{"id":49189,"date":"2023-10-27T10:48:52","date_gmt":"2023-10-27T18:48:52","guid":{"rendered":"https:\/\/elaw.org\/?post_type=resource&#038;p=49189"},"modified":"2024-07-10T12:09:58","modified_gmt":"2024-07-10T20:09:58","slug":"seventy-years-of-continuous-encroachment-substantially-increases-blue-carbon-capacity-as-mangroves-replace-intertidal-salt-marshes","status":"publish","type":"resource","link":"https:\/\/elaw.org\/es\/resource\/seventy-years-of-continuous-encroachment-substantially-increases-blue-carbon-capacity-as-mangroves-replace-intertidal-salt-marshes","title":{"rendered":"Setenta a\u00f1os de invasi\u00f3n continua aumentan sustancialmente la capacidad de &#039;carbono azul&#039; a medida que los manglares reemplazan las marismas intermareales"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>N\u00famero de estudio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">100<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Autor<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jeffrey J. Kelleway, Neil Saintilan, Peter I. Macreadie, Charles G. Skilbeck, Atun Zawadzki, Peter J. Ralph<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Abstracto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En las \u00faltimas d\u00e9cadas se han observado cambios en la estructura de los ecosistemas a medida que las plantas le\u00f1osas invaden los pastizales y humedales en todo el mundo. La migraci\u00f3n de los bosques de manglares hacia ecosistemas de marismas es uno de esos cambios que podr\u00eda tener implicaciones importantes para las reservas mundiales de &quot;carbono azul&quot;. Hasta la fecha, los intentos de cuantificar los cambios en la funci\u00f3n de los ecosistemas se limitan esencialmente a pulsos de invasi\u00f3n mediados por el clima (30 a\u00f1os o menos) que ocurren en los l\u00edmites t\u00e9rmicos de los manglares. En este estudio, rastreamos la invasi\u00f3n lateral continua de manglares en dos marismas del sureste de Australia durante un per\u00edodo de 70 a\u00f1os y cuantificamos los cambios correspondientes en la biomasa y las reservas subterr\u00e1neas de C. Se han producido aumentos sustanciales en la biomasa y las reservas subterr\u00e1neas de C a medida que los manglares reemplazaron a las marismas tanto en sitios marinos como estuarinos. Despu\u00e9s de 30 a\u00f1os, la biomasa a\u00e9rea era significativamente mayor que la sal.<br>pantano, y la biomasa contin\u00faa aumentando con la edad del manglar. La biomasa aument\u00f3 en el sitio del r\u00edo mesohalino en 130 \u00b1 18 Mg de biomasa km-2 a\u00f1o-1 (media \u00b1 SE), una tasa 2,5 veces mayor que en el sitio de la bah\u00eda marina (52 \u00b1 10 Mg de biomasa km-2 a\u00f1o-1), lo que sugiere limitaciones locales a la producci\u00f3n de biomasa. En ambos sitios, y en todas las categor\u00edas de vegetaci\u00f3n, el C subterr\u00e1neo super\u00f3 considerablemente las reservas de biomasa a\u00e9rea, y las reservas de C subterr\u00e1neo aumentaron hasta 230 \u00b1 62 Mg C km-2 a\u00f1o-1 (\u00b1 SE) a medida que se desarrollaron los bosques de manglares. En los \u00faltimos 70 a\u00f1os, estimamos que la invasi\u00f3n de manglares puede haber aumentado la biomasa intermareal en hasta 283.097 Mg y las reservas subterr\u00e1neas de C en m\u00e1s de 500.000 Mg s\u00f3lo en el estado de Nueva Gales del Sur. En condiciones clim\u00e1ticas cambiantes y aumento del nivel del mar, el almacenamiento global de carbono azul puede mejorar a medida que se generaliza la invasi\u00f3n de los manglares, contrarrestando as\u00ed el calentamiento global.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Principales resultados y conclusiones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>En los \u00faltimos setenta a\u00f1os ha habido una tendencia a la invasi\u00f3n de manglares en las marismas.\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u201cDurante los \u00faltimos ~70 a\u00f1os, la invasi\u00f3n de manglares ha resultado en la conversi\u00f3n de ~30% o m\u00e1s de marismas en bosques de manglares en todo el sureste de Australia\u2026\u201d (1107)<\/li>\n\n\n\n<li>\u201cA escala global, la invasi\u00f3n de las marismas por parte de los manglares puede deberse a un conjunto de factores ambientales cambiantes que favorecen a los manglares, incluido el aumento del nivel del mar, el CO2 atmosf\u00e9rico elevado y las temperaturas m\u00e1s altas\u2026\u201d (1098)<\/li>\n\n\n\n<li>\u201cTal cambio en los h\u00e1bitats de &#039;carbono azul&#039;, es decir, h\u00e1bitats marinos ricos en C, podr\u00eda tener implicaciones significativas para las reservas de C regionales y globales, como los manglares (\u00e1rboles y arbustos) y las marismas (comunidades de pastos, hierbas suculentas, juncos y arbustos bajos) son desproporcionadamente importantes para secuestrar C en relaci\u00f3n con su extensi\u00f3n espacial\u2026\u201d (1097).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>La limitaci\u00f3n de nutrientes se ha relacionado con aumentos en el almacenamiento de carbono en la biomasa.\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u201c\u2026se sabe que la biomasa de los manglares y la arquitectura forestal var\u00edan sustancialmente seg\u00fan el estado de los nutrientes, desde el crecimiento de \u00e1rboles altos y vigorosos en ambientes ribere\u00f1os ricos en nutrientes hasta \u00e1rboles enanos en \u00e1reas pobres en nutrientes cerca de la franja costera\u2026-una tendencia generalmente consistente con diferencias de biomasa en nuestro estudio\u201d. (1104-1105)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>El aumento de los niveles de salinidad se ha relacionado con aumentos en el almacenamiento de carbono de la biomasa.\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u201c\u2026los estudios de crecimiento han demostrado un mayor crecimiento de las pl\u00e1ntulas de A. marina bajo salinidades m\u00e1s bajas (concentraciones de agua de mar de 20\u201380%)\u2026 y, m\u00e1s espec\u00edficamente, disminuciones en las capacidades fotosint\u00e9ticas tanto de A. marina como de A. corniculatum con una salinidad creciente\u201d. (1104)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Los cambios en los niveles de sedimentaci\u00f3n se han relacionado con aumentos en el almacenamiento de carbono de la biomasa.\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>&quot;...las diferencias en la sedimentaci\u00f3n entre sitios pueden alterar la sensibilidad del crecimiento de los manglares al enriquecimiento de nutrientes y alterar el ciclo de los nutrientes y el carbono&quot;. (1105)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Esta invasi\u00f3n ha provocado un aumento en la acumulaci\u00f3n de biomasa a\u00e9rea.\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>&quot;Se observ\u00f3 un aumento de la biomasa a\u00e9rea en ambos sitios de estudio, a medida que los manglares invadieron \u00e1reas previamente cubiertas de vegetaci\u00f3n por especies de marismas&quot;. (1104)<\/li>\n\n\n\n<li>\u201cEsto puede no ser sorprendente, considerando la baja biomasa de las marismas en comparaci\u00f3n con los manglares\u2026\u201d (1104)<\/li>\n\n\n\n<li>&quot;El aumento de la biomasa medida en la superficie a medida que los manglares invaden las marismas tambi\u00e9n se observ\u00f3 bajo tierra en los n\u00facleos analizados para determinar el contenido de C en masa&quot;. (1106)<\/li>\n\n\n\n<li>&quot;...aumentos significativos en el C subterr\u00e1neo coincidieron con el desarrollo de ra\u00edces finas de los manglares, con biomasa de ra\u00edces finas dominando el volumen de sedimento en las capas superficiales de las \u00e1reas invadidas&quot;. (1106)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Esta invasi\u00f3n ha provocado un aumento en la acumulaci\u00f3n de biomasa subterr\u00e1nea.\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>&quot;Los resultados de dos entornos de humedales contrastantes en nuestro estudio muestran que, en ausencia de eventos invernales extremos, y con tiempo suficiente, aumentos significativos en las reservas subterr\u00e1neas de C se hacen evidentes bajo la invasi\u00f3n de manglares&quot;. (1106)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Se predice que la biomasa subterr\u00e1nea y a\u00e9rea seguir\u00e1 acumul\u00e1ndose, lo que se traduce en un mayor almacenamiento de C.\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>&quot;Si bien el momento exacto y las tasas de cambio de la invasi\u00f3n de los manglares no se pueden determinar a escala regional con los datos actuales, la extrapolaci\u00f3n de los hallazgos del presente estudio sugiere que ya se ha producido un aumento significativo en las reservas de C azul&quot;. (1107)<\/li>\n\n\n\n<li>\u201cBasado en una conversi\u00f3n 30% de la extensi\u00f3n actual de la marisma en Nueva Gales del Sur\u2026 aumentos de biomasa de 1618\u20134044 Mg a\u00f1o-1 (113,239\u2013283,097 Mg en 70 a\u00f1os) y aumentos de C subterr\u00e1neo de hasta 7155 Mg C a\u00f1o-1 (500.864 Mg C en 70 a\u00f1os; extrapolado \u00fanicamente de la tasa del r\u00edo Georges) es posible que ya haya ocurrido durante los \u00faltimos 70 a\u00f1os solo en Nueva Gales del Sur\u201d. (1107-1108)<\/li>\n\n\n\n<li>&quot;Si los manglares contin\u00faan invadiendo las marismas de la regi\u00f3n, como se prev\u00e9 que suceda, es posible que contin\u00faen las adiciones anuales a las reservas de C superficiales y subterr\u00e1neas de la magnitud reportada aqu\u00ed&quot;. (1108)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Study Number 100 Author Jeffrey J. Kelleway, Neil Saintilan, Peter I. Macreadie, Charles G. Skilbeck, Atun Zawadzki, Peter J. Ralph Abstract Shifts in ecosystem structure have been observed over recent decades as woody plants encroach upon grasslands and wetlands globally. The migration of mangrove forests into salt marsh ecosystems is one such shift which could [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","resource-topic":[226,71,160,44],"resource-type":[],"resource-category":[30098],"content-for-websites":[30104],"region":[644,540],"class_list":["post-49189","resource","type-resource","status-publish","hentry","resource-topic-ecosystems","resource-topic-forests","resource-topic-mangroves","resource-topic-marine-and-coastal","resource-category-scientific","content-for-websites-mangroves","region-australia","region-pacific"],"blocksy_meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elaw.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resource\/49189","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elaw.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resource"}],"about":[{"href":"https:\/\/elaw.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/resource"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elaw.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elaw.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49189"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elaw.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"resource-topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/elaw.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resource-topic?post=49189"},{"taxonomy":"resource-type","embeddable":true,"href":"https:\/\/elaw.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resource-type?post=49189"},{"taxonomy":"resource-category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elaw.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/resource-category?post=49189"},{"taxonomy":"content-for-websites","embeddable":true,"href":"https:\/\/elaw.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/content-for-websites?post=49189"},{"taxonomy":"region","embeddable":true,"href":"https:\/\/elaw.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/region?post=49189"}],"curies":[{"name":"gracias","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}