
Los bosques pantanosos de turba son bosques tropicales húmedos donde el suelo saturado de agua impide la descomposición completa de hojas y madera muertas. Con el tiempo, esto crea una gruesa capa de turba ácida . [ 1 ] Los bosques pantanosos de turba suelen estar rodeados de selvas tropicales de tierras bajas con suelos mejor drenados y de manglares de agua salobre o salada cerca de la costa.
Son un tipo de humedal que almacena y acumula grandes cantidades de carbono como materia orgánica del suelo , mucho más que los bosques en suelo mineral. La formación de turba es un sumidero natural de carbono ; debido a que la descomposición de la materia orgánica es más lenta que su tasa de producción, el excedente se acumula como turba. La estabilidad de estos bosques tiene importantes implicaciones para el cambio climático; se encuentran entre las mayores reservas superficiales de carbono orgánico terrestre. [ 2 ] Los bosques tropicales de turberas, que tienen importancia ecológica, son uno de los biotipos más amenazados, pero a la vez menos estudiados y peor comprendidos.
Grandes extensiones de estos bosques están siendo taladas a un ritmo acelerado. Desde la década de 1970, la deforestación y el drenaje de los bosques tropicales de turberas han aumentado considerablemente en el sudeste asiático. [ 3 ] Además, la sequía asociada a El Niño-Oscilación del Sur y los incendios a gran escala están acelerando la devastación de las turberas. Los incendios de turberas, el drenaje y la deforestación intensifican la descomposición de la materia orgánica del suelo, aumentando la liberación de carbono almacenado a la atmósfera en forma de dióxido de carbono . [ 4 ]
Los bosques tropicales de turberas albergan miles de animales y plantas, incluidas muchas especies raras y en peligro crítico de extinción, como el orangután y el tigre de Sumatra , cuyos hábitats están amenazados por la deforestación de las turberas. [ 5 ]
Distribución
Los ecosistemas de turba tropical se encuentran en tres regiones: América Central, África y el Sudeste Asiático. [ 2 ] Alrededor del 62% de las tierras de turba tropical del mundo se encuentran en el reino indomalayo (80% en Indonesia , 11% en Malasia , 6% en Papúa Nueva Guinea y zonas aisladas en Brunéi , Vietnam , Filipinas y Tailandia ). [ 6 ] [ 7 ] La turba en Indonesia se distribuye en tres islas: Sumatra (8,3 millones de ha), Kalimantan (6,3 millones de ha) y Papúa (4,6 millones de ha). [ 8 ] El 36% de la turba tropical del mundo se encuentra en la cuenca central del Congo en África . [ 9 ]
Formación
La turba tropical se forma en áreas bajas, como deltas de ríos , llanuras aluviales o lagos de meandro poco profundos . El proceso de formación generalmente sigue pasos sucesionales hidroseres , [ 1 ] [ 10 ] donde los estanques o el área inundada se eutrofizan por plantas acuáticas, luego se transforman en pantanos con pastos o arbustos, y finalmente forman un bosque que continúa creciendo y acumulándose. [ 10 ] La turba ubicada en las áreas de borde puede formarse a través de expansión lateral. [ 10 ] [ 11 ] Esta acumulación de turba a menudo forma una forma convexa llamada domo, que puede elevarse hasta 4 m (13 pies) en turba costera y hasta 18 m (59 pies) en turba continental. [ 1 ] Al comienzo de su formación, la turba es en gran parte topógena o minerotrófica , recibiendo un alto aporte de nutrientes de ríos o aguas subterráneas . A medida que la turba se espesa y la cúpula se eleva, la parte superior de la turba deja de verse afectada por el aporte de agua del río o subterránea; en cambio, el suelo se vuelve ombrotrófico , obteniendo agua exclusivamente de la precipitación [ 8 ] [ 10 ]. El aporte únicamente de la lluvia provoca un bajo contenido de nutrientes y minerales, especialmente calcio. Por lo tanto, la turba se vuelve altamente ácida y solo puede sustentar una baja biodiversidad y un bosque atrofiado.

La turba continental y costera difiere enormemente en su edad, ya que la turba costera se formó durante el Holoceno medio , hace unos 8000 años antes del presente (YBP). [ 12 ] La turba continental se formó mucho antes, durante el Pleistoceno tardío , hace más de 26 000 YBP. [ 13 ] La formación de turba costera se ve muy afectada por el aumento del nivel del mar, con una fuerte acumulación alrededor de los 8000-4000 YBP, cuando El Niño es menos intenso. [ 14 ] Debido a que la plataforma de Sunda es tectónicamente estable, el cambio del nivel del mar en esta área solo se ve afectado por el nivel eustático del mar , y durante el período glacial el estrecho de Karimata se secó, lo que provocó que la península asiática, Sumatra , Borneo y Java se conectaran. [ 15 ] Después del Último Máximo Glacial , esta línea costera se desplazó hacia el interior a medida que se derretía la capa de hielo y finalmente alcanzó el nivel de la línea costera moderna hace unos 8500 YBP. [ 16 ]
La formación de turba en el interior está muy afectada por el clima con poco o ningún efecto del aumento del nivel del mar porque se encuentra alrededor de 15–20 m (49–66 pies) sobre el nivel del mar, donde el registro más reciente de un nivel del mar más alto fue 125,000 ABP cuando el nivel del mar estaba 6 m por encima del nivel moderno. [ 17 ] Los núcleos de turba de Sebangau , Kalimantan del Sur muestran un crecimiento lento de 0.04 mm/año alrededor de 13,000 ABP cuando el clima era más frío, luego se aceleró a 2.55 mm/año alrededor de 9,900 ABP en el Holoceno temprano más cálido , luego se ralentizó nuevamente a 0.23–0.15 mm/año durante El Niño intenso. [ 18 ] Se observa un patrón similar en los núcleos de Sentarum, Kalimantan Occidental , donde la turba muestra un crecimiento más lento, [ 19 ] que fue causado por un clima más seco durante el Evento Heinrich I y la aparición de El Niño. [ 20 ] [ 21 ]
Durante mucho tiempo se ha asumido que la turba subyacente a los bosques pantanosos tropicales se acumula debido a que las condiciones extremas (encharcamiento, escasez de nutrientes, anaerobiosis y acidez) impiden la actividad microbiana. Estudios realizados en un pantano de turba tropical de Malasia ( bosque pantanoso de turba del norte de Selangor ) muestran que, si bien las hojas esclerófilas y tóxicas de las plantas endémicas de los bosques de turba ( Macaranga pruinosa , Campnosperma coriaceum , Pandanus atrocarpus , Stenochlaena palustris ) apenas se descomponían por bacterias y hongos, las hojas de M. tanarius , otra especie vegetal, se descomponían casi por completo después de un año. Por lo tanto, son las propiedades intrínsecas de las hojas (adaptaciones para disuadir la herbivoría en el entorno pobre en nutrientes) las que impiden la descomposición microbiana. [ 22 ]
Ecología
Los bosques de turberas son ecosistemas inusuales, con árboles que alcanzan hasta 70 m (230 pies) de altura en el sudeste asiático, muy diferentes de las turberas de las zonas templadas y boreales del norte (que están dominadas por musgos Sphagnum , pastos, juncos y arbustos). [ 10 ] Los lechos de turba esponjosos, inestables, anegados y anaeróbicos pueden tener hasta 20 m (66 pies) de profundidad con un pH bajo (pH 2,9 – 4) y pocos nutrientes, y el suelo del bosque se inunda estacionalmente. [ 23 ] El agua está teñida de marrón oscuro por los taninos que se lixivian de las hojas caídas y la turba, de ahí el nombre de pantanos de aguas negras . Durante la estación seca , la turba permanece anegada y quedan charcas entre los árboles. El nivel del agua en la turba suele estar 20 cm (7,9 pulgadas) por debajo de la superficie. [ 1 ] Durante un El Niño severo, el nivel del agua podría descender hasta 40 cm (16 pulgadas) por debajo de la superficie y aumentar el riesgo de incendios forestales. [ 12 ]
Los bosques de turba contienen una gran cantidad de carbono debido a la naturaleza de su suelo, clasificado como histosoles con características de alto contenido de materia orgánica (70–99%). [ 10 ] [ 24 ] Este reservorio de carbono se estabiliza por la baja temperatura en la turba templada y por el encharcamiento en la turba tropical. Las perturbaciones que cambian la temperatura o el contenido de agua de la turba liberarán este carbono almacenado a la atmósfera, exacerbando el cambio climático antropogénico. [ 14 ] La estimación del contenido de carbono de la turba tropical varía de 50 Gt de carbono [ 14 ] a 88 Gt de carbono. [ 2 ]
En Indonesia

Los bosques pantanosos de turba representaban originalmente ecosistemas importantes en Indonesia y abarcaban entre 16,5 y 27 millones de hectáreas. En su estado original, los bosques pantanosos de turba indonesios liberaban entre 0,01 y 0,03 Gt de carbono anualmente. Sin embargo, en los últimos años, estos importantes ecosistemas se han reducido debido a la deforestación, el drenaje y la conversión a tierras agrícolas y otras actividades. Por consiguiente, su capacidad actual como sistemas de secuestro de carbono también se ha visto significativamente mermada. Comprender la importancia global de la turba (y, por ende, la urgencia de mantener los bosques pantanosos de turba) e identificar alternativas para que estas áreas sean productivas de manera ambientalmente responsable y sostenible debería ser una prioridad tanto para científicos como para responsables políticos. [ 25 ]
A partir de 1996, bajo el Megaproyecto Arrocero (MRP), el gobierno de Indonesia drenó más de un millón de hectáreas de los bosques pantanosos de turba de Borneo para convertirlas en tierras agrícolas. Entre 1996 y 1998, se excavaron más de 4.000 kilómetros de canales de drenaje e irrigación , y la deforestación se aceleró, en parte, por la tala legal e ilegal y en parte por la quema. Los canales de agua, carreteras y vías férreas construidos para la silvicultura legal abrieron la región a la tala ilegal. En el área del MRP, la cubierta forestal se redujo del 64,8% en 1991 al 45,7% en 2000. La mayoría de los árboles comercializables fueron extraídos de las áreas cubiertas por el MRP. Lo que sucedió no fue lo esperado: los canales drenaron los bosques de turba en lugar de irrigarlos. Donde los bosques a menudo se inundaban hasta dos metros de profundidad durante la temporada de lluvias, ahora su superficie permanece seca todo el año. El gobierno indonesio abandonó el MRP en 1998.
Un estudio realizado para la Agencia Espacial Europea reveló que en 1997 se liberaron hasta 2570 millones de toneladas de carbono a la atmósfera como consecuencia de la quema de turba y vegetación en Indonesia. Esto equivale al 40 % de las emisiones globales anuales promedio de carbono provenientes de combustibles fósiles y contribuyó significativamente al mayor aumento anual de la concentración atmosférica de CO₂ detectado desde que se iniciaron los registros en 1957. [ 26 ] Además, los incendios ocurridos entre 2002 y 2003 liberaron entre 200 millones y 1000 millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Como resultado, Indonesia se convirtió en el tercer mayor emisor de carbono del mundo.
Indonesia alberga el 50 % de los pantanos de turba tropicales y el 10 % de las tierras áridas del mundo. Estos tienen el potencial de desempeñar un papel importante en la mitigación del calentamiento global y el cambio climático en el marco del programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal ( REDD+ ). En lugar de reducir la deforestación —en términos de obtener créditos de carbono de las iniciativas REDD+—, la conservación y rehabilitación de los pantanos de turba son iniciativas más eficientes, debido a la mayor reducción de emisiones que se puede lograr por unidad de superficie y a los costos de oportunidad mucho menores que implican. [ 27 ]
Contaminación atmosférica en el sudeste asiático en octubre de 1997.
Fotografía satelital de la bruma sobre Borneo el 5 de octubre de 2006.
Las tierras bajas de Borneo, al noroeste y sureste, están cubiertas por una espesa humareda gris procedente de decenas de incendios, según se aprecia en esta imagen satelital de 2009.
Conservación y preservación
Los intentos por preservar los bosques tropicales de turberas han sido mínimos en comparación con el impacto generalizado y la devastación de la tala comercial; en Sarawak, la tala continúa y se planea intensificarla en Brunéi. Un plan de la ONG ambiental Borneo Orangutan Survival es preservar el bosque de turberas de Mawas utilizando una combinación de financiamiento de carbono y canje de deuda por naturaleza . Alrededor del 6% del área original del bosque de turberas se encuentra dentro de áreas protegidas, las más grandes de las cuales son los Parques Nacionales Tanjung Puting y Sabangau .
Las principales causas de la deforestación en Indonesia siguen siendo la industria del aceite de palma (véase la producción de aceite de palma en Indonesia ) y la tala ilegal, que continúa en zonas como el sur de Sumatra. Un estudio realizado por la Universidad Muhammadiyah de Palembang en 2008 estimó que en 25 años la mayor parte de los bosques naturales se habrán agotado debido a la tala ilegal. Los proyectos de REDD están diseñados para combatir la deforestación y proteger los bosques de la invasión agrícola, lo que beneficia la biodiversidad y mejora la calidad del medio ambiente para las aldeas circundantes. [ 28 ]
Para contrarrestar la destrucción de los manglares y la expansión insostenible del cultivo de palma aceitera en las turberas de Indonesia, organizaciones como Wetlands International colaboran con el gobierno indonesio para mejorar las políticas y la planificación territorial. Se relacionan con la industria del aceite de palma, promoviendo las mejores prácticas de gestión en los bosques tropicales de turberas y garantizando la participación de las comunidades locales, que carecen de conocimientos sobre la gestión de los recursos naturales. Sobre el terreno, trabajan con las comunidades para restaurar los manglares y las turberas.
Se ha demostrado que la alteración del hábitat causada por la tala afecta la densidad de orangutanes en un bosque pantanoso mixto. La presencia de una población de orangutanes muy grande y autosuficiente en esta región subraya la urgencia de una mayor protección de los bosques pantanosos de turba de Kalimantan ante la reciente y rápida degradación del hábitat. [ 29 ]
Ecorregiones
- Bosques pantanosos de turba de Borneo ( Brunéi , Indonesia , Malasia )
- Bosques pantanosos del este del Congo ( República Centroafricana , República Democrática del Congo ) [ 30 ]
- Bosques pantanosos de turba de la Malasia peninsular ( Malasia , Tailandia )
- Bosque pantanoso de Ratargul ( distrito de Sylhet , Bangladesh )
- Bosques pantanosos de turba de Sumatra (Indonesia)
- Bosques pantanosos de turba del Tonle Sap-Mekong ( Camboya , Vietnam )
- Brasil, Argentina (Sudamérica)
Véase también
- Pantano – Tipo de humedal con suelo rico en turba
- Bosque de carbón : tipo de terreno durante el Carbonífero tardío y el Pérmico.
- Niebla atmosférica en el sudeste asiático de 1997: Niebla atmosférica sobre la región del sudeste asiático a mediados de 1997.
- Niebla tóxica en el sudeste asiático en 2006 : episodio de contaminación atmosférica en el sudeste asiático.
- Turba tropical – Tipo de suelo
- Deforestación en Borneo
- Impacto social y ambiental del aceite de palma
- Problemas ambientales en Indonesia
- La temporada de incendios – película de Cathy Henkel de 2008
Referencias
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Enlaces externos
- Envisat se centra en los incendios forestales en pantanos de turba ricos en carbono (Agencia Espacial Europea).
- Bosques húmedos tropicales y subtropicales de hoja ancha
- Pantanos
- La silvicultura en Indonesia
- La agricultura en Indonesia