
El cambio climático es particularmente importante en Asia , ya que el continente concentra la mayor parte de la población mundial. El calentamiento desde el siglo XX está aumentando la amenaza de olas de calor en todo el continente. [ 3 ] : 1459 Las olas de calor provocan un aumento de la mortalidad y, como consecuencia, la demanda de aire acondicionado se está acelerando rápidamente. Para 2080, se espera que alrededor de mil millones de personas en las ciudades del sur y sureste de Asia experimenten aproximadamente un mes de calor extremo cada año. [ 3 ] : 1460 Los impactos en el ciclo del agua son más complejos: las regiones ya áridas, ubicadas principalmente en Asia occidental y Asia central , experimentarán más sequías , mientras que las áreas del este , sureste y sur de Asia, que ya son húmedas debido a los monzones , sufrirán más inundaciones. [ 3 ] : 1459
Las aguas alrededor de Asia están sujetas a los mismos impactos que en otros lugares, como el aumento del calentamiento y la acidificación de los océanos . [ 3 ] : 1465 Hay muchos arrecifes de coral en la región, y son altamente vulnerables al cambio climático, [ 3 ] : 1459 hasta el punto de que prácticamente todos se perderán si el calentamiento supera los 1,5 °C (2,7 °F) . [ 4 ] [ 5 ] Los singulares ecosistemas de manglares de Asia también son altamente vulnerables al aumento del nivel del mar . [ 3 ] : 1459 Asia también tiene más países con grandes poblaciones costeras que cualquier otro continente, lo que causaría grandes impactos económicos por el aumento del nivel del mar. [ 3 ] : 1459 Los suministros de agua en la región del Hindu Kush se volverán más inestables a medida que sus enormes glaciares , conocidos como las "torres de agua asiáticas", se derritan gradualmente. [ 3 ] : 1459 Estos cambios en el ciclo del agua también afectan la distribución de enfermedades transmitidas por vectores, y se espera que la malaria y el dengue se vuelvan más prominentes en las regiones tropicales y subtropicales. [ 3 ] : 1459 La seguridad alimentaria se volverá más desigual, y los países del sur de Asia podrían experimentar impactos significativos de la volatilidad de los precios mundiales de los alimentos. [ 3 ] : 1494

Las emisiones históricas de Asia son menores que las de Europa y América del Norte. Sin embargo, China ha sido el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el siglo XXI, mientras que India es el tercero. En conjunto, Asia actualmente representa el 36% del consumo mundial de energía primaria , que se espera que aumente al 48% para 2050. Para 2040, también se espera que represente el 80% del carbón mundial y el 26% del consumo mundial de gas natural . [ 3 ] : 1468 Si bien Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de petróleo del mundo , para 2050 se proyecta que pase al tercer lugar, detrás de China e India. [ 3 ] : 1470 Si bien casi la mitad de la nueva capacidad de energía renovable del mundo se construye en Asia, [ 3 ] : 1470 esto aún no es suficiente para cumplir los objetivos del Acuerdo de París . Implican que las energías renovables representarían el 35% del consumo total de energía en Asia para 2030. [ 3 ] : 1471
La adaptación al cambio climático ya es una realidad para muchos países asiáticos, con una amplia gama de estrategias implementadas en todo el continente. [ 3 ] : 1534 Ejemplos importantes incluyen la creciente implementación de la agricultura climáticamente inteligente en ciertos países o los principios de planificación de las " ciudades esponja " en China. [ 3 ] : 1534 Si bien algunos países han elaborado marcos extensos como el Plan del Delta de Bangladesh o la Ley de Adaptación Climática de Japón, [ 3 ] : 1508 otros aún dependen de acciones localizadas que no se amplían de manera efectiva. [ 3 ] : 1534
emisiones de gases de efecto invernadero

Las emisiones históricas de Asia son menores que las de Europa y América del Norte. Sin embargo, China ha sido el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el siglo XXI, mientras que India es el tercero, Rusia el cuarto, y Japón y Corea del Sur ocupan el quinto y séptimo lugar. [ 7 ] Alrededor del 70% de la energía de India proviene de combustibles fósiles , mientras que esta cifra alcanza el 80-90% en China, Japón y la República de Corea. [ 3 ] : 1471 En conjunto, Asia actualmente representa el 36% del consumo mundial de energía primaria , que se espera que aumente al 48% para 2050. Para 2040, también se espera que represente el 80% del carbón mundial y el 26% del consumo mundial de gas natural . [ 3 ] : 1468 Si bien Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de petróleo del mundo , para 2050 se proyecta que pase al tercer lugar, detrás de China e India. [ 3 ] : 1470
Después de 2040, es probable que Asia represente más de la mitad del consumo mundial de electricidad, y alrededor del 40% probablemente se generará a partir de la quema de carbón. [ 3 ] : 1470 Se espera que Asia importe más petróleo y gas en el futuro que ahora, y probablemente representará el 80% del mercado energético mundial en 2050. [ 3 ] : 1470 En particular, hay 11 países en desarrollo en Asia que tienen un gran consumo de energía pero también carecen de seguridad energética . [ 3 ] : 1470
Impactos
Calentamiento

A partir del siglo XX, se ha observado un claro calentamiento en todo el continente. La frecuencia de días y noches frías disminuyó, lo que también redujo la necesidad de calefacción . [ 3 ] : 1463 Sin embargo, la demanda de aire acondicionado aumentó mucho más, ya que la frecuencia de días calurosos y noches cálidas también se incrementó, lo que aumentó la presión sobre las redes eléctricas . [ 3 ] : 1460 Los extremos de temperatura alta parecen haber aumentado más en Asia Central y Occidental , mientras que las olas de calor en Asia Oriental y Meridional se están volviendo más largas, más frecuentes y más severas. [ 3 ] : 1464
En 2016 y 2018, Asia ya experimentó calor extremo que habría sido estadísticamente imposible sin el cambio climático. [ 3 ] : 1464 Nueva Delhi rompió un récord histórico cuando alcanzó 48 °C (118 °F) en 2018. [ 12 ] El norte de Asia tiene el clima más frío debido a su proximidad al Ártico , pero también experimenta un mayor calentamiento relativo debido a lo que se conoce como la amplificación ártica . [ 3 ] : 1464 Esto ha llevado al deshielo del permafrost , que actúa como una retroalimentación del cambio climático y también pone en riesgo de colapso a grandes cantidades de infraestructura. [ 3 ] : 1500
Se espera que todas estas tendencias continúen en el futuro. Habrá una mayor frecuencia de olas de calor extremas en todo el continente y el estrés por calor se volvería más persistente en el sur de Asia. Bajo el escenario de cambio climático de rango medio , partes del oeste y sur de Asia alcanzarían "umbrales críticos de salud" para el estrés por calor durante el siglo XXI, y esto también ocurriría en partes del este de Asia bajo el escenario de altas emisiones. [ 3 ] : 1465 La creciente urbanización en Asia también sometería a más personas al efecto de isla de calor urbana : [ 3 ] : 1465 por ejemplo, Hyderabad probablemente será la ciudad más calurosa del mundo a finales de siglo, con una temperatura media anual de alrededor de 30 °C (86 °F) . [ 3 ] : 1498 Sin embargo, muchas personas rurales son trabajadores agrícolas, que son algunos de los más vulnerables al aumento del calor. [ 3 ] : 1468 La demanda de aire acondicionado continuaría aumentando y su gestión se volvería más compleja para las infraestructuras energéticas, que a menudo ya son propensas a sufrir apagones en muchos países del continente. [ 3 ] : 1470 En el sudeste asiático, las muertes relacionadas con el calor en un escenario de calentamiento extremo podrían aumentar un 12,7 % para el año 2100. [ 3 ] : 1508
Disponibilidad de agua

Las tendencias de precipitación son más complejas que las de temperatura. Si bien se espera que el cambio climático aumente la precipitación debido a una mayor evaporación de los océanos , el gran aumento de aerosoles de sulfato antropogénicos durante la mayor parte del siglo XX (a veces descrito como oscurecimiento global ) ha tenido un impacto opuesto, ya que los sulfatos hacen que las nubes retengan agua durante más tiempo antes de que se produzcan las lluvias. [ 14 ] [ 15 ] Las lluvias asociadas con el monzón del sur de Asia [ 3 ] : 1464 y el monzón del este de Asia habían disminuido a finales del siglo XX, y esto probablemente esté asociado con la contaminación por aerosoles: [ 16 ] ya hay evidencia de recuperación del monzón cuando las concentraciones de aerosoles disminuyen. [ 17 ] Debido a que algunas nubes del sur y este de Asia se dirigen a Asia Central, podrían aumentar las lluvias allí con la misma humedad que no liberaron durante el monzón, y algunas evidencias lo respaldan. [ 18 ]
Sin embargo, este efecto no es muy fuerte, ya que la precipitación total en Asia Occidental y Central había disminuido, mientras que la probabilidad de sequía había aumentado. La frecuencia e intensidad de las tormentas de polvo también habían aumentado en esta región, aunque esto se debe en parte a malas prácticas de uso de la tierra . [ 3 ] : 1465 Al mismo tiempo, los eventos de precipitaciones intensas (definidos como 400 mm o más en un día) habían aumentado en Asia Meridional, Sudoriental y Oriental durante el siglo XXI. [ 3 ] : 1464 Más de un tercio de las ciudades de Asia, con una población combinada de alrededor de 932 millones, se consideran en alto riesgo de inundación. [ 3 ] : 1532

Se espera que el calentamiento futuro aumente sustancialmente la precipitación anual en la mayor parte del continente. Las regiones monzónicas experimentarían precipitaciones más intensas (definidas como 50 mm o más en una hora), lo que haría que las inundaciones fueran sustancialmente más frecuentes. [ 3 ] : 1465 Los extremos de 100 años en el transporte de vapor (directamente relacionados con la precipitación extrema) se volverían 2,6 veces más frecuentes con un calentamiento global de 1,5 °C (2,7 °F) , pero 3,9 y 7,5 veces más frecuentes con 2 °C (3,6 °F) y 3 °C (5,4 °F) . [ 13 ] Si bien no ha habido un cambio significativo en la frecuencia de ciclones tropicales (CT) en Asia desde la década de 1950, [ 3 ] : 1465 es probable que los CT de categoría 4-5 se vuelvan más frecuentes con un calentamiento elevado y generen más lluvia. [ 3 ] : 1466
Por el contrario, se espera que la frecuencia de sequías aumente en Asia Occidental y Central. [ 3 ] : 1465 Incluso en las regiones donde aumentan las precipitaciones, las pérdidas de agua de las plantas por evapotranspiración pueden aumentar aún más, lo que podría incrementar la frecuencia general de sequías agrícolas. [ 20 ] En todo el continente, las condiciones de sequía aumentarían en promedio entre un 5 % y un 20 % para el año 2100. [ 3 ] : 1459 Alrededor del año 2050, las poblaciones que viven en el Amu Darya , el Ganges y el Indo podrían enfrentar una grave escasez de agua debido a razones tanto climáticas como socioeconómicas. [ 3 ] : 1486
Los glaciares de la región del Hindu Kush alimentan la cuenca hidrográfica de más de 220 millones de personas. [ 3 ] : 1487 Solo en la cuenca del río Indo , contribuyen hasta al 60% del riego fuera de la temporada del monzón. [ 21 ] Estos glaciares ya han experimentado deshielo en el siglo XXI, y este continuará en el futuro, ya que hasta dos tercios del hielo glaciar podrían derretirse para el año 2100 bajo un calentamiento elevado. [ 3 ] : 1487 Si bien el suministro de agua de los glaciares probablemente aumentará hasta 2050, se verá permanentemente disminuido después. [ 3 ] : 1486 Aunque el aumento en la intensidad del monzón puede compensar estas pérdidas, la agricultura en la región seguirá dependiendo más que nunca de él, mientras que la generación de energía hidroeléctrica se volverá menos predecible y confiable. [ 22 ] [ 19 ] [ 23 ]
aumento del nivel del mar

Entre 1901 y 2018, el nivel medio global del mar aumentó entre 15 y 25 cm (6 y 10 pulgadas) , un promedio de 1 a 2 mm (0,039 a 0,079 pulgadas) por año. [ 24 ] Esta tasa se aceleró a 4,62 mm (0,182 pulgadas) /año para la década 2013-2022. [ 25 ] Si bien la tasa de aumento del nivel del mar en Asia suele ser similar al promedio mundial, ha sido alrededor de un 10 % más rápida en la región del Indo-Pacífico desde la década de 1990. [ 3 ] El futuro aumento del nivel del mar en la isla de Honshu de Japón sería hasta 25 cm más rápido que el promedio mundial bajo RCP8.5, el escenario de cambio climático intenso. [ 3 ]
Asia has the largest population at risk from sea level. As of 2022, some 63 million people in East and South Asia were already at risk from a 100-year flood. This is largely due to inadequate coastal protection in many countries. This will get much worse in the future. Bangladesh, China, India, Indonesia, Japan, Pakistan, the Philippines, Thailand and Vietnam alone account for 70% of people exposed to sea level rise during the 21st century.[3][26] This is due to the dense population on the region's coasts. 2019 research indicated that globally, 150 million will be under the water line during high tide and 300 million will live in zones with flooding every year. By the year 2100, those numbers differ sharply depending on the emission scenario. In a low emission scenario, 140 million will be under water during high tide and 280 million will have flooding each year. In high emission scenario, the numbers reach up to 540 million and 640 million, respectively. Large parts of Ho Chi Minh City, Mumbai, Shanghai, Bangkok and Basra could be inundated.[27][28][29] These figures are, on average, triple that of past estimates, and the increases are even larger for certain Asian countries.
Modeling results predict that Asia will suffer direct economic damages of US$167.6 billion at 0.47 meters of sea level rise. This rises to US$272.3 billion at 1.12 meters and US$338.1 billion at 1.75 meters. There is an additional indirect impact of US$8.5, 24 or 15 billion from population displacement at those levels. China, India, the Republic of Korea, Japan, Indonesia and Russia experience the largest economic losses.[3] Nations like Bangladesh, Vietnam and China with extensive rice production on the coast are already seeing adverse impacts from saltwater intrusion.[30][31] High-emission RCP8.5 scenario would see the loss of at least one third of Japanese beaches and 57–72% of Thai beaches.[3]
El aumento del nivel del mar en Bangladesh podría obligar a la reubicación de hasta un tercio de las centrales eléctricas para 2030. Una proporción similar tendría que lidiar con el aumento de la salinidad de su agua de refrigeración. Investigaciones recientes indican que para 2050 el aumento del nivel del mar desplazará a entre 0,9 y 2,1 millones de personas. Esto requeriría la creación de aproximadamente 594.000 nuevos empleos y 197.000 unidades de vivienda en las áreas que reciban a las personas desplazadas. También sería necesario suministrar alimentos por un valor adicional de 783 mil millones de calorías . [ 3 ] Otro documento de 2021 estimó que el aumento del nivel del mar desplazaría a 816.000 personas para 2050. Esta cifra aumentaría a 1,3 millones cuando se tengan en cuenta los efectos indirectos. [ 32 ] Ambos estudios asumen que la mayoría de las personas desplazadas viajarían a otras áreas de Bangladesh. Intentan estimar los cambios de población en diferentes lugares.

- ↑ Se refiere a la magnitud del cambio de población en relación con los demás distritos.
Para 2030, se espera que las principales ciudades indias como Mumbai , Kolkata , Cuttack y Kochi terminen con gran parte de su territorio por debajo del nivel de la marea. [ 33 ] Solo en Mumbai, no adaptarse a esto resultaría en daños de US$112–162 mil millones para 2050, que casi se triplicarían para 2070. [ 3 ] Por lo tanto, las autoridades están llevando a cabo proyectos de adaptación como la Carretera Costera de Mumbai , incluso a expensas probables de los ecosistemas costeros locales y los medios de subsistencia de la pesca. [ 3 ] De las 20 ciudades costeras que se espera que vean las mayores pérdidas por inundaciones para 2050, 13 están en Asia. Nueve de ellas son las llamadas ciudades que se hunden , donde la subsidencia (típicamente causada por la extracción insostenible de agua subterránea en el pasado) agravaría el aumento del nivel del mar. [ 34 ] Se trata de Bangkok , Guangzhou , Ciudad Ho Chi Minh , Yakarta , Calcuta , Nagoya , Tianjin , Xiamen y Zhanjiang . [ 3 ]
Para 2050, Guangzhou experimentaría un aumento del nivel del mar de 0,2 metros y pérdidas económicas anuales estimadas de US$254 millones, las más altas del mundo. Una estimación calcula que, en ausencia de adaptación, las pérdidas económicas acumuladas causadas por el aumento del nivel del mar en Guangzhou bajo RCP8.5 alcanzarían aproximadamente US$331 mil millones para 2050, US$660 mil millones para 2070 y US$1,4 billones para 2100. El impacto de la alta inestabilidad de la capa de hielo aumentaría estas cifras a aproximadamente US$420 mil millones, US$840 mil millones y US$1,8 billones respectivamente. [ 3 ] En Shanghái , la inundación costera representa aproximadamente el 0,03% del PIB local . Pero esto aumentaría al 0,8% para 2100 incluso bajo el escenario "moderado" RCP4.5 en ausencia de adaptación. [ 3 ] La ciudad de Yakarta se está hundiendo tanto (hasta 28 cm (11 pulgadas) por año entre 1982 y 2010 en algunas áreas [ 35 ] ) que en 2019, el gobierno se comprometió a reubicar la capital de Indonesia en otra ciudad. [ 36 ]
Entorno natural

Múltiples biomas en Asia ya han experimentado cambios visibles en respuesta al cambio climático. Estos incluyen cambios en la duración de la temporada de crecimiento, pérdidas de hábitat (particularmente de especies de anfibios [ 3 ] : 1473 ) o mayor frecuencia de especies invasoras . [ 3 ] : 1476 Se ha observado que muchas especies animales se desplazan a áreas más cálidas hacia el norte. [ 3 ] : 1473 En Siberia, la extensión de la tundra se reduce a medida que es reemplazada gradualmente por el bosque boreal ( taiga ). [ 3 ] : 1472 Al mismo tiempo, los incendios forestales también se han vuelto más severos en Siberia, aunque esto está parcialmente relacionado con la mayor presión de la exploración minera y la tala ilegal . [ 3 ] : 1474 Un mayor calentamiento también ha hecho generalmente más fácil que los árboles se desplacen a las áreas montañosas previamente inadecuadas, y se espera que esta tendencia continúe en el futuro. [ 3 ] : 1472 Esto también podría resultar en que los ecosistemas de montaña existentes, como los bosques de abetos coreanos, sean reemplazados por otros más templados. [ 3 ] : 1475
Algunas especies de peces de agua dulce perderán partes de su área de distribución. [ 3 ] : 1477 Muchos ecosistemas marinos y costeros corren el riesgo de una pérdida irreversible solo por el calentamiento. Ejemplos notables incluyen las praderas de pastos marinos costeros , que se están deteriorando a una tasa del 7 %/año, y los bosques de manglares , el 42 % de los cuales se encuentran en Asia. [ 3 ] : 1480 Para 2018, más del 60 % de la extensión pasada de manglares de Asia y el 40 % de los arrecifes de coral ya se habían perdido. [ 3 ] : 1482 Con la misma marea, las floraciones de "marea dorada" de Sargassum horneri podrían volverse más frecuentes. [ 3 ] : 1481
Solo en el Mar de China Meridional existen cerca de 600 especies de coral, las cuales se han visto gravemente afectadas por el cambio climático y otras actividades humanas. [ 3 ] : 1478 En general, los arrecifes de coral restantes experimentarán pérdidas irreversibles poco después de un calentamiento de 1,5 °C (2,7 °F) . [ 4 ] [ 5 ] El Triángulo de Coral se considera uno de los 12 ecosistemas "prioritarios" de Asia, y las investigaciones muestran que podrían perder hasta el 26 % de sus especies con un calentamiento de 2 °C (3,6 °F) y hasta el 56 % con un calentamiento de 4,5 °C (8,1 °F) . [ 3 ] : 1476
Agricultura, economía y sociedad

En 2019, se estimó que Asia en su conjunto tenía 400 millones de personas viviendo en pobreza extrema (menos de 1,9 $/día) y 1200 millones menos de 3,2 $/día. [ 3 ] : 1468 También representa dos tercios de la producción agrícola mundial [ 3 ] : 1490 y casi tres cuartos de la producción pesquera y acuícola. [ 3 ] : 1491 En India, Pakistán y Bangladesh, alrededor del 56 %, 43 % y 50 % de la población trabaja en la agricultura, respectivamente. [ 39 ] [ 40 ] Aun así, el 11,4 % de la población de Asia (515 millones de personas) estaba desnutrida en 2017, que es la mayor fracción del mundo. [ 3 ] : 1508 Si bien la producción total de alimentos hasta la fecha había ido en aumento, se espera que los riesgos climáticos para la agricultura y la seguridad alimentaria se aceleren una vez que se supere el límite de 1,5 °C (2,7 °F) . [ 3 ] : 1490
Estos riesgos serán desiguales regionalmente, ya que se espera que la seguridad alimentaria mejore en algunos países o incluso subregiones de países, mientras que disminuya en otros. [ 3 ] : 1494 Por ejemplo, los arrecifes de coral sustentan a 1,5 millones de pescadores en el Océano Índico y a 3,35 millones en el Sudeste Asiático, sin embargo, son altamente vulnerables incluso al cambio climático de bajas emisiones. [ 3 ] : 1479 El Sudeste Asiático podría perder alrededor del 30% de su área de acuicultura y entre el 10 y el 20% de la producción para 2050-2070. [ 3 ] : 1491 Las principales plagas agrícolas, como el escarabajo de la patata de Colorado y el Ixodes ricinus, han podido expandir su área de distribución, [ 3 ] : 1473 y se esperan otras expansiones, como las de las langostas y el caracol manzana dorado, en el futuro. [ 3 ] : 1475 La producción ganadera en la región del sur de Asia y en Mongolia es altamente vulnerable al cambio climático. [ 3 ] : 1493 Los aumentos repentinos de los precios mundiales de los alimentos y la volatilidad del mercado amenazan con afectar la estabilidad sociopolítica. [ 3 ] : 1494

En ausencia de intervención, la incidencia de malaria podría casi duplicarse para 2050 en el norte de China, y es probable que más de 100 millones de personas se expongan a la malaria en un futuro próximo. Es probable que la mortalidad por diarrea infecciosa y la incidencia de dengue en el sur de Asia también aumenten. [ 3 ] : 1508 En el escenario de altas emisiones, 40 millones de personas en el sur de Asia (casi el 2 % de la población) podrían verse obligadas a migrar internamente para 2050 debido al cambio climático. [ 3 ] : 1469 Algunas investigaciones sugieren que el sur de Asia perdería el 2 % de su PIB debido al cambio climático para 2050, mientras que estas pérdidas se acercarían al 9 % para finales de siglo en el escenario de cambio climático más intenso. [ 3 ] : 1468
En la edición de 2017 del Índice de Riesgo Climático de Germanwatch , Bangladesh y Pakistán ocuparon el sexto y séptimo lugar, respectivamente, como los países más afectados por el cambio climático en el período de 1996 a 2015, mientras que India ocupó el cuarto lugar entre la lista de países más afectados por el cambio climático en 2015. [ 42 ] Se estima que India tiene el costo social del carbono más alto del mundo , lo que significa que experimenta el mayor impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero . [ 43 ] Otras estimaciones describen a Bangladesh como el país con más probabilidades de ser el más afectado. [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]
Mitigación

Casi la mitad de la nueva capacidad de energía renovable del mundo se construye en Asia. [ 3 ] : 1470 Se sabe que India tiene un gran potencial para la generación de energía solar que actualmente está en gran parte sin explotar. [ 3 ] : 1472 También se espera que la energía nuclear adquiera cada vez más importancia en Asia. En particular, es probable que la generación de energía nuclear en China sea equivalente a la de los países de la OCDE en 2040. También se espera un crecimiento significativo en India y Rusia. [ 3 ] : 1470
Los países asiáticos también han asumido diversos compromisos de mitigación. Por ejemplo, India, en 2019, se comprometió a reducir la intensidad de sus emisiones (emisiones por unidad de PIB) entre un 33 % y un 35 % para 2030 con respecto a los niveles de 2005. [ 47 ] Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes actualmente para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París . La forma más probable de cumplirlos a escala continental sería que las energías renovables representaran el 35 % del consumo total de energía en Asia para 2030. [ 3 ] : 1471
Adaptación

En toda Asia, los países y las partes interesadas ya están llevando a cabo diversas acciones de adaptación. Por ejemplo, la Dieta Nacional de Japón aprobó una Ley oficial de Adaptación al Cambio Climático en 2018, [ 3 ] : 1508 mientras que Bangladesh elaboró un extenso Plan del Delta de Bangladesh que abarca todo el desarrollo futuro en el contexto de la adaptación al cambio climático y que se financiaría con el 2,5 % del PIB anual. [ 3 ] : 1513 También existen foros regionales como la Plataforma de Información sobre Adaptación al Cambio Climático de Asia-Pacífico (AP-PLAT). [ 48 ] En China, las llamadas ciudades esponja están diseñadas para aumentar la superficie de espacios verdes y pavimentos permeables para ayudar a afrontar las inundaciones repentinas provocadas por precipitaciones extremas. [ 3 ] : 1504
Al mismo tiempo, muchas medidas de adaptación todavía se limitan a pasos preparatorios. [ 3 ] : 1459 En India, los gobiernos de ciudades, distritos y estados han estado creando Planes de Acción contra el Calor, pero a partir de 2023, la mayoría de ellos siguen sin financiación. [ 49 ] También se informó que el Plan del Delta de Bangladesh no estaba cumpliendo la mayoría de sus objetivos iniciales a partir de 2020. [ 50 ] La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ( ASEAN ) – Brunei, Camboya , Indonesia , Laos, Malasia , Myanmar , Filipinas , Singapur , Tailandia y Vietnam – se encuentran entre los más vulnerables a los efectos del cambio climático en el mundo, pero sus esfuerzos de mitigación climática se han descrito como no proporcionales a los riesgos climáticos que enfrentan. [ 51 ]
Se han producido numerosos cambios en el sector agrícola en un esfuerzo por adaptarse al cambio climático, desde intervenciones como el riego hasta un conjunto de prácticas conocidas como agricultura climáticamente inteligente . [ 3 ] : 1495 Sin embargo, también son necesarias otras intervenciones, como un aumento en la cobertura de los seguros agrícolas . [ 3 ] : 1497 Se puede ayudar al medio ambiente natural a adaptarse al cambio climático aumentando la extensión de las áreas protegidas y proporcionando corredores de hábitat para facilitar la dispersión de especies vulnerables. [ 3 ] : 1478 Existen programas de restauración de manglares que tienden a ser eficaces. [ 3 ] : 1483
Por región
Asia Central
Asia oriental
Asia del Norte
Sudeste asiático
Asia meridional
Asia Occidental
Referencias
- ↑ "Cómo el deshielo de los glaciares contribuyó a las inundaciones en Pakistán" . NPR.org . Archivado del original el 9 de septiembre de 2022. Consultado el 9 de septiembre de 2022 .
- ↑ "Pakistán no tiene la culpa de las inundaciones provocadas por la crisis climática, dice el primer ministro Shehbaz Sharif" . The Guardian . 31 de agosto de 2022. Archivado del original el 8 de septiembre de 2022. Consultado el 9 de septiembre de 2022 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (2023). "Asia" (PDF) . Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad . págs. 1457–1580 . doi : 10.1017/9781009325844.012 . ISBN 978-1-009-32584-4.
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Número de comunicado de prensa: 21042023
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- Cambio climático en Asia
- Cambio climático por continente