Articulo de referencia

Bioma

Una forma de cartografiar los biomas terrestres del mundo (excluyendo la tundra antártica ) Un bioma ( / ˈ b aɪ . oʊ m / BY -ohm ) es una región geográfica distinta con un clima...

Una forma de cartografiar los biomas terrestres del mundo (excluyendo la tundra antártica )

Un bioma ( / ˈ b . m / BY -ohm ) es una región geográfica distinta con un clima , vegetación , vida animal y un ecosistema específicos . Consiste en una comunidad biológica que se ha formado en respuesta a su entorno físico y al clima regional . [ 1 ] En 1935, Tansley añadió los aspectos climáticos y del suelo a la idea, denominándola ecosistema . [ 2 ] [ 3 ] Los proyectos del Programa Biológico Internacional (1964–74) popularizaron el concepto de bioma. [ 4 ]

Sin embargo, en algunos contextos, el término bioma se utiliza de manera diferente. En la literatura alemana, particularmente en la terminología de Walter , el término se usa de forma similar a biotopo (una unidad geográfica concreta), mientras que la definición de bioma utilizada en este artículo se emplea como una terminología internacional, no regional —independientemente del continente en el que se encuentre un área, adopta el mismo nombre de bioma— y corresponde a sus términos «zonobioma», «orobioma» y «pedobioma» (biomas determinados por la zona climática , la altitud o el suelo ). [ 5 ]

En la literatura brasileña, el término bioma se usa a veces como sinónimo de provincia biogeográfica , un área basada en la composición de especies (el término provincia florística se usa cuando se consideran las especies vegetales), o también como sinónimo del "dominio morfoclimático y fitogeográfico" de Ab'Sáber , un espacio geográfico con dimensiones subcontinentales, con predominio de características geomorfológicas y climáticas similares, y de una determinada forma de vegetación. Ambos incluyen muchos biomas, de hecho. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Clasificaciones

Dividir el mundo en unas pocas zonas ecológicas es difícil, sobre todo debido a las variaciones a pequeña escala que existen en toda la Tierra y al cambio gradual de un bioma a otro. Por lo tanto, sus límites deben trazarse arbitrariamente y su caracterización debe realizarse según las condiciones promedio que predominan en ellas. [ 9 ]

Un estudio de 1978 sobre pastizales norteamericanos [ 10 ] encontró una correlación logística positiva entre la evapotranspiración en mm/año y la producción primaria neta aérea en g/m² / año. Los resultados generales del estudio fueron que la precipitación y el uso del agua condujeron a la producción primaria aérea, mientras que la irradiación solar y la temperatura condujeron a la producción primaria subterránea (raíces), y la temperatura y el agua condujeron al hábito de crecimiento de estación fría y cálida. [ 11 ] Estos hallazgos ayudan a explicar las categorías utilizadas en el esquema de bioclasificación de Holdridge (ver más adelante), que luego fueron simplificadas por Whittaker. Sin embargo, la cantidad de esquemas de clasificación y la variedad de determinantes utilizados en esos esquemas deben tomarse como fuertes indicadores de que los biomas no se ajustan perfectamente a los esquemas de clasificación creados.

Zonas de vida de Holdridge (1947, 1964)

Esquema de clasificación de zonas de vida de Holdridge. Aunque su creador lo concibió como tridimensional, generalmente se representa como una matriz bidimensional de hexágonos en un marco triangular.

En 1947, el botánico y climatólogo estadounidense Leslie Holdridge clasificó los climas basándose en los efectos biológicos de la temperatura y las precipitaciones sobre la vegetación, partiendo de la premisa de que estos dos factores abióticos son los principales determinantes de los tipos de vegetación que se encuentran en un hábitat. Holdridge utiliza los cuatro ejes para definir 30 denominadas "provincias de humedad", que se aprecian claramente en su diagrama. Si bien este esquema ignora en gran medida el suelo y la exposición al sol, Holdridge reconoció su importancia.

Tipos de biomas de Allee (1949)

Los principales tipos de biomas según Allee (1949): [ 12 ]

Kendeigh (1961) biomas

Los principales biomas del mundo según Kendeigh (1961): [ 13 ]

Whittaker (1962, 1970, 1975) tipos de biomas

La distribución de los tipos de vegetación en función de la temperatura media anual y la precipitación.

Whittaker clasificó los biomas utilizando dos factores abióticos: la precipitación y la temperatura. Su sistema puede considerarse una simplificación del de Holdridge; más accesible, pero carece de la mayor especificidad de este último.

Whittaker basó su enfoque en afirmaciones teóricas y muestreo empírico. Anteriormente había compilado una revisión de clasificaciones de biomas. [ 14 ]

Definiciones clave para comprender el plan de Whittaker

  • Fisiognomía : a veces se refiere a la apariencia de las plantas; o a las características aparentes del bioma, rasgos externos o apariencia de las comunidades ecológicas o especies, incluidas las plantas.
  • Bioma: agrupación de ecosistemas terrestres en un continente determinado que son similares en estructura de la vegetación, fisonomía, características del medio ambiente y características de sus comunidades animales.
  • Formación : un tipo importante de comunidad de plantas en un continente determinado.
  • Tipo de bioma: agrupación de biomas convergentes o formaciones de diferentes continentes, definidas por su fisonomía.
  • Tipo de formación: una agrupación de formaciones convergentes.

La distinción de Whittaker entre bioma y formación puede simplificarse: el término formación se utiliza cuando se aplica únicamente a comunidades vegetales , mientras que bioma se utiliza cuando se refiere tanto a plantas como a animales. La convención de Whittaker de tipo de bioma o tipo de formación es un método más amplio para categorizar comunidades similares. [ 15 ]

Parámetros de Whittaker para clasificar los tipos de biomas

Whittaker utilizó lo que denominó "análisis de gradiente" de los patrones de ecoclinas para relacionar las comunidades con el clima a escala mundial. Whittaker consideró cuatro ecoclinas principales en el ámbito terrestre. [ 15 ]

  1. Niveles intermareales: El gradiente de humedad de las áreas expuestas a la alternancia de agua y sequedad con intensidades que varían según la ubicación, desde la marea alta hasta la marea baja.
  2. Gradiente de humedad climática
  3. Gradiente de temperatura por altitud
  4. Gradiente de temperatura por latitud

A lo largo de estos gradientes, Whittaker observó varias tendencias que le permitieron establecer cualitativamente los tipos de biomas:

  • El gradiente va desde lo favorable hasta lo extremo, con los correspondientes cambios en la productividad.
  • Los cambios en la complejidad fisonómica varían según lo favorable que sea el entorno (disminución de la estructura de la comunidad y reducción de la diferenciación estratigráfica a medida que el entorno se vuelve menos favorable).
  • Las tendencias en la diversidad de estructuras siguen las tendencias en la diversidad de especies; las diversidades de especies alfa y beta disminuyen desde entornos favorables hasta entornos extremos.
  • Cada forma de crecimiento (es decir, pastos, arbustos, etc.) tiene su lugar característico de máxima importancia a lo largo de las ecoclinas.
  • Las mismas formas de crecimiento pueden predominar en entornos similares en partes muy diferentes del mundo.

Whittaker sumó los efectos de los gradientes (3) y (4) para obtener un gradiente de temperatura general y lo combinó con el gradiente (2), el gradiente de humedad, para expresar las conclusiones anteriores en lo que se conoce como el esquema de clasificación de Whittaker. Este esquema representa gráficamente la precipitación media anual (eje x) frente a la temperatura media anual (eje y) para clasificar los tipos de biomas.

Tipos de biomas

Tipos de ecosistemas de Goodall (1974–)

La serie de varios autores Ecosistemas del mundo , editada por David W. Goodall , ofrece una cobertura completa de los principales "tipos de ecosistemas o biomas" de la Tierra: [ 17 ]

  1. Ecosistemas terrestres
    1. Ecosistemas terrestres naturales
      1. Ecosistemas costeros húmedos
      2. Ecosistemas costeros secos
      3. Tundra polar y alpina
      4. Pantanos: ciénaga, turbera, pantano y páramo
      5. Desiertos templados y semidesiertos
      6. Bosques de coníferas
      7. Bosques caducifolios templados
      8. Pastizales naturales
      9. Páramos y matorrales relacionados
      10. Bosques templados de hoja ancha y hoja perenne
      11. Matorrales de tipo mediterráneo
      12. Desiertos cálidos y matorrales áridos
      13. Sabanas tropicales
      14. Ecosistemas de selva tropical
      15. Bosques de humedales
      16. Ecosistemas de suelos alterados
    2. Ecosistemas terrestres gestionados
      1. Pastizales gestionados
      2. Ecosistemas de cultivos de campo
      3. Ecosistemas de cultivos arbóreos
      4. Ecosistemas de invernadero
      5. Ecosistemas bioindustriales
  2. Ecosistemas acuáticos
    1. Ecosistemas acuáticos continentales
      1. Ecosistemas de ríos y arroyos
      2. Lagos y embalses
    2. Ecosistemas marinos
      1. Ecosistemas intermareales y litorales
      2. Arrecifes de coral
      3. Estuarios y mares cerrados
      4. Ecosistemas de las plataformas continentales
      5. Ecosistemas del océano profundo
    3. Ecosistemas acuáticos gestionados
      1. Ecosistemas acuáticos gestionados
  3. Ecosistemas subterráneos
    1. Ecosistemas de cuevas

Walter (1976, 2002) zonobiomas

El esquema de clasificación de Heinrich Walter, que lleva su nombre , considera la estacionalidad de la temperatura y la precipitación. Este sistema, que también evalúa la precipitación y la temperatura, identifica nueve tipos principales de biomas, con sus características climáticas y tipos de vegetación más importantes . Los límites de cada bioma se correlacionan con las condiciones de humedad y estrés por frío, factores determinantes de la morfología de las plantas y, por lo tanto, de la vegetación que define la región. Las condiciones extremas, como las inundaciones en un pantano, pueden generar diferentes tipos de comunidades dentro del mismo bioma. [ 5 ] [ 18 ] [ 19 ]

Schultz (1988) ecozonas

Schultz (1988, 2005) definió nueve ecozonas (su concepto de ecozona es más similar al concepto de bioma que al concepto de ecozona de la BBC): [ 20 ]

  1. zona polar/subpolar
  2. zona boreal
  3. latitudes medias húmedas
  4. latitudes medias secas
  5. subtrópicos con lluvia invernal
  6. subtrópicos con lluvia durante todo el año
  7. trópicos y subtrópicos secos
  8. trópicos con lluvia de verano
  9. trópicos con lluvia durante todo el año

Bailey (1989) ecorregiones

Robert G. Bailey estuvo a punto de desarrollar un sistema de clasificación biogeográfica de ecorregiones para los Estados Unidos en un mapa publicado en 1976. Posteriormente, amplió el sistema para incluir el resto de Norteamérica en 1981 y el mundo en 1989. El sistema de Bailey, basado en el clima, se divide en cuatro dominios (polar, templado húmedo, seco y tropical húmedo), con subdivisiones adicionales basadas en otras características climáticas (subártico, templado cálido, templado cálido y subtropical; marino y continental; tierras bajas y montaña). [ 21 ] [ 22 ]

  • 100 Dominio Polar
    • 120 División Tundra (Köppen: pies )
    • División Tundra M120  – Provincias de Montaña
    • 130 División Subártica (Köppen: E )
    • División Subártica M130  – Provincias de Montaña
  • 200 Dominio templado húmedo
    • 210 División Continental Cálida (Köppen: porción de Dcb )
    • División Continental Cálida M210  – Provincias de Montaña
    • 220 División Continental Caliente (Köppen: parte de Dca )
    • División Continental Caliente M220  – Provincias de Montaña
    • 230 División Subtropical (Köppen: porción de Cf )
    • División Subtropical M230  – Provincias de Montaña
    • 240 División de Infantería de Marina (Köppen: Do )
    • División Marina M240  – Provincias de Montaña
    • 250 División de las Praderas (Köppen: porciones áridas de Cf , Dca , Dcb )
    • 260 División del Mediterráneo (Köppen: Cs )
    • División Mediterránea M260  – Provincias de Montaña
  • 300 Dominio seco
    • 310 División de Estepa Tropical/Subtropical
    • División de Estepa Tropical/Subtropical M310  – Provincias de Montaña
    • 320 División de desiertos tropicales/subtropicales
    • 330 División de la Estepa Templada
    • 340.ª División del Desierto Templado
  • 400 Dominio tropical húmedo
    • División Savanna 410
    • División de Selva Tropical 420

Olson y Dinerstein (1998) biomas para WWF / Global 200

Biomas terrestres del mundo según Olson y Dinerstein et al., y utilizados por WWF y Global 200:
  11. Tundra
  14. Manglares

Un equipo de biólogos convocado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) desarrolló un esquema que dividió la superficie terrestre del mundo en reinos biogeográficos (denominados "ecozonas" en el esquema de la BBC), y estos en ecorregiones (Olson y Dinerstein, 1998, etc.). Cada ecorregión se caracteriza por un bioma principal (también llamado tipo de hábitat principal). [ 23 ] [ 24 ]

Esta clasificación se utiliza para definir la lista Global 200 de ecorregiones identificadas por WWF como prioritarias para la conservación. [ 23 ]

Para las ecorregiones terrestres , existe un EcoID específico, con el formato XXnnNN (donde XX es el reino biogeográfico , nn es el número de bioma y NN es el número de individuo).

Dominios biogeográficos (terrestres y de agua dulce)

La ecozona terrestre paleártica occidental cuenta con 9 de los 14 biomas numerados por Olson y Dinerstein et al.
  11. Tundra
  Roca y hielo, o zonas terrestres abióticas

La aplicabilidad del esquema de reinos anterior —basado en Udvardy (1975)— a la mayoría de los taxones de agua dulce no está resuelta. [ 25 ]

Reinos biogeográficos ( marinos )

Biomas (terrestres)

  1. Bosques húmedos tropicales y subtropicales de hoja ancha (tropicales y subtropicales, húmedos)
  2. Bosques secos tropicales y subtropicales de hoja ancha (tropicales y subtropicales, semihúmedos)
  3. Bosques de coníferas tropicales y subtropicales (tropicales y subtropicales, semihúmedos)
  4. Bosques templados de hoja ancha y mixtos (templados, húmedos)
  5. Bosques de coníferas templados (templados, húmedos a semihúmedos)
  6. Bosques boreales/taiga (subártico, húmedo)
  7. Pastizales tropicales y subtropicales, sabanas y matorrales (tropicales y subtropicales, semiáridos)
  8. Pastizales templados, sabanas y matorrales (templados, semiáridos)
  9. Pastizales y sabanas inundadas (de clima templado a tropical, con agua dulce o salobre anegada).
  10. Pastizales y matorrales de montaña (clima alpino o de montaña)
  11. Tundra (Ártico)
  12. Bosques mediterráneos, arboledas y matorrales o bosques esclerófilos (clima templado cálido, semihúmedo a semiárido con lluvias invernales).
  13. Desiertos y matorrales xéricos (de clima templado a tropical, árido)
  14. Manglar (subtropical y tropical, inundado por agua salada) [ 24 ]

Biomas (de agua dulce)

Según el WWF, los siguientes se clasifican como biomas de agua dulce : [ 27 ]

Biomas (marinos)

Biomas de las zonas costeras y de la plataforma continental ( zona nerítica ):

Resumen del plan

Ejemplo:

Otros biomas

biomas marinos

Pruvot (1896) zonas o "sistemas": [ 29 ]

Longhurst (1998) biomas : [ 30 ]

Otros tipos de hábitats marinos (aún no incluidos en el programa Global 200/WWF):

biomas antropogénicos

Los biomas antropogénicos han crecido drásticamente en los últimos siglos.

Los seres humanos han alterado los patrones globales de biodiversidad y los procesos ecosistémicos . Como resultado, las formas de vegetación predichas por los sistemas de biomas convencionales ya no se observan en gran parte de la superficie terrestre, pues han sido reemplazadas por cultivos, pastizales o ciudades. Los biomas antropogénicos ofrecen una visión alternativa de la biosfera terrestre basada en los patrones globales de interacción humana directa y sostenida con los ecosistemas, incluyendo la agricultura , los asentamientos humanos , la urbanización , la silvicultura y otros usos de la tierra . Los biomas antropogénicos permiten reconocer el acoplamiento irreversible entre los sistemas humanos y ecológicos a escala global y gestionar la biosfera terrestre y los biomas antropogénicos.

Se pueden observar similitudes entre las 14 biorregiones terrestres de Olson y Dinerstein et al. y las 17 clases de cobertura terrestre del Programa Internacional Geosfera-Biosfera , "que incluye 11 clases de vegetación natural, 3 clases de tierras desarrolladas y en mosaico, y 3 clases de tierras sin vegetación", según lo detectado por satélites. [ 31 ]
  Agua
  Bosque de coníferas caducifolias
  Bosque caducifolio de hoja ancha
  Matorral cerrado
  Matorral abierto
  Sabanas arboladas
  Sabanas
  Humedales permanentes
  Zonas urbanas y edificadas
  Mosaico de tierras de cultivo y vegetación natural
  Nieve y hielo
  Árido o con escasa vegetación

Principales biomas antropogénicos:

biomas microbianos

biomas endolíticos

El bioma endolítico , que consiste enteramente en vida microscópica en poros y grietas de rocas, a kilómetros bajo la superficie, ha sido descubierto recientemente y no encaja bien en la mayoría de los esquemas de clasificación. [ 33 ]

Efectos del cambio climático

El cambio climático antropogénico tiene el potencial de alterar considerablemente la distribución de los biomas de la Tierra. [ 34 ] [ 35 ] Es decir, los biomas de todo el mundo podrían cambiar tanto que correrían el riesgo de convertirse en biomas completamente nuevos. [ 36 ] Más específicamente, entre el 54 % y el 22 % de la superficie terrestre mundial experimentará climas que corresponden a otros biomas. [ 34 ] El 3,6 % de la superficie terrestre experimentará climas completamente nuevos o inusuales. [ 37 ] [ 38 ] Un ejemplo de cambio de bioma es la invasión de plantas leñosas , que puede convertir la sabana de pastos en sabana de arbustos. [ 39 ]

Las temperaturas promedio han aumentado más del doble de lo habitual tanto en los biomas árticos como en los montañosos, [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] lo que lleva a la conclusión de que los biomas árticos y montañosos son actualmente los más vulnerables al cambio climático. [ 40 ] Se ha pronosticado que los biomas terrestres de América del Sur experimentarán las mismas tendencias de temperatura que los biomas árticos y montañosos. [ 43 ] [ 44 ] Con su temperatura promedio anual en constante aumento, la humedad actualmente presente en los biomas forestales se agotará. [ 43 ] [ 45 ]

Cambios previstos para los biomas de la Tierra bajo dos escenarios diferentes de cambio climático para el período 2081-2100. La fila superior corresponde al escenario de bajas emisiones, la inferior al de altas emisiones. Los biomas se clasifican según el sistema de zonas de vida de Holdridge . Un cambio de 1 o 100 % (colores más oscuros) indica que la región se ha desplazado completamente a un tipo de zona de bioma totalmente diferente. [ 46 ]

El cambio climático ya está alterando los biomas, afectando negativamente a los ecosistemas terrestres y marinos . [ 47 ] [ 48 ] El cambio climático representa cambios a largo plazo en la temperatura y los patrones climáticos promedio. [ 49 ] [ 50 ] Esto conduce a un aumento sustancial tanto en la frecuencia como en la intensidad de los eventos climáticos extremos . [ 51 ] A medida que cambia el clima de una región, se produce un cambio en su flora y fauna . [ 52 ] Por ejemplo, de las 4000 especies analizadas por el Sexto Informe de Evaluación del IPCC , se encontró que la mitad había cambiado su distribución a latitudes o elevaciones más altas en respuesta al cambio climático. [ 53 ]

Véase también

Referencias

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Lecturas adicionales

  • Ritter, Michael E. (2005). El entorno físico: una introducción a la geografía física . Universidad de Wisconsin-Stevens Point.
  • Museo de Paleontología de la Universidad de California en Berkeley: Los biomas del mundo
  • Descripción general de los biomas de Gale/Cengage (archivado el 11 de julio de 2011)
  • "Biomas" . Enciclopedia de la Tierra . Archivado del original el 2 de julio de 2013. Consultado el 25 de febrero de 2016 .
  • Mapa de corrientes globales y biomas terrestres archivado el 4 de enero de 2010 en Wayback Machine.
  • WorldBiomes.com (archivado el 22 de febrero de 2011)
  • Principales tipos de hábitat de Panda.org (archivado el 6 de julio de 2017)
  • Misión del Observatorio Terrestre de la NASA : Biomas. Archivado el 5 de agosto de 2020 en Wayback Machine.
  • Mapa mundial de biomas desérticos archivado el 14/10/2022 en Wayback Machine.