Articulo de referencia

selva amazónica

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La selva amazónica , [ a ] también llamada jungla amazónica , Amazonia o simplemente Amazonas , es una selva tropical húmeda de hoja ancha en el bioma amazónico que cubre la mayor parte de la cuenca amazónica de América del Sur . Esta cuenca abarca 7 millones de km² (2,7 millones de millas cuadradas ) , [ 2 ] de los cuales 6 millones de km² (2,3 millones de millas cuadradas ) están cubiertos por la selva . [ 3 ] Esta región incluye territorio perteneciente a nueve naciones y 3344 territorios indígenas .          

La mayor parte del bosque, el 60%, se encuentra en Brasil , seguido de Perú con el 13%, Colombia con el 10%, y cantidades menores en Bolivia , Ecuador , Guayana Francesa , Guyana , Surinam y Venezuela . Cuatro naciones tienen " Amazonas " como nombre de una de sus regiones administrativas de primer nivel , y Francia utiliza el nombre " Parque Amazónico de Guayana " para el área de selva tropical protegida de la Guayana Francesa. El Amazonas representa más de la mitad del área total de selvas tropicales restantes en la Tierra , [ 4 ] y comprende la extensión de selva tropical más grande y con mayor biodiversidad del mundo, con un estimado de 390 mil millones de árboles individuales en aproximadamente 16,000 especies. [ 5 ]

Más de 30 millones de personas de 350 grupos étnicos diferentes viven en la Amazonía, que se subdivide en 9 sistemas políticos nacionales distintos y 3344 territorios indígenas reconocidos formalmente . Los pueblos indígenas constituyen el 9 % de la población total, y 60 grupos permanecen en gran medida aislados. [ 6 ]

La deforestación a gran escala está ocurriendo en los bosques , generando diversos efectos nocivos. Las pérdidas económicas debidas a la deforestación en Brasil podrían ser aproximadamente siete veces mayores en comparación con el costo de todos los productos básicos producidos mediante la deforestación. En 2023, el Banco Mundial publicó un informe que proponía un programa económico no basado en la deforestación en la región. [ 7 ] [ 8 ] La deforestación perjudica la agricultura de tal manera que puede conducir al "agrosuicidio". [ 9 ]

Etimología

Se dice que el nombre Amazonas proviene de una guerra que Francisco de Orellana libró contra los Tapuyas y otras tribus. Las mujeres de la tribu lucharon junto a los hombres, como era su costumbre. [ 10 ] Orellana derivó el nombre Amazonas de las amazonas de la mitología griega , descritas por Heródoto y Diodoro . [ 10 ]

Historia

El naturalista del río Amazonas, de Bates , de 1863.
Manaos , con 2,2  millones de habitantes, es la ciudad más grande de la cuenca amazónica.
Los yanomami son un grupo de aproximadamente 32.000 indígenas que viven en la selva amazónica [ 11 ].
Miembros de una tribu no contactada encontrados en el estado brasileño de Acre en 2009.
Viviendas de los Ribeirinhos; Los Ribeirinhos son una población rural tradicional no indígena [ b ] en la selva amazónica, que vive cerca de los ríos.

Según la evidencia arqueológica de una excavación en Caverna da Pedra Pintada , los primeros pobladores humanos se asentaron en la región amazónica hace al menos 11.200 años. [ 12 ] El desarrollo posterior dio lugar a asentamientos prehistóricos tardíos en la periferia del bosque hacia el año 1250 d. C., lo que provocó alteraciones en la cubierta forestal . [ 13 ]

Durante mucho tiempo se creyó que la selva amazónica nunca estuvo más que escasamente poblada, ya que era imposible sustentar una gran población mediante la agricultura debido a la mala calidad del suelo. La arqueóloga Betty Meggers fue una destacada defensora de esta idea, como se describe en su libro Amazonia: Man and Culture in a Counterfeit Paradise . Afirmó que una densidad de población de 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado (0,52/mi² ) es la máxima que se puede sustentar en la selva mediante la caza, siendo necesaria la agricultura para albergar una población mayor. [ 14 ] Sin embargo, hallazgos antropológicos recientes sugieren que la región estuvo, de hecho, densamente poblada. [ 15 ] Los sitios del Valle de Upano, en el actual este de Ecuador, son anteriores a todas las sociedades amazónicas complejas conocidas. [ 16 ] 

En el año 1500 d. C., la región amazónica pudo haber albergado a unos 5 millones de personas, distribuidas entre densos asentamientos costeros, como el de Marajó , y habitantes del interior. [ 17 ] Según proyecciones de producción de alimentos, una estimación sugiere que en 1492 había más de 8 millones de personas viviendo en la Amazonía. [ 18 ] Para 1900, la población indígena nativa se había reducido a 1 millón y a principios de la década de 1980 era inferior a 200 000. [ 17 ]

El primer europeo en recorrer el río Amazonas fue Francisco de Orellana en 1542. [ 19 ] El programa Unnatural Histories de la BBC presenta evidencia de que Orellana, en lugar de exagerar sus afirmaciones como se pensaba anteriormente, tenía razón en sus observaciones de que una civilización compleja florecía a lo largo del Amazonas en la década de 1540. La agricultura precolombina en la cuenca del Amazonas era lo suficientemente avanzada como para sustentar sociedades prósperas y populosas. Se cree que la civilización fue posteriormente devastada por la propagación de enfermedades desde Europa, como la viruela . [ 20 ] Esta civilización fue investigada por el explorador británico Percy Fawcett a principios del siglo XX. Los resultados de sus expediciones fueron inconclusos y desapareció misteriosamente en su último viaje. Su nombre para esta civilización perdida fue la Ciudad de Z.

Desde la década de 1970, se han descubierto numerosos geoglifos en tierras deforestadas que datan entre el 1 d. C. y el 1250 d. C., lo que respalda las afirmaciones sobre las civilizaciones precolombinas . [ 21 ] [ 22 ] A Ondemar Dias se le atribuye el primer descubrimiento de los geoglifos en 1977, y a Alceu Ranzi se le atribuye haber ampliado su descubrimiento después de volar sobre Acre . [ 20 ] [ 23 ] El programa Unnatural Histories de la BBC presentó evidencia de que la selva amazónica, en lugar de ser una naturaleza virgen , ha sido moldeada por el hombre durante al menos 11 000 años a través de prácticas como la jardinería forestal y la terra preta . [ 20 ] La terra preta se encuentra en grandes áreas de la selva amazónica; y ahora se acepta ampliamente como un producto del manejo indígena del suelo . El desarrollo de este suelo fértil permitió la agricultura y la silvicultura en el entorno previamente hostil; lo que significa que grandes porciones de la selva amazónica son probablemente el resultado de siglos de gestión humana, en lugar de ser de origen natural como se suponía anteriormente. [ 24 ] En la región de la tribu Xingu , Michael Heckenberger y sus colegas de la Universidad de Florida encontraron en 2003 restos de algunos de estos grandes asentamientos en medio de la selva amazónica . Entre ellos se hallaron evidencias de caminos, puentes y grandes plazas. [ 25 ]

En el Amazonas, se han producido enfrentamientos y guerras entre las tribus vecinas de los jíbaros . Varias tribus del grupo jíbaro, incluidos los shuar , practicaban la caza de cabezas como trofeos y la reducción de cabezas . [ 26 ] Los relatos de los misioneros en la zona fronteriza entre Brasil y Venezuela han documentado constantes luchas internas en las tribus yanomami . En promedio, más de un tercio de los varones yanomami morían a causa de la guerra. [ 27 ]

Los munduruku eran una tribu guerrera que se expandió a lo largo del río Tapajós y sus afluentes, y eran temidos por las tribus vecinas. A principios del siglo XIX, los munduruku fueron pacificados y subyugados por los brasileños. [ 28 ] Está documentado que grandes partidas de guerra de los pueblos bororo , kayapó , munduruku, guaraní y tupí realizaban incursiones de larga distancia . La mayoría de los grupos bororo estaban continuamente en guerra con sus vecinos. En contraste, los etnógrafos han descrito a los xingu como una sociedad "pacífica", que recurría a la violencia solo en defensa propia contra sus vecinos belicosos. [ 29 ] A principios del siglo XX, treinta tribus indígenas de la cuenca del Amazonas fueron catalogadas como "pacíficas" y ochenta y tres fueron descritas específicamente como "guerreras". [ 30 ]

Durante el auge del caucho en el Amazonas, se estima que enfermedades traídas por los inmigrantes, como el tifus y la malaria , mataron a 40.000 indígenas amazónicos. [ 31 ]

En la década de 1950, el explorador brasileño y defensor de los pueblos indígenas, Cândido Rondon , apoyó la campaña de los hermanos Villas-Bôas , que enfrentó una fuerte oposición del gobierno y de los rancheros de Mato Grosso y condujo al establecimiento del primer Parque Nacional Brasileño para pueblos indígenas a lo largo del río Xingu en 1961. [ 32 ]

En 1961, el explorador británico Richard Mason fue asesinado por una tribu amazónica no contactada conocida como los Panará . [ 33 ]

Los Matsés establecieron su primer contacto permanente con el mundo exterior en 1969. Antes de esa fecha, estaban prácticamente en guerra con el gobierno peruano. [ 34 ]

Geografía

Ubicación

Nueve países comparten la cuenca amazónica; la mayor parte de la selva tropical, el 58,4%, se encuentra dentro de las fronteras de Brasil. Los otros ocho países son Perú con el 12,8%, Bolivia con el 7,7%, Colombia con el 7,1%, Venezuela con el 6,1%, Guyana con el 3,1%, Surinam con el 2,5%, Guayana Francesa con el 1,4% y Ecuador con el 1%. [ 35 ]

Natural

Selva amazónica en Colombia
Vista aérea de la selva amazónica, cerca de Manaos.

La selva tropical probablemente se formó durante el Eoceno ( hace entre 56 y 33,9  millones de años). Surgió tras una disminución global de las temperaturas tropicales, cuando el océano Atlántico se expandió lo suficiente como para proporcionar un clima cálido y húmedo a la cuenca del Amazonas. La selva tropical ha existido durante al menos 55 millones de años, y la mayor parte de la región permaneció libre de biomas de tipo sabana al menos hasta la actual era glacial, cuando el clima era más seco y la sabana más extendida. [ 36 ] [ 37 ]

Tras la extinción del Cretácico-Paleógeno , la extinción de los dinosaurios y el clima más húmedo pudieron haber permitido que la selva tropical se extendiera por todo el continente. Entre 66 y 34 millones de años atrás , la selva se extendía hasta los 45° al sur . Las fluctuaciones climáticas durante los últimos 34 millones de años permitieron que las regiones de sabana se expandieran hacia los trópicos. Durante el Oligoceno , por ejemplo, la selva abarcaba una franja relativamente estrecha. Se expandió de nuevo durante el Mioceno medio y luego se retrajo hasta formar una zona mayoritariamente interior durante el último máximo glacial . [ 38 ] Sin embargo, la selva logró prosperar durante estos periodos glaciales , permitiendo la supervivencia y evolución de una amplia diversidad de especies. [ 39 ]

Vista aérea de la selva amazónica

Se cree que, durante el Eoceno medio , la cuenca hidrográfica del Amazonas se dividió por la mitad del continente a causa del Arco de Purus . El agua del lado oriental fluía hacia el Atlántico , mientras que la del lado occidental fluía hacia el Pacífico a través de la Cuenca del Amazonas . Sin embargo, con el ascenso de la Cordillera de los Andes , se creó una gran cuenca que albergaba un lago, ahora conocida como la Cuenca de Solimões . En los últimos 5 a 10  millones de años, esta acumulación de agua rompió el Arco de Purus, uniéndose al flujo oriental hacia el Atlántico. [ 40 ] [ 41 ]

Vista aérea de la selva amazónica cerca de Manaos.

Hay evidencia de que ha habido cambios significativos en la vegetación de la selva amazónica durante los últimos 21.000 años a través del último máximo glacial (LGM) y la posterior desglaciación. Los análisis de depósitos de sedimentos de paleolagos de la cuenca amazónica y el abanico amazónico indican que la precipitación en la cuenca durante el LGM fue menor que en la actualidad, y esto estuvo casi con certeza asociado con una reducción de la cobertura de vegetación tropical húmeda en la cuenca. [ 42 ] En la actualidad, el Amazonas recibe aproximadamente 2,7 metros de lluvia al año. Sin embargo, existe un debate sobre la magnitud de esta reducción. Algunos científicos argumentan que la selva se redujo a pequeños refugios aislados separados por bosque abierto y pastizales; [ 43 ] otros científicos argumentan que la selva se mantuvo en gran medida intacta, pero se extendió menos hacia el norte, el sur y el este de lo que se observa hoy. [ 44 ] Este debate ha resultado difícil de resolver porque las limitaciones prácticas de trabajar en la selva implican que el muestreo de datos está sesgado lejos del centro de la cuenca amazónica, y ambas explicaciones están razonablemente bien respaldadas por los datos disponibles.

Polvo del desierto del Sahara arrastrado por el viento hasta el Amazonas.

Más del 56% del polvo que fertiliza la selva amazónica proviene de la depresión de Bodélé, en el norte de Chad, en el desierto del Sahara . Este polvo contiene fósforo , esencial para el crecimiento de las plantas. El polvo del Sahara que se deposita anualmente repone la cantidad equivalente de fósforo que se pierde cada año en el suelo amazónico a causa de las lluvias e inundaciones. [ 45 ]

El satélite CALIPSO de la NASA ha medido la cantidad de polvo transportado por el viento desde el Sahara hasta el Amazonas: un promedio de 182 millones de toneladas de polvo son arrastradas por el viento desde el Sahara cada año (parte del polvo cae al Atlántico), de las cuales el 15% cae sobre la cuenca del Amazonas (22  millones de toneladas de este polvo están compuestas de fósforo). [ 46 ]

CALIPSO utiliza un telémetro láser para escanear la atmósfera terrestre y determinar la distribución vertical del polvo y otros aerosoles, y realiza un seguimiento regular de la columna de polvo del Sáhara-Amazonas. CALIPSO ha medido variaciones en la cantidad de polvo transportado: una caída del 86 % entre la mayor cantidad transportada en 2007 y la menor en 2011. Esto posiblemente se deba a las variaciones en las precipitaciones en el Sahel , una franja de tierra semiárida en la frontera sur del Sáhara. [ 47 ]

El fósforo del Amazonas también llega en forma de humo debido a la quema de biomasa en África. [ 48 ] [ 49 ]

Biodiversidad

La deforestación en la selva amazónica amenaza a muchas especies de ranas arborícolas, que son muy sensibles a los cambios ambientales (en la imagen: rana de hoja gigante ).
Una liana gigante y agrupada en el oeste de Brasil.

Los bosques tropicales húmedos son el bioma con mayor riqueza de especies , y los bosques tropicales de América son consistentemente más ricos en especies que los bosques húmedos de África y Asia. [ 50 ] Como la mayor extensión de selva tropical en América, la selva amazónica posee una biodiversidad sin igual . Una de cada diez especies conocidas en el mundo vive en la selva amazónica. [ 51 ] Esto constituye la mayor colección de especies vivas de plantas y animales del mundo. [ 52 ]

La región alberga aproximadamente 2,5 millones de especies  de insectos , [ 53 ] decenas de miles de plantas y unas 2000 aves y mamíferos . Hasta la fecha, se han clasificado científicamente en la región al menos 40 000 especies de plantas, [ 54 ] 2200 peces , [ 55 ] 1294 aves, 427 mamíferos, 428 anfibios y 378 reptiles. [ 56 ] Una de cada cinco especies de aves se encuentra en la selva amazónica, y una de cada cinco especies de peces vive en los ríos y arroyos amazónicos. Los científicos han descrito entre 96 660 y 128 843 especies de invertebrados solo en Brasil . [ 57 ]

La biodiversidad de especies vegetales es la más alta de la Tierra; un estudio de 2001 encontró que un cuarto de kilómetro cuadrado (62 acres) de selva tropical ecuatoriana alberga más de 1100 especies de árboles. [ 58 ] Un estudio de 1999 encontró que un kilómetro cuadrado (247 acres) de selva amazónica puede contener alrededor de 90 790 toneladas de plantas vivas. La biomasa vegetal promedio se estima en 356 ± 47 toneladas por hectárea. [ 59 ] Hasta la fecha, se han registrado aproximadamente 438 000 especies de plantas de interés económico y social en la región, y muchas más aún están por descubrirse o catalogarse. [ 60 ] El número total de especies de árboles en la región se estima en 16 000. [ 5 ]

La superficie foliar verde de las plantas y los árboles en la selva tropical varía aproximadamente un 25 % como resultado de los cambios estacionales. Las hojas se expanden durante la estación seca, cuando la luz solar es máxima, y ​​luego se desprenden durante la estación húmeda y nublada. Estos cambios proporcionan un equilibrio de carbono entre la fotosíntesis y la respiración. [ 61 ]

Cada hectárea de la selva amazónica contiene alrededor de mil  millones de invertebrados . El número de especies por hectárea en la selva amazónica se presenta en la siguiente tabla: [ 62 ]

La selva tropical contiene varias especies que pueden representar un peligro. Entre las criaturas depredadoras más grandes se encuentran el caimán negro , el jaguar , el puma y la anaconda . En el río, las anguilas eléctricas pueden producir una descarga eléctrica que puede aturdir o matar, mientras que las pirañas son conocidas por morder y herir a los humanos. [ 63 ] Varias especies de ranas venenosas secretan toxinas alcaloides lipofílicas a través de su carne. También hay numerosos parásitos y vectores de enfermedades. Los murciélagos vampiro habitan en la selva tropical y pueden propagar el virus de la rabia . [ 64 ] La malaria , la fiebre amarilla y el dengue también pueden contraerse en la región amazónica.

La biodiversidad en la Amazonía se ve cada vez más amenazada, principalmente por la pérdida de hábitat debido a la deforestación y al aumento de la frecuencia de incendios. Más del 90 % de las especies de plantas y vertebrados amazónicos (entre 13 000 y 14 000 en total) podrían haberse visto afectadas en algún grado por los incendios. [ 65 ]

Amenazas

Deforestación

Vídeo a cámara rápida de la deforestación entre 1984 y 2018 (abajo a la derecha).
Deforestación en el estado de Maranhão , Brasil, 2016
Brasil, que alberga gran parte de la selva amazónica, sufre una pérdida de bosques primarios tropicales (bosques maduros) que supera con creces la de otros países. [ 66 ]
En general, el 20% de la selva amazónica ha sido "transformada" (deforestada) y otro 6% ha sido "altamente degradada", lo que ha llevado a Amazon Watch a advertir que la Amazonía se encuentra en medio de una crisis crítica. [ 67 ]

La deforestación es la conversión de áreas boscosas en áreas no boscosas. Las principales causas de deforestación en la Amazonía son los asentamientos humanos y el desarrollo de la tierra. [ 68 ] En 2022, alrededor del 20% de la selva amazónica ya había sido deforestada y otro 6% estaba "altamente degradado". [ 69 ] Las investigaciones sugieren que al alcanzar aproximadamente el 20-25% (es decir, entre el 0 y el 5% más), se llegará al punto de inflexión que la transformará en un ecosistema no forestal —sabana degradada— ( en la Amazonía oriental, meridional y central). [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] Este proceso de savanización tardaría décadas en surtir efecto por completo. [ 69 ]

Antes de principios de la década de 1960, el acceso al interior del bosque estaba muy restringido y el bosque se mantenía prácticamente intacto. [ 73 ] Las granjas establecidas durante la década de 1960 se basaban en el cultivo de cosechas y el método de tala y quema . Sin embargo, los colonos no pudieron gestionar sus campos y cultivos debido a la pérdida de fertilidad del suelo y la invasión de malezas. [ 74 ] Los suelos en el Amazonas son productivos solo por un corto período de tiempo, por lo que los agricultores se trasladan constantemente a nuevas áreas y talan más tierras. [ 74 ] Estas prácticas agrícolas llevaron a la deforestación y causaron extensos daños ambientales. [ 75 ] La deforestación es considerable y las áreas taladas de bosque son visibles a simple vista desde el espacio exterior.

En la década de 1970, se inició la construcción de la carretera transamazónica . Esta carretera representó una gran amenaza para la selva amazónica. [ 76 ] La carretera aún no se ha completado, lo que limita el daño ambiental.

Entre 1991 y 2000, la superficie total de bosque perdida en la Amazonía aumentó de 415 000 a 587 000 km² (160 000 a 227 000 millas cuadradas ) , y la mayor parte del bosque perdido se convirtió en pastizales para el ganado. [ 77 ] El setenta por ciento de las tierras anteriormente boscosas en la Amazonía, y el 91% de las tierras deforestadas desde 1970, se han utilizado para el pastoreo de ganado . [ 78 ] [ 79 ] Actualmente, Brasil es el mayor productor mundial de soja . Sin embargo, una nueva investigación, realizada por Leydimere Oliveira et al., ha demostrado que cuanto más se tala la selva amazónica, menos precipitaciones llegan a la zona y, por lo tanto, menor es el rendimiento por hectárea. Así que, a pesar de la percepción popular, no ha habido ninguna ventaja económica para Brasil al talar zonas de selva tropical y convertirlas en campos de pastoreo. [ 80 ]   

Manifestantes indígenas de Vale do Javari

Las necesidades de los agricultores de soja se han utilizado para justificar muchos de los controvertidos proyectos de transporte que se están desarrollando actualmente en la Amazonía. Las dos primeras carreteras abrieron con éxito la selva tropical y provocaron un aumento de los asentamientos y la deforestación. La tasa media anual de deforestación entre 2000 y 2005 ( 22 392 km² o 8646 millas cuadradas al año) fue un 18 % superior a la de los cinco años anteriores ( 19 018 km² o 7343 millas cuadradas al año). [ 81 ] Aunque la deforestación disminuyó significativamente en la Amazonía brasileña entre 2004 y 2014, ha aumentado hasta la actualidad. [ 82 ]      

Operación minera brasileña en la selva amazónica

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apoyó la flexibilización de las regulaciones sobre tierras agrícolas. Durante su mandato, permitió una mayor deforestación y una mayor explotación de los ricos recursos naturales de la Amazonía. La deforestación alcanzó su nivel más alto en 15 años en 2021. [ 83 ]

Desde el descubrimiento de yacimientos de combustibles fósiles en la selva amazónica, la actividad de perforación petrolera ha aumentado constantemente, alcanzando su punto máximo en la Amazonía occidental en la década de 1970 y dando paso a otro auge de perforación en la década de 2000. [ 84 ] Las compañías petroleras tienen que establecer sus operaciones abriendo nuevas carreteras a través de los bosques, lo que a menudo contribuye a la deforestación en la región. [ 85 ] El 9,4% del territorio de la Amazonía está afectado por campos petroleros. [ 86 ]

La minería también es un importante motor de la deforestación. El 17% del área de la selva amazónica se ve afectada por la minería. [ 86 ]

La transición a la energía solar y eólica, y la digitalización, incrementaron la demanda de casiterita (el principal mineral de estaño utilizado también para financiar la minería de oro ), manganeso y cobre , lo que atrajo a numerosos mineros ilegales a la Amazonía. Esto provocó deforestación y diversos problemas ambientales y sociales. La energía hidroeléctrica también genera problemas significativos en la Amazonía. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales define estas actividades como « extractivismo verde ». [ 87 ] [ 88 ]

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur , que conformaría una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, ha sido denunciado por activistas ambientales y defensores de los derechos indígenas. [ 89 ] Se teme que el acuerdo pueda provocar una mayor deforestación de la selva amazónica al ampliar el acceso al mercado de la carne brasileña. [ 90 ]

Según un informe de noviembre de 2021 del INPE de Brasil , basado en datos satelitales , la deforestación aumentó un 22% con respecto a 2020 y se encuentra en su nivel más alto desde 2006. [ 91 ] [ 92 ]

incendios de 2019

En Brasil se registraron 72.843 incendios en 2019, más de la mitad en la región amazónica. [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] En agosto de 2019 se registró un número récord de incendios. [ 96 ] La deforestación en la Amazonía brasileña aumentó más del 88% en junio de 2019 en comparación con el mismo mes de 2018. [ 97 ]

El aumento de la superficie forestal afectada por incendios coincidió con una flexibilización de las regulaciones ambientales por parte del gobierno brasileño. Cabe destacar que, antes de la entrada en vigor de dichas regulaciones en 2008, la superficie afectada por incendios también era mayor en comparación con el período de regulación de 2009-2018. A medida que estos incendios se acercan al corazón de la cuenca amazónica, su impacto en la biodiversidad no hará sino aumentar, ya que la superficie total afectada por incendios está correlacionada con el número de especies afectadas. [ 65 ]

Impacto de las sequías en la Amazonía a principios del siglo XXI

En 2005, partes de la cuenca amazónica experimentaron la peor sequía en cien años, [ 98 ] y hubo indicios de que 2006 pudo haber sido un segundo año consecutivo de sequía. [ 99 ] Un artículo de 2006 en el periódico británico The Independent informó los resultados del Centro de Investigación Woods Hole , mostrando que el bosque en su forma actual podría sobrevivir solo tres años de sequía. [ 100 ] [ 101 ] Científicos del Instituto Nacional Brasileño de Investigación Amazónica argumentaron en el artículo que esta respuesta a la sequía, junto con los efectos de la deforestación en el clima regional, están empujando a la selva tropical hacia un " punto de inflexión " donde comenzaría a morir irreversiblemente. [ 102 ] Concluyó que el bosque está al borde de convertirse en sabana o desierto, con consecuencias catastróficas para el clima mundial. Un estudio publicado en Nature Communications en octubre de 2020 encontró que alrededor del 40% de la selva amazónica está en riesgo de convertirse en un ecosistema similar a la sabana debido a la reducción de las precipitaciones. [ 103 ] Un estudio publicado en Nature Climate Change proporcionó evidencia empírica directa de que más de tres cuartas partes de la selva amazónica han estado perdiendo resiliencia desde principios de la década de 2000, con riesgo de mortalidad regresiva con profundas implicaciones para la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y el cambio climático a escala global. [ 104 ] Una investigación de 2025 que utiliza cientos de simulaciones de modelos climáticos dice que incluso superar temporalmente los 1,5 °C de calentamiento global desencadenaría un riesgo significativo de mortalidad regresiva del bosque amazónico. [ 105 ] [ 106 ]

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza , la combinación del cambio climático y la deforestación aumenta el efecto de secado de los árboles muertos que alimenta los incendios forestales . [ 107 ]

Parque Amazónico de Guayana en la Guayana Francesa

En 2010, la selva amazónica experimentó otra sequía severa, en algunos aspectos más extrema que la de 2005. La región afectada fue de aproximadamente 3.000.000 km² ( 1.160.000 millas cuadradas ) de selva, en comparación con 1.900.000 km² (734.000 millas cuadradas ) en 2005. La sequía de 2010 tuvo tres epicentros donde la vegetación murió, mientras que en 2005, la sequía se concentró en la parte suroeste. Los hallazgos se publicaron en la revista Science . En un año típico, el Amazonas absorbe 1,5 gigatoneladas de dióxido de carbono; durante 2005, en cambio, se liberaron 5 gigatoneladas y en 2010 se liberaron 8 gigatoneladas. [ 108 ] [ 109 ] Se produjeron sequías severas adicionales en 2010, 2015 y 2016. [ 110 ]      

En 2019, las protecciones de la selva amazónica de Brasil se redujeron drásticamente, lo que resultó en una grave pérdida de árboles. [ 111 ] Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, la deforestación en la Amazonía brasileña aumentó más del 50 % en los primeros tres meses de 2020 en comparación con el mismo período de tres meses de 2019. [ 112 ]

En 2020, se observó un aumento del 17 por ciento en los incendios forestales del Amazonas , lo que marcó el peor inicio de la temporada de incendios en una década. Los primeros 10 días de agosto de 2020 presenciaron 10,136 incendios. Un análisis de las cifras del gobierno reflejó un aumento del 81 por ciento en los incendios en las reservas federales, en comparación con el mismo período en 2019. [ 113 ] Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro rechazó la existencia de incendios, calificándolo de "mentira", a pesar de los datos producidos por su propio gobierno. [ 114 ] Los satélites en septiembre registraron 32,017 puntos calientes en la selva tropical más grande del mundo, un aumento del 61% con respecto al mismo mes en 2019. [ 115 ] Además, octubre vio un gran aumento en el número de puntos calientes en el bosque (más de 17,000 incendios están ardiendo en la selva tropical del Amazonas), con más del doble de la cantidad detectada en el mismo mes del año pasado. [ 116 ]

cambio climático

Los ambientalistas están preocupados por la pérdida de biodiversidad que resultará de la destrucción del bosque , y también por la liberación del carbono contenido en la vegetación, lo que podría acelerar el calentamiento global . Los bosques perennifolios amazónicos representan alrededor del 10% de la productividad primaria terrestre del mundo y el 10% de las reservas de carbono en los ecosistemas [ 117 ] – del orden de 1,1 × 10¹¹ toneladas métricas de carbono. [ 118 ] Se estima que los bosques amazónicos acumularon 0,62 ± 0,37 toneladas de carbono por hectárea por año entre 1975 y 1996. [ 118 ] En 2021 se informó que el Amazonas emitió más gases de efecto invernadero de los que absorbió por primera vez. [ 119 ] Aunque a menudo se hace referencia a que produce más de una cuarta parte del oxígeno de la Tierra, esta estadística frecuentemente citada, pero mal utilizada, en realidad se refiere al recambio de oxígeno. La contribución neta del ecosistema es aproximadamente cero. [ 120 ]

Según el informe Global Tipping Points 2023, se están produciendo cascadas de puntos de inflexión en la selva amazónica. Entre los posibles puntos de inflexión para el Amazonas se incluyen un aumento de la temperatura global de 3 a 4 °C y niveles de deforestación superiores al 40 %. [ 121 ]

La deforestación en la región de la selva amazónica tiene un impacto negativo en el clima local. [ 122 ] Fue una de las principales causas de la grave sequía de 2014-2015 en Brasil. [ 123 ] [ 124 ] Esto se debe a que la humedad de los bosques es importante para las precipitaciones en Brasil , Paraguay y Argentina . La mitad de las precipitaciones en la zona amazónica son producidas por los bosques. [ 125 ]

Un estudio de 2009 encontró que un  aumento de 4 °C (por encima de los niveles preindustriales) en las temperaturas globales para el año 2100 mataría al 85 % de la selva amazónica, mientras que un aumento de temperatura de 3  °C mataría a cerca del 75 % de la Amazonia. [ 126 ]

Los resultados de una síntesis científica de 2021 indican que, en términos de calentamiento global, la cuenca amazónica, incluyendo la selva amazónica, actualmente emite más gases de efecto invernadero de los que absorbe en general. Los impactos del cambio climático y las actividades humanas en la zona —principalmente incendios forestales, el uso actual del suelo y la deforestación— están provocando la liberación de agentes forzantes que probablemente resulten en un calentamiento neto. [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ]

Un modelo informático del cambio climático futuro causado por las emisiones de gases de efecto invernadero muestra que la selva amazónica podría volverse insostenible en condiciones de precipitaciones severamente reducidas y temperaturas aumentadas, lo que llevaría a una pérdida casi total de la cubierta de selva en la cuenca para el año 2100, [ 130 ] [ 131 ] y graves impactos económicos, de capital natural y de servicios ecosistémicos si no se evita el punto de inflexión. [ 132 ] Sin embargo, las simulaciones del cambio climático en la cuenca amazónica en muchos modelos diferentes no son consistentes en su estimación de ninguna respuesta de las precipitaciones, que varían desde aumentos débiles hasta fuertes disminuciones. [ 133 ] El resultado indica que la selva podría verse amenazada durante el siglo XXI por el cambio climático, además de la deforestación.

Conservación

La investigadora peruana Tatiana Espinosa con un árbol de Dipteryx micrantha en la Amazonía peruana.

En 1989, el ambientalista CM Peters y dos colegas afirmaron que existe un incentivo tanto económico como biológico para proteger la selva tropical. Se ha calculado que una hectárea en la Amazonía peruana tiene un valor de $6820 si el bosque intacto se aprovecha de forma sostenible para obtener frutas, látex y madera; $1000 si se tala rasamente para obtener madera comercial (sin aprovechamiento sostenible); o $148 si se utiliza como pastizal para ganado. [ 134 ]

Un mapa de tribus no contactadas , alrededor del comienzo del siglo XXI.

A medida que los territorios indígenas siguen siendo destruidos por la deforestación y el ecocidio (como en la Amazonía peruana ), [ 135 ] las comunidades indígenas de la selva tropical siguen desapareciendo, mientras que otras, como los Urarina, siguen luchando por su supervivencia cultural y el destino de sus territorios boscosos. Mientras tanto, la relación entre los primates no humanos en la subsistencia y el simbolismo de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Sudamérica ha cobrado mayor relevancia, al igual que la etnobiología y los esfuerzos de conservación basados ​​en la comunidad .

Un estudio de 2020 en la Amazonía brasileña muestra que la protección de la biodiversidad de agua dulce puede incrementarse hasta en un 600 % mediante una planificación integrada de agua dulce y terrestre. [ 136 ]

Entre 2002 y 2006, la superficie conservada en la selva amazónica casi se triplicó y las tasas de deforestación disminuyeron hasta un 60 %. Se han destinado aproximadamente 1.000.000 km² ( 250.000.000 de acres) a algún tipo de conservación, lo que suma una superficie actual de 1.730.000 km² (430.000.000 de acres ) . [ 137 ]  

En abril de 2019, el tribunal ecuatoriano detuvo las actividades de exploración petrolera en 180 000 hectáreas (440 000 acres) de la selva amazónica. [ 138 ] En julio de 2019, el tribunal ecuatoriano prohibió al gobierno vender territorio forestal a compañías petroleras. [ 139 ]

En septiembre de 2019, Estados Unidos y Brasil acordaron promover el desarrollo del sector privado en la Amazonía. También se comprometieron a crear un fondo de 100 millones de dólares para la conservación de la biodiversidad en la Amazonía, liderado por el sector privado. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil afirmó que abrir la selva amazónica al desarrollo económico era la única manera de protegerla. [ 140 ]

En 2022, la Corte Suprema de Ecuador dictaminó que "bajo ninguna circunstancia se puede llevar a cabo un proyecto que genere sacrificios excesivos a los derechos colectivos de las comunidades y la naturaleza". Asimismo, exigió al gobierno que respetara la opinión de los pueblos indígenas de América sobre los diferentes proyectos industriales en sus tierras. Los defensores de la decisión argumentan que tendrá consecuencias que trascienden las fronteras de Ecuador. En general, los ecosistemas se encuentran en mejor estado cuando los pueblos indígenas poseen o administran la tierra. [ 141 ]

selva amazónica

Gracias a las políticas de conservación de Luiz Inácio Lula da Silva, en los primeros 10 meses de 2023 la deforestación en la Amazonía brasileña disminuyó en aproximadamente un 50 % en comparación con el mismo período de 2022. Esto ocurrió a pesar de una sequía severa, una de las peores registradas, que exacerbó la situación. El cambio climático, El Niño y la deforestación aumentan la probabilidad de sequía en la Amazonía. [ 142 ]

Según el programa de monitoreo forestal MAAP de Amazon Conservation, la tasa de deforestación en la Amazonía, entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de 2023, disminuyó un 56 % en comparación con el mismo período de 2022. La causa principal es la disminución de la tasa de deforestación en Brasil, debido a las políticas gubernamentales, mientras que Colombia, Perú y Bolivia también redujeron la deforestación. [ 143 ]

En enero de 2024, los datos publicados mostraron una disminución del 50 % en la tasa de deforestación en la selva amazónica y un aumento del 43 % en la pérdida de vegetación en el vecino Cerrado durante el año 2023 en comparación con 2022. Ambos biomas juntos perdieron 12 980  km², un 18 % menos que en 2022. [ 144 ]

Conservation International Brasil es un socio implementador en programas de conservación a gran escala en la Amazonía brasileña, incluyendo el Proyecto Paisajes Sostenibles del Amazonas financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y acciones de restauración financiadas a través de la iniciativa Restaura Amazônia del Fondo Amazonía en Pará y Maranhão . [ 145 ] [ 146 ]

Teledetección

Esta imagen revela cómo el bosque y la atmósfera interactúan para crear una capa uniforme de nubes cúmulos con forma de "palomitas de maíz" .

El uso de datos de teledetección está mejorando drásticamente el conocimiento de los conservacionistas sobre la cuenca amazónica. Dada la objetividad y los menores costos del análisis de la cobertura y el cambio de la tierra mediante satélites , parece probable que la tecnología de teledetección sea una parte integral de la evaluación de la extensión, la ubicación y los daños de la deforestación en la cuenca. [ 147 ] Además, la teledetección es la mejor y quizás la única manera posible de estudiar la Amazonía a gran escala. [ 148 ]

El uso de la teledetección para la conservación de la Amazonía también está siendo utilizado por las tribus indígenas de la cuenca para proteger sus tierras ancestrales de los intereses comerciales. Utilizando dispositivos GPS portátiles y programas como Google Earth , los miembros de la tribu Trio, que viven en las selvas tropicales del sur de Surinam, cartografían sus tierras ancestrales para fortalecer sus reivindicaciones territoriales. [ 149 ] Actualmente, la mayoría de las tribus en la Amazonía no tienen límites claramente definidos, lo que facilita que las empresas comerciales se apoderen de sus territorios.

Para mapear con precisión la biomasa del Amazonas y las consiguientes emisiones relacionadas con el carbono, la clasificación de las etapas de crecimiento de los árboles dentro de las diferentes partes del bosque es crucial. En 2006, Tatiana Kuplich organizó los árboles del Amazonas en cuatro categorías: bosque maduro, bosque en regeneración [menos de tres años], bosque en regeneración [entre tres y cinco años de rebrote] y bosque en regeneración [de once a dieciocho años de desarrollo continuo]. [ 150 ] La investigadora utilizó una combinación de radar de apertura sintética (SAR) y Thematic Mapper (TM) para ubicar con precisión las diferentes porciones del Amazonas en una de las cuatro clasificaciones.

Posibilidad de una economía respetuosa con los bosques.

Los expertos consideran que una economía respetuosa con los bosques es el mejor método para sostener el sector agrícola brasileño, ya que la deforestación altera los patrones de lluvia y aumenta las temperaturas, perjudicando la agricultura. Esto puede conducir a un "agrosuicidio". Ni siquiera el riego puede solucionar el problema, porque para regar los agricultores necesitan agua, que ya escasea. [ 9 ]

En 2023, el Banco Mundial publicó un informe titulado: «Un acto de equilibrio para los estados amazónicos de Brasil: un memorándum económico». El informe señalaba que las pérdidas económicas debidas a la deforestación en Brasil podrían alcanzar los 317 mil millones de dólares anuales, aproximadamente siete veces más que el costo de todos los productos básicos generados mediante la deforestación, y proponía un programa económico basado en la no deforestación en la región de la selva amazónica. [ 7 ] [ 8 ]

La silvopastura integra ganado, forraje y árboles. (Foto: USDA NAC)

La silvopastura (que integra árboles, forraje y pastoreo) puede ayudar a detener la deforestación en la región. [ 151 ]

Según WWF, el ecoturismo podría ayudar a la Amazonía a reducir la deforestación y el cambio climático. Actualmente, el ecoturismo aún se practica poco en la Amazonía, en parte debido a la falta de información sobre lugares donde es posible su implementación. El ecoturismo es un sector que también puede ser adoptado por la comunidad indígena en la Amazonía como fuente de ingresos. Un proyecto de ecoturismo en la sección brasileña de la selva amazónica fue considerado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Brasil en 2009, a lo largo del río Aripuanã , en la Reserva de Desarrollo Sostenible de Aripuanã. [ 152 ] Asimismo, existe ecoturismo comunitario en la Reserva de Desarrollo Sostenible de Mamirauá . [ 153 ] El ecoturismo también se practica en la sección peruana de la selva amazónica . Por ejemplo, existen algunos ecolodges entre Cusco y Madre de Dios. [ 154 ]

En mayo de 2023, la federación bancaria de Brasil decidió implementar un nuevo estándar de sostenibilidad que exige a las empresas cárnicas garantizar que su carne no provenga de zonas deforestadas ilegalmente. No se otorgarán créditos a quienes no cumplan con los nuevos estándares. La decisión se tomó luego de que la Unión Europea decidiera implementar regulaciones para detener la deforestación. Los exportadores de carne de res de Brasil afirmaron que el estándar no es justo porque no se aplica a los propietarios de tierras. [ 155 ] Veintiún bancos, que representan el 81% del mercado crediticio en Brasil, acordaron seguir esas reglas. [ 156 ]

Según un comunicado del gobierno colombiano, las tasas de deforestación en la Amazonía colombiana disminuyeron un 70 % en los primeros nueve meses de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior, lo cual puede atribuirse a las políticas de conservación del gobierno. Una de ellas es el pago a los residentes locales por la conservación del bosque. [ 157 ]

Véase también

Tecnología

Notas

  1. Portugués brasileño : Floresta amazônica o Amazônia , escrito Amazónia en portugués europeo ; Español : Selva amazónica , Amazonía , o generalmente Amazonia ; Francés : Forêt amazonienne ; Holandés : Amazoneregenwoud . En inglés, los nombres a veces se escriben con más mayúscula, como Amazon Rainforest, Amazon Forest o Amazon Jungle.
  2. Muchos son caboclos o mestizos (de raza mixta), también llamados pardos , descendientes de indígenas amazónicos y colonizadores portugueses blancos. A pesar de su ascendencia indígena, ya no se identifican con ninguna etnia indígena.

Referencias

  1. "WWF – Acerca del Amazonas" . Archivado del original el 7 de octubre de 2019. Consultado el 11 de octubre de 2019 .
  2. "Río Amazonas" . britannica.com . Enciclopedia Británica. 11 de enero de 2024.
  3. "Selva amazónica" . britannica.com . Enciclopedia Británica. 30 de mayo de 2024.
  4. "WNF: Lugares: Amazonas" . Archivado del original el 13 de abril de 2020. Consultado el 4 de junio de 2016 .
  5. 1 2 "Científicos del Field Museum estiman 16.000 especies de árboles en el Amazonas" . Field Museum . 17 de octubre de 2013. Archivado del original el 7 de diciembre de 2019. Consultado el 18 de octubre de 2013 .
  6. "Dentro del Amazonas" . Archivado del original el 7 de octubre de 2019. Consultado el 5 de noviembre de 2020 .
  7. 1 2 "Banco Mundial: Brasil enfrenta pérdidas anuales de 317 mil millones de dólares por la deforestación del Amazonas" . 8,9 ha . Banco Mundial. 24 de mayo de 2023. Recuperado el 30 de mayo de 2023 .
  8. 1 2 "Un acto de equilibrio para los estados amazónicos de Brasil: un memorándum económico". Resumen ejecutivo . Banco Mundial. 2023. Consultado el 30 de mayo de 2023 .
  9. 1 2 Potter, Hyury (28 de noviembre de 2024). "La deforestación perjudica a la agricultura en el Amazonas": cómo la deforestación afecta a la agricultura en el Amazonas . Rainforest Foundation Norway . Recuperado el 3 de agosto de 2025 .
  10. 1 2 Taylor, Isaac (1898). Nombres y sus historias: Manual de geografía histórica y nomenclatura topográfica . Londres: Rivingtons. ISBN 978-0-559-29668-0Archivado del original el 25 de julio de 2020. Consultado el 12 de octubre de 2008 .{{cite book}}: Incompatibilidad de ISBN/Fecha ( ayuda )
  11. "Yanomami" . Enciclopedia Británica . Archivado del original el 25 de julio de 2020. Consultado el 20 de junio de 2020 .
  12. ^ Roosevelt, CA; da Costa, M. Lima; Machado, C. Lopes; Micab, M.; Mercier, N.; Valladas, H.; Plumas, J.; Barnett, W.; da Silveira, M. Imazio; Henderson, A.; Silva, J.; Chernoff, B.; Reese, DS; Holman, JA; Toth, N.; Schick, K. (19 de abril de 1996). "Habitantes paleoindios de las cavernas en el Amazonas: el poblamiento de las Américas". Ciencia . 272 (5260): 373– 384. Bibcode : 1996Sci...272..373R . doi : 10.1126/ciencia.272.5260.373 . S2CID 129231783 . 
  13. Heckenberger, Michael J.; Kuikuro, Afukaka; Kuikuro, Urissapá Tabata; Russell, J. Christian; Schmidt, Morgan; Fausto, Carlos; Franchetto, Bruna (19 de septiembre de 2003). "Amazonia 1492: ¿Bosque prístino o parque cultural?". Science . 301 (5640): 1710– 1714. Bibcode : 2003Sci...301.1710H . doi : 10.1126/science.1086112 . PMID 14500979 . S2CID 7962308 .  
  14. Meggers, Betty J. (19 de diciembre de 2003). "Revisitando la Amazonia alrededor de 1492". Science . 302 ( 5653): 2067– 2070. doi : 10.1126/science.302.5653.2067b . PMID 14684803. S2CID 5316715 .  
  15. Margolis, Mac (6 de febrero de 2025). «Ciudades perdidas del Amazonas: cómo la ciencia está revelando antiguas ciudades jardín ocultas en la selva tropical» . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 1 de marzo de 2025 . 
  16. Yuhas, Alan; Jiménez, Jesús (23 de enero de 2024). «Se encuentran restos de extensas ciudades antiguas en el Amazonas» . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 6 de julio de 2024 . 
  17. 1 2 Chris C. Park (2003). Selvas tropicales . Routledge. pág. 108. ISBN  978-0-415-06239-8Archivado del original el 10 de enero de 2022. Consultado el 24 de agosto de 2017 .
  18. ^ Clemente, Charles R.; Denevan, William M.; Heckenberger, Michael J.; Junqueira, André Braga; Neves, Eduardo G.; Teixeira, Wenceslao G.; Woods, William I. (7 de agosto de 2015). «La domesticación de la Amazonia antes de la conquista europea» . Actas de la Royal Society B: Ciencias Biológicas . 282 (1812) 20150813. doi : 10.1098/rspb.2015.0813 . ISSN 0962-8452 . PMC 4528512 . PMID 26202998 .   
  19. Smith, A (1994). Exploradores del Amazonas . Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-76337-8.
  20. 1 2 3 "Historias antinaturales: Amazonas" . BBC Four. Archivado del original el 8 de enero de 2020. Recuperado el 9 de mayo de 2012 .
  21. Simon Romero (14 de enero de 2012). "Ocultas por el bosque, tallas en la tierra dan testimonio del mundo perdido del Amazonas" . The New York Times . Archivado del original el 26 de diciembre de 2019. Consultado el 26 de febrero de 2017 .
  22. Martti Pärssinen; Denise Schaan; Alceu Ranzi (2009). "Travesías geométricas precolombinas en el alto Purús: una sociedad compleja en la Amazonia occidental". Antiquity . 83 (322): 1084– 1095. doi : 10.1017/s0003598x00099373 . S2CID 55741813 . 
  23. Junior, Gonçalo (octubre de 2008). "Amazonia perdida y encontrada" . Pesquisa (Ed. 220) . Archivado del original el 12 de agosto de 2014.
  24. La influencia de la alteración humana se ha subestimado en general, informa Darna L. Dufour: "Gran parte de lo que se ha considerado bosque natural en la Amazonía es probablemente el resultado de cientos de años de uso y gestión humana". "Uso de las selvas tropicales por los nativos amazónicos", BioScience 40, n.º 9 (octubre de 1990): 658. Para un ejemplo de cómo estos pueblos integraron la plantación en sus estilos de vida nómadas, véase Rival, Laura (1993). "El crecimiento de los árboles genealógicos: comprender las percepciones huaorani del bosque". Man . 28 (4): 635–652 . doi : 10.2307/2803990 . JSTOR 2803990 . 
  25. Heckenberger, MJ; Kuikuro, A; Kuikuro, UT; Russell, JC; Schmidt, M; Fausto, C; Franchetto, B (19 de septiembre de 2003), "Amazonia 1492: ¿Bosque prístino o parque cultural?", Science , vol. 301, n.º 5640 (publicado en 2003), págs. 1710–14 , Bibcode : 2003Sci...301.1710H , doi : 10.1126/science.1086112 , PMID 14500979 , S2CID 7962308     
  26. "Los cazadores de cabezas y encogimientos corporales del Amazonas" . The Week . 20 de enero de 2012. Archivado del original el 13 de octubre de 2018. Consultado el 12 de septiembre de 2019 .
  27. Chagnon, Napoleon A. (1992). Yanomamo . Nueva York: Holt, Rinehart y Winston.
  28. "Pueblo Mundurukú" . britannica.com . Enciclopedia Británica.
  29. Heckenberger, Michael (2005). La ecología del poder: cultura, lugar e identidad en la Amazonía meridional, 1000-2000 d. C. Routledge. págs. 139-141 . ISBN  978-0-415-94599-8.
  30. Davie, Maurice R. (1929). La evolución de la guerra: un estudio de su papel en las primeras sociedades . Yale University Press. pág. 251. ISBN  978-0-486-16221-8.{{cite book}}: Incompatibilidad de ISBN/Fecha ( ayuda )
  31. La República Oligárquica. Editorial Lexus 2000p. 925.
  32. Desde la primera expedición hasta la creación del Parque. Archivado el 22 de septiembre de 2015 en Wayback Machine , pib.socioambiental.org
  33. "La lluvia retrasa el rescate de exploradores" . The Herald . Glasgow , Escocia . 8 de septiembre de 1961. pág. 8 vía Google Noticias. 
  34. Snell, Ron (2 de febrero de 2006). Jungle Calls ( edición Kindle). Garland, Texas: Hannibal Books. ISBN  0-929292-86-3. Consultado el 27 de mayo de 2020 .
  35. Coca-Castro, Alejandro; Reymondin, Louis; Bellfield, Helen; Hyman, Glenn (enero de 2013), Estado y tendencias del uso de la tierra en la Amazonía (PDF) , Proyecto Agenda de Seguridad de la Amazonía, archivado del original (PDF) el 19 de marzo de 2016 , recuperado el 25 de agosto de 2019.
  36. Morley, Robert J. (2000). Origen y evolución de las selvas tropicales . Wiley. ISBN 978-0-471-98326-2.
  37. Burnham, Robyn J.; Johnson, Kirk R. (2004). "Paleobotánica sudamericana y los orígenes de las selvas tropicales neotropicales" . Philosophical Transactions of the Royal Society . 359 (1450): 1595– 1610. doi : 10.1098/rstb.2004.1531 . PMC 1693437. PMID 15519975 .  
  38. Maslin, Mark; Malhi, Yadvinder; Phillips, Oliver; Cowling, Sharon (2005). "Nuevas perspectivas sobre un bosque antiguo: evaluación de la longevidad, la resiliencia y el futuro de la selva amazónica" (PDF) . Transactions of the Institute of British Geographers . 30 (4): 477– 499. Bibcode : 2005TrIBG..30..477M . doi : 10.1111/j.1475-5661.2005.00181.x . Archivado del original (PDF) el 1 de octubre de 2008. Recuperado el 25 de septiembre de 2008 .
  39. Malhi, Yadvinder; Phillips, Oliver (2005). Bosques tropicales y cambio atmosférico global . Oxford University Press. ISBN 978-0-19-856706-6.
  40. Costa, João Batista Sena; Bemerguy, Ruth Lea; Hasui, Yocitru; Borges, Mauricio da Silva (2001). "Tectónica y paleogeografía a lo largo del río Amazonas". Revista de Ciencias de la Tierra Sudamericana . 14 (4): 335– 347. Código bibliográfico : 2001JSAES..14..335C . doi : 10.1016/S0895-9811(01)00025-6 .
  41. Milani, Edison José; Zalán, Pedro Victor (1999). "Un esbozo de la geología y los sistemas petrolíferos de las cuencas interiores paleozoicas de Sudamérica" . Episodes . 22 (3): 199– 205. doi : 10.18814/epiiugs/1999/v22i3/007 .
  42. Colinvaux, Paul A.; Oliveira, Paulo E. De (2000). "Paleoecología y clima de la cuenca amazónica durante el último ciclo glacial". Journal of Quaternary Science . 15 (4): 347– 356. Bibcode : 2000JQS....15..347C . doi : 10.1002/1099-1417(200005)15:4 < 347::AID-JQS537 > 3.0.CO ; 2-A .
  43. Van Der Hammen, Thomas; Hooghiemstra, Henry (2000). "Historia del Neógeno y el Cuaternario de la vegetación, el clima y la diversidad vegetal en la Amazonia". Quaternary Science Reviews . 19 (8): 725. Bibcode : 2000QSRv...19..725V . CiteSeerX 10.1.1.536.519 . doi : 10.1016/S0277-3791(99)00024-4 . 
  44. Colinvaux, PA; De Oliveira, PE; Bush, MB (enero de 2000). "Comunidades de plantas amazónicas y neotropicales en escalas de tiempo glaciales: El fracaso de las hipótesis de aridez y refugio". Quaternary Science Reviews . 19 ( 1–5 ): 141–169 . Bibcode : 2000QSRv...19..141C . doi : 10.1016/S0277-3791(99)00059-1 .
  45. Yu, Hongbin (2015). "El papel fertilizante del polvo africano en la selva amazónica: una primera evaluación multianual basada en datos de observaciones satelitales de lidar de nubes y aerosoles e infrarrojos Pathfinder" . Geophysical Research Letters . 42 (6): 1984– 1991. Bibcode : 2015GeoRL..42.1984Y . doi : 10.1002/2015GL063040 .
  46. Garner, Rob (24 de febrero de 2015). "El polvo del Sahara alimenta las plantas del Amazonas" . NASA . Archivado del original el 23 de junio de 2019. Recuperado el 20 de junio de 2019 .
  47. "El polvo del desierto alimenta los bosques amazónicos – Ciencia de la NASA" . nasa.gov . 28 de abril de 2015. Archivado del original el 14 de mayo de 2017. Consultado el 12 de julio de 2017 .
  48. Barkley, Anne E.; Prospero, Joseph M.; Mahowald, Natalie ; Hamilton, Douglas S.; Popendorf, Kimberly J.; Oehlert, Amanda M.; Pourmand, Ali; Gatineau, Alexandre; Panechou-Pulcherie, Kathy; Blackwelder, Patricia; Gaston, Cassandra J. (13 de agosto de 2019). "La quema de biomasa africana es una fuente sustancial de deposición de fósforo en el Amazonas, el Océano Atlántico Tropical y el Océano Austral" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 116 (33): 16216– 16221. Bibcode : 2019PNAS..11616216B . doi : 10.1073/pnas.1906091116 . PMC 6697889 . PMID 31358622 .  
  49. "El humo procedente de África fertiliza la Amazonia y las regiones oceánicas tropicales con fósforo soluble" . phys.org . Archivado del original el 14 de agosto de 2019. Consultado el 14 de agosto de 2019 .
  50. Turner, IM (2001). La ecología de los árboles en la selva tropical . Cambridge University Press , Cambridge. ISBN 0-521-80183-4
  51. "Selva amazónica, plantas del Amazonas, animales del río Amazonas" . Fondo Mundial para la Naturaleza . Archivado del original el 17 de mayo de 2008. Consultado el 6 de mayo de 2008 .
  52. Weisberger, Mindy (26 de marzo de 2024). "Descubren un antiguo delfín gigante en el Amazonas" . CNN . Consultado el 29 de marzo de 2024 .
  53. "Fotos / Imágenes de la selva amazónica" . Travel.mongabay.com. Archivado del original el 17 de diciembre de 2008. Consultado el 18 de diciembre de 2008 .
  54. "Selva tropical" . National Geographic .
  55. James S. Albert; Roberto E. Reis (8 de marzo de 2011). Biogeografía histórica de los peces de agua dulce neotropicales . University of California Press. pág. 308. Archivado del original el 30 de junio de 2011. Recuperado el 28 de junio de 2011 . 
  56. Da Silva; Jose Maria Cardoso; et al. (2005). "El destino de las áreas amazónicas de endemismo". Conservation Biology . 19 (3): 689– 694. Bibcode : 2005ConBi..19..689D . doi : 10.1111/j.1523-1739.2005.00705.x . S2CID 85843442 .  
  57. Lewinsohn, Thomas M.; Paulo Inácio Prado (junio de 2005). "¿Cuántas especies hay en Brasil?". Conservation Biology . 19 (3): 619– 624. Bibcode : 2005ConBi..19..619L . doi : 10.1111/j.1523-1739.2005.00680.x . S2CID 84691981 . 
  58. Wright, S. Joseph (12 de octubre de 2001). "Diversidad vegetal en bosques tropicales: una revisión de los mecanismos de coexistencia de especies". Oecologia . 130 ( 1): 1– 14. Bibcode : 2002Oecol.130....1W . doi : 10.1007/s004420100809 . PMID 28547014. S2CID 4863115 .  
  59. Laurance, William F.; Fearnside, Philip M.; Laurance, Susan G.; Delamonica, Patricia; Lovejoy, Thomas E.; Rankin-de Merona, Judy M.; Chambers, Jeffrey Q.; Gascon, Claude (14 de junio de 1999). "Relación entre suelos y biomasa forestal amazónica: un estudio a escala de paisaje". Forest Ecology and Management . 118 ( 1–3 ): 127–138 . Bibcode : 1999ForEM.118..127L . doi : 10.1016/S0378-1127(98)00494-0 .
  60. "Selva Amazónica" . Guía de viajes de Sudamérica. Archivado del original el 12 de agosto de 2008. Consultado el 19 de agosto de 2008 .
  61. Mynenia, Ranga B.; et al. (13 de marzo de 2007). "Grandes fluctuaciones estacionales en el área foliar de las selvas amazónicas" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 104 (12): 4820– 4823. Bibcode : 2007PNAS..104.4820M . doi : 10.1073/pnas.0611338104 . PMC 1820882. PMID 17360360 .   
  62. Costa, Camilla (21 de mayo de 2020). "Amazonia bajo amenaza: incendios, madereros y ahora virus" . BBC . Consultado el 14 de noviembre de 2023 .
  63. "Las pirañas son menos letales de lo que se temía"BBC News . 2 de julio de 2007. Archivado del original el 7 de julio de 2007. Consultado el 2 de julio de 2007 .
  64. da Rosa; Elizabeth ST; et al. (agosto de 2006). "Brotes de rabia humana transmitida por murciélagos, Amazonia brasileña" . Enfermedades infecciosas emergentes . 12 (8): 1197– 1202. doi : 10.3201/eid1708.050929 . PMC 3291204. PMID 16965697 .   
  65. 1 2 Feng, Xiao; Merow, Cory; Liu, Zhihua; Park, Daniel S.; Roehrdanz, Patrick R.; Maitner, Brian; Newman, Erica A.; Boyle, Brad L.; Lien, Aaron; Burger, Joseph R.; Pires, Mathias M. (1 de septiembre de 2021). "Cómo la desregulación, la sequía y el aumento de los incendios impactan la biodiversidad amazónica" . Nature . 597 ( 7877): 516– 521. Bibcode : 2021Natur.597..516F . doi : 10.1038/s41586-021-03876-7 . ISSN 1476-4687 . PMID 34471291. S2CID 237388791 . Archivado del original el 12 de septiembre de 2021. Consultado el 11 de septiembre de 2021 .   
  66. ● Datos de 2021: "Forest Pulse: Lo último sobre los bosques del mundo" . WRI.org . Instituto de Recursos Mundiales. Junio ​​de 2023. Archivado del original el 27 de junio de 2023.● Datos de 2022 y 2023: "Forest Pulse: Lo último sobre los bosques del mundo" . WRI.org . Instituto de Recursos Mundiales / Revisión Forestal Global. 4 de abril de 2024.{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivo obsoleto ( enlace ) ● Datos de 2024: Goldman, Elizabeth; Carter, Sarah; Sims, Michelle (21 de mayo de 2025). "Los incendios provocaron una pérdida récord de bosques tropicales en 2024" . Instituto de Recursos Mundiales.{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  67. "Amazon Against the Clock: A Regional Assessment on Where and How to Protect 80% by 2025" (PDF) . Amazon Watch . Septiembre de 2022. pág. 8. Archivado (PDF) del original el 10 de septiembre de 2022. Gráfico 2: Estado actual de la Amazonía por país, por porcentaje / Fuente: RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada). Elaborado por los autores. 
  68. Varios (2001). Bierregaard, Richard; Gascon, Claude; Lovejoy, Thomas E.; Mesquita, Rita (eds.). Lecciones de la Amazonia: Ecología y conservación de un bosque fragmentado . Yale University Press. ISBN 978-0-300-08483-2.
  69. 1 2 Tandon, Ayesha (4 de octubre de 2023). "La sequía del Amazonas podría ser una señal de alerta temprana de un 'punto de inflexión' para la selva tropical" . Carbon Brief . Recuperado el 6 de octubre de 2023 .
  70. "La selva amazónica 'se dirige a un punto de no retorno'"22 de febrero de 2018. Archivado del original el 22 de septiembre de 2020. Consultado el 6 de julio de 2019 .
  71. Lovejoy, Thomas E.; Nobre, Carlos (2018). " Amazon Tipping Point" . Science Advances . 4 (2) eaat2340. Bibcode : 2018SciA....4.2340L . doi : 10.1126/sciadv.aat2340 . PMC 5821491. PMID 29492460 .  
  72. Bochow, Nils; Boers, Niklas (6 de octubre de 2023). "El monzón sudamericano se acerca a una transición crítica en respuesta a la deforestación" . Science Advances . 9 (40) eadd9973. Bibcode : 2023SciA....9D9973B . doi : 10.1126/sciadv.add9973 . ISSN 2375-2548 . PMC 10550231. PMID 37792950 .   
  73. Kirby, Kathryn R.; Laurance, William F.; Albernaz, Ana K.; Schroth, Götz; Fearnside, Philip M.; Bergen, Scott; M. Venticinque, Eduardo; Costa, Carlos da (2006). "El futuro de la deforestación en la Amazonía brasileña" (PDF) . Futures . 38 (4): 432– 453. CiteSeerX 10.1.1.573.1317 . doi : 10.1016/j.futures.2005.07.011 . Archivado (PDF) del original el 22 de julio de 2018. Recuperado el 27 de octubre de 2017 . 
  74. 1 2 Watkins y Griffiths, J. (2000). Destrucción forestal y agricultura sostenible en la Amazonía brasileña: una revisión de la literatura (tesis doctoral, Universidad de Reading, 2000). Dissertation Abstracts International, 15–17
  75. Williams, M. (2006). Deforestando la Tierra: De la prehistoria a la crisis global ( Edición abreviada). Chicago: The University of Chicago Press. ISBN  978-0-226-89947-3.
  76. "Impactos y causas de la deforestación en la cuenca del Amazonas" . kanat.jsc.vsc.edu . Archivado del original el 15 de junio de 2013. Consultado el 6 de marzo de 2013 .
  77. Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) (2004)
  78. Steinfeld, Henning; Gerber, Pierre; Wassenaar, TD; Castel, Vincent (2006). La larga sombra de la ganadería: problemas y opciones ambientales . Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ISBN 978-92-5-105571-7Archivado del original el 26 de julio de 2008. Consultado el 19 de agosto de 2008 .
  79. Margulis, Sergio (2004). Causas de la deforestación de la Amazonía brasileña (PDF) . Documento de trabajo n.º 22 del Banco Mundial. Washington, DC: Banco Mundial. ISBN 978-0-8213-5691-3. Archivado (PDF) del original el 10 de septiembre de 2008. Recuperado el 4 de septiembre de 2008 .
  80. "Trabajo de investigación de Leydimere Oliveira sobre el Amazonas" .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  81. Barreto, P.; Souza Jr. C.; Noguerón, R.; Anderson, A. y Salomão, R. 2006. Presión humana sobre los bosques amazónicos brasileños . Imazon . Consultado el 28 de septiembre de 2006. (El archivo de Imazon del 1 de septiembre de 2004, disponible en el sitio web Wayback Machine, contiene numerosos recursos relacionados con la Amazonía brasileña).
  82. «INPE: Estimativas Anuais desde 1988 hasta 2009» . inpe.br. ​Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2010 . Consultado el 3 de noviembre de 2010 .
  83. Diana, Roy. "La deforestación de la Amazonía brasileña ha alcanzado un máximo histórico. ¿Qué se está haciendo?" . Consultado el 2 de noviembre de 2024 .
  84. "La perforación petrolera contaminó la Amazonía occidental" . livesciences.com . 13 de junio de 2014. Archivado del original el 18 de febrero de 2019. Consultado el 17 de febrero de 2019 .
  85. "Extracción de petróleo y gas en el Amazonas" . wwf.panda.org . Archivado del original el 18 de febrero de 2019. Consultado el 17 de febrero de 2019 .
  86. 1 2 Sierra Praeli, Yvette (3 de octubre de 2022). "El Amazonas llegará a un punto crítico si continúa la tendencia actual de deforestación" . Mongabay . Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) . Recuperado el 22 de agosto de 2024 .
  87. "Cómo las diferentes formas de extractivismo 'verde' están causando la destrucción de la selva amazónica" . Movimiento Mundial por la Selva Tropical . Consultado el 20 de agosto de 2024 .
  88. Cowie, Sam (2 de agosto de 2024). "Las bandas mineras sin ley que atacan los valiosos minerales de energía verde del Amazonas" . The Guardian . Consultado el 20 de agosto de 2024 .
  89. "Se insta a la UE a detener las negociaciones comerciales con Sudamérica por los abusos de Brasil" . France 24. 18 de junio de 2019. Archivado del original el 25 de agosto de 2019. Consultado el 25 de agosto de 2019 .
  90. «No debemos intercambiar la selva amazónica por hamburguesas y filetes» . The Guardian . 2 de julio de 2019. Archivado del original el 24 de agosto de 2019. Consultado el 25 de agosto de 2019 .
  91. "La deforestación en la Amazonía brasileña alcanza su nivel más alto desde 2006" . Reuters/The Guardian . 18 de noviembre de 2021. Archivado del original el 18 de noviembre de 2021. Consultado el 3 de julio de 2022 .
  92. "Brasil: La Amazonía registra los peores niveles de deforestación en 15 años" . BBC News . 19 de noviembre de 2021. Archivado del original el 15 de julio de 2022. Consultado el 3 de julio de 2022 .
  93. "«Número récord de incendios en la selva amazónica brasileña» . BBC News Online . BBC Online . BBC . 21 de agosto de 2019. Archivado del original el 22 de agosto de 2019. Consultado el 21 de agosto de 2019 .
  94. Yeung, Jessie; Alvarado, Abel (21 de agosto de 2019). "La selva amazónica de Brasil arde a un ritmo récord" . CNN . Turner Broadcasting System, Inc. Archivado del original el 14 de agosto de 2020. Recuperado el 21 de agosto de 2019 .
  95. Garrand, Danielle (20 de agosto de 2019). "Partes de la selva amazónica están en llamas, y el humo se puede ver desde el espacio" . cbsnews.com . CBS Interactive Inc. Archivado del original el 27 de agosto de 2019. Consultado el 21 de agosto de 2019 .
  96. "Número récord de incendios azotan la Amazonía brasileña" . CNBC . NBCUniversal . 21 de agosto de 2019. Archivado del original el 25 de julio de 2020. Consultado el 21 de agosto de 2019 .
  97. "Brasil registra un enorme aumento en la deforestación del Amazonas" . Deutsche Welle . 3 de julio de 2019. Archivado del original el 25 de julio de 2020. Consultado el 22 de agosto de 2019 .
  98. "La sequía en el Amazonas, la peor en 100 años" . www.ens-newswire.com . Archivado del original el 15 de noviembre de 2019. Consultado el 25 de julio de 2006 .
  99. La sequía amenaza la cuenca del Amazonas: se registran condiciones extremas por segundo año consecutivo. Archivado el 11 de mayo de 2020 en Wayback Machine , Paul Brown, The Guardian , 16 de julio de 2006. Consultado el 23 de agosto de 2014.
  100. "La selva amazónica 'podría convertirse en un desierto'". Archivado el 6 de agosto de 2006 en Wayback Machine , The Independent , 23 de julio de 2006. Consultado el 28 de septiembre de 2006.
  101. "Bosque moribundo: Un año para salvar el Amazonas" Archivado el 25 de septiembre de 2015 en Wayback Machine , The Independent , 23 de julio de 2006. Consultado el 23 de agosto de 2014.
  102. Nobre, Carlos; Lovejoy, Thomas E. (1 de febrero de 2018). "Punto de inflexión de Amazon" . Science Advances . 4 (2) eaat2340. Bibcode : 2018SciA....4.2340L . doi : 10.1126 / sciadv.aat2340 . ISSN 2375-2548 . PMC 5821491. PMID 29492460 .   
  103. Centro de Resiliencia de Estocolmo (5 de octubre de 2020). "El 40% del Amazonas podría existir ahora como selva tropical o ecosistemas similares a la sabana" . phys.org . Archivado del original el 8 de octubre de 2020. Consultado el 6 de octubre de 2020 .
  104. Boulton, Chris A.; Lenton, Timothy M.; Boers, Niklas (7 de marzo de 2022). "Pérdida pronunciada de la resiliencia de la selva amazónica desde principios de la década de 2000" . Nature Climate Change . 12 (3): 271– 278. Bibcode : 2022NatCC..12..271B . doi : 10.1038/s41558-022-01287-8 . ISSN 1758-6798 . S2CID 247255222 .  
  105. Munday, Gregory; Jones, Chris D.; Steinert, Norman J.; Mathison, Camilla; Burke, Eleanor J.; Smith, Chris; Huntingford, Chris; Varney, Rebecca M.; Wiltshire, Andy J. (12 de mayo de 2025). "Riesgos de impactos inevitables en los bosques a 1,5 °C con y sin sobrepaso" . Nature Climate Change . 15 (6): 650– 655. Bibcode : 2025NatCC..15..650M . doi : 10.1038/s41558-025-02327-9 . ISSN 1758-6798 . 
  106. Tandon, Ayesha (16 de mayo de 2025) .Riesgo "significativo" de muerte regresiva de la selva amazónica si el calentamiento global supera los 1,5 °C . Carbon Brief . Consultado el 26 de mayo de 2025 .
  107. "El cambio climático amenaza la selva amazónica, advierte WWF". Archivado el 14 de junio de 2020 en Wayback Machine , World Wide Fund for Nature , 22 de marzo de 2006. Consultado el 23 de agosto de 2014.
  108. Récord de sequía en el Amazonas en 2010: 8 Gt de CO2 adicionales. Archivado el 27 de marzo de 2019 en Wayback Machine , Rolf Schuttenhelm, Bits Of Science , 4 de febrero de 2011. Recuperado el 23 de agosto de 2014.
  109. «La sequía en el Amazonas fue "severa" en 2010, lo que aumenta los temores sobre el calentamiento global» , BBC News, 3 de febrero de 2011. Consultado el 23 de agosto de 2014.
  110. Abraham, John (3 de agosto de 2017). "Un estudio encuentra influencia humana en la tercera sequía que azota el Amazonas con una probabilidad de ocurrencia de 1 en 100 años desde 2005" . The Guardian . Archivado del original el 31 de octubre de 2019. Consultado el 8 de agosto de 2017 .
  111. Casado, Letícia; Londoño, Ernesto (28 de julio de 2019). "Bajo el liderazgo de la extrema derecha brasileña, se recortan las protecciones del Amazonas y desaparecen los bosques" . The New York Times . Archivado del original el 18 de agosto de 2020. Consultado el 28 de julio de 2019 .
  112. "Los científicos temen que la deforestación, los incendios y la COVID-19 puedan crear una 'tormenta perfecta' en la Amazonía" . CNN. 19 de junio de 2020. Archivado del original el 25 de julio de 2020. Consultado el 20 de junio de 2020 .
  113. "Brasil experimenta el peor inicio de la temporada de incendios en el Amazonas en 10 años" . The Guardian . 13 de agosto de 2020. Archivado del original el 14 de agosto de 2020. Consultado el 13 de agosto de 2020 .
  114. "Bolsonaro, de Brasil, califica de 'mentira' el aumento de los incendios en la Amazonía"Reuters . 11 de agosto de 2020. Archivado del original el 12 de agosto de 2020. Consultado el 11 de agosto de 2020 .
  115. "La selva amazónica de Brasil sufre los peores incendios en una década" . The Guardian . 1 de octubre de 2020. Archivado del original el 2 de octubre de 2020. Consultado el 2 de octubre de 2020 .
  116. "Indignación de los activistas tras el aumento desmesurado de incendios en la selva tropical" . Sky News . Archivado del original el 7 de noviembre de 2020. Consultado el 5 de noviembre de 2020 .
  117. Melillo, JM; McGuire, AD; Kicklighter, DW; Moore III, B.; Vörösmarty, CJ; Schloss, AL (20 de mayo de 1993). "Cambio climático global y producción primaria neta terrestre". Nature . 363 (6426): 234– 240. Bibcode : 1993Natur.363..234M . doi : 10.1038/363234a0 . S2CID 4370074 . 
  118. 1 2 Tian, ​​H.; Melillo, JM; Kicklighter, DW; McGuire, AD; Helfrich III, J.; Moore III, B.; Vörösmarty, CJ (julio de 2000). "Controles climáticos y bióticos sobre el almacenamiento anual de carbono en los ecosistemas amazónicos" ( PDF) . Ecología y biogeografía global . 9 (4): 315– 335. Bibcode : 2000GloEB...9..315T . doi : 10.1046/j.1365-2699.2000.00198.x . S2CID 84534340. Archivado (PDF) del original el 21 de abril de 2021. 
  119. Fox, Alex (26 de marzo de 2021). "La selva amazónica ahora emite más gases de efecto invernadero de los que absorbe" . Revista Smithsonian . Archivado del original el 7 de abril de 2021. Consultado el 8 de abril de 2021 .
  120. Katarina, Zimmer (28 de agosto de 2019). «Por qué el Amazonas no produce realmente el 20 % del oxígeno del mundo» . National Geographic . Archivado del original el 18 de febrero de 2021. Consultado el 8 de octubre de 2021 .
  121. TM Lenton, DI Armstrong McKay, S. Loriani, JF Abrams, SJ Lade, JF Donges, M. Milkoreit, T. Powell, SR Smith, C. Zimm, JE Buxton, E. Bailey, L. Laybourn, A. Ghadiali, JG Dyke (eds), 2023, The Global Tipping Points Report 2023. University of Exeter, Exeter, Reino Unido.
  122. Lovejoy, Thomas E.; Nobre, Carlos (20 de diciembre de 2019). "Punto de inflexión de Amazon: Última oportunidad para actuar" . Science Advances . 5 (12) eaba2949. Bibcode : 2019SciA....5A2949L . doi : 10.1126/sciadv.aba2949 . ISSN 2375-2548 . PMC 6989302. PMID 32064324 .   
  123. Watts, Jonathan (28 de noviembre de 2017). «El efecto Amazonas: cómo la deforestación está privando a São Paulo de agua» . The Guardian. Archivado del original el 7 de junio de 2020. Consultado el 8 de noviembre de 2018 .
  124. Verchot, Louis (29 de enero de 2015). "La ciencia es clara: la pérdida de bosques detrás de la sequía en Brasil" . Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR). Archivado del original el 9 de agosto de 2020. Recuperado el 8 de noviembre de 2018 .
  125. E. Lovejoy, Thomas; Nobre, Carlos (21 de febrero de 2018). "Punto de inflexión del Amazonas" . Science Advances . 4 (2) eaat2340. Bibcode : 2018SciA....4.2340L . doi : 10.1126/sciadv.aat2340 . PMC 5821491. PMID 29492460 .  
  126. David Adam (11 de marzo de 2009). "El Amazonas podría reducirse en un 85% debido al cambio climático, según los científicos" . The Guardian . Archivado del original el 14 de abril de 2020. Consultado el 11 de diciembre de 2016 .
  127. Fox, Alex. "La selva amazónica ahora emite más gases de efecto invernadero de los que absorbe" . Revista Smithsonian . Archivado del original el 7 de abril de 2021. Consultado el 19 de abril de 2021 .
  128. ^ Covey , Kristofer; Soper, Fiona; Pangala, Sunitha; Bernardino, Ángel; Pagliaro, Zoe; Basso, Luana; Cassol, Henrique; Fearnside, Philip; Navarrete, Diego; Novoa, Sidney; Sawakuchi, Henrique; Lovejoy, Thomas; Marengo, José; Pérez, Carlos A.; Baillie, Jonathan; Bernasconi, Paula; Camargo, José; Freitas, Carolina; Hoffman, Bruce; Nardoto, Gabriela B.; Nobre, Ismael; Mayorga, Juan; Mesquita, Rita; Paván, Silvia; Pinto, Flavia; Rocha, Flavia; de Assis Mello, Ricardo; Thuault, Alicia; Bahl, Alexis Anne; Elmore, Aurora (2021). "Carbono y más allá: la biogeoquímica del clima en una Amazonia que cambia rápidamente" . Fronteras en los bosques y el cambio global . 4 618401. Bibcode : 2021FrFGC...4.8401C . doi : 10.3389/ffgc.2021.618401 . ISSN 2624-893X . Disponible bajo licencia CC BY 4.0. Archivado el 16 de octubre de 2017 en Wayback Machine .
  129. Gatti, Luciana V.; Basso, Luana S.; Molinero, John B.; Gloor, Manuel; Gatti Domingues, Lucas; Cassol, Henrique LG; Tejada, Graciela; Aragão, Luiz EOC; Nobre, Carlos; Peters, Wouter; Marani, Luciano (14 de julio de 2021). «La Amazonía como fuente de carbono vinculada a la deforestación y el cambio climático» . Naturaleza . 595 (7867): 388– 393. Bibcode : 2021Natur.595..388G . doi : 10.1038/s41586-021-03629-6 . hdl : 11370/c27d876f-3af6-405d-a72d-3d1d835cbae4 . ISSN 0028-0836 . PMID 34262208. S2CID 235906356. Archivado del original el 15 de julio de 2021. Consultado el 15 de julio de 2021 .   
  130. Cox, Betts, Jones, Spall y Totterdell. 2000. «Aceleración del calentamiento global debido a la retroalimentación del ciclo del carbono en un modelo climático acoplado». Archivado el 18 de agosto de 2020 en Wayback Machine . Nature , 9 de noviembre de 2000. (Se requiere suscripción).
  131. Radford, T. 2002. "El mundo podría estar calentándose aún más rápido". Archivado el 18 de agosto de 2020 en Wayback Machine . The Guardian .
  132. ^ Banerjee, Onil; Cicowiez, Martín; Macedo, Marcia N; Malek, Žiga; Verburg, Peter H; Goodwin, Sean; Vargas, Renato; Rattis, Ludmila; Bagstad, Kenneth J; Brando, Paulo M; Coe, Michael T; Neill, Cristóbal; Martí, Octavio Damiani; Murillo, Josué Ávila (1 de diciembre de 2022). "¿Podemos evitar un punto de inflexión en la Amazonia? Los costos económicos y ambientales" . Cartas de investigación ambiental . 17 (12): 125005. Código bibliográfico : 2022ERL....17l5005B . doi : 10.1088/1748-9326/aca3b8 . hdl : 1871.1/949d3af3-f463-40cc-90ab-1f9ff3060125 . ISSN 1748-9326 . S2CID 253666282 .  
  133. Houghton, JT et al. 2001. "Cambio climático 2001: La base científica". Archivado el 7 de mayo de 2006 en Wayback Machine . Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.
  134. Peters, CM; Gentry, AH; Mendelsohn, RO (1989). "Valoración de un bosque amazónico". Nature . 339 (6227): 656– 657. Bibcode : 1989Natur.339..655P . doi : 10.1038/339655a0 . S2CID 4338510 . 
  135. Dean, Bartholomew. (2003) El poder estatal y los pueblos indígenas en la Amazonía peruana: una década perdida, 1990-2000. En La política de la etnicidad: los pueblos indígenas en los estados latinoamericanos. David Maybury-Lewis , ed. Harvard University Press
  136. Leal, CG; Lennox, GD; Ferraz, SFB; Ferreira, J.; Gardner, TA; Thomson, JR; Berenguer, E.; Lees, AC; Hughes, RM; MackNally, R.; Aragão, LEOC; Brito, JG; Castelló, L.; Garret, RD; Hamada, N.; Juen, L.; Leitão, RP; Lozada, J.; Morello, TM; Moura, NG; Nessimian, JL; Oliveira-Junior, JMB; Oliveira, VHF; Oliveira, VC; Parry, L.; Pompeu, PS; Solar, RRC; Zuanón, J.; Barlow, J. (2020). "La planificación integrada terrestre y de agua dulce duplica la conservación de especies acuáticas tropicales" (PDF) . Ciencia . 370 (6512): 117– 121. Bibcode : 2020Sci...370..117L . doi: 10.1126/science.aba7580. PMID 33004520. S2CID 222080850. Archivado del original ( PDF ) el 15 de julio de 2021 .  
  137. Cormier, L. (16 de abril de 2006). «Una revisión preliminar de los primates neotropicales en la subsistencia y el simbolismo de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Sudamérica» . Antropología ecológica y ambiental . 2 (1): 14–32 . Archivado del original el 21 de diciembre de 2008. Recuperado el 4 de septiembre de 2008 .
  138. "Tribu amazónica ecuatoriana logra su primera victoria contra compañías petroleras" . Devdiscourse. 27 de abril de 2019. Archivado del original el 25 de julio de 2020. Consultado el 28 de abril de 2019 .
  139. "Tribunal ecuatoriano dictamina que la selva amazónica no puede venderse a compañías petroleras" . Newshub. Reuters. 13 de julio de 2019. Archivado del original el 19 de julio de 2019. Consultado el 19 de julio de 2019 .
  140. "EE. UU. y Brasil acuerdan el desarrollo del Amazonas" . BBC . 14 de septiembre de 2019. Archivado del original el 7 de marzo de 2021. Consultado el 15 de septiembre de 2020 .
  141. Einhorn, Catrin (4 de febrero de 2022). "Tribunal ecuatoriano da un impulso a grupos indígenas en disputas mineras y de perforación" . The New York Times . The New York Times. Archivado del original el 6 de febrero de 2022. Recuperado el 6 de febrero de 2022 .
  142. "La deforestación en la Amazonía brasileña cae un 22% en 2023" . Mongabay . 11 de noviembre de 2023. Consultado el 13 de noviembre de 2023 .
  143. Spring, Jake (29 de noviembre de 2023). "Impulso climático: la deforestación del Amazonas en 2023 disminuye un 55,8%, según un estudio" . The NRI Nation . Reuters. Archivado del original el 3 de diciembre de 2023. Consultado el 3 de diciembre de 2023 .
  144. "La deforestación en la Amazonía brasileña se redujo a la mitad en 2023" . Phys.org . Consultado el 9 de enero de 2024 .
  145. Documento de evaluación del proyecto sobre una propuesta de subvención del Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial al Fondo Brasileño para la Biodiversidad y a Conservation International do Brasil para el Proyecto de Paisajes Sostenibles de la Amazonía (PDF) (Informe). Banco Mundial. 6 de noviembre de 2017. págs. i, 31. Recuperado el 18 de enero de 2026 . 
  146. «Edital Restaura Amazônia selección de entidades para proyectos de recuperación da floresta com recursos de R$ 450 milhões» . Secretaria de Comunicação Social (en portugues). 22 de mayo de 2024 . Consultado el 18 de enero de 2026 .
  147. Wynne, RH; Joseph, KA; Browder, JO; Summers, PM (2007). "Una revisión preliminar de los primates neotropicales en la subsistencia y el simbolismo de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Sudamérica" . Revista Internacional de Teledetección . 28 (6): 1299– 1315. Bibcode : 2007IJRS...28.1299W . doi : 10.1080/01431160600928609 . S2CID 128603494. Archivado del original el 21 de diciembre de 2008. Recuperado el 4 de septiembre de 2008 . 
  148. Asner, Gregory P.; Knapp, David E.; Cooper, Amanda N.; Bustamante, Mercedes MC; Olander, Lydia P. (junio de 2005). "Estructura del ecosistema en toda la Amazonía brasileña a partir de observaciones Landsat y desmezcla espectral automatizada" . Earth Interactions . 9 (1): 1– 31. Bibcode : 2005EaInt...9g...1A . doi : 10.1175/EI134.1 . S2CID 31023189 . 
  149. Isaacson, Andy. "Con la ayuda del GPS, las tribus amazónicas recuperan la selva tropical" . Wired . ISSN 1059-1028 . Consultado el 11 de agosto de 2023 . 
  150. Kuplich, Tatiana M. (octubre de 2006). "Clasificación de las etapas de regeneración forestal en la Amazonía mediante imágenes de teledetección y una red neuronal". Forest Ecology and Management . 234 ( 1–3 ): 1–9 . Bibcode : 2006ForEM.234....1K . doi : 10.1016/j.foreco.2006.05.066 .
  151. "La silvopastura podría abordar las altas tasas de deforestación de la Amazonía colombiana y ayudar a alcanzar los objetivos de la COP26" . Phys.org . Universidad de Bristol . Consultado el 30 de mayo de 2023 .
  152. "El ecoturismo podría ayudar a la Amazonía a reducir la deforestación y afrontar el cambio climático" . Archivado del original el 18 de mayo de 2021. Consultado el 18 de mayo de 2021 .
  153. "Ecoturismo comunitario en la Reserva Mamirauá: evaluación de la calidad del producto y reflexiones sobre la viabilidad económica y financiera de la actividad" . Consultado el 19 de marzo de 2022 .
  154. "Nuestros alojamientos ecológicos" . Archivado del original el 18 de mayo de 2021. Consultado el 18 de mayo de 2021 .
  155. FREITAS, TATIANA. "Los bancos brasileños niegan crédito a las empresas cárnicas que comercializan carne de res criada ilegalmente en la selva amazónica" . Fortune . Consultado el 1 de junio de 2023 .
  156. Ziolla Menezes, Fabiane (30 de mayo de 2023). "El BNDES se suma a la iniciativa contra la deforestación de los bancos" . The Brazilian Report . Archivado del original el 30 de mayo de 2023. Consultado el 1 de junio de 2023 .
  157. "La deforestación en Colombia ha disminuido un 70 por ciento en lo que va del año" . Yale Environment 360. Consultado el 13 de noviembre de 2023 .

Lecturas adicionales

  • Bunker, SG (1985). El subdesarrollo del Amazonas: extracción, intercambio desigual y el fracaso del Estado moderno . University of Illinois Press.
  • Cleary, David (2000). "Hacia una historia ambiental del Amazonas: desde la prehistoria hasta el siglo XIX". Latin American Research Review . 36 (2): 64– 96. PMID 18524060 . 
  • Dean, Warren (1976). Rio Claro: Un sistema de plantaciones brasileño, 1820–1920 . Stanford University Press.
  • Dean, Warren (1997). Brasil y la lucha por el caucho: un estudio de historia ambiental . Cambridge University Press.
  • Goulding, Michael (2021). Los peces y el bosque: Exploraciones en la historia natural amazónica . Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 978-0-520-31612-6.
  • Hecht, Susanna y Alexander Cockburn (1990). El destino del bosque: promotores, destructores y defensores del Amazonas . Nueva York: Harper Perennial.
  • Hochstetler, K. y M. Keck (2007). Greening Brazil: Environmental Activism in State and Society . Duke University Press. ISBN 978-0822340317
  • Revkin, A. (1990). La temporada de incendios: El asesinato de Chico Mendes y la lucha por la selva amazónica . Houghton Mifflin. ISBN 9780002158862
  • Wade, Lizzie (2015). "Drones y satélites detectan civilizaciones perdidas en lugares insospechados" . Science News . doi : 10.1126/science.aaa7864 .
  • Weinstein, Barbara (1983). El auge del caucho en el Amazonas 1850–1920 . Stanford University Press. ISBN 0804711682
  • Sheil, D.; Wunder, S. (2002). "El valor del bosque tropical para las comunidades locales: complicaciones, advertencias y precauciones" (PDF) . Conservation Ecology . 6 (2): 9. doi : 10.5751/ES-00458-060209 . hdl : 10535/2768 . Archivado (PDF) del original el 24 de enero de 2021. Recuperado el 25 de septiembre de 2019 .
  • El Amazonas: La selva tropical más grande del mundo
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