Determinación de la variabilidad climática mediante la aplicación de índices de cambio climático, provincia de Orellana.

Contenido principal del artículo

María Paulina Poma Copa
Mirian Yolanda Jiménez Gutiérrez
Marco Ramiro Usca Tiuquinga
Mario Francisco Játiva Reyes

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo generar información básica para la planificación y adaptación al cambio climático y la variabilidad climática para implementar sistemas de producción sostenibles para la agricultura en la provincia de Orellana. Los volúmenes aprobados para programas de manejo forestal en bosque nativo del período 2011 al 2014 es de 327.241,22 m3   correspondiente al 56 %, programas de manejo forestal en formaciones pioneras y regeneración 102.569,23 m3  con un porcentaje 18 %, programas de manejo forestal en sistemas agroforestales  es de 141.561,64 m3 con un porcentaje 24 %, programas de manejo forestal en plantaciones forestales es de 11.564,84 con porcentaje 2 %  actividades que causan efectos al ambiente y aportan al cambio climático. Para calcular los eventos extremos diarios de temperatura máxima y mínima   y precipitación PRCP, TMAX, TMIN del período 1982-2015 con la información proporcionada por el INAMHI, utilizamos software RClimdex, a través del cual se calculado 24 de 27 índices de cambios Climáticos recomendados ETCCDI, se evaluó también la variabilidad climática a través del uso de mapas de isoyetas e  isotermas en ArcGIS. Se ha detectado un cambio de los índices de precipitación y temperatura a partir de período 1900-2017 Información que requiere de futuras análisis para determinar sus causas.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Metrics

Cargando métricas ...

Detalles del artículo

Cómo citar
Poma Copa, M. P., Jiménez Gutiérrez, M. Y., Usca Tiuquinga, M. R., & Játiva Reyes, M. F. (2019). Determinación de la variabilidad climática mediante la aplicación de índices de cambio climático, provincia de Orellana. Ciencia Digital, 3(3.2.1), 239-257. https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i3.2.1.816
Sección
Artículos

Citas

Aldana, S., Vereda, F., Hidalgo-Alvarez, R., & de Vicente, J. (2016). Facile synthesis of magnetic agarose microfibers by directed selfassembly. Polymer, 93, 61-64.
Bhat, S., Tripathi, A., & Kumar, A. (2010). Supermacroprous chitosan-agarose-gelatin cryogels. in vitro characterization and in vivo assesment for cartilage tissue engineering. Journal of the Royal Society Interface, 1-15.
Bossis, G., Marins, J., Kuzhir, P., Volkova, O., & Zubarev, A. (2015). Functionalized microfibers for field-responsive materials and biological applications. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 1-9.
Cortés, J., Puig, J., Morales , J., & Mendizábal, E. (2011). Hidrogeles nanoestructurados termosensibles sintetizados mediante polimerización en microemulsión inversa. Revista Mexicana de Ingeniería Química., 10(3), 513-520.
Dias, A., Hussain, A., Marcos, A., & Roque, A. (2011). A biotechnological perspective on the application of iron oxide magnetic colloids modified with polysaccharides. Biotechnology Advances 29 , 29, 142–155.
Estrada Guerrero, R., Lemus Torres, D., Mendoza Anaya, D., & Rodriguez Lugo, V. (2010). Hidrogeles poliméricos potencialmente aplicables en Agricultura. Revista Iberoamericana de Polímeros, 12(2), 76-87.
García-Cerda, L., Rodríguez-Fernández, O., Betancourt-Galindo, R., Saldívar-Guerrero, R., & Torres-Torres, M. (2003). Síntesis y propiedades de ferrofluidos de magnetita. Superficies y Vacío., 16(1), 28-31.
Ilg, P. (2013). Stimuli-responsive hydrogels cross-linked by magnetic nanoparticles. Soft Matter, 9, 3465-3468.
Lewitus, D., Branch, J., Smith, K., Callegari, G., Kohn, J., & Neimark, A. (2011). Biohybrid carbon nanotube/agarose fibers for neural tissue engineering. Advanced Functional Materials, 21, 2624-2632.
Lin, Y.-S., Huang, K.-S., Yang, C.-H., Wang, C.-Y., Yang, Y.-S., Hsu, H.-C., . . . Tsai, C.-W. (2012). Microfluidic synthesis of microfibers for magnetic-responsive controlled drug release and cell culture. PLoS ONE, 7(3), 1-8.
Ministerio del Ambiente. (2017). Tercera Comunicación Nacional del Ecuador a la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático. Quito.
Ruiz Estrada, G. (2004). Desarrollo de un Sistema de liberación de fármacos basado en nanopartículas magnéticas recubiertas con Polietilénglicol para el tratamiento de diferentes enfermedades. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Física Aplicada.
Song , J., King, S., Yoon , S., Cho, D., & Jeong, Y. (2014). Enhanced spinnability of narbon nanotube fibers by surfactant addition. Fiberes and Polymers, 15(4), 762-766.
Tartaj, P., Morales, M., González-Carreño, T., Veintemillas-Verdaguer, S., & Serna, C. (2005). Advances in magnetic nanoparticles for biotechnology applications. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 290, 28-34.
Wulff-Pérez , M., Martín-Rodriguez, A., Gálvez-Ruiz, M., & de Vicente, J. ( 2013 ). The effect of polymer surfactant on the rheological properties of nanoemulsions. Colloid and Polymer Science, 291, 709–716.
Zamora Mora, V., Soares, P., Echeverria, C., Hernández , R., & Mijangos, C. (2015). Composite chitosan/Agarose ferrogels for potential applications in magnetic hyperethermia. Gels., 1, 69-80.

Artículos más leídos del mismo autor/a