{"id":9284,"date":"2021-11-02T12:47:31","date_gmt":"2021-11-02T11:47:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ceab.csic.es\/ecosistemas-de-carbono-azul-una-solucion-natural-para-almacenar-carbono-y-combatir-el-cambio-climatico\/"},"modified":"2021-11-02T12:47:31","modified_gmt":"2021-11-02T11:47:31","slug":"ecosistemas-de-carbono-azul-una-solucion-natural-para-almacenar-carbono-y-combatir-el-cambio-climatico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ceab.csic.es\/es\/ecosistemas-de-carbono-azul-una-solucion-natural-para-almacenar-carbono-y-combatir-el-cambio-climatico\/","title":{"rendered":"Ecosistemas de carbono azul: una soluci\u00f3n natural para almacenar carbono y combatir el cambio clim\u00e1tico"},"content":{"rendered":"<p class=\"tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Un nuevo estudio, publicado en la revista <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s43017-021-00224-1#Abs1\"><em>Nature Reviews, Earth &amp; Environment<\/em><\/a><\/span>, analiza a escala global el potencial de los ecosistemas de carbono azul, los cuales incluyen bosques de manglares, praderas de pastos marinos y marismas, para actuar como sumideros naturales de carbono y las oportunidades actuales y futuras para proteger, restaurar y conservar estos ecosistemas.<\/p>\n<p>Este completo an\u00e1lisis ha sido posible gracias a la colaboraci\u00f3n internacional y multidisciplinar entre el investigador <strong>Oscar Serrano<\/strong> del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), los investigadores <strong>Peter I. Macreadie<\/strong> y <strong>Micheli D.P. Costa<\/strong> del <strong>Centro de Ecolog\u00eda Integrativa de la Universidad de Deakin<\/strong> (Australia), la investigadora <strong>Trisha B. Atwood<\/strong> del Departamento de Ciencias de Cuencas Hidrogr\u00e1ficas y Centro de Ecolog\u00eda de la Universidad Estatal de Utah (Estados Unidos), la investigadora <strong>Catherine E. Lovelock<\/strong> de la Escuela de Ciencias Biol\u00f3gicas de la Universidad de Queensland (Autralia) y del investigador <strong>Carlos M. Duarte<\/strong> del Centro de investigaci\u00f3n del Mar Rojo de la Universidad de Ciencias y tecnolog\u00eda King Abdullah (Arabia Saudita).<\/p>\n<figure id=\"attachment_52706\" aria-describedby=\"caption-attachment-52706\" style=\"width: 795px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-52708 size-full\" src=\"https:\/\/www.ceab.csic.es\/site\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/BlueCarbon1.png\" alt=\" width=\"795\" height=\"979\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-52706\" class=\"wp-caption-text\">Imagen 1. \u00a0Marismas, manglares y pastos marinos.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Para limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de 1,5\u00b0C, las emisiones deben reducirse y el exceso de gases de efecto invernadero debe eliminarse de la atm\u00f3sfera. Una opci\u00f3n emergente para lograr ambos objetivos son soluciones clim\u00e1ticas naturales, en las que se incluyen la gesti\u00f3n y restauraci\u00f3n de los ecosistemas de carbono azul para que puedan actuar como sumideros eficientes de carbono (proceso conocido como secuestro de carbono). Estos ecosistemas son extensos y forman unos h\u00e1bitats altamente productivos que albergan diversas comunidades ecol\u00f3gicas, ayudan al bienestar humano y, protegen las costas contra la erosi\u00f3n y el aumento del nivel del mar.<\/p>\n<p>Desafortunadamente, alrededor del 50% de la extensi\u00f3n global de los ecosistemas de carbono azul han desaparecido, lo que limita el papel de estos ecosistemas en el secuestro de carbono. Adem\u00e1s, solo alrededor del 1,5% de la extensi\u00f3n global de los ecosistemas de carbono azul se encuentran en las \u00e1reas marinas protegidas (AMP), zonas reguladas donde los ecosistemas de carbono azul encuentran refugio y se conservan.<\/p>\n<h3>Reservas mundiales de carbono azul<\/h3>\n<p>Los ecosistemas de carbono azul del planeta abarcan entre 36 &#8211; 185 millones de hect\u00e1reas dentro de las zonas costeras de todo el mundo y potencialmente podr\u00edan llegar a contener entre 9.000 y 33.000 millones de toneladas de carbono en sus suelos y biomasa.<\/p>\n<p>Los bosques de manglares son el foco principal de investigaci\u00f3n en relaci\u00f3n a la distribuci\u00f3n de las existencias de carbono azul. En comparaci\u00f3n, las praderas de pastos marinos y las marismas todav\u00eda carecen de estimaciones s\u00f3lidas. Una mejor comprensi\u00f3n de estos factores mejorar\u00eda los intentos de estimar y modelar el carbono azul, sus contribuciones al ciclo global del carbono, y mejorar nuestra capacidad para predecir los beneficios asociados a su conservaci\u00f3n y restauraci\u00f3n en los flujos de gases de efecto invernadero a escala nacional<\/p>\n<figure id=\"attachment_52709\" aria-describedby=\"caption-attachment-52709\" style=\"width: 1588px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-52711 size-full\" src=\"https:\/\/www.ceab.csic.es\/site\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/BlueCarbon2.png\" alt=\" width=\"1588\" height=\"884\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-52709\" class=\"wp-caption-text\">Figura 1. Distribuci\u00f3n global de los ecosistemas de carbono azul.<\/figcaption><\/figure>\n<h3><strong>Factores socioecon\u00f3micos: principal causa de la p\u00e9rdida de estos ecosistemas<\/strong><\/h3>\n<p>Cuantificar las p\u00e9rdidas de los ecosistemas de carbono azul es complejo por la falta de datos a nivel global en cuanto a su extensi\u00f3n espacial, hist\u00f3rica y actual, y en particular para los pastos marinos y las marismas. A pesar de las dificultades, las p\u00e9rdidas globales de las marismas se han estimado entre 1-2% por a\u00f1o y las de los pastos marinos de un 1,5% por a\u00f1o durante el \u00faltimo siglo.<\/p>\n<p>Las causas de las p\u00e9rdidas de estos ecosistemas var\u00edan seg\u00fan el propio ecosistema y la regi\u00f3n, pero generalmente, estas incluyen modificaciones f\u00edsicas del paisaje, contaminaci\u00f3n, la presencia de especies invasoras y el cambio clim\u00e1tico. En la mayor\u00eda de los casos, la p\u00e9rdida de estos h\u00e1bitats est\u00e1 asociada a factores socioecon\u00f3micos que se concentran alrededor de las costas: energ\u00eda, alimentaci\u00f3n, expansi\u00f3n de infraestructura, recreaci\u00f3n o turismo.<\/p>\n<p>La cartograf\u00eda de la distribuci\u00f3n global, por ejemplo, de los bosques de manglares, ha demostrado que el potencial de recuperaci\u00f3n de estos h\u00e1bitats podr\u00eda llegar a ser de m\u00e1s de 800.000 ha. En cambio, la recuperaci\u00f3n de las praderas marinas es m\u00e1s costoso y la tasa de \u00e9xito menor. Sin embargo, existe la posibilidad de restaurar las \u00e1reas ocupadas por pastos marinos si las presiones que provocaron la p\u00e9rdida desaparecieran. Aun as\u00ed, la restauraci\u00f3n natural es un proceso muy lento y que requiere una mejora importante en cuanto a los m\u00e9todos y herramientas disponibles actualmente y, por lo tanto, su conservaci\u00f3n emerge como una herramienta eficaz para promover su papel en la captura anual de CO<sub>2<\/sub> y evitar emisiones ligadas a la descomposici\u00f3n del carbono que almacenan.<\/p>\n<h3><strong>El carbono azul incluido en los puntos clave de la COP26<\/strong><\/h3>\n<p>El \u00e9xito de la estrategia de carbono azul desde que se conoci\u00f3 por primera vez su gran potencia en 2009, se refleja en su creciente adopci\u00f3n dentro de las contribuciones determinadas a nivel nacional (Acuerdo de Par\u00eds) y de la consecuci\u00f3n de esos objetivos a largo plazo. Hoy en d\u00eda, existen proyectos de carbono azul en funcionamiento que consisten en conservar ecosistemas existentes, o restaurarlos en zonas donde han desaparecido.<\/p>\n<p>Este a\u00f1o adem\u00e1s, la restauraci\u00f3n y protecci\u00f3n de los ecosistemas naturales forma parte del segundo objetivo clave de la <a href=\"https:\/\/ukcop26.org\/cop26-goals\/adaptation\/\">Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio clim\u00e1tico<\/a> (COP26) que se celebra en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre del 2021. Las contribuciones determinadas a nivel nacional encarnan los esfuerzos de cada pa\u00eds para reducir emisiones y adaptarse a los efectos del cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n<hr \/>\n<p dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\"><strong>Art\u00edculo de referencia<\/strong><\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\">Macreadie, P.I., Costa, M.D.P., Atwood, T.B.\u00a0<i>et al.<\/i>\u00a0Blue carbon as a natural climate solution.\u00a0<i>Nat Rev Earth Environ<\/i>\u00a0(2021). <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s43017-021-00224-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1038\/s43017-021-00224-1<\/a><\/p>\n<p dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci\u00f3n\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nuevo estudio, publicado en la revista Nature Reviews, Earth &amp; Environment, analiza a escala global el potencial de los ecosistemas de carbono azul, los cuales incluyen bosques de manglares, praderas de pastos marinos y marismas, para actuar 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