la nuestra, estamos expulsando competitivamente al resto de las especies. Esta es la razón de fondo. Quiere decir que todos somos responsables.  Mecanismos mediante los que actúa esa exclusión competitiva, esto que llamó Diamond “los Jinetes del Apocalipsis de la biodiversidad”: – la sobreexplotación. – destrucción, modificación y fragmentación de hábitats. – la introducción de especies foráneas. – las extinciones secundarias o extinciones en cadena. 41
  • 42. ¿Qué es un generador de cambio y cómo afecta a la biodiversidad? Los generadores de cambio son factores naturales o provocados por el hombre que producen un cambio en la biodiversidad, ya sea de forma directa o indirecta. •Los generadores directos de cambio que afectan de forma más evidente a los procesos de los ecosistemas son, entre otros: la modificación de los usos del suelo, el cambio climático, las especies invasoras, la sobreexplotación y la contaminación. •Los generadores indirectos de cambio, como la evolución de la población humana, las rentas o los estilos de vida actúan de una forma menos precisa, al alterar uno o varios generadores directos. Algunos generadores directos de cambio son más fáciles de medir que otros, por ejemplo el empleo de fertilizantes, el consumo de agua, el riego y las cosechas. Los indicadores que reflejan otros generadores de cambio no se han desarrollado en igual medida y no resulta tan fácil obtener datos de medición. Éste es el caso de las especies exóticas, el cambio climático, los cambios en la cobertura de la tierra y la 42 fragmentación del paisaje.
  • 43. 43
  • 44.  3.- Convenio de Diversidad Biológica. El CDB es un instrumento jurídico internacional en el cual se establecen las pautas para que cada país evalúe los avances y medidas destinadas para la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad 44
  • 45. ¿Que es el CDB? El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el primer acuerdo mundial que protege todos los aspectos de la biodiversidad. El CDB, que es un convenio legalmente vinculante , fue adoptado en la Cumbre de la Tierra en1992 en Río de Janeiro, Brasil, y entró en vigor a finales de 1993. Actualmente, lo conforman más de 185 países miembros. Metas El CDB tiene tres metas principales: 1. Proteger la biodiversidad 2. Usar los recursos biológicos de manera sostenible 3. Compartir equitativamente los beneficios de estos recursos 45
  • 46.  ¿Qué hace el Convenio?  El CDB requiere de los países miembros: – Elaborar estrategias nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad. – Identificar hábitats y especies críticas y establecer programas de seguimiento. – Establecer áreas protegidas para estos hábitats y especies. – Regular y dar seguimiento a las actividades que puedan amenazar a la biodiversidad. – Cooperar con otros estados en la educación, el entrenamiento, y la investigación para proteger la biodiversidad – Compartir equitativamente los recursos genéticos y los beneficios de la biotecnología entre los estados miembros. – Además, los países desarrollados tienen la obligación de proporcionar apoyo financiero a proyectos para la protección a la biodiversidad en países en vías de desarrollo. 46
  • 47.  ¿Cómo funciona? El Convenio establece una Conferencia de las Partes (CoP) en la cual las partes tienen que presentar periódicamente informes sobre sus avances. La CoP incluye representantes de cada país miembro, y se reúne cada dos años para discutir los avances y problemas. En sus informes, cada país describe las medidas que ha adoptado para lograr los objetivos del Convenio y la protección de la biodiversidad. El Convenio también proporciona recursos financieros para proyectos de biodiversidad mediante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, o GEF por sus siglas en Inglés). Países desarrollados proporcionan recursos al fondo GEF, y los países en vías de desarrollo pueden solicitar fondos para apoyar sus proyectos. 47
  • 48. Conferencia de las Partes (CoP) Secretaría ejecutiva Mecanismo financiero interino (GEF) Órgano Subsidiario de Reunión del Período entre Sesiones Asesoramiento Científico, Técnico y sobre el Funcionamiento del Tecnológico (SBSTTA) Convenio (ISOC) 48
  • 49.  La COP ha establecido siete programas de trabajo temáticos que corresponden a algunos de los principales biomas del planeta. Cada programa establece una visión, unos principios básicos para guiar el trabajo futuro, identifica metas, objetivos y actividades, determina los resultados potenciales y sugiere un calendario para alcanzar los resultados. Los siete programas son los siguientes: – · Biodiversidad agrícola. – · Biodiversidad de tierras áridas y subhúmedas. – · Biodiversidad forestal. – · Biodiversidad de aguas continentales. – · Biodiversidad de las islas. – · Biodiversidad marina y costera. – · Biodiversidad de montañas. 49
  • 50. La Conferencia de las Partes también ha empezado a trabajar sobre cuestiones intersectoriales. Las cuestiones intersectoriales se relacionan a continuación: – Meta 2010 para la diversidad biológica. – Acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios. – Diversidad biológica para el desarrollo. – Cambio climático y la diversidad biológica. – Comunicación, educación y sensibilización de la opinión pública. – Economía, comercio e incentivos. – Enfoque ecosistémico. – Estrategia mundial para la conservación de las especies vegetales. – Iniciativa mundial sobre taxonomía. – Evaluación de impactos. – Identificación, vigilancia, indicadores y evaluaciones. – Especies invasoras. – Responsabilidad y reparación. – Áreas protegidas. – Uso sostenible de la diversidad biológica. – Turismo y diversidad biológica. – Conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas. – Transferencia de tecnología y cooperación. 50
  • 51. El artículo 25 del CDB establece la creación de un Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA) para que proporcione asesoría a la COP y a los demás órganos subsidiarios sobre la aplicación del Convenio. El SBSTTA es un órgano multidisciplinario compuesto por representantes gubernamentales y observadores, incluyendo a las ONG, que proporciona informes regularmente a la COP sobre aspectos relacionados con su labor y se reúne anualmente. 51
  • 52.  Algunas de las funciones del SBSTTA son: – Proporcionar evaluaciones científicas y técnicas del estado de la biodiversidad y de los efectos derivados de las medidas adoptadas de conformidad con el CDB. – Identificar tecnologías y conocimientos especializados innovadores, eficientes y avanzados relativos a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. – Asesorar sobre las formas de promover el desarrollo y/o la transferencia de esas tecnologías y sobre programas científicos y de cooperación internacional en materia de investigación y desarrollo sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad. – Responder a preguntas de carácter científico, técnico, tecnológico y metodológico que le planteen la COP y sus órganos subsidiarios. – Crear grupos de expertos técnicos para los cuales se requiere asesoría. 52
  • 53. El Protocolo de Nagoya:  El pasado 30 de octubre de 2010 se aprobó en Nagoya (Japón), en el contexto de la décima Conferencia de las Partes (COP-10) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven de su utilización.  Con ello se ponía fin a más de 6 años de negociaciones y se cumplía con la petición contenida en el Plan de Implementación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) en el año 2002, de negociar un régimen internacional de reparto de beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.  Con la adopción del Protocolo de Nagoya se abre una nueva etapa en la que el intercambio de los recursos genéticos no podrá seguir siendo, en la mayoría de los casos, como hasta ahora sino que exigirá que los usuarios acrediten el estatus legal de sus recursos genéticos y compartan los beneficios derivados de su utilización con los países proveedores y con las comunidades que les han facilitado el acceso a los mismos. 53
  • 54.  El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología:  El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología para el Convenio sobre Diversidad Biológica es un acuerdo internacional que busca asegurar el manejo seguro, el transporte y el uso de organismos vivos modificados (OVMs) que resultan de la aplicación de la tecnología moderna que puede tener efectos adversos en la diversidad biológica, considerando al mismo tiempo los posibles riesgos para la salud humana. Fue adoptado el 29 de enero de 2000 y entró en vigencia el 11 de septiembre de 2003. 54
  • 55.  La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el período 2011- 2020 como "Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, con el fin de contribuir a la aplicación del Plan Estratégico para la Biodiversidad para el período 2011-2020“.  El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica servirá para apoyar y promover la aplicación de los objetivos de la Plan Estratégico para la Biodiversidad y la Metas de la Diversidad Biológica de Aichi. Su objetivo es incorporar las diversidad biológica. A lo largo del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, los gobiernos se les anima a desarrollar, implementar y comunicar los resultados de las estrategias nacionales para la aplicación Plan Estratégico para la Biodiversidad. 55
  • 56. Plan Estratégico para la Biodiversidad  En el decimo encuentro de la Conferencia de las Partes, ocurrida del 18 al 29 de octubre, en Nagoya, Prefectura de Aichi, Japón, se adopto un Plan Estratégico para la Biodiversidad revisado y actualizado, incluyendo los Objetivos de Biodiversidad de Aichi, para el periodo 2011-2020.  Este nuevo plan será la estructura global en biodiversidad, no solo para las convenciones relativas a biodiversidad, sino para el sistema entero de las Naciones Unidas.  El Decimo encuentro de la Conferencia de las Partes acordó traducir esta estructura global internacional en estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción en dos años. Algunos ejemplos de los Objetivos de Biodiversidad de Aichi son: •Al menos disminuir a la mitad y, cuando sea posible, aproximar a cero la tasa de perdida de habitats naturales, incluyendo bosques. •Establecer un objetivo de conservación del 17% de las áreas terrestres y de aguas interiores y un 10% de áreas marinas y costeras. •Restaurar al menos el 15% de áreas degradadas mediante actividades de conservación y restauración. •Hacer esfuerzos especiales para reducir las presiones encaradas por los 56 arrecifes de coral.