Su influencia en el sector agrícola y en la producción n del cultivo de papa
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- Francisco José Farías Acuña
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1 Cambio Climático en América Latina: Su influencia en el sector agrícola y en la producción n del cultivo de papa Graciela Magrin INTA. Instituto de Clima y Agua XXIII Congreso ALAP '08 y VI Seminario Latinoamericano de Uso y Comercialización de la Papa 30 de noviembre al 5 de diciembre de Mar del Plata, Argentina
2 El Cambio Climático
3 GEI: Vapor de agua, Dióxido de Carbono (CO2) Metano (CH4), Oxidos de Nitrógeno (NOx) Efecto Invernadero y Calentamiento Global
4 Figure TS.1. Variations of deuterium (δd) in antarctic ice, which is a proxy for local temperature, and the atmospheric concentrations of CO2, CH4, and N2O in air trapped within the ice cores and from recent atmospheric measurements. Data cover 650,000 years and the shaded bands indicate current and previous interglacial warm periods. IPCC, 2007
5 Tendencias observadas Promedio Global de Temperatura 0.2ºC/década Temperatura ºC Diferencia desde (mm) (Millones de km 2 ) 0.05ºC/década Promedio Global de Nivel del Mar Cobertura de Nieve del HEMISFERIO NORTE (Millones de km 2 )
6 Responsables del Cambio Climático
7 Cambios en las lluvias Cambios en temperaturas En los últimos la temperatura media aumentó a una tasa de 0.8ºC C a 2.7ºC/siglo Tendencia de las lluv ias en SA ( ). aumentos (+) reducciones (o) (Haylock et al., 2006). Los aumentos de Temperatura mínima fueron mayores Sur de Brasil T Mín: M 5.1º a 8.2ºC Patagonia-Argentina T Mín: M 8ºC 8 C Invierno
8 Aumento la frecuencia de ocurrencia de eventos extremos y ocurrieron eventos sin precedentes Lluvias más intensas que aumentaron la vulnerabilidad de la población y los sectores productivos a los eventos extremos del clima Noches más cálidas
9 Los desastres climáticos aumentaron 2.4 veces entre y : Temporada record de huracanes Chaco Sequía en Amazonia Huracán Catarina Salta Santa Fe Venezuela Granizo La Paz Bolivia Buenos Aires Bogotá
10 Otros factores de estrés que aumentan la vulnerabilidad de los sistemas
11 Deforestación Mha en América del Sur
12 Sitios amenazados por pérdidas severas de biodiversidad debido a la destrucción de los ambientes naturales Myers et el., Nature,403,2000 Pérdida de biodiversidad
13 Desertificación n y degradación n de suelos Algunos países estan perdiendo entre el 4% y el 8% de su PBI por reducciones en la productividad derivadas de la degradación del ambiente En las zonas secas, el cambio climático (2050) provocaría salinización y desertificación en gran parte de las tierras dedicadas a agricultura
14 Sobre-explotaci explotación n de recursos naturales Contaminación Agricultura Contaminación de acuíferos por nitrógeno
15 Además aspectos sociales y políticos como Presión demográfica Crecimiento urbano desorganizado Pobreza y migración rural Falta de inversiones en infraestructura y servicios Problemas de coordinación intersectorial AUMENTAN LA VULNERABILIDAD A LAS VARIACIONES DEL CLIMA
16 Proyecciones climáticas para el siglo 21
17 Proyecciones de Temperatura en Superficie para y
18 Proyecciones climáticas para el siglo 21
19 Impactos observados en el Sector Agrícola
20 Las tendencias del clima favorecieron al maíz, la soja y las pasturas, y permitieron la expansión n de las fronteras agrícolas. Pero perjudicaron al trigo en la zona más m s húmeda h y favorecieron la difusión n de enfermedades. Sur de Brasil Uruguay Pampa Húmeda Pampa Semiárida Maíz Soja Pasturas
21 Aumento de las lluvias y expansión n de las fronteras agrícolas Desplazamiento de las isohietas y Zona de expansión agrícola facilitada por el cambio de las precipitaciones (Barros, 2007)
22 Los cambios perjudicaron al trigo en las zonas más m s húmedash (efecto del aumento de temperatura) Sur de Brasil Uruguay Pampa Húmeda H Argentina Pampa Semiárida Argentina Trigo
23 Y Aumentó la incidencia de enfermedades (Fernandes et al., 2004) Fusarium en trigo casos casos
24 En resumen: Aumentó el rendimiento de cultivos de verano en latitudes medias (por > lluvia) Disminuyó el rendimiento de trigo (por > temperatura) Aumentó la incidencia de enfermedades (por > temperatura y humedad)
25 Proyecciones de productividad
26 La respuesta de las especies cultivadas al cambio climático depende del balance entre efectos negativos y positivos, que varían an según n el régimen r térmico t y el cultivo Mayor riesgo en zonas intertropicales Temperatura El aumento de temperatura acelera la tasa de desarrollo y aumenta la respiración (efectos negativos sobre rendimiento) Concentración n de CO2 El aumento de CO2 mejora la eficiencia de la fotosíntesis y del uso de agua y nitrógeno, (efectos positivos sobre la productividad)
27 Estudio (FACE) (Free Air Carbon Dioxide Enrichment) Trigo creciendo en ambiente con elevado CO2. Doble de CO2 Rosenzweig and Hillel (1998) +51% Miglietta et al (1998) +40% De Temmerman et al (2000) +20% Incremento de los rendimientos de trigo, maíz, arroz y soja en ambientes enriquecidos en CO2. soja Papa trigo y arroz Högy y Fangmeier, 2008 maiz
28 Experimentos para medir efectos del CO2
29 Cambios potenciales en la productividad de cereales Reducción de productividad en zonas intertropicales Sin considerar los efectos del CO2 Parry et al., 2004
30 Respuesta de los cultivos al aumento de temperatura Changes in yield (%) ºC Maize Wheat 2.8ºC Changes in yield (%) Soybean Temperature Increments (ºC) Temperature Increments (ºC) Maíz: -5% de rendimiento por cada ºC de aumento de temperatura Trigo: -9% de rendimiento por cada ºC de aumento de temperatura
31 Extensión n del período de crecimiento por reducción n de heladas Cambios en el régimen de heladas entre 1930 y 2000 PI (Córdoba) Fecha 1era helada May May Fecha última helada Sep Sep Período con heladas Días con heladas PE (BsAs) 17 Abr 13 May 20 Oct 18 Sep SR (LPampa) 23 Mar 24 Abr 8 Nov 5 Oct Este comportamiento no es válido para el centro este de Buenos Aires
32 Papa: algunas relaciones con temperatura Crece en varios tipos de ambientes pero está mejor adaptada a climas templados (Haverkort, 1990) La tuberización disminuye a temperaturas mayores de 17ºC (Stol et al., 1991; Reynolds & Ewing, 1989) Es sensible a las heladas,, con daños severos con temperaturas menoreas a 0ºC 0 C (Hijmans et al., 2003)
33 De acuerdo a los resultados de un trabajo global que evaluó los impactos de cambios en temperatura y radiación a nivel mundial 2020 reducción del 10% al 19% del rendimiento 2050 reducción del 18% al 32% del rendimiento Si se realiza adaptación las disminuciones del rendimiento se reducirían un 40% Cambio de 1 ó 2 meses en la fecha de siembra Cultivares con senecencia foliar más tardía (TT) (Hijmans, 2003)
34 Proyecciones para PAPA en ARGENTINA Sin adaptación -13% ARGENTINA Con adaptación +0.5% El efecto negativo del CC puede contrarrestarse trasladando las zonas de cultivo
35 Medidas de Adaptacion Cómo enfrentamos los cambios? Cambio de manejo y tecnologías (fechas de siembra, riego suplementario) Mejoramiento genético Manejo del riesgo (pronósticos, alerta temprano, seguros) Manejos sustentables para evitar otros estreses Diversificación Reordenamiento territorial
36 Algunas medidas de adaptación son de costo bajo o nulo Ajuste de fecha de siembra en cultivos anuales
37 Y otras requieren inversiones importantes y estudios de factibilidad Implementación n de Riego Suplementario y mejora en la EUA Mejico, Trigo: Hace 10 años: 5 riegos Hoy: 4 riegos. Futuro: 3 riegos será lo más difundido si los problemas con el agua continúan y se acentúan. (Lobell y Monasterio, 2006)
38 El mejoramiento genético como estrategia de adaptación
39 Mejoramiento genético para tolerancia a altas temperaturas Desde ahora testeando líneas en ambientes más cálidos Considerar que se encontró tolerancia en materiales nativos
40 Limitantes para la adaptación Falta de información básica y sistemas adecuados de monitoreo Falta de conocimiento y conciencia Postergación de prioridades Falta de acceso al crédito y tecnologías Falta de infraestructura, planificación y políticas adecuadas
41 Muchas Gracias
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