
La biogeografía es el estudio de la distribución de especies y ecosistemas en el espacio geográfico y a través del tiempo geológico . Los organismos y las comunidades biológicas suelen variar de forma regular a lo largo de gradientes geográficos de latitud , elevación , aislamiento y área de hábitat . [ 1 ] La fitogeografía es la rama de la biogeografía que estudia la distribución de las plantas , la zoogeografía es la rama que estudia la distribución de los animales , mientras que la micogeografía es la rama que estudia la distribución de los hongos , como las setas .
El conocimiento de la variación espacial en el número y los tipos de organismos es tan vital para nosotros hoy como lo fue para nuestros primeros ancestros humanos , a medida que nos adaptamos a entornos heterogéneos pero geográficamente predecibles . La biogeografía es un campo de investigación integrador que une conceptos e información de la ecología , la biología evolutiva , la taxonomía , la geología , la geografía física , la paleontología y la climatología . [ 2 ] [ 3 ]
La investigación biogeográfica moderna combina información e ideas de muchos campos, desde las limitaciones fisiológicas y ecológicas de la dispersión de los organismos hasta los fenómenos geológicos y climatológicos que operan a escalas espaciales globales y marcos temporales evolutivos .
Las interacciones a corto plazo dentro de un hábitat y entre especies de organismos describen la aplicación ecológica de la biogeografía. La biogeografía histórica describe los períodos evolutivos a largo plazo para clasificaciones más amplias de organismos. [ 4 ] Los primeros científicos, comenzando con Carl Linnaeus , contribuyeron al desarrollo de la biogeografía como ciencia.
La teoría científica de la biogeografía surge del trabajo de Alexander von Humboldt (1769–1859), [ 5 ] Francisco José de Caldas (1768–1816), [ 6 ] Hewett Cottrell Watson (1804–1881), [ 7 ] Alphonse de Candolle (1806–1893), [ 8 ] Alfred Russel Wallace (1823–1913), [ 9 ] Philip Lutley Sclater (1829–1913) y otros biólogos y exploradores. [ 10 ]
Introducción
Los patrones de distribución de las especies en las distintas áreas geográficas suelen explicarse mediante una combinación de factores históricos como la especiación , la extinción , la deriva continental y la glaciación . Al observar la distribución geográfica de las especies, podemos apreciar variaciones asociadas en el nivel del mar , los cursos fluviales, el hábitat y la captación de agua por los ríos . Además, esta ciencia considera las limitaciones geográficas de las masas continentales y su aislamiento, así como la disponibilidad de recursos energéticos en los ecosistemas.
Durante los períodos de cambios ecológicos , la biogeografía incluye el estudio de las especies de plantas y animales en: sus hábitats de refugio pasados y/o presentes ; sus lugares de vida intermedios; y/o sus lugares de supervivencia. [ 11 ] Como dijo David Quammen, "...la biogeografía va más allá de preguntar ¿Qué especies? y ¿ Dónde ? También pregunta ¿Por qué? y, lo que a veces es más crucial, ¿ Por qué no? ". [ 12 ]
La biogeografía moderna suele emplear Sistemas de Información Geográfica (SIG) para comprender los factores que afectan la distribución de los organismos y predecir tendencias futuras en dicha distribución. [ 13 ] A menudo se utilizan modelos matemáticos y SIG para resolver problemas ecológicos que tienen un componente espacial. [ 14 ]
La biogeografía se observa con mayor atención en las islas del mundo . Estos hábitats suelen ser áreas de estudio mucho más manejables porque están más condensados que los ecosistemas más grandes del continente. [ 15 ] Las islas también son lugares ideales porque permiten a los científicos observar hábitats que nuevas especies invasoras han colonizado recientemente y pueden observar cómo se dispersan por la isla y la transforman. Luego pueden aplicar su conocimiento a hábitats continentales similares, pero más complejos. Las islas presentan una gran diversidad de biomas , que abarcan desde climas tropicales hasta árticos. Esta diversidad de hábitats permite un amplio rango de estudio de especies en diferentes partes del mundo.
Charles Darwin reconoció la importancia de estas ubicaciones geográficas y comentó en su diario que "la zoología de los archipiélagos merecerá ser examinada". [ 15 ] Dos capítulos de El origen de las especies fueron dedicados a la distribución geográfica.
Historia
siglo XVIII
Los primeros descubrimientos que contribuyeron al desarrollo de la biogeografía como ciencia comenzaron a mediados del siglo XVIII, cuando los europeos exploraron el mundo y describieron la biodiversidad de la vida. Durante el siglo XVIII, la mayoría de las visiones del mundo giraban en torno a la religión y, para muchos teólogos naturales, a la Biblia. Carl Linneo , a mediados del siglo XVIII, mejoró nuestras clasificaciones de organismos mediante la exploración de territorios inexplorados por parte de sus estudiantes y discípulos. Cuando notó que las especies no eran tan perpetuas como creía, desarrolló la Explicación de la Montaña para explicar la distribución de la biodiversidad: cuando el arca de Noé aterrizó en el monte Ararat y las aguas retrocedieron, los animales se dispersaron por diferentes altitudes de la montaña. Esto demostró que diferentes especies en diferentes climas probó el hecho de que las especies no son constantes. [ 4 ] Los hallazgos de Linneo sentaron las bases de la biogeografía ecológica. Gracias a su profunda fe cristiana, se inspiró para clasificar el mundo vivo, lo que posteriormente dio lugar a explicaciones adicionales de las visiones seculares sobre la distribución geográfica. [ 10 ] Sostuvo que la estructura de un animal estaba muy estrechamente relacionada con su entorno físico. [ 10 ]
Poco después de Linneo, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, observó los cambios climáticos y cómo, como consecuencia, las especies se dispersaron por todo el mundo. Buffon creía que hubo un único evento de creación de especies y fue el primero en teorizar sobre la existencia de diferentes grupos de organismos procedentes de distintas regiones del planeta. Observó similitudes entre algunas regiones, lo que le llevó a creer que en algún momento los continentes estuvieron conectados y que, posteriormente, el agua los separó, provocando diferencias en las especies. Sus hipótesis quedaron plasmadas en su obra, la Histoire Naturelle, générale et particulière , de 36 volúmenes , en la que argumentaba que las distintas regiones geográficas albergarían diferentes formas de vida, inspirándose en sus observaciones comparativas entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Observó que entornos similares en diferentes regiones del mundo contenían especies distintas, un concepto que más tarde se conocería como la Ley de Buffon, que con el tiempo se convirtió en un principio fundamental de la biogeografía. [ 10 ] Buffon también estudió fósiles que lo llevaron a creer que la Tierra tenía más de decenas de miles de años y que los humanos no habían vivido allí mucho tiempo en comparación con la edad de la Tierra. [ 4 ]
siglo XIX
Tras el periodo de exploración, llegó la Ilustración en Europa, que intentó explicar los patrones de biodiversidad observados por Buffon y Linneo. A principios del siglo XIX, Alexander von Humboldt , conocido como el «fundador de la geografía vegetal», [ 4 ] desarrolló el concepto de « física general » para demostrar la unidad de la ciencia y cómo se relacionan las especies. Como uno de los primeros en aportar datos empíricos a la ciencia de la biogeografía a través de sus viajes como explorador, observó diferencias en el clima y la vegetación. Dividió la Tierra en regiones que definió como tropicales, templadas y árticas, y dentro de estas regiones existían formas de vegetación similares. [ 4 ] Esto le permitió, en última instancia, crear la isoterma (líneas de temperatura en un mapa), que permitió a los científicos observar patrones de vida en diferentes climas. [ 4 ] Contribuyó con sus observaciones a los hallazgos de geografía botánica de científicos anteriores y esbozó esta descripción de las características bióticas y abióticas de la Tierra en su libro Cosmos . [ 10 ]
Augustin de Candolle contribuyó al campo de la biogeografía al observar la competencia entre especies y las diversas diferencias que influyeron en el descubrimiento de la diversidad de la vida. Botánico suizo, creó las primeras Leyes de Nomenclatura Botánica en su obra Prodromus. [ 16 ] Analizó la distribución de las plantas y sus teorías tuvieron un gran impacto en Charles Darwin , quien se inspiró para considerar las adaptaciones y la evolución de las especies tras estudiar geografía botánica. De Candolle fue el primero en describir las diferencias entre los patrones de distribución a pequeña y gran escala de los organismos en todo el mundo. [ 10 ]
Varios científicos adicionales aportaron nuevas teorías para desarrollar aún más el concepto de biogeografía. Charles Lyell desarrolló la Teoría del Uniformismo tras estudiar fósiles. Esta teoría explicaba que el mundo no fue creado por un único evento catastrófico, sino por numerosos eventos y lugares de creación. [ 17 ] El uniformismo también introdujo la idea de que la Tierra era en realidad significativamente más antigua de lo que se creía. Con este conocimiento, Lyell concluyó que era posible la extinción de especies. [ 18 ] Al observar los cambios climáticos de la Tierra, se dio cuenta de que la distribución de las especies también debía cambiar en consecuencia. Lyell argumentó que los cambios climáticos complementaban los cambios en la vegetación, conectando así el entorno ambiental con la variación de las especies. Esto influyó en gran medida en Charles Darwin en el desarrollo de su teoría de la evolución. [ 10 ]
Charles Darwin fue un teólogo natural que estudió en todo el mundo, y sobre todo en las Islas Galápagos . Darwin introdujo la idea de la selección natural, al teorizar en contra de las ideas previamente aceptadas de que las especies eran estáticas o inmutables. Sus contribuciones a la biogeografía y la teoría de la evolución se diferenciaron de las de otros exploradores de su época, ya que desarrolló un mecanismo para describir las formas en que las especies cambian. Entre sus ideas más influyentes se encuentra el desarrollo de teorías sobre la lucha por la existencia y la selección natural. Las teorías de Darwin dieron inicio a una rama biológica de la biogeografía y los estudios empíricos, lo que permitió a futuros científicos desarrollar ideas sobre la distribución geográfica de los organismos en todo el mundo. [ 10 ]
Alfred Russel Wallace estudió la distribución de la flora y la fauna en la cuenca del Amazonas y el archipiélago malayo a mediados del siglo XIX. Su investigación fue fundamental para el desarrollo posterior de la biogeografía, y más tarde fue apodado el "padre de la biogeografía". Wallace realizó trabajo de campo investigando los hábitos, las tendencias de reproducción y migración, y el comportamiento alimentario de miles de especies. Estudió la distribución de mariposas y aves en comparación con la presencia o ausencia de barreras geográficas. Sus observaciones lo llevaron a concluir que el número de organismos presentes en una comunidad dependía de la cantidad de recursos alimenticios en el hábitat particular. [ 10 ] Wallace creía que las especies eran dinámicas al responder a factores bióticos y abióticos. Él y Philip Sclater veían la biogeografía como una fuente de apoyo para la teoría de la evolución , ya que utilizaron la conclusión de Darwin para explicar cómo la biogeografía era similar a un registro de la herencia de las especies. [ 10 ] Los hallazgos clave, como la marcada diferencia en la fauna a ambos lados de la Línea de Wallace y la marcada diferencia que existía entre América del Norte y América del Sur antes de su intercambio faunístico relativamente reciente , solo pueden entenderse desde esta perspectiva. De lo contrario, el campo de la biogeografía se consideraría puramente descriptivo. [ 4 ]
siglos XX y XXI

Ya en el siglo XX, Alfred Wegener introdujo la Teoría de la Deriva Continental en 1912, aunque no fue ampliamente aceptada hasta la década de 1960. [ 4 ] Esta teoría fue revolucionaria porque cambió la forma en que se concebían las especies y su distribución en el planeta. Explicaba cómo los continentes estuvieron unidos en una gran masa terrestre, Pangea , y cómo se separaron lentamente debido al movimiento de las placas tectónicas bajo la superficie terrestre. La evidencia de esta teoría reside en las similitudes geológicas entre diversas ubicaciones alrededor del mundo, la distribución geográfica de algunos fósiles (incluidos los mesosaurios ) en varios continentes y la forma de rompecabezas de las masas terrestres en la Tierra. Si bien Wegener desconocía el mecanismo de este concepto de Deriva Continental, su contribución al estudio de la biogeografía fue significativa, ya que puso de manifiesto la importancia de las similitudes o diferencias ambientales y geográficas como resultado del clima y otras presiones sobre el planeta. Es importante destacar que, al final de su carrera, Wegener reconoció que probar su teoría requería la medición del movimiento continental en lugar de la inferencia a partir de la distribución de especies fósiles. [ 19 ]
En 1958, el paleontólogo Paul S. Martin publicó A Biogeography of Reptiles and Amphibians in the Gómez Farias Region, Tamaulipas, Mexico , que ha sido descrito como "innovador" [ 20 ] : 35 p. y "un tratado clásico en biogeografía histórica". [ 21 ] : 311 p. Martin aplicó varias disciplinas, incluyendo ecología , botánica , climatología , geología y rutas de dispersión del Pleistoceno para examinar la herpetofauna de un área relativamente pequeña y en gran parte inalterada, pero ecológicamente compleja, situada en el umbral de las regiones templadas - tropicales (neárticas y neotropicales), incluyendo tierras bajas semiáridas a 70 metros de altitud y el bosque nuboso más septentrional del hemisferio occidental a más de 2200 metros. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]

La publicación de *The Theory of Island Biogeography* por Robert MacArthur y E. O. Wilson en 1967 [ 23 ] demostró que la riqueza de especies de un área podía predecirse en función de factores como el área del hábitat, la tasa de inmigración y la tasa de extinción. Esto contribuyó al interés que ya existía en la biogeografía insular . La aplicación de la teoría de la biogeografía insular a los fragmentos de hábitat impulsó el desarrollo de los campos de la biología de la conservación y la ecología del paisaje . [ 24 ]
La biogeografía clásica se ha ampliado con el desarrollo de la sistemática molecular , dando origen a una nueva disciplina conocida como filogeografía . Este desarrollo permitió a los científicos poner a prueba teorías sobre el origen y la dispersión de poblaciones, como las endémicas de islas . Por ejemplo, mientras que los biogeógrafos clásicos pudieron especular sobre los orígenes de las especies en las islas hawaianas , la filogeografía les permite poner a prueba teorías sobre el parentesco entre estas poblaciones y supuestas poblaciones de origen en diversos continentes, especialmente en Asia y América del Norte . [ 15 ]
La biogeografía sigue siendo un tema de estudio para muchos estudiantes de ciencias biológicas y geografía en todo el mundo, aunque dentro de las instituciones puede aparecer bajo nombres más amplios como ecología o biología evolutiva.
En los últimos años, uno de los desarrollos más importantes y trascendentales en biogeografía ha sido demostrar cómo múltiples organismos, incluidos mamíferos como los monos y reptiles como los escamosos , superaron barreras como los grandes océanos que muchos biogeógrafos creían anteriormente imposibles de cruzar. [ 25 ] Véase también Dispersión oceánica .
Aplicaciones modernas

La biogeografía ahora incorpora muchos campos diferentes, incluyendo, pero no limitados, geografía física, geología, biología vegetal, zoología, biología general y modelado. El enfoque principal de un biogeógrafo es cómo el medio ambiente y los humanos afectan la distribución de especies y la diversidad genética. La biogeografía se está aplicando a la conservación y planificación de la biodiversidad, [ 26 ] proyectando cambios ambientales globales en especies y biomas, [ 27 ] proyectando la propagación de enfermedades infecciosas, [ 28 ] especies invasoras, [ 29 ] y para apoyar la planificación para el establecimiento de cultivos. [ 30 ] La evolución tecnológica y los avances en el conocimiento han generado un conjunto de variables predictoras para el análisis biogeográfico, incluyendo imágenes satelitales globales y procesamiento de imágenes de la Tierra. [ 31 ] Dos tipos principales de imágenes satelitales que son importantes dentro de la biogeografía moderna son el Modelo de Eficiencia de Producción Global (GLO-PEM) y los Sistemas de Información Geográfica (SIG). GLO-PEM utiliza imágenes satelitales que proporcionan "observaciones repetitivas, espacialmente contiguas y específicas en el tiempo de la vegetación". Estas observaciones son a escala global. [ 32 ] Los SIG pueden mostrar ciertos procesos en la superficie terrestre, como la ubicación de las ballenas, las temperaturas de la superficie del mar y la batimetría . [ 33 ] [ 34 ] Los científicos actuales también utilizan los arrecifes de coral para profundizar en la historia de la biogeografía a través de los arrecifes fosilizados. [ 35 ]
Dos sistemas de información globales están dedicados a la biogeografía (en forma de la ubicación espacial de las observaciones de organismos) o se centran en ella: el Sistema Mundial de Información sobre la Biodiversidad (GBIF: 2.570 millones de registros de ocurrencia de especies reportados hasta agosto de 2023) [ 36 ] y, para especies marinas únicamente, el Sistema de Información sobre la Biodiversidad Oceánica (OBIS, originalmente Sistema de Información Biogeográfica Oceánica : 116 millones de registros de ocurrencia de especies reportados hasta agosto de 2023) [ 37 ] . A escala nacional, también existen compilaciones similares de registros de ocurrencia de especies, como la Red Nacional de Biodiversidad del Reino Unido , el Atlas de la Vida en Australia y muchos otros. En el caso de los océanos, en 2017 Costello et al. analizaron la distribución de 65.000 especies de animales y plantas marinas documentadas en OBIS y utilizaron los resultados para distinguir 30 reinos marinos distintos, divididos entre áreas de plataforma continental y áreas de aguas profundas. [ 38 ]
Dado que es evidente que las compilaciones de registros de ocurrencia de especies no pueden cubrir con exhaustividad las áreas que han recibido un muestreo limitado o nulo, se han desarrollado varios métodos para producir distribuciones "predictivas" o "modeladas" posiblemente más completas para las especies basadas en sus preferencias ambientales u otras asociadas (como la disponibilidad de alimento u otros requisitos de hábitat); este enfoque se conoce como modelado de nicho ambiental (MNE) o modelado de distribución de especies (MDE). [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] Dependiendo de la fiabilidad de los datos de origen y la naturaleza de los modelos empleados (incluidas las escalas para las que se dispone de datos), los mapas generados a partir de dichos modelos pueden proporcionar mejores representaciones de las distribuciones biogeográficas "reales" de especies individuales, grupos de especies o biodiversidad en su conjunto; sin embargo, también debe tenerse en cuenta que las actividades humanas históricas o recientes (como la caza de grandes ballenas u otros exterminios inducidos por el hombre) pueden haber alterado las distribuciones actuales de las especies con respecto a su potencial huella ecológica "completa". Ejemplos de mapas predictivos producidos por métodos de modelado de nichos basados en datos de GBIF (terrestres) u OBIS (marinos, además de algunos de agua dulce) son el antiguo proyecto Lifemapper de la Universidad de Kansas (ahora continuado como parte de BiotaPhy [ 42 ] ) y AquaMaps , que a fecha de 2023 contienen distribuciones modeladas para alrededor de 200.000 especies terrestres y 33.000 especies de teleósteos , mamíferos marinos e invertebrados. [ 42 ] [ 43 ] Una ventaja de ENM/SDM es que, además de mostrar las distribuciones modeladas actuales (o incluso pasadas), la inserción de parámetros modificados, como los efectos previstos del cambio climático, también puede utilizarse para mostrar posibles cambios en las distribuciones de especies que pueden ocurrir en el futuro en función de dichos escenarios. [ 44 ]
Paleobiogeografía

La paleobiogeografía va un paso más allá al incluir datos paleogeográficos y consideraciones de la tectónica de placas . Mediante análisis moleculares y corroborado por fósiles , ha sido posible demostrar que las aves posadas evolucionaron primero en la región de Australia o la Antártida adyacente (que en ese momento se encontraba algo más al norte y tenía un clima templado). Desde allí, se extendieron a los otros continentes de Gondwana y el sudeste asiático —la parte de Laurasia entonces más cercana a su origen de dispersión— a finales del Paleógeno , antes de alcanzar una distribución global a principios del Neógeno . [ 45 ] Sin saber que en el momento de la dispersión, el Océano Índico era mucho más estrecho que en la actualidad, y que Sudamérica estaba más cerca de la Antártida, sería difícil explicar la presencia de muchos linajes "antiguos" de aves posadas en África, así como la distribución principalmente sudamericana de los suboscines .
La paleobiogeografía también ayuda a delimitar hipótesis sobre la cronología de eventos biogeográficos como la vicarianza y la geodispersión , y proporciona información única sobre la formación de biotas regionales. Por ejemplo, los datos de estudios filogenéticos y biogeográficos a nivel de especie nos indican que la fauna de teleósteos amazónicos se acumuló en incrementos durante un período de decenas de millones de años, principalmente mediante especiación alopátrica, y en un área que abarca la mayor parte del área de la Sudamérica tropical. [ 46 ] En otras palabras, a diferencia de algunas de las faunas insulares bien conocidas ( pinzones de Galápagos , moscas drosófilas hawaianas, cíclidos de lagos del Rift africano ), la rica ictiofauna amazónica no es el resultado de radiaciones adaptativas recientes . [ 47 ]
Para los organismos de agua dulce , los paisajes se dividen naturalmente en cuencas hidrográficas discretas , aisladas y reunidas episódicamente por procesos erosivos . En regiones como la cuenca del Amazonas (o, más generalmente, la Gran Amazonia, la cuenca del Amazonas, la cuenca del Orinoco y las Guayanas ), con un relieve topográfico excepcionalmente bajo (plano), los numerosos cursos de agua han tenido una historia altamente reticulada a lo largo del tiempo geológico . En este contexto, la captura fluvial es un factor importante que afecta la evolución y distribución de los organismos de agua dulce. La captura fluvial ocurre cuando una porción aguas arriba de la cuenca de un río se desvía hacia la porción aguas abajo de una cuenca adyacente. Esto puede suceder como resultado del levantamiento (o subsidencia ) tectónico, el represamiento natural creado por un deslizamiento de tierra o la erosión regresiva o lateral de la cuenca hidrográfica entre cuencas adyacentes. [ 47 ]
Conceptos y campos
La biogeografía es una ciencia sintética, relacionada con la geografía , la biología , la ciencia del suelo , la geología , la climatología , la ecología y la evolución .
Algunos conceptos fundamentales en biogeografía incluyen:
- Especiación alopátrica : la división de una especie por evolución de poblaciones geográficamente aisladas.
- evolución – cambio en la composición genética de una población
- extinción – desaparición de una especie
- Dispersión : movimiento de poblaciones que se alejan de su punto de origen, relacionado con la migración.
- áreas endémicas
- geodispersión : la erosión de las barreras a la dispersión biótica y al flujo genético, que permiten la expansión del rango y la fusión de biotas previamente aisladas.
- rango y distribución
- Vicariancia : la formación de barreras a la dispersión biótica y al flujo genético, que tienden a subdividir especies y biotas, lo que lleva a la especiación y la extinción; la biogeografía de la vicarianza es el campo que estudia estos patrones.
Biogeografía comparada
El estudio de la biogeografía comparada puede seguir dos líneas principales de investigación: [ 48 ]
- Biogeografía sistemática, el estudio de las relaciones entre áreas bióticas, su distribución y clasificación jerárquica.
- La biogeografía evolutiva propone mecanismos evolutivos responsables de la distribución de los organismos. Entre los posibles mecanismos se incluyen taxones de amplia distribución interrumpidos por la fragmentación continental o episodios individuales de desplazamientos a larga distancia.
Unidades biogeográficas
Hay muchos tipos de unidades biogeográficas utilizadas en esquemas de regionalización biogeográfica, [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] ya que hay muchos criterios ( composición de especies , fisonomía , aspectos ecológicos) y esquemas de jerarquización: reinos biogeográficos (ecozonas), biorregiones ( sensu stricto ), ecorregiones , regiones zoogeográficas , regiones florísticas , tipos de vegetación , biomas , etc.
Los términos unidad biogeográfica [ 49 ] o área biogeográfica [ 52 ] pueden usarse para estas regiones, independientemente de dónde se encuentren en cualquier jerarquía.
En 2008, se propuso un Código Internacional de Nomenclatura de Áreas para la biogeografía. [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] Tuvo un éxito limitado; algunos estudios lo comentaron favorablemente, pero otros fueron mucho más críticos, [ 55 ] y "aún no ha conseguido un seguimiento significativo". [ 56 ] De manera similar, un conjunto de reglas para la paleobiogeografía [ 57 ] ha tenido un éxito limitado. [ 56 ] [ 58 ] En 2000, Westermann sugirió que las dificultades para establecer reglas nomenclaturales formales en este campo podrían estar relacionadas con "el curioso hecho de que ni los paleo- ni los neobiogeógrafos están organizados en grupos o sociedades formales, a nivel nacional (hasta donde yo sé) o internacional, una excepción entre las disciplinas activas". [ 59 ]
Véase también
- La regla de Allen
- La regla de Bergmann
- Ámbito biogeográfico
- Bibliografía de biología
- Optimización basada en la biogeografía
- Centro de origen
- Conceptos y técnicas en geografía moderna
- Decaimiento con la distancia
- Clasificación ecológica del territorio
- Florística
- Geobiología
- Macroecología
- ecorregiones marinas
- Max Carl Wilhelm Weber
- Miklos Udvardy
- Fitocorion
- Fitogeografía
- Isla del cielo
- Asociación sistemática y biogeográfica evolutiva
Notas y referencias
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Enlaces externos
- La Sociedad Internacional de Biogeografía
- Sociedad Biogeográfica Sistemática y Evolutiva (archivado el 5 de diciembre de 2008)
- Clásicos tempranos en biogeografía, distribución y estudios de diversidad: hasta 1950
- Clásicos tempranos en biogeografía, distribución y estudios de diversidad: 1951–1975
- Algunos biogeógrafos, evolucionistas y ecólogos: Bosquejos cronobiográficos
Revistas principales
- Página principal de la revista Journal of Biogeography (archivada el 15 de diciembre de 2004)
- Página principal de Ecología y Biogeografía Global . Archivada el 28 de julio de 2012 en Wayback Machine .
- Página principal de Ecografía .
- Biogeografía
- Ecología del paisaje
- oceanografía física
- Geografía física
- Terminología ambiental
- Hábitat
- Ciencias de la Tierra