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Sistemas ambientales cambios Y respuestas emergentes Fontanarrosa Inés Gazzano Marcel Achkar igazzano@fagro.edu.uy achkar@fcien.edu.uy Unidad de Sistemas Ambientales Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental de Territorio -UdelaR UdelaR Centro Interdisciplinario respuesta al Cambio y Variabilidad Climática Espacio interdisciplinario • Paradigma: constelación de conceptos, valores, percepciones y prácticas compartidos por un sistema social, que conforman una particular visión de la realidad… • Desde esta óptica la noción de paradigma científico tomando el concepto de Thomas Kuhn, puede entenderse como la constelación de logros en términos de conceptos, valores, técnicas, compartidos por una comunidad científica y usados por ésta para identificar problemas y soluciones legítimas. Desde el paradigma dominante se plantea una separación entre lo humano y lo no humano, que hace referencia al mundo natural y social, una visión del mundo, que aunque podemos intuir/percibir que fracasa cuado es aplicada, ha sido el marco referencial sobre el cual se construye la cultura, la política, lo social y la ciencia ambiente Perspectiva dualista sociedad Lectura antropocéntrica naturaleza Lectura ecocéntrica Crisis y paradigmas Problemas ambientales Cambian las características ecológicas…….. del planeta asincronía La preocupación social sobre los alcances y la profundidad de las transformaciones Crisis ambiental diversidad de interpretaciones ? Disociación: Sociedad – naturaleza “Cuando el paradigma acciona desde el lado ecológico aísla la actividad humana dentro de una caja etiquetada como “perturbaciones”. Por su parte, cuando acciona desde el lado social (económico), aísla la dinámica de los ecosistemas en una caja que lleva por título “externalidades”. La crisis ambiental (nos) confronta, cuestiona e interpela hacia la búsqueda de explicaciones y soluciones ambiente Perspectiva dualista sociedad naturaleza Lectura antropocéntrica Lectura ecocéntrica Perspectiva monista El hombre es la naturaleza que toma conciencia de sí misma El análisis de la historia del planeta indica que permanentemente se producen cambios en las direcciones e intensidades de los flujos que interactúan con los distintos componentes de la naturaleza. El desarrollo tecnológico ha posibilitado que las tasas de cambios se aceleren modificando la duración de los ciclos del comportamiento de la materia en el planeta. A esta aceleración de los cambios es que en los últimos años se ha denominado Cambio Ambiental Global El blanco móvil Cambio ambiental global Los cambios El cambio global está definido por el conjunto de alteraciones ambientales influidas por las actividades humanas, con especial referencia a cambios en los procesos que determinan el funcionamiento del sistema Tierra. Es característica de este cambio la interacción entre los propios sistemas biofísicos entre sí y entre éstos y los sistemas sociales. Los componentes del cambio científicamente acordados son: • Cambio Climático • Perdida de Biodiversidad • Cambios en el Uso del suelo • Alteración de los ciclos Biogeoquímicos CAMBIO AMBIENTAL GLOBAL El cambio global es uno de los fenómenos que ha alcanzado mayor trascendencia para la humanidad en el siglo XXI y el componente climático acapara la atención científica, mediática y popular con la intensidad de los grandes retos planetarios. La cuestión ambiental se encuentra de manera persistente en el centro de los debates sobre el desarrollo económico, el bienestar, la seguridad y la cultura de las personas (Boada, y Saurí 2003). Entender cómo la humanidad se articula con los otros componentes del sistema ambiental transformándolo, hasta producir el cambio ambiental global y cómo este proceso repercute en la organización de la vida se transforma en uno de las principales preocupaciones contemporáneas. El fracaso en la soluciones a la crisis -y que encierra en sí mismo el análisis causal- interpela y cuestiona hacia la búsqueda de otro marco epistemológico, metodológico y de interpretación . El cambio ambiental global y la crisis de paradigma Las interpretaciones irán desde: REDUCCIONISMO – MECANICISMO – POSITIVISMO Hacia una visión: SISTEMICA – RETICULAR - NO LINEAL – CONTINGENTE Tratando de unir SOCIEDAD - NATURALEZA Sistemas complejos Heterogeneidad Sistemas complejos autoorganización Interdefinibilidad y mutua dependencia de funciones • Desde nuestro abordaje, los problemas -crisis- deben orientarse más hacia la identificación de los cambios que ocurren en el sistema ambiental (la concepción de extremos “opuestos” y “puros” sociedad naturaleza nos deja fuera de ambas cosas, donde podemos encontrar lo que buscamos es justamente en el medio de eso) y cómo estos cambios pueden producir distintos “efectos” ... respuestas producidas en operaciones internas del propio sistema. Sistema ambiental como una totalidad compleja diversa en permanente transformación y autoorganizacación, cuya estructura y atributos funcionales surgen de la interacción de procesos físicos, químicos, biológicos, tecnológicos, socio-económicos, políticos y culturales, que hacen emerger diversas expresiones territoriales y temporales. Las respuestas son situaciones autoproducidas en operaciones internas del propio sistema autoamenaza La sociedad, puede entonces generar amenazas ambientales y en esa misma autorreferencialidad residen las dificultades para enfrentarlas (Cathalifaud, 2003). La autoprodución de oportunidades... Resulta necesario generar conocimiento que permita evaluar los sistemas y avanzar en el conocimiento de su estabilidad, integridad, vulnerabilidad y resiliencia (Fuente Carrasco et al. 2007). integridad Refiere por una parte a la estructura cuando los componentes que deberían estar, están, y por otra parte al funcionamiento del sistema cuando los procesos están funcionando. En sentido amplio la integridad del sistema disminuye cuando aumenta la disipación de energía y materia, se debilita la información y el sistema se desorganiza (modificado de Cambell, 2000). amenaza Diversidad y autotransformación estabilidad vulnerabilidad la probabilidad intrínseca de que, debido a la intensidad (tipo, frecuencia, duración) de la/s amenaza/s, en relación a su grado de integridad, ocurran daños en el sistema ambiental (modificado de Cardona 2001) Un sistema ambiental diversamente organizado se autotransforma, y a su vez permanece en tanto que tal: el concepto de estabilidad integra la autotransformación permanente . La vulnerabilidad articula el grado de integridad y de amenaza que autoproduce un sistema ambiental en función de las forzantes y de la autotransformación del sistema, generando variación en la propia vulnerabilidad. En esta “interfase” se integra el concepto de resiliencia del sistema ambiental, como una propiedad que indica su potencial para fluctuar en el entorno dinámico de una configuración particular (que lo define como sistema especifico) y le permita mantener variables de configuración, flujos, funciones y la capacidad para autoorganizase en respuesta a la ocurrencia de forzantes (modificado de Walker et al. 2004) • Estudio de Vulnerabilidad y Resiliencia en sistemas ambientales frente a la intensificación agraria a escala cuenca • Achkar, M; Gazzano, I; Ceroni, M. En el Uruguay, las dimensiones del CAG se están materializando con distintas intensidades Respecto al clima existe un aumento de la variabilidad espacial y temporal, expresado en el aumento e intensidad de: sequías, inundaciones y eventos extremos (PNUMA, 2007). En relación a la Biodiversidad, la manifestación ocurre principalmente con la pérdida de ecosistemas (Soutullo et. al. 2009). El cambio de Uso de la Tierra ha registrado una importante expansión de la actividad agrícola (forestación, soja), durante los últimos 20 años se han convertido 2500000 has de campos naturales en cultivos (Paruelo et. al. 2006). Este cambio es acompañado por la intensificación agrícola, entendida como la suma de cultivos de invierno y verano sobre la misma superficie de chacra (DIEA, 2010). Los procesos operantes en el sistema ambiental, cambio en el uso del suelo, aumento en la variabilidad del clima, cambios en la biodiversidad y aumento en la intensificación actúan como forzantes, generando problemas ambientales. Objetivo: Evaluar la vulnerabilidad y resiliencia territorial de los sistemas ambientales en relación al grado de amenazas y de integridad biofísica. Para ello nos planteamos: 1.Caracterizar y analizar el territorio de trabajo integrando información sobre: usos de la tierra, sistemas de producción, aspectos socioeconómicos y dinámica del paisaje. 2.Elaborar una carta de integridad del sistema ambiental 3.Elaborar una tipología jerárquica de amenazas y una carta síntesis del nivel de amenazas 4.Integrar los resultados anteriores en una carta de vulnerabilidad del sistema ambiental. 5. Analizar la potencialidad de utilizar algunos indicadores: índice de vegetación Normalizado (NDVI), la Evapotranspiración (ETP), el Balance Hídrico y el cambio de la Biodiversidad. como indicadores de la resiliencia del sistema. 6.Avanzar en la comprensión de la vulnerabilidad en función de la identificación de variaciones en la resiliencia del sistema. BIBLIOGRÁFIA BOADA, M, SAURÍ, D. 2002 El cambio global. Barcelona: Editorial Rubes. 143 p. CARDONA, O. 2001 La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo. 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