{"id":27,"date":"2021-05-11T19:16:38","date_gmt":"2021-05-11T19:16:38","guid":{"rendered":"https:\/\/gpsites.co\/scar-10\/?p=27"},"modified":"2024-01-12T20:44:10","modified_gmt":"2024-01-12T20:44:10","slug":"modelos-integrados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/modelos-integrados\/","title":{"rendered":"Desarrollar un sistema integrado de modelado de distribuci\u00f3n de especies para identificar \u00e1reas de conservaci\u00f3n complementarias en Colombia"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\"><\/h2>\n\n\n\n<div style=\"height:75px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p style=\"font-size:20px\"><strong>El conocimiento sobre las distribuciones geogr&aacute;ficas de las especies en escenarios presentes o futuros es esencial para definir sustitutos para las estrategias sistem&aacute;ticas de planificaci&oacute;n de la conservaci&oacute;n y, posteriormente, priorizar las &aacute;reas de conservaci&oacute;n que tienen m&aacute;s probabilidades de apoyar la adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico en las acciones de conservaci&oacute;n. Este sistema integrado establece una l&iacute;nea base de la biodiversidad para las m&uacute;ltiples regiones de Colombia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Entender las distribuciones geogr&aacute;ficas de las especies, tanto en el presente como en el futuro, es de suma importancia para determinar sustitutos adecuados para las estrategias de planificaci&oacute;n sistem&aacute;tica de la conservaci&oacute;n. Este conocimiento nos permite priorizar las &aacute;reas de conservaci&oacute;n que tienen una mayor probabilidad de apoyar la adaptaci&oacute;n efectiva al cambio clim&aacute;tico en las acciones de conservaci&oacute;n. El Instituto de Recursos Biol&oacute;gicos Alexander von Humboldt, con el apoyo de la National Geographic Society (AI for Earth Innovation Grant NGS-86896T-21), cre&oacute; una herramienta de apoyo para integrar, procesar y analizar informaci&oacute;n de distribuci&oacute;n de especies. Usamos este sistema integrado para establecer mediciones de referencia de la representatividad de la biodiversidad en m&uacute;ltiples regiones de Colombia, considerando los efectos del cambio clim&aacute;tico. Nuestro sistema genera refugios clim&aacute;ticos terrestres y mapas de distribuci&oacute;n de especies para informar a la Red de Observaci&oacute;n de la Biodiversidad de Colombia (BON), SIM-SINAP, BioTablero y otras herramientas nacionales, que requieren monitorear &aacute;reas de conservaci&oacute;n complementarias resilientes al cambio clim&aacute;tico en Colombia.<\/p>\n\n\n\n<p>Muestra los resultados y productos asociados a un sistema integrado dise&ntilde;ado para modelar mapas de distribuci&oacute;n de especies e identifica &aacute;reas de conservaci&oacute;n complementarias en Colombia utilizando escenarios de cambio clim&aacute;tico (Con el apoyo de National Geographic Society -AI for Earth Innovation Grant NGS-86896T-21). Esperamos que este sistema establezca una l&iacute;nea de base de biodiversidad en las m&uacute;ltiples regiones de Colombia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-left\" style=\"font-style:normal;font-weight:600;text-decoration:none\">objetivos<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Estimar la distribuci&oacute;n potencial de m&uacute;ltiples especies bajo escenarios de cambio clim&aacute;tico utilizando m&eacute;todos de modelado de nicho ecol&oacute;gico (actual, 2050, 2070; aves, ranas, lagartijas, mam&iacute;feros y plantas).<\/li>\n\n\n\n<li>Mejorar la plataforma de Biomodelos para actualizar la informaci&oacute;n de distribuci&oacute;n de especies y generar modelos de distribuci&oacute;n de especies de alta resoluci&oacute;n, brindando servicios web que permitan consultar algunos mapas de especies.<\/li>\n\n\n\n<li>Integrar herramientas independientes con BioModelos para identificar &aacute;reas de conservaci&oacute;n estrat&eacute;gicas complementarias. (Flujos indicador SIM-SINAP).<\/li>\n\n\n\n<li>Calcular la extensi&oacute;n del &aacute;rea que asegurar&iacute;a que las especies se conserven adecuadamente en diferentes tipos de ecosistemas.<\/li>\n<\/ul><h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-left\">Impacto geogr&aacute;fico<\/h3>\n\n\n\n<p>Los modelos est&aacute;n enriquecidos con datos de campo, colecciones biol&oacute;gicas y datos de ciencia ciudadana, lo que permite guiar de manera efectiva las iniciativas de conservaci&oacute;n en toda Colombia. Adem&aacute;s, las herramientas dise&ntilde;adas a trav&eacute;s de este proyecto son de aplicaci&oacute;n universal y trascienden las fronteras geogr&aacute;ficas, ya que est&aacute;n dise&ntilde;adas para ser usadas por m&uacute;ltiples personas siguiendo los materiales de formaci&oacute;n proporcionados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-left\">Motivaci&oacute;n<\/h3>\n\n\n\n<p>El Instituto de Recursos Biol&oacute;gicos Alexander von Humboldt implementa el BON Colombia y forma parte del Sistema Nacional Ambiental, brindando apoyo t&eacute;cnico al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Por lo tanto, el sistema se compartir&aacute; ampliamente en toda la comunidad GEO BON de la Red de Observaci&oacute;n de la Biodiversidad de Colombia (BON) y con un nivel de generalizaci&oacute;n para facilitar el desarrollo de otros BON nacionales y regionales. El proyecto promover&aacute; el amplio uso de las observaciones de la Tierra en la investigaci&oacute;n de la biodiversidad a trav&eacute;s de la generaci&oacute;n de vi&ntilde;etas de casos de uso de software y otras gu&iacute;as y materiales de capacitaci&oacute;n. Es importante destacar que MinAmbiente\/SINAP estan usando informaci&oacute;n consolidada para informar acciones espec&iacute;ficas a trav&eacute;s de mandatos del Consejo Nacional de Pol&iacute;tica Econ&oacute;mica y Social (CONPES 4050), la m&aacute;xima autoridad nacional de planificaci&oacute;n del gobierno colombiano.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-left\">metodolog&iacute;a<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"modelling wp-block-list\"><li class=\"has-medium-font-size\"><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/github.com\/biomodelos\/tallerNatGeo\/blob\/main\/Introduction.md\" target=\"_blank\"><strong>Herramienta de modelamiento<\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-medium-font-size\"><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/biomodelos.github.io\/tallerNatGeo\/working-example-1.html\" target=\"_blank\"><strong>Caso 1:<\/strong> Una especie<\/a>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Los modelos de distribuci&oacute;n de especies (SDM) son modelos computacionales que se utilizan para predecir la distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica potencial de las especies en funci&oacute;n de las variables ambientales. Este ejemplo puede ser usado para obtener modelos de nicho ecol&oacute;gico para una sola especie.<\/li>\n<\/ul><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-medium-font-size\"><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/biomodelos.github.io\/tallerNatGeo\/working-example-2.html\" target=\"_blank\"><strong>Caso 2:<\/strong> Especies con pocos registros<\/a>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El rendimiento predictivo de los SDM se ve fuertemente afectado por la cantidad de registros empleados durante su desarrollo. Mientras que las predicciones basadas en tama&ntilde;os de muestra grandes generalmente arrojan resultados superiores en comparaci&oacute;n con los derivados de conjuntos de datos m&aacute;s peque&ntilde;os. Por lo tanto, este ejemplo podr&iacute;a usarse para ejecutar ENM para una sola especie con muestras peque&ntilde;as.<\/li>\n<\/ul><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-medium-font-size\"><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/biomodelos.github.io\/tallerNatGeo\/working-example-3.html\" target=\"_blank\"><strong>Caso 3:<\/strong> Multiples especies<\/a>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>En este ejemplo, vamos a trabajar con ocurrencias de la Cotorra Monje o <em>Myiopsitta monachus<\/em>. La cual es originaria de Am&eacute;rica del Sur, particularmente de Argentina. Esta especie de ave ha establecido poblaciones con &eacute;xito en varias partes del mundo, incluidas Am&eacute;rica del Norte, Europa y Asia. Por lo tanto, ejecutaremos un ENM de la Cotorra tomando en cuenta su adaptabilidad y resiliencia para colonizar nuevos h&aacute;bitats, para describir un proceso de invasi&oacute;n de la especie.<\/li>\n<\/ul><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-medium-font-size\"><a href=\"https:\/\/biomodelos.github.io\/tallerNatGeo\/working-example-4.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Caso 4:<\/strong>&nbsp; Proyectando a diferente periodo<\/a>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Los modelos de nicho se han convertido en herramientas esenciales para estudiar los impactos del cambio clim&aacute;tico en la distribuci&oacute;n de las especies, permitiendo una mejor previsi&oacute;n de las &aacute;reas de distribuci&oacute;n futuras en comparaci&oacute;n con m&eacute;todos anteriores. Al aplicar los modelos desarrollados para proyectar el modelo en divisiones de tiempo, podemos obtener informaci&oacute;n sobre c&oacute;mo las especies podr&iacute;an responder a las condiciones ambientales cambiantes o expandir sus &aacute;reas de distribuci&oacute;n.<\/li>\n<\/ul><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-medium-font-size\"><a href=\"https:\/\/biomodelos.github.io\/tallerNatGeo\/working-example-5.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Caso 5:<\/strong> M&uacute;ltiples especies<\/a>\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>En este ejemplo, vamos a trabajar con apariciones del Periquito Monje o <em>Myiopsitta monachus<\/em>. Originaria de Am&eacute;rica del Sur, particularmente de Argentina, esta especie de ave ha establecido poblaciones con &eacute;xito en varias partes del mundo, incluidas Am&eacute;rica del Norte, Europa y Asia. Por lo tanto ejecutaremos un ENM para describir un proceso de invasi&oacute;n de <em>Myiopsitta monachus<\/em> que se caracteriza por su adaptabilidad y resiliencia para colonizar nuevos h&aacute;bitats.<\/li>\n<\/ul><\/li>\n<\/ul><div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"944\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/metodo-modelo-refugios-futuros-1-944x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1439\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/metodo-modelo-refugios-futuros-1-944x1024.png 944w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/metodo-modelo-refugios-futuros-1-277x300.png 277w, 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class=\"gb-grid-column gb-grid-column-fa465117\"><div class=\"gb-container gb-container-fa465117\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"332\" height=\"332\" src=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-distribucion_de-especies_chiqui-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1335\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-distribucion_de-especies_chiqui-1.png 332w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-distribucion_de-especies_chiqui-1-300x300.png 300w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-distribucion_de-especies_chiqui-1-150x150.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 332px) 100vw, 332px\"\/><\/figure><div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading number\"><strong>1<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Sistema de <a href=\"https:\/\/github.com\/PEM-Humboldt\/biomodelos-sdm\">modelado de distribuci&oacute;n de especies<\/a><\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-a349f025\"><div class=\"gb-container gb-container-a349f025\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"332\" height=\"332\" src=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-copia-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1337\" srcset=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-copia-1.png 332w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-copia-1-300x300.png 300w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-copia-1-150x150.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 332px) 100vw, 332px\"\/><\/figure><div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center number\"><strong>3o ooo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><a href=\"https:\/\/biomodelos.humboldt.org.co\/es\">BioModelos<\/a> calculados<\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-30e0ee46\"><div class=\"gb-container gb-container-30e0ee46\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"332\" height=\"332\" src=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-20-000-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1338\" srcset=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-20-000-1.png 332w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-20-000-1-300x300.png 300w, 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src=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/CAMBIOCLIMATICO-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1341\" srcset=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/CAMBIOCLIMATICO-1.png 332w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/CAMBIOCLIMATICO-1-300x300.png 300w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/CAMBIOCLIMATICO-1-150x150.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 332px) 100vw, 332px\"\/><\/figure><div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center number\"><strong>2o ooo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">BioModelos muestran la <a href=\"https:\/\/geonetwork.humboldt.org.co\/geonetwork\/srv\/spa\/catalog.search#\/metadata\/0a1a6bdf-3231-4a77-8031-0dc3fa40f21b\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">futura distribuci&oacute;n de 10 000<\/a> especies en escenario de CC<\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-0865468a\"><div class=\"gb-container gb-container-0865468a\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"332\" height=\"332\" src=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-riqueza-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1342\" srcset=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-riqueza-1.png 332w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-riqueza-1-300x300.png 300w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/3-PAGE-riqueza-1-150x150.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 332px) 100vw, 332px\"\/><\/figure><div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center number\"><strong>1<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><a href=\"https:\/\/ee-biomodelos-gee4geo.projects.earthengine.app\/view\/natgeo\">Mapa de riqueza<\/a> de especies actualizado<\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-87379fcf\"><div class=\"gb-container gb-container-87379fcf\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"332\" height=\"332\" src=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/areas-de-conservacion-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1344\" srcset=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/areas-de-conservacion-1.png 332w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/areas-de-conservacion-1-300x300.png 300w, 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rel=\"noreferrer noopener\">Este repositorio<\/a><\/em> almacena funciones para automatizar la construcci&oacute;n de Modelos de Distribuci&oacute;n de Especies (SDM). Estas funciones utilizan una rutina general SDM automatizada y vers&aacute;til que consta de varios pasos. En primer lugar, dan formato a los datos de ocurrencia seg&uacute;n sea necesario y crean &aacute;reas geogr&aacute;ficas para entrenar y proyectar modelos si se desea. En segundo lugar, recortan y enmascaran las variables ambientales para las condiciones actuales y futuras. En tercer lugar, las funciones entrenan SDM utilizando uno o m&aacute;s algoritmos y eval&uacute;an su desempe&ntilde;o cuantitativamente. Finalmente, los mejores modelos se combinan utilizando un enfoque de conjunto y se pueden hacer proyecciones para varios escenarios seg&uacute;n se desee.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>Refugios clim&aacute;ticos y &aacute;reas de importancia para la BD<\/strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Los ecosistemas de Colombia son de alto valor por sus altos valores de riqueza y endemismo de especies. Sin embargo, su biodiversidad y los servicios que provee se encuentran en riesgo, debido a las trasformaciones ocurridas en el Antropoceno (alta densidad de poblaciones, alta demanda y producci&oacute;n agr&iacute;cola, salinizaci&oacute;n y contaminaci&oacute;n de aguas, cultivos de uso il&iacute;cito), y particularmente por los efectos del cambio clim&aacute;tico. Espec&iacute;ficamente, el cambio clim&aacute;tico podr&iacute;a llevar a las poblaciones biol&oacute;gicas a modificar su distribuci&oacute;n hacia altitudes y latitudes diferentes a las que hist&oacute;ricamente han ocupado o a extinguirse en el caso de no poder dar respuesta al cambio. Estos cambios en la biodiversidad implican modificaciones de los ecosistemas y con ello p&eacute;rdida de servicios ecosist&eacute;micos. Por lo tanto, conocer los impactos del cambio clim&aacute;tico e identificar sitios potenciales de especial cuidado por su vulnerabilidad o por resiliencia, es necesario para desarrollar alternativas basadas en la naturaleza que contribuyan a la conservaci&oacute;n de las especies y estabilidad de los ecosistemas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien las especies son susceptibles al cambio clim&aacute;tico debido a que aumentos o reducciones en la temperatura afectan sus ciclos de reproducci&oacute;n y desarrollo, el uso de refugios clim&aacute;ticos o zonas de estabilidad clim&aacute;tica puede reducir dicha vulnerabilidad. Es decir, la respuesta de la biodiversidad depender&aacute; de la biolog&iacute;a de cada especie, su respuesta al entorno, la estabilidad clim&aacute;tica de ciertas zonas y la conectividad entre ellas. Pero tambi&eacute;n depender&aacute; de que las especies encuentren refugios en los que se aminoren los efectos del cambio clim&aacute;tico y haya las condiciones necesarias para subsistir. Se ha propuesto que dichos refugios pueden encontrarse en zonas de monta&ntilde;a y transiciones entre regiones biogeogr&aacute;ficas. Pero para Colombia la b&uacute;squeda de este tipo de refugios apenas comienza (<a href=\"https:\/\/geonetwork.humboldt.org.co\/geonetwork\/srv\/spa\/catalog.search#\/metadata\/01a9f181-f309-486e-92c3-81c68e49ae30\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">encuentralos aqu&iacute;<\/a>).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"667\" src=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/areas_de_importancia-1-1024x667.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1332\" srcset=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/areas_de_importancia-1-1024x667.png 1024w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/areas_de_importancia-1-300x195.png 300w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/areas_de_importancia-1-768x500.png 768w, https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/areas_de_importancia-1.png 1080w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><a href=\"https:\/\/ee-biomodelos-gee4geo.projects.earthengine.app\/view\/natgeo\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Link App<\/a><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong>Identificar &aacute;reas de conservaci&oacute;n complementarias basadas en la conectividad<\/strong><\/strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Una estrategia clave para garantizar el mantenimiento de la biodiversidad a largo plazo, pero tambi&eacute;n un objetivo global para medir el progreso hacia la conservaci&oacute;n de la biodiversidad, es promover &aacute;reas que tengan m&aacute;s probabilidades de aumentar la conectividad entre los h&aacute;bitats restantes. Los altos niveles de conectividad del paisaje son fundamentales para la adaptaci&oacute;n de las especies al cambio clim&aacute;tico antropog&eacute;nico, ya que facilitan que los individuos y las poblaciones rastreen las condiciones clim&aacute;ticas adecuadas. El nivel de conectividad entre &aacute;reas protegidas (AP) tambi&eacute;n afecta la capacidad de las especies para colonizar y sobrevivir en h&aacute;bitats que reducen el riesgo de extinci&oacute;n de las especies. Identificamos las &aacute;reas prioritarias que pueden incluirse como estrategias de conservaci&oacute;n complementarias al incluir corredores que conecten las &aacute;reas protegidas actuales. El flujo de trabajo y todos los c&oacute;digos asociados se pueden encontrar aqu&iacute;:<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/github.com\/afsuarezca\/Prioritization_connectivity_Colombia\/tree\/main\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/github.com\/afsuarezca\/Prioritization_connectivity_Colombia\/tree\/main<\/a> y  <a href=\"https:\/\/github.com\/PEM-Humboldt\/Prioritization_connectivity_Colombia.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/github.com\/PEM-Humboldt\/Prioritization_connectivity_Colombia<\/a><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong><strong>BioModelos de especies en respuesta al CC<\/strong><\/strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Dentro de esta l&iacute;nea tem&aacute;tica se han desarrollado algunos cruces de informaci&oacute;n de grupos taxon&oacute;micos versus variables clim&aacute;ticas asociadas utilizadas como proxis de cambio clim&aacute;tico. Un ejemplo de esto es el cruce realizado para identificar la concentraci&oacute;n de aves en categor&iacute;a Vulnerable y alta vulnerabilidad al cambio clim&aacute;tico. En el caso de las aves se han observado fuertes fluctuaciones en su abundancia entre entornos urbanos y rurales debido a variaciones del clima y la reducci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n, que provocan cambios en las &eacute;pocas de floraci&oacute;n y fructificaci&oacute;n de las plantas.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-4bf922f2\">\n<div class=\"gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-8447f4a1\">\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-bb247948\"><div class=\"gb-container gb-container-bb247948\">\n\n<h5 class=\"wp-block-heading has-accnet-2-color has-text-color\">Concentraci&oacute;n de aves<br>en categor&iacute;a Vulnerable<br>y alta vulnerabilidad al<br>cambio clim&aacute;tico<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Los valores m&aacute;s altos de especies,<br>entre 139 y 168 especies, se presentan en los departamentos de Caquet&aacute;, Guaviare, Putumayo, Guain&iacute;a, Vaup&eacute;s, y Amazonas. Toda la costa del Pac&iacute;fico colombiano presenta valores intermedios de aves vulnerables, 47 a 96 especies, mientras que el piedemonte andino amaz&oacute;nico presenta valores bajos de especies<br>vulnerables, 19 a 47 especies.<\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-30c3e735\"><div class=\"gb-container gb-container-30c3e735\"><\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-eb54b739\"><div class=\"gb-container gb-container-eb54b739\">\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><\/h2>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Hasta el momento son pocas las<br>representaciones geogr&aacute;ficas de<br>sitios con especies vulnerables al<br>cambio clim&aacute;tico, de acuerdo a<br>su ecofisiolog&iacute;a. Por lo tanto, con<br>base en la disponibilidad de mapas de distribuci&oacute;n de las<br>aves11, el listado de aves<br>vulnerables y con alta<br>vulnerabilidad al cambio<br>clim&aacute;tico12, se elabor&oacute; un mapa<br>de concentraci&oacute;n de aves<br>colombianas vulnerables al<br>cambio clim&aacute;tico sumando a los<br>BioModelos.<\/p>\n\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-8e7d9075\">\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-c26d1c17\"><div class=\"gb-container gb-container-c26d1c17\">\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center number\"><strong>78 %<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">del total de aves de Colombia ser&aacute;n altamente vulnerables a los impactos del cambio clim&aacute;tico en la regi&oacute;n de la Amazon&iacute;a -168 especies-, Pac&iacute;fico -152 especies- y zonas altas de los Andes -59 especies-, &aacute;reas con mayor concentraci&oacute;n de especies.<\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-ffd76893\"><div class=\"gb-container gb-container-ffd76893\">\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center number\"><strong>31 %<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">de 235 especies de aves aument&oacute; su abundancia, el 20 % disminuy&oacute; y el 49 % no cambi&oacute;.<\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-4cf43e7b\"><div class=\"gb-container gb-container-4cf43e7b\">\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center number\"><strong>301<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">&nbsp;especies de aves perder&aacute;n en promedio entre el 33 y el 43 % de su &aacute;rea de distribuci&oacute;n total bajo el clima futuro y hasta 18 especies podr&iacute;an perder su &aacute;rea de distribuci&oacute;n clim&aacute;ticamente adecuada por completo.<\/p>\n\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">El mapa actual indica que son muchas m&aacute;s las aves con alta vulnerabilidad al cambio clim&aacute;tico de lo proyectado y que se encuentran distribuidas en zonas diferentes a los Andes. La p&eacute;rdida de especies debido al cambio clim&aacute;tico, produce cambios en la composici&oacute;n y en consecuencia la reestructuraci&oacute;n ecol&oacute;gica de los ecosistemas y la provisi&oacute;n de SS. EE.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-dc4d101f\">\n<div class=\"gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-9097c732\">\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-a17c22a6\"><div class=\"gb-container gb-container-a17c22a6\">\n\n<h5 class=\"wp-block-heading has-accnet-2-color has-text-color\">Concentraci&oacute;n de aves<br>Vulnerables (VU) por<br>departamento<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Los departamentos de la Amazon&iacute;a, junto con Nari&ntilde;o y Caldas son los que tienen mayor n&uacute;mero de aves Vulnerables (VU). Mientras que los departamentos de la Guajira, Magdalena, Atl&aacute;ntico y Tolima<br>presentan los valores m&aacute;s bajos de<br>especies, esto sin dejar de ser<br>significativos entre una y 53 especies.<\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-530f9a46\"><div class=\"gb-container gb-container-530f9a46\"><\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-afa7cd6f\"><div class=\"gb-container gb-container-afa7cd6f\">\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><\/h2>\n\n\n\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Con base en informaci&oacute;n anterior, se estimaba que los departamentos con mayor n&uacute;mero de especies de aves Vulnerables (VU) son Cauca, Nari&ntilde;o, Antioquia, Boyac&aacute;, Meta y Cundinamarca-11. Sin embargo, las cifras se actualizan seg&uacute;n la prioridad de los departamentos si se considera el n&uacute;mero de aves vulnerables al cambio clim&aacute;tico. Es decir, los seis primeros departamentos en prioridad ser&iacute;an Vaup&eacute;s -28-, Guain&iacute;a &ndash; 26-, Amazonas -24-, Guaviare -24-, Vichada -23-, Caquet&aacute; 16-, y Putumayo -15-. Por lo tanto, se mueven las prioridades desde departamentos con alto valor por su riqueza de especies ubicados en los Andes, a departamentos con alto valor por la presencia de aves vulnerables al cambio clim&aacute;tico en la Amazon&iacute;a.<\/p>\n\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Estos cruces son fundamentales para generar informaci&oacute;n que puede direccionar las acciones de conservaci&oacute;n. Por ejemplo, a partir del mapa de concentraci&oacute;n de especies vulnerables de aves ante el cambio clim&aacute;tico, se deben generar acciones de conservaci&oacute;n y correcta gesti&oacute;n de la biodiversidad en regiones como la Amazon&iacute;a y el Pac&iacute;fico colombiano, ya que sus elementos -diversidad de ecosistemas, especies y genes-, pueden ser fundamentales en procesos de mitigaci&oacute;n -acciones para reducir y limitar emisiones atmosf&eacute;ricas- y adaptaci&oacute;n -procesos planeados y anticipativos para reducir la vulnerabilidad- ante el cambio clim&aacute;tico.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-left\">CASOS BIOL&Oacute;GICOS APLICADOS<\/h3>\n\n\n\n<p>Mostramos dos casos de estudio en los cuales la herramienta fue utilizada para generar modelos ecol&oacute;gicos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/github.com\/PEM-Humboldt\/biomodelos-sdm\/tree\/master\/study-cases\">Grupos biol&oacute;gicos de plantas y roedores<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/github.com\/PEM-Humboldt\/biomodelos-sdm\/tree\/master\/modelling\/vignettes\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Otros casos<\/a><\/li>\n<\/ul><div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-left\">material de descarga<\/h3>\n\n\n\n<p>Ac&aacute; encontrar&aacute; los productos generados en el marco de este proyecto.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-left\">Equipo de trabajo<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Elkin A. Noguera Urbano &ndash; Researcher Instituto Humboldt &ndash; Equipo BioModelos<\/li>\n\n\n\n<li>Andr&eacute;s Felipe Su&aacute;rez &ndash; Griffith University, Australia &ndash; Modelos de priorizaci&oacute;n espacial<\/li>\n\n\n\n<li>Hawthorne Beyer &ndash; Centre for Biodiversity and Conservation Science. The University of Queensland, Australia &ndash; Modelos de priorizaci&oacute;n espacial<\/li>\n\n\n\n<li>Cristian Cruz Rodr&iacute;guez &ndash; Instituto Humboldt &ndash; Investigador Instituto Humboldt<\/li>\n\n\n\n<li>Carlos Jair Mu&ntilde;oz &ndash; Instituto Humboldt &ndash; Equipo BioModelos.<\/li>\n\n\n\n<li>Jose Ochoa Quintero &ndash; Instituto Humboldt<\/li>\n\n\n\n<li>Erika Suarez &ndash; Instituto Humboldt &nbsp;&ndash; Soporte de desarrollo de la plataforma<\/li>\n\n\n\n<li>Luz Adriana Moreno &ndash; Instituto Humboldt<\/li>\n\n\n\n<li>Laura Mora &ndash; Comunicaciones<\/li>\n\n\n\n<li>Juli&aacute;n G&uuml;iza &ndash; Dise&ntilde;o gr&aacute;fico<\/li>\n\n\n\n<li>Diego Armando Herrera &ndash; Dise&ntilde;o Web<\/li>\n<\/ul><div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El conocimiento sobre las distribuciones geogr&aacute;ficas de las especies en escenarios presentes o futuros es esencial para definir sustitutos para las estrategias sistem&aacute;ticas de planificaci&oacute;n de la conservaci&oacute;n y, posteriormente, priorizar las &aacute;reas de conservaci&oacute;n que tienen m&aacute;s probabilidades de apoyar la adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico en las acciones de conservaci&oacute;n. Este sistema integrado establece &hellip; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Desarrollar un sistema integrado de modelado de distribuci&oacute;n de especies para identificar &aacute;reas de conservaci&oacute;n complementarias en Colombia\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/modelos-integrados\/#more-27\" aria-label=\"More on Desarrollar un sistema integrado de modelado de distribuci&oacute;n de especies para identificar &aacute;reas de conservaci&oacute;n complementarias en Colombia\">Read More<\/a><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1257,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-27","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-biodiversidad"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27"}],"version-history":[{"count":83,"href":"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1496,"href":"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27\/revisions\/1496"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1257"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/proyectos.humboldt.org.co\/cambioclimatico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}