

La forestación es el establecimiento de un bosque o masa forestal en un área donde no existía cobertura arbórea reciente. [ 1 ] Existen tres tipos de forestación: regeneración natural , agroforestería y plantaciones de árboles . [ 2 ] En el contexto del cambio climático , la forestación puede contribuir a su mitigación mediante la captura de carbono . También puede mejorar el clima local al aumentar las precipitaciones y actuar como barrera contra los vientos fuertes. Los árboles adicionales también pueden prevenir o reducir la erosión del suelo (causada por el agua y el viento), las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Finalmente, los árboles adicionales pueden constituir un hábitat para la vida silvestre y generar empleo y productos madereros. [ 2 ]
En comparación, la reforestación consiste en restablecer bosques que han sido talados o perdidos por causas naturales, como incendios, tormentas, etc. Hoy en día, los límites entre los proyectos de forestación y reforestación pueden ser difusos, ya que no siempre está claro qué había antes ni en qué momento.
Un aspecto esencial para el éxito de los esfuerzos de reforestación radica en la cuidadosa selección de especies arbóreas que se adapten bien al clima y las condiciones del suelo locales. Al elegir especies apropiadas, las áreas reforestadas pueden resistir mejor los impactos del cambio climático. [ 3 ]
La Tierra ofrece espacio suficiente para plantar 0,9 mil millones de ha adicionales de cubierta arbórea. [ 4 ] Plantarlos y protegerlos secuestrarían 205 mil millones de toneladas de carbono [ 4 ] lo que equivale a unos 20 años de las emisiones globales actuales de carbono. [ 5 ] Este nivel de secuestro representaría aproximadamente el 25% del reservorio actual de carbono de la atmósfera. [ 4 ] Sin embargo, ha habido debate sobre si la forestación es beneficiosa para el uso sostenible de los recursos naturales, [ 6 ] [ 7 ] y algunos investigadores señalan que la plantación de árboles no es la única forma de mejorar la mitigación del cambio climático y la captura de CO 2. [ 6 ] Las áreas no forestales, como los pastizales y las sabanas , también benefician a la biosfera y a la humanidad, y necesitan una estrategia de gestión diferente; no se supone que sean bosques. [ 8 ] [ 9 ]
Los críticos de la forestación argumentan que los ecosistemas sin árboles no necesariamente se degradan, y muchos de ellos pueden almacenar carbono tal como están; por ejemplo, las sabanas y la tundra almacenan carbono bajo tierra. [ 10 ] [ 11 ] Las estimaciones de secuestro de carbono en estas áreas a menudo no incluyen la cantidad total de reducciones de carbono en los suelos y la ralentización del crecimiento de los árboles con el tiempo. La forestación también puede afectar negativamente la biodiversidad al aumentar la fragmentación y los efectos de borde en el hábitat fuera del área plantada. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]
Australia, Canadá, China, India, Israel, Estados Unidos y Europa cuentan con programas de reforestación para aumentar la eliminación de dióxido de carbono en los bosques y, en algunos casos, para reducir la desertificación .
Definición
El término forestación significa establecer nuevos bosques en tierras que antes no eran forestales (por ejemplo, tierras agrícolas abandonadas). [ 1 ] En otras palabras, la misma definición establece que la forestación es "la conversión a bosque de tierras que históricamente no han contenido bosques". [ 15 ] : 1794
En comparación, la reforestación significa la "conversión en bosque de tierras que previamente contenían bosques pero que se han convertido a algún otro uso". [ 15 ] : 1812
Tipos de reforestación
Existen tres tipos de forestación: [ 2 ]
- Regeneración natural (donde se plantan árboles autóctonos a partir de semillas; esto crea nuevos ecosistemas y aumenta la captura de carbono ).
- Agroforestería (que consiste esencialmente en una actividad agrícola llevada a cabo para cultivar cosechas como frutas y frutos secos).
- Plantaciones de árboles (llevadas a cabo con el fin de producir madera y productos de pasta de madera; esto puede considerarse una alternativa a la tala de bosques naturales).
Sin embargo, el término forestación también puede "implicar la conversión intencional de ecosistemas nativos no forestales en cobertura de árboles exóticos y violar las salvaguardias de la biodiversidad". [ 16 ]
Procedimiento
El proceso de reforestación comienza con la selección del sitio. Se deben analizar varios factores ambientales del sitio, incluyendo el clima , el suelo , la vegetación y la actividad humana. [ 17 ] Estos factores determinarán la calidad del sitio, qué especies de árboles se deben plantar y qué método de plantación se debe utilizar. [ 17 ]
Después de evaluar el sitio forestal, el área debe prepararse para la plantación. La preparación puede incluir una variedad de métodos mecánicos o químicos, como cortar, amontonar, colocar lechos, herbicidas y quemas controladas . [ 18 ] Una vez preparado el sitio, se puede proceder a la plantación. Un método de plantación es la siembra directa, que consiste en sembrar las semillas directamente en el suelo del bosque . [ 19 ] Otro es la plantación de plántulas, que es similar a la siembra directa excepto que las plántulas ya tienen un sistema radicular establecido. [ 20 ] La forestación por corte es una opción para especies de árboles que pueden reproducirse asexualmente, donde un trozo de tronco, rama, raíz u hojas de un árbol se puede plantar en el suelo del bosque y brotar con éxito. [ 21 ] A veces se utilizan herramientas especiales, como una barra de plantación de árboles , para hacer que la plantación de árboles sea más fácil y rápida. [ 22 ]
Un aspecto esencial para el éxito de los esfuerzos de reforestación radica en la cuidadosa selección de especies arbóreas que se adapten bien al clima y las condiciones del suelo locales. Al elegir especies apropiadas, las áreas reforestadas pueden resistir mejor los impactos del cambio climático. [ 23 ] [ 3 ]
Beneficios
La reforestación ofrece varios beneficios, como la captura de carbono , el aumento de las precipitaciones, la prevención de la erosión del suelo (por el agua y el viento), la mitigación de inundaciones y deslizamientos de tierra, la creación de barreras contra los vientos fuertes, refugio para la fauna silvestre, empleo y fuentes alternativas de productos madereros. [ 2 ]
Los proyectos de reforestación crean oportunidades de empleo, especialmente en zonas rurales, promoviendo así medios de vida sostenibles. Pueden generar numerosos puestos de trabajo en diversas actividades relacionadas con los bosques. [ 24 ]
mitigación del cambio climático


Los bosques son una parte importante del ciclo global del carbono porque los árboles y las plantas absorben dióxido de carbono a través de la fotosíntesis . Por lo tanto, juegan un papel importante en la mitigación del cambio climático . [ 26 ] : 37 Al eliminar el gas de efecto invernadero CO 2 del aire, los bosques funcionan como sumideros de carbono terrestres , lo que significa que almacenan grandes cantidades de carbono en forma de biomasa, que abarca raíces, tallos, ramas y hojas. Al hacerlo, los bosques secuestran aproximadamente el 25% de las emisiones de carbono humanas anualmente, jugando un papel crítico en el clima de la Tierra. [ 27 ] A lo largo de su vida, los árboles continúan secuestrando carbono, almacenando CO 2 atmosférico a largo plazo. [ 28 ] Por lo tanto , la gestión forestal sostenible , la forestación y la reforestación son contribuciones importantes a la mitigación del cambio climático.
Una consideración importante en tales esfuerzos es que los bosques pueden pasar de sumideros a fuentes de carbono. [ 29 ] [ 30 ] En 2019, los bosques absorbieron un tercio menos de carbono que en la década de 1990, debido a temperaturas más altas, sequías [ 31 ] y deforestación . Los datos de inventario forestal a escala nacional también muestran tendencias de 1999 a 2020 que indican que algunos bosques ya se estaban acercando a umbrales climáticos que los transformarían de sumideros de carbono a fuentes de carbono. [ 27 ] El bosque tropical típico podría convertirse en una fuente de carbono para la década de 2060. [ 32 ]
Los investigadores han descubierto que, en términos de servicios ambientales , es mejor evitar la deforestación que permitirla para luego reforestar, ya que esto último conlleva efectos irreversibles en términos de pérdida de biodiversidad y degradación del suelo . [ 33 ] Además, la probabilidad de que se libere carbono residual del suelo es mayor en un bosque boreal joven. [ 34 ] En particular, se ha observado que los bosques boreales favorecen el crecimiento de Armillaria (hongo de la miel), un patógeno de las raíces que descompone compuestos necesarios para la integridad de la madera, aumentando la probabilidad de liberación de carbono. [ 35 ] Las emisiones globales de gases de efecto invernadero causadas por el daño a las selvas tropicales podrían haber sido subestimadas sustancialmente hasta alrededor de 2019. [ 36 ] Adicionalmente, los efectos de la forestación y la reforestación se manifestarán más a largo plazo que los de mantener intactos los bosques existentes. [ 37 ] Se necesita mucho más tiempo —varias décadas— para que los beneficios del calentamiento global se manifiesten en los mismos beneficios de secuestro de carbono de los árboles maduros en los bosques tropicales y, por lo tanto, de la limitación de la deforestación. [ 38 ] Por consiguiente, los científicos consideran que "la protección y recuperación de ecosistemas ricos en carbono y de larga vida, especialmente los bosques naturales", es "la principal solución climática ". [ 39 ]
La plantación de árboles en tierras de cultivo y pastizales marginales ayuda a incorporar carbono del CO atmosférico.2 enbiomasa. [ 40 ] [ 41 ] Para que este proceso de secuestro de carbono tenga éxito, el carbono no debe regresar a la atmósfera por la quema de biomasa o la descomposición cuando los árboles mueren. [ 42 ] Se ha observado que varias especies deFicus, comoFicus wakefieldii,secuestran CO2comooxalato de calcioen presencia debacterias y hongosoxalotróficoscatabolizanel oxalato, lo que produce carbonato de calcio. [ 43 ] El carbonato de calcio se precipita por todo el árbol, lo que tambiénalcalinizael suelo circundante. Estas especies son candidatas actuales para el secuestro de carbono en la agroforestería. Este proceso de fijación de oxalato de calcio se observó por primera vez en elIroko, que puede secuestrar hasta una tonelada de carbonato de calcio en el suelo a lo largo de su vida. Además, los cactus, como elSaguaro, transfieren carbono del ciclo biológico al ciclo geológico mediante la formación del mineral carbonato de calcio. [ 44 ]
La Tierra ofrece espacio suficiente para plantar 0,9 mil millones de ha adicionales de cobertura de dosel arbóreo, aunque esta estimación ha sido criticada, [ 45 ] [ 46 ] y el área real que tiene un efecto de enfriamiento neto en el clima cuando se tienen en cuenta las retroalimentaciones biofísicas como el albedo es entre un 20 y un 80 % menor. [ 47 ] [ 48 ] Plantar y proteger estos árboles secuestraría 205 mil millones de toneladas de carbono si los árboles sobreviven al estrés climático futuro hasta alcanzar la madurez. [ 49 ] [ 48 ] Para poner esta cifra en perspectiva, esto equivale a unos 20 años de las emisiones globales de carbono actuales (a partir de 2019). [ 50 ] Este nivel de secuestro representaría aproximadamente el 25 % del reservorio de carbono de la atmósfera en 2019. [ 48 ]
La esperanza de vida de los bosques varía en todo el mundo, influenciada por las especies de árboles, las condiciones del sitio y los patrones de perturbación natural. En algunos bosques, el carbono puede almacenarse durante siglos, mientras que en otros, se libera con incendios frecuentes que reemplazan la masa forestal. Los bosques que se cosechan antes de los eventos de reemplazo de masa forestal permiten la retención de carbono en productos forestales manufacturados como la madera . [ 51 ] Sin embargo, solo una parte del carbono extraído de los bosques talados termina en bienes duraderos y edificios. El resto termina como subproductos de aserraderos como pulpa, papel y paletas. [ 52 ] Si todas las nuevas construcciones a nivel mundial utilizaran un 90 % de productos de madera, principalmente mediante la adopción de madera laminada en la construcción de baja altura , esto podría secuestrar 700 millones de toneladas netas de carbono por año. [ 53 ] [ 54 ] Esto se suma a la eliminación de las emisiones de carbono de los materiales de construcción desplazados, como el acero o el hormigón, cuya producción es intensiva en carbono.
Un metaanálisis encontró que las plantaciones de especies mixtas aumentarían el almacenamiento de carbono junto con otros beneficios de la diversificación de los bosques plantados. [ 55 ]
Aunque un bosque de bambú almacena menos carbono total que un bosque maduro de árboles, una plantación de bambú secuestra carbono a un ritmo mucho más rápido que un bosque maduro o una plantación de árboles. Por lo tanto, el cultivo de madera de bambú puede tener un potencial significativo de secuestro de carbono. [ 56 ]
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que: "El stock total de carbono en los bosques disminuyó de 668 gigatoneladas en 1990 a 662 gigatoneladas en 2020". [ 25 ] : 11 En los bosques boreales de Canadá , hasta el 80% del carbono total se almacena en los suelos como materia orgánica muerta. [ 57 ]
El Sexto Informe de Evaluación del IPCC afirma: «El rebrote forestal secundario y la restauración de bosques degradados y ecosistemas no forestales pueden desempeñar un papel importante en el secuestro de carbono (alta confianza) con una alta resiliencia a las perturbaciones y beneficios adicionales como una mayor biodiversidad». [ 58 ] [ 59 ]
Los impactos en la temperatura dependen de la ubicación del bosque. Por ejemplo, la reforestación en regiones boreales o subárticas tiene un menor impacto en el clima. Esto se debe a que sustituye una región de alto albedo , dominada por la nieve, por un dosel forestal de menor albedo. Por el contrario, los proyectos de reforestación tropical generan un cambio positivo, como la formación de nubes . Estas nubes reflejan la luz solar, lo que reduce las temperaturas. [ 60 ] : 1457
Plantar árboles en climas tropicales con estaciones lluviosas tiene otra ventaja. En tales entornos, los árboles crecen más rápido (fijando más carbono) porque pueden crecer durante todo el año. Los árboles en climas tropicales tienen, en promedio, hojas más grandes, brillantes y abundantes que los de climas no tropicales. Un estudio sobre la circunferencia de 70 000 árboles en África ha demostrado que los bosques tropicales fijan más dióxido de carbono de lo que se creía. La investigación sugiere que casi una quinta parte de las emisiones de combustibles fósiles son absorbidas por los bosques de África, la Amazonia y Asia . Simon Lewis afirmó: «Los árboles de los bosques tropicales absorben alrededor del 18 % del dióxido de carbono que se añade a la atmósfera cada año por la quema de combustibles fósiles, amortiguando sustancialmente la tasa de cambio». [ 61 ]
Beneficios ambientales
La forestación proporciona otros beneficios ambientales, incluyendo el aumento de la calidad del suelo y sus niveles de carbono orgánico, reduciendo el riesgo de erosión y desertificación . [ 62 ] La plantación de árboles en áreas urbanas también puede reducir la contaminación del aire a través de la absorción y filtración de contaminantes por parte de los árboles , incluyendo monóxido de carbono , dióxido de azufre y ozono , además de CO 2 . [ 63 ]
La forestación protege la biodiversidad de plantas y animales, lo que permite el sustento de ecosistemas que proporcionan aire limpio, fertilización del suelo, etc. [ 64 ] Los bosques apoyan la conservación de la biodiversidad, proporcionando hábitats para aproximadamente el 80% de la biodiversidad mundial y contribuyendo a la restauración y resiliencia de los ecosistemas. [ 23 ] La gestión del agua puede mejorarse mediante la forestación, ya que los árboles regulan los ciclos hidrológicos , reducen la erosión del suelo y previenen la escorrentía. Su capacidad para capturar y almacenar agua ayuda a mitigar inundaciones y sequías. [ 23 ]
Los bosques actúan como filtros de aire naturales, absorbiendo contaminantes y mejorando la calidad del aire. Los proyectos de forestación urbana han tenido éxito en la reducción de enfermedades respiratorias y en la mejora de la calidad del aire en general en las ciudades. [ 65 ] [ 66 ] [ 3 ] Los árboles proporcionan sombra y efectos refrescantes. Mediante la sombra y la evaporación, los bosques pueden reducir las temperaturas locales, ofreciendo un ambiente más confortable en las zonas urbanas y reduciendo el impacto del calor extremo. [ 3 ] [ 66 ]
Crítica
Reforestación en pastizales y sabanas
Las campañas de plantación de árboles son criticadas por dirigirse a veces a áreas donde los bosques no se darían de forma natural, como los biomas de pastizales y sabanas . [ 7 ] [ 67 ] [ 68 ] Las previsiones de secuestro de carbono de los programas de forestación a menudo no tienen suficientemente en cuenta las posibles reducciones de carbono en los suelos, así como la ralentización del crecimiento de los árboles con el tiempo. [ 69 ]
Impacto en la biodiversidad
La forestación puede afectar negativamente la biodiversidad al aumentar la fragmentación y los efectos de borde en el hábitat que queda fuera del área plantada. [ 12 ] [ 70 ] Las nuevas plantaciones forestales pueden introducir depredadores generalistas que de otro modo no se encontrarían en hábitats abiertos en el área cubierta, lo que podría aumentar perjudicialmente las tasas de depredación sobre las especies nativas del área. Un estudio realizado por científicos del British Trust for Ornithology sobre el declive de las poblaciones británicas de zarapito común encontró que la forestación había impactado a las poblaciones de zarapito a través de la fragmentación de sus hábitats naturales de pastizales abiertos y el aumento de depredadores generalistas. [ 14 ]
albedo superficial
También se han planteado interrogantes en la comunidad científica sobre cómo la reforestación global podría afectar el albedo superficial de la Tierra. La cubierta arbórea de los árboles maduros podría oscurecer el albedo superficial, lo que provocaría una mayor absorción de calor y, potencialmente, un aumento de la temperatura del planeta. Esto es particularmente relevante en regiones del mundo con altos niveles de nieve, debido a la significativa diferencia de albedo entre la nieve blanca, altamente reflectante, y la cubierta forestal más oscura, que absorbe mayor radiación solar. [ 71 ] [ 72 ]
Monocultivo
Una crítica importante a los esfuerzos de reforestación o forestación que se basan en monocultivos de árboles —generalmente coníferas— es que, si bien pueden aumentar la cobertura arbórea, no proporcionan el hábitat diverso y complejo que necesitan la mayoría de las criaturas del bosque. Los monocultivos, a menudo plantados con fines comerciales o para facilitar su manejo, carecen de la biodiversidad de los bosques naturales. Estos bosques de una sola especie proporcionan fuentes limitadas de alimento, refugio y lugares de anidación para una amplia gama de vida silvestre, y en los bosques puramente de coníferas, los bajos niveles de luz que llegan al suelo del bosque pueden reducir el hábitat y la variedad de la vida vegetal. Muchas criaturas del bosque, como aves, mamíferos e insectos, dependen de una variedad de especies de árboles y plantas para sobrevivir, y la uniformidad de los monocultivos no satisface estas diversas necesidades ecológicas. Como resultado, tales esfuerzos de reforestación o forestación pueden crear involuntariamente entornos inadecuados para las mismas especies que pretenden proteger, socavando así los objetivos de conservación más amplios.
Ejemplos
África
La Gran Muralla Verde de África es un bosque de aproximadamente 5000 millas que se está plantando a lo largo del continente para detener la expansión del desierto del Sahara hacia el sur. [ 73 ]
Australia
En Adelaida , Australia Meridional (una ciudad de 1,3 millones de habitantes en junio de 2016), el primer ministro Mike Rann (2002-2011) lanzó en 2003 una iniciativa de bosque urbano para plantar 3 millones de árboles y arbustos autóctonos para 2014 en 300 sitios de proyecto en toda el área metropolitana. [ 74 ] Miles de ciudadanos de Adelaida participaron en jornadas de plantación comunitarias en sitios que incluían parques, reservas, corredores de transporte, escuelas, cursos de agua y la costa. Solo se plantaron árboles autóctonos para garantizar la integridad genética. Rann dijo que el proyecto tenía como objetivo embellecer y refrescar la ciudad y hacerla más habitable, mejorar la calidad del aire y del agua, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Adelaida en 600.000 toneladas de CO₂ por año. [ 75 ]
Canadá
En 2003, el gobierno de Canadá creó un proyecto de cuatro años denominado Iniciativa de Desarrollo y Evaluación de Plantaciones Forestales 2020, que consistió en la plantación de 6000 hectáreas de bosques de rápido crecimiento en tierras no forestales de todo el país. Estas plantaciones se utilizaron para analizar cómo la forestación puede contribuir a aumentar la captura de carbono y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), considerando también el atractivo económico y de inversión de la forestación. Los resultados de la iniciativa demostraron que, si bien no hay suficiente tierra disponible en Canadá para compensar completamente las emisiones de GEI del país, la forestación puede ser una técnica de mitigación útil para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI, especialmente hasta que se disponga de una tecnología de almacenamiento de carbono permanente y más avanzada. [ 76 ]
El 14 de diciembre de 2020, el Ministro de Recursos Naturales de Canadá, Seamus O'Regan, anunció la inversión del gobierno federal de 3160 millones de dólares para plantar dos mil millones de árboles en los próximos 10 años. Este plan tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 12 megatoneladas para 2050. [ 77 ] [ 78 ]
Porcelana
Duplicación de la superficie forestal entre 1980 y 2021
China tenía la tasa de reforestación más alta de cualquier país o región del mundo, con 4,77 millones de hectáreas (47 000 kilómetros cuadrados) reforestadas en 2008. [ 80 ] Según el informe de trabajo del gobierno de 2021, la cobertura forestal alcanzará el 24 por ciento según los principales objetivos y tareas para el período del 14.º Plan Quinquenal. [ 81 ]
Leyes de plantación de árboles y escolares
Una ley en China de 1981 exige que cada estudiante escolar mayor de 11 años plante al menos un árbol por año. [ 82 ]
Otro
Entre 2011 y 2016, la ciudad de Dongying, en la provincia de Shandong , reforestó más de 13.800 hectáreas de suelo salino mediante el Proyecto de Reforestación Ecológica de Shandong, que se puso en marcha con el apoyo del Banco Mundial . [ 83 ] En 2017, la Comunidad de Reforestación de Saihanba ganó el Premio Campeones de la Tierra de la ONU en la categoría de Inspiración y Acción por "transformar tierras degradadas en un paraíso exuberante". [ 84 ]
La exitosa reforestación de la Meseta de Loess implicó esfuerzos de colaboración entre profesionales internacionales y nacionales, junto con los aldeanos. Gracias a esta iniciativa, millones de aldeanos en cuatro de las provincias más pobres de China pudieron mejorar sus prácticas agrícolas e incrementar sus ingresos y empleos, aliviando así la pobreza. [ 85 ] Además, la cuidadosa selección de árboles garantizó un ecosistema sano y autosostenible entre el árbol y el suelo, lo que facilitó un sumidero neto de carbono . [ 86 ] Si bien la Meseta de Loess fue un éxito, resultó costosa, alcanzando casi los 500 millones de dólares estadounidenses. [ 85 ]
Esto contrasta con iniciativas más recientes cuyos resultados no han sido tan favorables. En un intento por lograr que la reforestación fuera de bajo costo y requiriera menos tiempo, China optó por el monocultivo , principalmente de pinos rojos . Sin embargo, esto no tuvo en cuenta adecuadamente la estructura ambiental y provocó un aumento de la erosión del suelo, desertificación , tormentas de arena y polvo, y árboles de corta vida. [ 86 ] Esto ha reducido el índice de sostenibilidad ambiental (ESI) de China [ 87 ] a uno de los más bajos del mundo. [ 88 ]
En cuanto a los efectos de la reforestación sobre las reservas de carbono a largo plazo y el secuestro de carbono , estos disminuyen cuando los árboles tienen menos de 5 años y aumentan rápidamente después. [ 89 ] Esto significa que los árboles de plantaciones de monocultivo que no sobreviven nunca alcanzan su máximo potencial de secuestro de carbono para compensar las emisiones de carbono de China. En general, existe la posibilidad de que la reforestación equilibre los niveles de carbono y contribuya a la neutralidad de carbono , pero aún persisten varios desafíos que dificultan un esfuerzo integral. [ 90 ]
El gobierno chino exige a las empresas mineras que restauren el entorno de las minas agotadas rellenando las excavaciones y plantando cultivos o árboles . [ 91 ] : 53 Muchas empresas mineras utilizan estas minas recuperadas para el ecoturismo . [ 91 ] : 54–55
unión Europea
Europa deforestó más de la mitad de sus áreas forestales en los últimos 6000 años. [ 92 ] La Unión Europea (UE) ha pagado a los agricultores por la forestación desde 1990, ofreciendo subvenciones para convertir tierras agrícolas en bosques y pagos por la gestión forestal. [ 93 ] Como parte del Pacto Verde, [ 94 ] el programa de la UE "Compromiso de plantar 3 mil millones de árboles para 2030" [ 95 ] proporciona orientación sobre la forestación de antiguas tierras agrícolas, además de la reforestación.
Según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) , España tuvo la tercera tasa de forestación más rápida de Europa en el periodo 1990-2005, después de Islandia e Irlanda. En esos años, se forestaron un total de 44.360 kilómetros cuadrados, y la superficie forestal total aumentó de 13,5 a 17,9 millones de hectáreas. En 1990, los bosques cubrían el 26,6% del territorio español. En 2007, esa cifra había aumentado al 36,6%. Actualmente, España cuenta con la quinta mayor superficie forestal de la Unión Europea. [ 96 ]
India

En 2023, la cobertura total de bosques y árboles en India era del 22%. [ 97 ] Los bosques de India se agrupan en 5 categorías principales y 16 tipos según criterios biofísicos . El 38% del bosque se clasifica como caducifolio seco subtropical y el 30% como caducifolio húmedo tropical y otros grupos más pequeños.
En 2016, el gobierno indio aprobó la ley CAMPA ( Autoridad de Gestión y Planificación del Fondo de Reforestación Compensatoria ), que permite que unos 40.000 millones de rupias (casi 6.000 millones de dólares) se destinen a los estados indios para la plantación de árboles . Los fondos se utilizarían para el tratamiento de cuencas hidrográficas , la regeneración natural asistida, la gestión forestal, la protección y gestión de la fauna silvestre, la reubicación de aldeas de áreas protegidas, la gestión de conflictos entre humanos y fauna silvestre, la formación y la sensibilización, el suministro de dispositivos para el ahorro de madera y actividades afines. El aumento de la cubierta arbórea también contribuiría a crear sumideros de carbono adicionales para cumplir con la Contribución Nacionalmente Determinada (INDC) del país de entre 2.500 y 3.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente mediante una mayor cubierta forestal y arbórea para 2030, como parte de los esfuerzos de la India para combatir el cambio climático .
En 2016, el gobierno de Maharashtra plantó casi 20.000.000 de árboles jóvenes y se comprometió a plantar otros 30.000.000 al año siguiente. En 2019, se plantaron 220 millones de árboles en un solo día en el estado indio de Uttar Pradesh . [ 98 ] [ 99 ]

Israel
Con la producción de madera como objetivo principal, se plantaron vigorosamente monocultivos de pino carrasco entre 1948 y la década de 1970. Tras un colapso masivo de esta especie en la década de 1990, debido a los ataques de la cochinilla del pino, el pino carrasco fue reemplazado gradualmente por Pinus brutia . [ 100 ] Desde la década de 1990 ha habido una tendencia hacia enfoques más ecológicos plantando bosques mixtos que combinan pinos con especies mediterráneas de hoja ancha como roble, pistacho, algarrobo, olivo, madroño y espino cerval. [ 101 ] Se han plantado alrededor de 250 millones de árboles a través del JNF en todo Israel desde 1990. La cobertura arbórea aumentó del 2% en 1948 a más del 8% en la actualidad. [ 102 ]
Japón
La selva templada japonesa se conserva en buen estado y mantiene una alta biodiversidad. Uno de los métodos empleados para preservar la salud de los bosques en Japón ha sido la reforestación. El gobierno japonés y empresas privadas han puesto en marcha diversos proyectos para plantar especies arbóreas autóctonas en zonas abiertas dispersas por todo el país. Esta práctica ha dado lugar a cambios en la estructura forestal y a una selva templada saludable que conserva una gran biodiversidad.
Reino Unido
En enero de 2013, el gobierno del Reino Unido estableció una meta del 12 % de cobertura forestal en Inglaterra para 2060, un aumento con respecto al 10 % anterior. [ 103 ] En Gales, la Asamblea Nacional de Gales estableció una meta del 19 % de cobertura forestal, un aumento con respecto al 15 % anterior. Las iniciativas respaldadas por el gobierno, como el Código de Carbono Forestal, tienen como objetivo apoyar este objetivo alentando a las empresas y a los propietarios de tierras a crear nuevos bosques para compensar sus emisiones de carbono.
Escocia
Organizaciones benéficas como Trees for Life (Escocia) contribuyen a los esfuerzos de forestación y reforestación en el Reino Unido.
Los esfuerzos de reforestación en Escocia han propiciado un aumento en la expansión de los bosques. A principios del siglo XX, Escocia había reducido su cobertura forestal al 5% de su superficie terrestre. [ 104 ] Sin embargo, a principios del siglo XXI, los esfuerzos de reforestación incrementaron la cobertura forestal al 17%. [ 105 ] El gobierno escocés publicó su borrador del Plan de Cambio Climático en enero de 2017. El borrador del plan de 2017 aumentó la cobertura forestal prevista al 21% para 2032 y elevó la tasa de reforestación a 15 000 hectáreas por año. [ 106 ]
Estados Unidos
En el siglo XIX, quienes se desplazaban hacia el oeste de Estados Unidos se encontraron con las Grandes Llanuras : una tierra con suelo fértil, una población creciente y una gran demanda de madera, pero con pocos árboles para abastecerla. Por ello, se fomentó la plantación de árboles en las propiedades rurales. El Día del Árbol fue fundado en 1872 por Julius Sterling Morton en Nebraska City. [ 107 ] En la década de 1930, el desastre ambiental del Dust Bowl impulsó la plantación de una importante cantidad de árboles nuevos. Los programas de obras públicas del New Deal contemplaron la plantación de 18 000 millas de cortavientos que se extendían desde Dakota del Norte hasta Texas para combatir la erosión del suelo (véase Great Plains Shelterbelt ). [ 108 ]
Véase también
- Franja de amortiguación : técnica de gestión del territorio
- Silvicultura : Ciencia y práctica de la gestión forestal.
- Silvicultura : práctica de controlar los bosques para la producción de madera.
- Cortavientos : hileras de árboles o arbustos plantados para proporcionar protección contra el viento.
Referencias
- 1 2 Términos y definiciones – FRA 2020 (PDF) . Roma: FAO. 2018. Archivado (PDF) del original el 9 de agosto de 2019.
- 1 2 3 4 Lark, Rachel (2 de octubre de 2023). "La importancia de la forestación" . Environment Co. Archivado del original el 4 de enero de 2024. Recuperado el 4 de enero de 2024 .
- 1 2 3 4 Windisch, Michael G.; Davin, Edouard L.; Seneviratne, Sonia I. (octubre de 2021). "Priorización de la forestación basada en impactos biogeoquímicos y biogeofísicos locales". Nature Climate Change . 11 (10): 867– 871. Bibcode : 2021NatCC..11..867W . doi : 10.1038/s41558-021-01161-z . S2CID 237947801 . ProQuest 2578272675 .
- 1 2 3 Bastin, Jean-Francois; Finegold, Yelena; Garcia, Claude; Mollicone, Danilo; Rezende, Marcelo; Routh, Devin; Zohner, Constantin M.; Crowther, Thomas W. (5 de julio de 2019). "El potencial global de restauración de árboles" . Science . 365 ( 6448): 76– 79. Bibcode : 2019Sci...365...76B . doi : 10.1126/science.aax0848 . ISSN 0036-8075 . PMID 31273120. Archivado del original el 3 de enero de 2020. Recuperado el 4 de enero de 2024 .
- ↑ Tutton, Mark (4 de julio de 2019). "La restauración de los bosques podría capturar dos tercios del carbono que los humanos han añadido a la atmósfera" . CNN . Archivado del original el 23 de marzo de 2020. Consultado el 15 de julio de 2024 .
- 1 2 Lewis, Simon L.; Mitchard, Edward TA; Prentice, Colin; Maslin, Mark; Poulter, Ben (18 de octubre de 2019). "Comentario sobre "El potencial global de restauración de árboles"" . Science . 366 (6463) eaaz0388. doi : 10.1126/science.aaz0388 . hdl : 10044/1/74650 . ISSN 0036-8075 . PMID 31624179 .
- 1 2 Dasgupta, Shreya (1 de junio de 2021). "Muchas campañas de plantación de árboles se basan en ciencia defectuosa" . The Wire Science . Archivado del original el 12 de junio de 2021. Recuperado el 12 de junio de 2021 .
- ^ Veldman, Joseph W.; Alemán, Julie C.; Alvarado, Swanni T.; Anderson, T. Michael; Archibald, Sally; Enlace, William J.; Bouton, Thomas W.; Buchmann, Nina; Buisson, Elise; Canadell, Josep G.; Dechoum, Michele de Sá; Díaz-Toribio, Milton H.; Durigán, Giselda; Ewel, John J.; Fernandes, G. Wilson (18 de octubre de 2019). "Comentario sobre "El potencial global de restauración de árboles"" . Science . 366 (6463) eaay7976. doi : 10.1126/science.aay7976 . hdl : 10261/208421 . ISSN 0036-8075 . PMID 31624182 .
- ↑ Staver, A. Carla ; Archibald, Sally; Levin, Simon A. (14 de octubre de 2011). "Extensión global y determinantes de la sabana y el bosque como estados alternativos del bioma" . Science . 334 (6053): 230–232 . Bibcode : 2011Sci...334..230S . doi : 10.1126/science.1210465 . ISSN 0036-8075 . PMID 21998389 .
- ↑ Veldman, Joseph W.; Overbeck, Gerhard E.; Negreiros, Daniel; Mahy, Gregory; Le Stradic, Soizig; Fernandes, G. Wilson; Durigan, Giselda; Buisson, Elise; Putz, Francis E.; Bond, William J. (9 de septiembre de 2015). "Donde la plantación de árboles y la expansión forestal son perjudiciales para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos" . BioScience . 65 (10): 1011– 1018. doi : 10.1093/biosci/biv118 . ISSN 1525-3244 .
- ↑ Staver, A. Carla; Archibald, Sally; Levin, Simon A. (14 de octubre de 2011). "Extensión global y determinantes de la sabana y el bosque como estados alternativos del bioma" . Science . 334 (6053): 230– 232. Bibcode : 2011Sci...334..230S . doi : 10.1126/science.1210465 . ISSN 0036-8075 . PMID 21998389 .
- 1 2 Brockerhoff, Eckehard G.; Jactel, Hervé; Parrotta, John A.; Quine, Christopher P.; Sayer, Jeffrey (1 de mayo de 2008). "Plantaciones forestales y biodiversidad: ¿oxímoron u oportunidad?" . Biodiversidad y conservación . 17 (5): 925– 951. Bibcode : 2008BiCon..17..925B . doi : 10.1007/s10531-008-9380-x . ISSN 1572-9710 .
- ^ Vasconcelos, Sasha; Pina, Sílvia; Reino, Luis; Beja, Pedro; Moreira, Francisco; Sánchez-Oliver, Juan S.; Catry, Inês; Faria, João; Rotenberry, John T.; Santana, Joana (1 de agosto de 2019). "Consecuencias a largo plazo de las decisiones de política agrícola: ¿Cómo afectan a la biodiversidad los bosques plantados según el reglamento 2080/92 de la CEE 20 años después?" . Conservación biológica . 236 : 393– 403. Bibcode : 2019BCons.236..393V . doi : 10.1016/j.biocon.2019.05.052 . ISSN 0006-3207 .
- 1 2 Franks, Samantha E.; Douglas, David JT; Gillings, Simon; Pearce-Higgins, James W. (3 de julio de 2017). "Correlatos ambientales de la abundancia reproductiva y el cambio poblacional del zarapito real Numenius arquata en Gran Bretaña" . Bird Study . 64 (3): 393– 409. Bibcode : 2017BirdS..64..393F . doi : 10.1080/00063657.2017.1359233 . ISSN 0006-3657 . S2CID 89966879 .
- 1 2 IPCC, 2022: Anexo I: Glosario Archivado el 13 de marzo de 2023 en Wayback Machine [van Diemen, R., JBR Matthews, V. Möller, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, A. Reisinger, S. Semenov (eds.)]. En IPCC, 2022: Cambio climático 2022: Mitigación del cambio climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático Archivado el 2 de agosto de 2022 en Wayback Machine [PR Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU. doi: 10.1017/9781009157926.020
- ↑ Zhang, Xianghua; Busch, Jonah; Huang, Yingli; Fleskens, Luuk; Qin, Huiyan; Qiao, Zhenhua (2023). "Costo de la mitigación del cambio climático a través de la reforestación en China" . Frontiers in Forests and Global Change . 6 1229216. Bibcode : 2023FrFGC...629216Z . doi : 10.3389/ffgc.2023.1229216 . ISSN 2624-893X .
- 1 2 Duan, Jie; Abduwali, Dilnur (10 de marzo de 2021), "Teoría básica y métodos de forestación" , en Cristina Gonçalves, Ana (ed.), Silvicultura , IntechOpen, doi : 10.5772/intechopen.96164 , ISBN 978-1-83968-448-7Archivado del original el 16 de abril de 2021 , consultado el 25 de marzo de 2021.
- ↑ Knapp, Benjamin O.; Wang, G. Geoff; Walker, Joan L.; Cohen, Susan (1 de mayo de 2006). "Efectos de los tratamientos de preparación del sitio en el crecimiento temprano y la supervivencia de plántulas de pino de hoja larga (Pinus palustris Mill.) plantadas en Carolina del Norte" . Forest Ecology and Management . 226 (1): 122– 128. Bibcode : 2006ForEM.226..122K . doi : 10.1016/j.foreco.2006.01.029 . ISSN 0378-1127 .
- ↑ Grossnickle, Steven C.; Ivetić, Vladan (30 de diciembre de 2017). "Siembra directa en reforestación: una revisión del desempeño en campo" . Reforesta (4): 94–142 . doi : 10.21750/REFOR.4.07.46 . ISSN 2466-4367 . Archivado del original el 5 de marzo de 2021. Recuperado el 26 de marzo de 2021 .
- ↑ Dey, Daniel C.; Jacobs, Douglass; McNabb, Ken; Miller, Gary; Baldwin, V.; Foster, G. (1 de febrero de 2008). "Regeneración artificial de las principales especies de roble (Quercus) en el este de los Estados Unidos: una revisión de la literatura" . Forest Science . 54 (1): 77–106 . doi : 10.1093/forestscience/54.1.77 . ISSN 0015-749X .
- ↑ Kauffman, J. Boone (1991). "Supervivencia por brotación tras un incendio en los bosques tropicales de la Amazonía oriental" . Biotropica . 23 (3): 219– 224. Bibcode : 1991Biotr..23..219K . doi : 10.2307/2388198 . ISSN 0006-3606 . JSTOR 2388198 .
- ↑ Sweeney, Bernard W.; Czapka, Stephen J.; Petrow, L. Carol A. (1 de mayo de 2007). "Cómo el método de plantación, el control de malezas y la herbivoría afectan el éxito de la forestación" . Southern Journal of Applied Forestry . 31 (2): 85– 92. doi : 10.1093/sjaf/31.2.85 . ISSN 0148-4419 . Archivado del original el 23 de junio de 2022. Recuperado el 10 de febrero de 2021 .
- 1 2 3 Benedek, Zsófia; Fertő, Imre (2013). "Desarrollo y aplicación de un nuevo índice de forestación: patrones y factores determinantes de la forestación global" (Documento). Documentos de debate del IEHAS. hdl : 10419/108304 . ProQuest 1698449297 .
- ↑ Kurtz, Michele (otoño de 2020). "Plantando árboles, creando empleos" . American Forests . 126 (3): 18– 23. ProQuest 2464421409 .
- 1 2 Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020. FAO. 2020. doi : 10.4060/ca8753en . ISBN 978-92-5-132581-0. S2CID 130116768 .
- ↑ IPCC (2022) Resumen para responsables políticos en Cambio Climático 2022: Mitigación del Cambio Climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático , Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU.
- 1 2 Barnett, Lauren (15 de enero de 2024). "El cambio climático amenaza el secuestro global de carbono forestal, según un estudio" . UF Liberal Arts and Sciences . Recuperado el 9 de mayo de 2025 .
- ↑ Sedjo, R., & Sohngen, B. (2012). Secuestro de carbono en bosques y suelos. Annu. Rev. Resour. Econ., 4(1), 127-144.
- ↑ Baccini, A.; Walker, W.; Carvalho, L.; Farina, M.; Sulla-Menashe, D.; Houghton, RA (octubre de 2017). "Los bosques tropicales son una fuente neta de carbono según mediciones aéreas de ganancia y pérdida" . Science . 358 (6360): 230–234 . Bibcode : 2017Sci...358..230B . doi : 10.1126/science.aam5962 . ISSN 0036-8075 . PMID 28971966 .
- ↑ Spawn, Seth A.; Sullivan, Clare C.; Lark, Tyler J.; Gibbs, Holly K. (6 de abril de 2020). " Mapas globales armonizados de la densidad de carbono de la biomasa aérea y subterránea en el año 2010" . Scientific Data . 7 (1): 112. Bibcode : 2020NatSD...7..112S . doi : 10.1038/s41597-020-0444-4 . ISSN 2052-4463 . PMC 7136222. PMID 32249772 .
- ↑ Greenfield, Patrick (14 de octubre de 2024). «Los árboles y la tierra prácticamente no absorbieron CO₂ el año pasado. ¿Está fallando el sumidero de carbono de la naturaleza?» . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 2 de noviembre de 2024 .
- ↑ Harvey, Fiona (4 de marzo de 2020). "Los bosques tropicales están perdiendo su capacidad de absorber carbono, según un estudio" . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 5 de marzo de 2020 .
- ↑ «Rincón de prensa» . Comisión Europea – Comisión Europea . Consultado el 28 de septiembre de 2020 .
- ↑ Walker, Xanthe J.; Baltzer, Jennifer L.; Cumming, Steven G.; Day, Nicola J.; Ebert, Christopher; Goetz, Scott; Johnstone, Jill F.; Potter, Stefano; Rogers, Brendan M.; Schuur, Edward AG; Turetsky, Merritt R.; Mack, Michelle C. (agosto de 2019). "El aumento de los incendios forestales amenaza el sumidero histórico de carbono de los suelos de los bosques boreales" . Nature . 572 (7770): 520– 523. Bibcode : 2019Natur.572..520W . doi : 10.1038/s41586-019-1474- y . ISSN 1476-4687 . PMID 31435055. S2CID 201124728 . Consultado el 28 de septiembre de 2020 .
- ↑ Zhang, Shudong; Fonck, Myrthe; Pekel, Sven; van Logtestijn, Richard SP; Cornelissen, Johannes HC (2025). "Potencial efecto duradero de hongos parásitos oportunistas en la descomposición de madera gruesa" . Functional Ecology . 39 (12): 3586– 3595. Bibcode : 2025FuEco..39.3586Z . doi : 10.1111/1365-2435.70184 . hdl : 1871.1/e0728353-4f22-486a-bbfe-177336dc9d56 . ISSN 1365-2435 .
- ↑ "Las emisiones climáticas derivadas de los daños a los bosques tropicales se han subestimado por un factor de seis"." . The Guardian . 31 de octubre de 2019 . Consultado el 28 de septiembre de 2020 .
- ↑ "Por qué mantener intactos los bosques maduros es clave en la lucha contra el cambio climático" . Yale E360 . Consultado el 28 de septiembre de 2020 .
- ↑ "¿Un esfuerzo de reforestación a gran escala ayudaría a contrarrestar los impactos del calentamiento global causados por la deforestación?" . Unión de Científicos Preocupados . 1 de septiembre de 2012 . Consultado el 28 de septiembre de 2020 .
- ↑ "Plantar árboles no sustituye a los bosques naturales" . phys.org . Consultado el 2 de mayo de 2021 .
- ↑ McDermott, Matthew (22 de agosto de 2008). "¿Puede la reforestación aérea ayudar a frenar el cambio climático? Discovery Project Earth examina las posibilidades de la reingeniería del planeta" . TreeHugger . Archivado del original el 30 de marzo de 2010. Recuperado el 9 de mayo de 2010 .
- ↑ Lefebvre, David; Williams, Adrian G.; Kirk, Guy JD; Paul; Burgess, J.; Meersmans, Jeroen; Silman, Miles R.; Román-Dañobeytia, Francisco; Farfan, Jhon; Smith, Pete (7 de octubre de 2021). " Evaluación del potencial de captura de carbono de un proyecto de reforestación" . Scientific Reports . 11 (1): 19907. Bibcode : 2021NatSR..1119907L . doi : 10.1038/s41598-021-99395-6 . ISSN 2045-2322 . PMC 8497602. PMID 34620924 .
- ↑ Gorte, Ross W. (2009). Secuestro de carbono en bosques (PDF) ( ed. RL31432 ). Servicio de Investigación del Congreso. Archivado (PDF) del original el 14 de noviembre de 2022. Recuperado el 9 de enero de 2023 .
- ↑ "Las higueras convierten el CO2 atmosférico en piedra" . EurekAlert! . Consultado el 9 de julio de 2025 .
- ↑ Garvie, Laurence AJ (marzo de 2006). "Descomposición de cactus y ciclo del carbono". Die Naturwissenschaften . 93 (3): 114– 118. Bibcode : 2006NW.....93..114G . doi : 10.1007/s00114-005-0069-7 . ISSN 0028-1042 . PMID 16453105 .
- ↑ Lewis, Simon L.; Mitchard, Edward TA; Prentice, Colin; Maslin, Mark; Poulter, Ben (18 de octubre de 2019). "Comentario sobre "El potencial global de restauración de árboles"" . Science . 366 (6463) eaaz0388. Bibcode : 2019Sci...366z0388L . doi : 10.1126/science.aaz0388 . hdl : 10044/1/74650 . ISSN 0036-8075 . PMID 31624179 .
- ↑ Friedlingstein, Pierre; Allen, Myles; Canadell, Josep G.; Peters, Glen P.; Seneviratne, Sonia I. (18 de octubre de 2019). "Comentario sobre "El potencial global de restauración de árboles"" . Science . 366 (6463) eaay8060. Bibcode : 2019Sci...366y8060F . doi : 10.1126/science.aay8060 . hdl : 10871/39954 . ISSN 0036-8075 . PMID 31624183 .
- ↑ Hasler, Natalia; Williams, Christopher A.; Denney, Vanessa Carrasco; Ellis, Peter W.; Shrestha, Surendra; Terasaki Hart, Drew E.; Wolff, Nicholas H.; Yeo, Samantha; Crowther, Thomas W.; Werden, Leland K.; Cook-Patton, Susan C. (26 de marzo de 2024). "Considerando el cambio de albedo para identificar la restauración de la cubierta arbórea positiva para el clima" . Nature Communications . 15 (1): 2275. Bibcode : 2024NatCo..15.2275H . doi : 10.1038/s41467-024-46577-1 . ISSN 2041-1723 . PMC 10965905. PMID 38531896 .
- 1 2 3 Bastin, Jean-Francois; Finegold, Yelena; Garcia, Claude; Mollicone, Danilo; Rezende, Marcelo; Routh, Devin; Zohner, Constantin M.; Crowther, Thomas W. (5 de julio de 2019). "El potencial global de restauración de árboles" . Science . 365 (6448): 76– 79. Bibcode : 2019Sci...365...76B . doi : 10.1126/science.aax0848 . PMID 31273120. S2CID 195804232 .
- ↑ Anderegg, William RL ; Trugman, Anna T.; Badgley, Grayson; Anderson, Christa M.; Bartuska, Ann; Ciais, Philippe; Cullenward, Danny; Field, Christopher B.; Freeman, Jeremy; Goetz, Scott J.; Hicke, Jeffrey A.; Huntzinger, Deborah; Jackson, Robert B.; Nickerson, John; Pacala, Stephen (19 de junio de 2020). "Riesgos impulsados por el clima para el potencial de mitigación climática de los bosques" . Science . 368 (6497) eaaz7005. doi : 10.1126/science.aaz7005 . ISSN 0036-8075 . PMID 32554569 .
- ↑ Tutton, Mark (4 de julio de 2019). "La restauración de los bosques podría capturar dos tercios del carbono que los humanos han añadido a la atmósfera" . CNN . Archivado del original el 23 de marzo de 2020. Consultado el 23 de enero de 2020 .
- ↑ J. Chatellier (enero de 2010). El papel de los productos forestales en el ciclo global del carbono: desde su uso hasta el final de su vida útil (PDF) . Escuela de Silvicultura y Estudios Ambientales de Yale. Archivado del original (PDF) el 5 de julio de 2010.
- ↑ Harmon, ME; Harmon, JM; Ferrell, WK; Brooks, D. (1996). "Modelado de los depósitos de carbono en los productos forestales de Oregón y Washington: 1900-1992" . Cambio Climático . 33 (4): 521. Bibcode : 1996ClCh...33..521H . doi : 10.1007/BF00141703 . S2CID 27637103 .
- ↑ Toussaint, Kristin (27 de enero de 2020). "Construir con madera en lugar de acero podría ayudar a eliminar millones de toneladas de carbono de la atmósfera" . Fast Company . Archivado del original el 28 de enero de 2020. Consultado el 29 de enero de 2020 .
- ↑ Churkina, Galina; Organschi, Alan; Reyer, Christopher PO; Ruff, Andrew; Vinke, Kira; Liu, Zhu; Reck, Barbara K.; Graedel, TE; Schellnhuber, Hans Joachim (27 de enero de 2020). "Los edificios como sumidero global de carbono" . Nature Sustainability . 3 (4): 269– 276. Bibcode : 2020NatSu...3..269C . doi : 10.1038/s41893-019-0462-4 . ISSN 2398-9629 . S2CID 213032074. Archivado del original el 28 de enero de 2020. Recuperado el 29 de enero de 2020 .
- ↑ Warner, Emily; Cook-Patton, Susan C.; Lewis, Owen T.; Brown, Nick; Koricheva, Julia; Eisenhauer, Nico; Ferlian, Olga; Gravel, Dominique; Hall, Jefferson S.; Jactel, Hervé; Mayoral, Carolina; Meredieu, Céline; Messier, Christian; Paquette, Alain; Parker, William C. (2023). "Los bosques mixtos jóvenes almacenan más carbono que los monocultivos: un metaanálisis" . Frontiers in Forests and Global Change . 6 1226514. Bibcode : 2023FrFGC...626514W . doi : 10.3389/ffgc.2023.1226514 . ISSN 2624-893X .
- ↑ Devi, Angom Sarjubala; Singh, Kshetrimayum Suresh (12 de enero de 2021). "Potencial de almacenamiento y secuestro de carbono en la biomasa aérea de bambúes en el noreste de la India" . Scientific Reports . 11 (1): 837. Bibcode : 2021NatSR..11..837D . doi : 10.1038 / s41598-020-80887-w . ISSN 2045-2322 . PMC 7803772. PMID 33437001 .
- ↑ "¿Contribuye la tala en los bosques de Canadá al cambio climático?" (PDF) . Notas científicas y políticas del Servicio Forestal Canadiense . Recursos Naturales de Canadá. Mayo de 2007. Archivado (PDF) del original el 30 de julio de 2013.
- ↑ "Información climática relevante para la silvicultura" (PDF) .
- ↑ Ometto, JP, K. Kalaba, GZ Anshari, N. Chacón, A. Farrell, SA Halim, H. Neufeldt y R. Sukumar, 2022: Documento interdisciplinario 7: Bosques tropicales . En: Cambio climático 2022: Impactos, adaptación y vulnerabilidad . Contribución del Grupo de Trabajo II al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático [H.-O. Pörtner, DC Roberts, M. Tignor, ES Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 2369–2410 doi : 10.1017/9781009325844.024
- ↑ Canadell, JG; MR Raupach (13 de junio de 2008). "Gestión de bosques para el cambio climático" (PDF) . Science . 320 ( 5882): 1456– 1457. Bibcode : 2008Sci...320.1456C . CiteSeerX 10.1.1.573.5230 . doi : 10.1126/science.1155458 . PMID 18556550. S2CID 35218793 .
- ↑ Adam, David (18 de febrero de 2009). "Científicos descubren que una quinta parte de las emisiones mundiales de carbono son absorbidas por el crecimiento adicional de los bosques" . The Guardian . Londres . Consultado el 22 de mayo de 2010 .
- ↑ Suganuma, H.; Egashira, Y.; Utsugi, H.; Kojima, T. (julio de 2012). "Estimación de la cantidad de reducción de CO₂ mediante la forestación de tierras áridas en Australia Occidental". Simposio Internacional de Geociencias y Teledetección IEEE 2012. págs. 7216–7219 . doi : 10.1109/IGARSS.2012.6351997 . ISBN 978-1-4673-1159-5. S2CID 31123240 .
- ↑ Freedman, Bill; Keith, Todd (11 de abril de 1996). "Plantación de árboles para obtener créditos de carbono: un análisis del contexto, los problemas, la viabilidad y los beneficios ambientales" . Environmental Reviews . 4 (2): 100– 111. Bibcode : 1996EnvRv...4..100F . doi : 10.1139/a96-006 .
- ↑ ¿Por qué es importante la biodiversidad? (2018). Recuperado el 28 de abril de 2023, de https://www.conservation.org/blog/why-is-biodiversity-important Archivado el 9 de septiembre de 2024 en Wayback Machine
- ↑ Zhang, Mingfang; Wei, Xiaohua (5 de marzo de 2021). "Deforestación, forestación y suministro de agua". Science . 371 ( 6533): 990– 991. Bibcode : 2021Sci...371..990Z . doi : 10.1126/science.abe7821 . PMID 33674479. S2CID 232124649 .
- 1 2 AbdulBaqi, Faten Khalid (junio de 2022). "El efecto de las técnicas de forestación y techos verdes en la reducción térmica en la ciudad de Duhok" . Árboles, bosques y personas . 8 100267. Bibcode : 2022TFP.....800267A . doi : 10.1016/j.tfp.2022.100267 . S2CID 248646593 .
- ↑ "¿Pueden las campañas a favor de los árboles frenar el cambio climático sin dañar los pastizales?" . Scienceline . 28 de mayo de 2021. Archivado del original el 13 de junio de 2021 . Consultado el 12 de junio de 2021 .
- ↑ Bond, William J.; Stevens, Nicola; Midgley, Guy F.; Lehmann, Caroline ER (noviembre de 2019). " El problema con los árboles: planes de reforestación para África" . Trends in Ecology & Evolution . 34 (11): 963– 965. Bibcode : 2019TEcoE..34..963B . doi : 10.1016/j.tree.2019.08.003 . hdl : 20.500.11820/ad569ac5-dc12-4420-9517-d8f310ede95e . PMID 31515117. S2CID 202568025. Archivado del original el 15 de noviembre de 2022 . Consultado el 13 de junio de 2021 .
- ↑ Maschler, Julia; Bialic-Murphy, Lalasia; Wan, Joe; Andresen, Louise C.; Zohner, Constantin M.; Reich, Peter B.; Lüscher, Andreas; Schneider, Manuel K.; Müller, Christoph (2022), Datos de: Vínculos a través de escalas ecológicas: Respuestas de la biomasa vegetal al CO2 elevado , Dryad, doi : 10.5061/dryad.hhmgqnkk4 , archivado del original el 9 de septiembre de 2024 , recuperado el 3 de octubre de 2022
- ^ Vasconcelos, Sasha; Pina, Sílvia; Reino, Luis; Beja, Pedro; Moreira, Francisco; Sánchez-Oliver, Juan S.; Catry, Inês; Faria, João; Rotenberry, John T.; Santana, Joana (1 de agosto de 2019). "Consecuencias a largo plazo de las decisiones de política agrícola: ¿Cómo afectan a la biodiversidad los bosques plantados según el reglamento 2080/92 de la CEE 20 años después?" . Conservación biológica . 236 : 393– 403. Bibcode : 2019BCons.236..393V . doi : 10.1016/j.biocon.2019.05.052 . ISSN 0006-3207 .
- ↑ Mykleby, PM; Snyder, PK; Twine, TE (16 de marzo de 2017). "Cuantificación de la compensación entre el secuestro de carbono y el albedo en bosques norteamericanos de latitudes medias y altas" . Geophysical Research Letters . 44 (5): 2493– 2501. Bibcode : 2017GeoRL..44.2493M . doi : 10.1002/2016GL071459 . ISSN 0094-8276 . S2CID 133588291. Archivado del original el 9 de septiembre de 2024. Recuperado el 1 de mayo de 2022 .
- ↑ Rohatyn, Shani; Yakir, Dan; Rotenberg, Eyal; Carmel, Yohay (23 de septiembre de 2022). "Potencial limitado de mitigación del cambio climático mediante la forestación de las vastas regiones áridas" . Science . 377 ( 6613): 1436– 1439. Bibcode : 2022Sci...377.1436R . doi : 10.1126/science.abm9684 . ISSN 0036-8075 . PMID 36137038. S2CID 252465486. Archivado del original el 9 de septiembre de 2024. Recuperado el 24 de septiembre de 2022 .
- ↑ "Iniciativa de la Gran Muralla Verde" .
- ↑ "Proyectos: Estrategia de ecologización de Adelaida" . www.greenadelaide.sa.gov.au . Archivado del original el 9 de septiembre de 2024. Consultado el 4 de enero de 2024 .
- ↑ "Informe final sobre el estado de neutralidad de carbono de Adelaida 2021" (PDF) . cdn.environment.sa.gov.au . Archivado (PDF) del original el 9 de septiembre de 2024. Consultado el 4 de enero de 2024 .
- ↑ Dominy, SWJ (junio de 2010). "Una retrospectiva y lecciones aprendidas de la iniciativa de forestación Forest 2020 de Recursos Naturales de Canadá" . The Forestry Chronicle . 86 (3): 339– 347. doi : 10.5558/tfc86339-3 .
- ↑ "Programa de 2 mil millones de árboles" . Canada.ca . Gobierno de Canadá. 16 de diciembre de 2021. Archivado del original el 9 de septiembre de 2024. Consultado el 24 de febrero de 2022 .
- ↑ "Canadá solicita propuestas para apoyar el programa de 2 mil millones de árboles" . Woodbusiness.ca . Annex Business Media. Revista Canadian Forest Industries. 20 de diciembre de 2021. Archivado del original el 24 de febrero de 2022. Consultado el 24 de febrero de 2022 .
- ↑省河道堤防建设管理局2016年工作要点Archivado el 1 de abril de 2018 en Wayback Machine (Los objetivos de trabajo de la administración de diques de protección contra inundaciones de vías navegables provinciales para 2016), 2016-02-17
- ↑ Yang, Ling. "China plantará más árboles en 2009" . ChinaView . Agencia de Noticias Xinhua. Archivado del original el 10 de febrero de 2009. Consultado el 23 de octubre de 2014 .
- ↑ «Esquema del XIV Plan Quinquenal (2021-2025) para el Desarrollo Económico y Social Nacional y Visión 2035 de la República Popular China_ News_ 福建省人民政府门户网站» . www.fujian.gov.cn . Archivado desde el original el 14 de abril de 2022 . Consultado el 29 de septiembre de 2023 .
- ↑ Enmienda a la Ley Forestal de China Archivada el 3 de febrero de 2024 en Wayback Machine atibt.org
- ↑ «China: Proyecto de reforestación en Shandong mejora el medio ambiente y los ingresos de los agricultores» . Banco Mundial . Archivado del original el 9 de septiembre de 2024. Consultado el 3 de febrero de 2024 .
- ↑ Medio Ambiente, ONU (22 de agosto de 2019). «Comunidad de reforestación de Saihanba | Campeones de la Tierra» . www.unep.org . Archivado del original el 3 de febrero de 2024. Consultado el 3 de febrero de 2024 .
- 1 2 "Restauración de la meseta de Loess de China" . Banco Mundial . Archivado del original el 10 de mayo de 2023. Consultado el 1 de junio de 2023 .
- 1 2 Li, Yifei; Shapiro, Judith (2020). China se vuelve verde: ambientalismo coercitivo para un planeta problemático = Zhong guo zou xiang lü se . Cambridge, Reino Unido Medford, MA: Polity. ISBN 978-1-5095-4312-0.
- ↑ Schmiedeknecht, Maud H. (2013), "Índice de sostenibilidad ambiental" , en Idowu, Samuel O.; Capaldi, Nicholas; Zu, Liangrong; Gupta, Ananda Das (eds.), Enciclopedia de la responsabilidad social corporativa , Berlín, Heidelberg: Springer, pp. 1017–1024 , doi : 10.1007/978-3-642-28036-8_116 , ISBN 978-3-642-28036-8Consultado el 3 de febrero de 2024.
- ↑ Cao, Shixiong; Chen, Li; Shankman, David; Wang, Chunmei; Wang, Xiongbin; Zhang, Hong (1 de febrero de 2011). "Dependencia excesiva de la forestación en las regiones áridas y semiáridas de China: lecciones sobre restauración ecológica" . Earth-Science Reviews . 104 (4): 240– 245. Bibcode : 2011ESRv..104..240C . doi : 10.1016/j.earscirev.2010.11.002 . ISSN 0012-8252 .
- ↑ Shi, Jun; Cui, Linli (30 de noviembre de 2010). "Cambio del carbono del suelo y sus factores que lo afectan tras la forestación en China" . Landscape and Urban Planning . 98 (2): 75– 85. Bibcode : 2010LUrbP..98...75S . doi : 10.1016/j.landurbplan.2010.07.011 . ISSN 0169-2046 .
- ↑ Xu, Deying (1 de enero de 1995). "El potencial de reducción del carbono atmosférico mediante la forestación a gran escala en China y el análisis de costo/beneficio relacionado" . Biomasa y bioenergía . Silvicultura y cambio climático. 8 (5): 337– 344. Bibcode : 1995BmBe....8..337X . doi : 10.1016/0961-9534(95)00026-7 . ISSN 0961-9534 .
- 1 2 Zhan, Jing Vivian (2022). La maldición de los recursos limitados de China: cómo los minerales configuran las relaciones entre el Estado, el capital y el trabajo . Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press . ISBN 978-1-009-04898-9.
- ↑ Roberts, N.; Fyfe, RM; Woodbridge, J.; Gaillard, M.-J.; Davis, B. a. S.; Kaplan, JO; Marquer, L.; Mazier, F.; Nielsen, AB; Sugita, S.; Trondman, A.-K.; Leydet, M. (15 de enero de 2018). "Los bosques perdidos de Europa: una síntesis basada en polen de los últimos 11.000 años" . Scientific Reports . 8 (1): 716. Bibcode : 2018NatSR...8..716R . doi : 10.1038/s41598-017-18646-7 . ISSN 2045-2322 . PMC 5768782. PMID 29335417 .
- ↑ Zanchi, Giuliana; Thiel, Daniel; Green, Tim; Lindner, Marcus (26 de enero de 2007). Forestación en Europa (PDF) (Informe). Joensuu, Finlandia: Instituto Forestal Europeo. SSPE-CT-2004-503604.
- ↑ "El Pacto Verde Europeo - Comisión Europea" . commission.europa.eu . 14 de julio de 2021. Archivado del original el 9 de septiembre de 2024. Consultado el 4 de marzo de 2024 .
- ↑ DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN El compromiso de plantar 3.000 millones de árboles para 2030 que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Nueva estrategia forestal de la UE para 2030
- ↑ Vadell, Enric; de-Miguel, Sergio; Pemán, Jesús (1 de septiembre de 2016). «Política de forestación y reforestación a gran escala en España: Una revisión histórica de su dinámica ecológica, socioeconómica y política subyacente» . Política de Uso del Suelo . 55 : 37– 48. Código Bib : 2016LUPol..55...37V . doi : 10.1016/j.landusepol.2016.03.017 . ISSN 0264-8377 . S2CID 155200935 .
- ↑ "La cobertura total de bosques y árboles aumentó en 2261 kilómetros cuadrados en la India , según el Informe sobre el Estado de los Bosques de la India (ISFR) 2021" . pib.gov.in. Archivado del original el 9 de septiembre de 2024. Consultado el 3 de febrero de 2024 .
- ↑ "Uttar Pradesh planta 220 millones de árboles en un día" . The Hindu . 13 de agosto de 2019. ISSN 0971-751X . Archivado del original el 12 de enero de 2022. Consultado el 12 de enero de 2022 .
- ↑ "Los indios plantan 220 millones de árboles en un solo día" . HuffPost . 11 de agosto de 2019. Archivado del original el 13 de enero de 2022. Consultado el 12 de enero de 2022 .
- ↑ Pritchard, H. W (1 de enero de 2001). "Ne'eman G, Traubaud L, eds. 2000. Ecología, biogeografía y gestión de los ecosistemas forestales de Pinus halepensis y P. brutia en la cuenca mediterránea. 404 pp. Leiden: Backhuys Publishers. $120 (tapa dura)" . Annals of Botany . 87 (1): 132–133 . Bibcode : 2001AnBot..87R.132P . doi : 10.1006/anbo.2000.1313 . ISSN 0305-7364 . Archivado del original el 9 de septiembre de 2024. Recuperado el 5 de febrero de 2024 .
- ↑ Perevolotsky, Avi; Sheffer, Efrat (1 de diciembre de 2009). "Gestión forestal en Israel: la alternativa ecológica" . Israel Journal of Plant Sciences . 57 (1): 35– 48. Bibcode : 2009IsJPS..57...35P . doi : 10.1560/IJPS.57.1-2.35 (inactivo el 11 de julio de 2025). ISSN 0792-9978 .
{{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactivo desde julio de 2025 ( enlace ) - ↑ "La reforestación de Israel - Aardvark Israel" . aardvarkisrael.com . 28 de noviembre de 2017. Archivado del original el 3 de febrero de 2024. Consultado el 3 de febrero de 2024 .
- ↑ Westaway, Sally; Grange, Ian; Smith, Jo; Smith, Laurence G. (1 de febrero de 2023). "Cumplimiento de los objetivos de plantación de árboles en el camino del Reino Unido hacia las emisiones netas cero: una revisión de las lecciones aprendidas de 100 años de políticas de uso de la tierra" . Land Use Policy . 125 106502. Bibcode : 2023LUPol.12506502W . doi : 10.1016/j.landusepol.2022.106502 . ISSN 0264-8377 .
- ↑ Smout, TC; MacDonald, R; Watson, Fiona (2007). Historia de los bosques nativos de Escocia 1500–1920 . Edinburgh University Press . ISBN 978-0-7486-3294-7.
- ↑ "Expansión de los bosques en Escocia" . NatureScot . Consultado el 29 de noviembre de 2019 .
- ↑ "Plan preliminar sobre el cambio climático: tercer informe preliminar sobre políticas y propuestas 2017-2032" (PDF) . Gobierno de Escocia. Enero de 2017.
- ↑ "Historia en arborday.org" . www.arborday.org . Archivado del original el 25 de abril de 2020. Consultado el 4 de marzo de 2024 .
- ↑ Snow, Megan Anne (enero de 2019). "El 'plan' de cortavientos: Silvicultura ecológica radical y la producción de clima en la lucha por el proyecto forestal de los estados de las praderas" . Archivado del original el 9 de septiembre de 2024.
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