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Dossier - Medio Ambiente

El manejo forestal en el contexto de la adaptación al cambio climático

Tropical Forest Management and Climate Change Adaptation
A gestão florestal no contexto da adaptação à mudança climática
por Manuel R. Guariguata
p. 98-113

Resúmenes

La relación entre los bosques tropicales y el cambio climático global se ha centrado más en la mitigación, mientras que se ha prestado menos atención a cómo las actividades de manejo pueden ayudar a los ecosistemas forestales a adaptarse a dicho cambio. Este documento discute la manera en que algunas prácticas de manejo forestal tropical pueden contribuir a mantener o mejorar la capacidad de adaptación de los bosques naturales o las plantaciones forestales al cambio climático global. Asimismo, considera los desafíos y oportunidades que se presentan al incorporar el manejo de bosques tropicales en el contexto más am- plio de la adaptación al cambio climático. Además de la extracción de bajo impacto para mantener la integridad del ecosistema, se necesitarían otros enfoques como la prevención y manejo de incendios, así como opciones silviculturales específicas para favorecer la adaptación genética. El manejo de plantaciones forestales ofrece oportunidades adicionales a aquellas en bosques naturales, para implementar medidas de adaptación, tanto industrial como de pequeña escala. Si bien la integración de las me- didas de manejo forestal destinadas a mejorar la adaptación al cambio climático no requeriría de mayores esfuerzos adicionales en relación con las prácticas actuales, hasta la fecha poco o nada se ha hecho al respecto. ¿Hasta qué punto la investigación forestal y las políticas nacionales están promoviendo la adopción de prácticas de manejo (muchas de ellas no necesitan investi- garse a fondo) que ayuden a los bosques de producción a adaptarse al cambio climático? La priorización de la adaptación en los programas de desarrollo y planificación forestal nacional puede representar un primer paso hacia la incorporación del cambio climático en el manejo forestal tropical.

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Notas de la redacción

Fecha de Recepción: 21 de enero de 2009
Fecha de aceptación: 28 de Febrero de 2009
Fecha de Modiricación: 2 de Marzo de 2009

Notas del autor

Las ideas presentadas en este artículo provienen de intercambios previos con mis colegas Jonathan Cornelius, Bruno Locatelli, Claudio Forner y Arturo Sánchez -Azofeifa, y quienes colaboraron en la preparación de un artículo en inglés sobre el tema acá presentado. Agradezco a Claudia Martínez por invitarme a escribir estas ideas en español.

Texto completo

  • 1 Por ejemplo, Shukla et al. 1990; IPCC (Intergovernmental Pa- nel on Climate Change) 1996; Markham (...)
  • 2 E.g., reducir las emisiones o mejorar los sumideros de los gases de efecto invernadero, ver IPCC 2 (...)

1El vínculo entre los bosques tropicales y el cambio climático global ha recibido considerable aten- ción científica y política durante las últimas décadas. 11 Sin embargo, las discusiones se han centrado principal- mente en la mitigación, 22 mientras que se ha otorgado menos importancia a cómo las actividades de manejo podrían ayudar a los ecosistemas forestales del trópico a adaptarse al cambio climático para mantener la provi- sión de bienes y servicios a la sociedad.

2Esta falta de atención es hasta cierto punto compren- sible. En primer lugar, refleja el amplio reconocimien- to del papel fundamental que los bosques tropicales desempeñan como importantes reservorios mundiales de carbono en la vegetación y en el suelo (Dixon et al. 1994). En segundo lugar, la captura del carbono at- mosférico mediante la plantación de árboles es la única actividad cambiante en el uso del suelo disponible en la actualidad para los países en desarrollo dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Con- vención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), para la que existe un mercado internacional de carbono. En cambio, la inversión en medidas de adaptación al cambio climático es mayor- mente una preocupación que se da en el plano nacio- nal, y es probable que no genere beneficios económicos inmediatos. Debido a las incertidumbres asociadas, la evaluación del aporte futuro de una actividad de adap- tación específica podría ser también especulativa (Ca- llaway 2004). Finalmente, en casos donde la contribu- ción de los bosques y el manejo forestal a las economías nacionales es menor, o se piensa que los es (e.g., Keller et al. 2007), es muy probable que los gobiernos nacio- nales estén más interesados en tomar medidas que ase- guren la adaptación de otros sectores productivos como el agrícola o el abastecimiento de agua.

  • 3 Ver, por ejemplo, Gitz y Ciais 2004.
  • 4 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu- ra y la Alimentación.

3Existe, sin embargo, una serie de razones por las que el manejo forestal tropical debería incorporar el tema de adaptación al cambio climático. En primer lugar, los bosques tropicales hacen importantes contribuciones a los medios de vida rurales (Sunderlin et al. 2005) y, en parte debido a ello, los usuarios de recursos naturales en los países en desarrollo son considerados con fre- cuencia especialmente vulnerables al cambio climático (Adger et al. 2003). El mejoramiento de la capacidad de adaptación, tanto de los bosques naturales como de las plantaciones forestales, podría ayudar a disminuir la vulnerabilidad de aquellos cuyos medios de vida depen- den de los servicios y bienes forestales, en particular, los segmentos más pobres de la sociedad (Innes y Hickey 2006). En segundo lugar, si no se incorporan actividades de manejo en la adaptación, el potencial actual de los bosques tropicales tanto para eliminar como para cap- turar carbono atmosférico podría disminuir, iniciando de esta manera una retroalimentación positiva de emi- siones de carbono. 33 En tercer lugar, aunque los países miembros de la Organización Internacional de Made- ras Tropicales sólo usan el 7% de las 352 millones de hectáreas de bosques naturales que han reservado para producción sostenible (ITTO 2006), se espera que esta cifra aumente en el futuro. Tan sólo en Brasil se prevé tener bajo manejo sostenible para madera varios millo- nes de hectáreas de bosque amazónico durante la próxi- ma década (Schulze et al. 2008). El éxito de este esfuer- zo ampliado en el manejo sostenible podría depender de la puesta en práctica de medidas de adaptación para contrarrestar los impactos ya evidentes del cambio cli- mático sobre la estructura y función del bosque en esta región (Lewis et al. 2006). En cuarto lugar, existe una tendencia global hacia una mayor demanda de madera proveniente de plantaciones forestales, incluidas aque- llas de los trópicos (Varmola et al. 2005; FAO4 42006a). De seguir las tendencias actuales del cambio climático global, se espera que las plantaciones de madera tropi- cal abarquen un porcentaje mayor del mercado mundial de madera que las plantaciones de latitudes medias y al- tas (Sohngen et al. 2001). No obstante, es probable que las plantaciones tropicales que tengan menor capacidad de adaptación a las condiciones climáticas futuras no puedan satisfacer la demanda prevista.

4El presente documento examina cómo las prácticas forestales pueden contribuir a mantener o mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático global de los bosques de producción en el trópico. Asimismo, identifica algunos obstáculos y las oportunidades que se presentan en la tarea de integrar el manejo de los bosques tropicales al espectro más amplio de la adapta- ción al cambio climático. Se ilustrarán todos estos pun- tos con ejemplos concretos del trópico americano. Por “capacidad de adaptación” se entiende la capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático, a fin de mitigar daños potenciales, aprovechar oportunidades o afrontar las consecuencias (IPCC 2001).

El Manejo De Bosques Tropicales Para La Producción De Madera Bajo Un Clima Cambiante

  • 5 E.g., bosques de niebla, ver Pounds et al. 2006.

5Desde mediados de la década de los setenta, las ten- dencias de calentamiento en las regiones forestales tro- picales han promediado 0,26° C por década, lo que es consistente con los aumentos en la temperatura global vinculados a los gases de efecto invernadero. Las pre- cipitaciones parecen haber disminuido, aunque estos cambios parecen haber sido más pronunciados en las zonas tropicales de África del norte que en Asia o la Amazonia (Malhi y Wright 2004). Un dramático cam- bio atmosférico también ha tenido lugar en algunas localidades.5 5En general, las anomalías de precipita- ción, tal como han sido proyectadas por los diferentes modelos climáticos, indican posibles disminuciones en ciertas áreas tropicales, así como posibles aumentos en otras (Neelin et al. 2006).

  • 6 E.g., mayores precipitaciones en Ecuador y el norte de Perú, ver Christensen et al. 2007.

6En particular, los cambios proyectados en las precipi- taciones anuales para el trópico americano indican una disminución en América Central y mucha incertidum- bre para el norte de América del Sur y la Amazonia. Sin embargo, en algunas regiones existe consistencia cualitativa en las simulaciones climáticas.66 Además, se espera también que la frecuencia y la intensidad de los fenómenos climáticos extremos, como las tormen- tas tropicales, los huracanes y las sequías, aumenten en este siglo, en parte debido a la influencia humana (Salinger 2005; IPCC 2007a). Por ejemplo, tanto la fre- cuencia como la intensidad del fenómeno de El Niño, el principal motor de las fluctuaciones interanuales en las temperaturas y precipitaciones en muchas zonas de los trópicos, han aumentado durante el último siglo, con sequías récord concomitantes desde 1976 (Malhiy Wright 2004), probablemente exacerbadas por el ca- lentamiento global (Timmermann et al. 1999; Fedorov y Philander 2000). La adaptación al cambio climático mediante el manejo forestal deberá contemplar accio- nes preventivas como la reducción de la vulnerabilidad en el sistema, la modificación de su nivel de exposición a los efectos del cambio y la mejora de su capacidad de recuperación luego de un disturbio (Adger et al. 2005).

  • 7 Ver, por ejemplo, Colinvaux et al. 1996; Colinvaux et al. 2000
  • 8 Recientemente comentadas en Laurance y Peres 2006.

7Si bien los bosques tropicales se han adaptado a cam- bios climáticos probablemente más drásticos durante los últimos cientos de miles de años,77 la rapidez de los cambios actuales en el clima mundial, así como la im- posición simultánea de presiones antropogénicas,8 8pue- den estar más allá de su capacidad natural de adapta- ción. Generalmente, se asume que un cierto grado de diversidad estructural y biológica, en varias escalas, es necesario para mantener la capacidad de adaptación de los bosques al cambio climático (Noss 2001; Drever et al. 2006). Una manera de lograr esta diversidad es adop- tando prácticas de extracción de impacto reducido (RIL, por su sigla, en inglés), ya que las mismas disminuyen notablemente los efectos del aprovechamiento madere- ro sobre la vegetación, los suelos y el agua (Dykstra y Heinrich 1996; Sist 2000). Sin embargo, es muy pro- bable que se necesite usar enfoques complementarios, tanto en las zonas de extracción de madera como fuera de ellas. Luego se discuten prácticas específicas de sil- vicultura para mejorar la capacidad de adaptación de los bosques de producción en un clima cambiante y se identifican intervenciones clave tanto institucionalmen- te como en las políticas que podrían facilitar la inclu- sión del cambio climático en el manejo del bosque tro- pical. La siguiente discusión se organiza en el contexto de bosques naturales y plantaciones forestales.

Manejo De Bosques Naturales

Mejoramiento De La Capacidad De Adaptación Del Bosque

8Generalmente, el manejo de los bosques naturales en los trópicos involucra el aprovechamiento de árboles maderables por encima de un diámetro mínimo de cor- ta, basándose en un sistema policíclico. Esto implica que las generaciones posteriores de especies de interés resultarán de progenitores adultos in situ. Cada indivi- duo que se reproduce habrá experimentado y sobrevivido (a la fecha) las condiciones ambientales asociadas con cambios climáticos pasados o presentes. Si la su- pervivencia –o la incapacidad de sobrevivir– de estos individuos (así como de su progenie) está relacionada con sus genotipos, entonces, por definición (Grant y Grant 1995), habrá habido selección natural y adap- tación. La selección natural depende de la magnitud de la variación fenotípica en las características adap- tativas, así como de la intensidad de la selección y del control genético (Falconer 1989; McKay y Latta 2002). Existe una variedad de opciones prácticas que permi- ten mejorar esta respuesta.

  • 9 Por ejemplo, los bosques de pino en América Central; Wolffsohn 1984.
  • 10 E.g., Grogan y Galvão 2006.

9Una opción es maximizar el tamaño de la población cuando la presión de selección es fuerte; es decir, en las etapas de germinación y establecimiento de las plántu- las. Es muy posible que una de las causas para la adap- tación local relativamente alta de muchos árboles del bosque (Petit y Hampe 2006) sea su alta fecundidad, en comparación con otras plantas (Le Corre y Kremer 2003). Una fecundidad alta significa que aquellos ár- boles que sobreviven la edad reproductiva –o edad de aprovechamiento– representan una pequeña propor- ción de una población de plántulas inicialmente grande, lo que implica que han pasado por una alta intensidad de selección natural. Para asegurar tamaños de pobla- ciones juveniles grandes y, por lo tanto, promover mayor variación genética durante esta etapa, se pueden utilizar ciertos tratamientos como la quema controlada de bos- ques, para favorecer el establecimiento de plántulas;99 el raleo –posiblemente como parte de la tala controlada–, con el objetivo de estimular el desarrollo de la copa y la eventual fructificación de los árboles semilleros (Gua- riguata y Sáenz 2002), y la introducción de disturbios en el suelo o el dosel, para favorecer la regeneración de especies con altos requerimientos de luz (Snook y Negreros-Castillo 2004; Grogan et al. 2005). Otras op- ciones incluyen aumentar el número de árboles reser- vados como semilleros y programar las actividades de aprovechamiento forestal después de la dispersión de semillas,1010 y en el caso de las especies dioicas, conservar un número similar de adultos machos y hembras con el fin de asegurar la reproducción y mantener tamaños de población genéticamente eficaces (Yeh 2000).

10La distribución natural de muchas especies de árboles del neotrópico muestra una cobertura amplia en tér- minos de precipitación y temperatura (Greaves 1978;

11Pitman et al. 2001; Hodge et al. 2002; Vozzo 2002; Cordero y Boshier 2003), lo que sugiere que tienen la variación genética necesaria para enfrentar el cambio climático dentro y, posiblemente, fuera de esos límites. Sin embargo, estudios llevados a cabo bajo condicio- nes ambientales uniformes han encontrado una mar- cada diferenciación genética en muchas características cuantitativas entre poblaciones de una misma especie provenientes de regiones específicas (Cornelius et al. 1996; Boshier y Henson 1997; Navarro et al. 2002). Esto significa que, si bien puede existir el potencial de adaptación dentro del acervo genético de una especie, es muy probable que alguno de sus individuos no lo tenga. Es decir, los alelos necesarios para la adaptación al cambio climático en una región específica pueden estar presentes solamente, o en frecuencias mucho más altas, en poblaciones de otras regiones. El proble- ma, entonces, es cómo “obtener la variación donde se la necesita”. Este problema puede ser abordado mejo- rando o manteniendo la migración natural mediante la conectividad del paisaje. Esto es relevante en donde la variación ambiental es marcada en escalas geográficas relativamente pequeñas, por ejemplo, en áreas monta- ñosas o para especies presentes tanto en bosques ri- bereños como en bosques vecinos de tierra firme. En áreas caracterizadas por temperaturas y precipitaciones relativamente estables, la eficacia de esta estrategia a la luz del rápido cambio climático es cuestionable porque podrían no encontrarse alelos útiles en frecuencias su- ficientemente altas en las cercanías de las poblaciones objetivo. En ese caso, el único enfoque posible es la translocación de especies por trasplante (Ledig y Kitz- miller 1992).

Otros Enfoques Silviculturales Y De Manejo

  • 11 Por ejemplo Laurance et al. 2004.

12Es muy probable que en el contexto de cambio climático se necesite llevar a cabo actividades de silvicultura mo- dificadas en bosques naturales. Por ejemplo, se han re- gistrado incrementos de largo plazo en la abundancia de lianas en muchos bosques no perturbados del neotrópi- co. Estos cambios han sido atribuidos a un rápido creci- miento inducido por aumentos en los niveles de dióxido de carbono atmosférico y en la temperatura ambiental (Phillips et al. 2002; Wright et al. 2004). En la medida que la abundancia de lianas responde a estas causas, esto puede implicar la existencia de más lianas con el paso del tiempo. Por lo general, el corte de lianas en árboles de futura cosecha se realiza antes del aprovechamiento, con el objetivo de minimizar el daño colateral a los árboles en bosques manejados utilizando técnicas de extracción de bajo impacto. Una alternativa de adaptación sería solicitar la ayuda de los equipos de extracción en rotaciones sucesivas, lo que también podría reducir los problemas de crecimiento o la mortalidad de árboles maderables infestados con lianas (Phillips et al. 2005). En el caso de los árboles, también se ha registrado durante las últimas décadas un aumento en las tasas de crecimiento pro- ducto de los cambios climáticos en la cuenca amazónica (Lewis et al. 2004), aunque no así en América Central (Feeley et al. 2007). Un aumento de la productividad en la Amazonia podría disminuir los ciclos de rotación entre cosechas sucesivas, que en la actualidad duran no menos de 40 años en los bosques amazónicos (Valle et al. 2006) y favorecer también, en el largo plazo, el predomi- nio de especies maderables de crecimiento rápido.1111 En este sentido, es posible que se necesite mejorar las prác- ticas silviculturales para generar niveles de regeneración comercial dentro de este gremio ecológico.

13Las plantaciones de enriquecimiento pueden ofrecer oportunidades para maximizar la variación genética de especies maderables seleccionadas al nivel de rodal, parti- cularmente aquellas que demandan mucha luz para esta- blecerse y que son susceptibles a extinción comercial local ante la ausencia de intervenciones silviculturales después de la extracción (Fredericksen y Putz 2003). Por ejemplo, en Brasil es ahora obligatorio sembrar plántulas de caoba (Swietenia macrophylla) en claros de extracción selectiva de árboles adultos (Grogan y Barreto 2005). Existen otras especies maderables de alto valor en la Amazonia caracte- rizadas por una baja densidad de plántulas bajo una cober- tura cerrada, que también necesitarían ser plantadas en claros de extracción para asegurar una repoblación ade- cuada entre rotaciones de cosecha (Schulze 2008).

Plantaciones Forestales

En el caso de las plantaciones forestales, la diversidad de enfoques para mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático es tal vez más amplia que la de los bos- ques naturales, ya que tanto el material genético como los tratamientos silviculturales pueden ser ajustados más fácilmente (Lamb et al. 2005). Sin embargo, aquí lo fun- damental es la selección de especies apropiadas. En este sentido, es útil concebir el proceso de selección de es- pecies de acuerdo a la zona como un proceso de dos eta- pas. En primer lugar, se selecciona un grupo de especies característicamente adecuadas al clima de la zona. En segundo lugar, se eligen especies apropiadas a las condi- ciones específicas dentro de esa zona particular.

En general, es poco probable que las consideraciones de cambio climático lleven, en el corto plazo, a cam- bios en la selección de especies (principalmente, en la primera etapa), porque dentro de los ciclos cortos de rotación (generalmente, menos de 10 años), las con- diciones no cambiarían lo suficiente. Sin embargo, la opción de especies actuales debería ser revisada con cierta periodicidad, particularmente en ambientes de transición y especies de rotaciones más largas. Asimis- mo, es importante resaltar que el desafío impuesto por el cambio climático subraya la importancia de una se- lección cuidadosa, aun para las condiciones actuales. Es muy posible que las especies que en el presente no tengan la capacidad de adaptarse bien a un lugar de siembra no puedan lidiar con el estrés que pudiera oca- sionarse a causa del futuro cambio climático.

Facilitación De La Capacidad De Adaptación De Plantaciones Forestales

Como lo señalan Ledig y Kitzmiller (1992), la selección de fuentes de semillas, teniendo en cuenta el cambio climático, puede implicar desviarse de la práctica con- vencional. Lo que se acepta actualmente es que cuan- do no se dispone de información derivada de una prue- ba genética, “la semilla local es siempre la mejor”. Sin embargo, en el caso del cambio climático, éste puede ya no ser el caso, puesto que es muy probable que las fuentes de semillas locales estén más adaptadas a las condiciones del pasado, en lugar de condiciones simi- lares a las actuales (por ejemplo, la próxima estación de siembra) y condiciones futuras; una alternativa es elegir fuentes de semillas con mejor capacidad de adaptación. Por ejemplo, Sáenz-Romero et al. (2006) evaluaron la variación genética en una gradiente alti- tudinal de poblaciones de Pinus oocarpa, una especie maderable de importancia económica en México. En su estudio llegaron a la conclusión de que los encarga- dos del manejo forestal debían ayudar a las poblacio- nes de P. oocarpa en su proceso de adaptación cuando estuvieran implementando programas de plantaciones forestales, desplazando hacia arriba los genotipos de las semillas en intervalos específicos, en anticipación a las proyecciones que prevén aumentos en las temperatu- ras (IPCC 2007b).

Asimismo, los resultados de las pruebas de procedencia sugieren algunas acciones específicas. Las procedencias costeras de Pinus caribaea var. Hondurensis muestran mayor estabilidad estructural cuando están expuestas a huracanes (Gibson et al. 1983; Nikles et al. 1983), mientras que las procedencias de la misma especie en zonas con altas precipitaciones han mostrado menor ca- pacidad de supervivencia que las procedencias de zonas de menores precipitaciones, cuando ambas especies son plantadas en zonas relativamente secas (Hodge et al. 2001). Sin embargo, no siempre queda claro qué fuentes ofrecen el mejor balance entre adaptación a condiciones similares a las actuales y condiciones futuras. Existen dos respuestas posibles en lo que respecta a esta incerti- dumbre. Primero, se pueden usar genotipos generalistas, como los que muestran gran capacidad de adaptación a condiciones diversas; esta opción sólo funciona donde se han realizado pruebas de campo y experimentos bajo una amplia gama de condiciones. Segundo, se pueden utilizar mezclas de germoplasma con alta variación genética. Por ejemplo, Ledig y Kitzmiller (1992) sugirieron el uso de una mezcla de procedencias –e.g., las fuentes de semilla local y las fuentes que se espera se adapten a diferentes escenarios de cambio climático– . Los árboles inferiores que no logran adaptarse serían removidos durante el ra- leo o mediante la mortalidad diferencial temprana. Este enfoque tiene en cuenta la incertidumbre presente en las proyecciones de cambios futuros en el clima y saca provecho de las prácticas silviculturales convencionales, para asegurar la existencia de árboles que han logrado adaptarse, con miras a la cosecha final. Al igual que en el caso de selección de especies, la necesidad de imple- mentar estos enfoques podría no ser tan urgente como en el caso de especies de rápido crecimiento, ya que, por lo menos en el contexto industrial, el germoplasma ac- tual puede ser reemplazado, en el corto o mediano plazo, por el de otras fuentes.

Al considerar las prácticas actuales y el potencial de la selección y desarrollo de germoplasma, podría ser útil distinguir entre las plantaciones a escala industrial y las plantaciones de productores de pequeña escala. En el caso particular de las plantaciones industriales, las posibi- lidades de que se implementen enfoques de adaptación al cambio climático basados en la selección y desarrollo de germoplasma son mayores, debido a que el manejo fores- tal a escala industrial está generalmente mejor financiado que el ejecutado por los pequeños productores. Aunque nos ha sido imposible identificar algún tipo de modifica- ción en el mejoramiento genético industrial de árboles en el neotrópico, orientado específicamente a la adaptación al cambio climático, los programas existentes de mejora de árboles que constantemente incorporan nuevas selec- ciones asegurarían, sin embargo, el uso de germoplasma una generación “atrás”, en el mejor de los casos, de las condiciones climáticas actuales; es decir, permitiría un “monitoreo” demorado del cambio climático.

  • 12 E.g., Weber et al. 1997.
  • 13 Ver, por ejemplo, el caso de Inga edulis en la Amazonia; Ho- llingsworth et al. 2005.

Los tipos de respuesta posible en el manejo forestal por los pequeños productores pueden ser diferentes a los del manejo forestal a escala industrial, lo que muestra el hecho de que los pequeños propietarios plantan árboles en diversas situaciones y por una serie de razones. Una tiene que ver con los programas externos de plantación de árboles; esto es, programas patrocinados y promovi- dos por organizaciones gubernamentales o no guberna- mentales, donde los agricultores con frecuencia reciben semillas o plántulas subsidiadas o sin costo alguno. En estos programas, el germoplasma es entregado con poco o ningún criterio técnico y, a veces, sin ninguna provi- sión o plan para su reemplazo en rotaciones siguientes, y, muy probablemente, el nuevo germoplasma tendrá las mismas fuentes que el germoplasma anterior (Simons et al. 1994). Cuando los pequeños productores plantan ár- boles por iniciativa propia, también usan germoplasma recogido en sus propiedades o de propiedades vecinas.1212 Aun bajo condiciones climáticas estables, estas prácticas pueden llevar a usar germoplasma que está mal adaptado o genéticamente empobrecido.13 13Cuando se ofrece asistencia técnica para ambas situaciones, sería aconsejable que los propietarios se aseguraran de que las poblaciones fundadoras tengan una diversidad ge- nética adecuada, tanto maximizando el número de ár- boles semilleros como usando mezclas de procedencias, como se discutió anteriormente.

Otros Enfoques Silviculturales Y De Manejo

Existe evidencia de que el establecimiento de plan- taciones forestales con especies mixtas en lugar de plantaciones de monocultivos podría reducir la vul- nerabilidad del sistema en el largo plazo (Jactel et al. 2005; Kelty 2006). La mezcla de especies de árboles con patrones de distribución de biomasa aérea y radical contrastante y/o con capacidad de fijar nitrógeno puede aumentar la producción, en comparación con los mo- nocultivos (Lamb 1998; Petit y Montagnini 2006), y reducir al mismo tiempo el riesgo económico (Hartley 2002). Una de las plantaciones forestales monoespecí- ficas más grandes en el trópico americano (cerca de 0,6 millones de ha de Pinus caribaea, en Venezuela) sufrió la muerte de una gran cantidad de sus árboles, debido a un hongo causado por el estrés hídrico durante la in- tensa sequía ocasionada por el fenómeno climático de El Niño, en 1997 (Cedeño et al. 2001). Aunque los monocultivos de árboles son más fáciles de manejar y reducen tanto los costos de cosecha como de estableci- miento (Kelty 2006), la preocupación actual en torno al cambio climático y la sostenibilidad a largo plazo podría estimular el uso de plantaciones de especies mixtas, una opción que por lo general se ha ignorado hasta la fecha (Nichols et al. 2006).

Enfoques Institucionales Y De Política

  • 14 Algunos elementos, no obstante, su pueden encontrar en Lo- catelli et al. 2008.

Además de los enfoques técnicos discutidos en las sec- ciones anteriores, se necesitan también intervenciones institucionales y de política que faciliten la incorporación del cambio climático en el manejo forestal tropical. Una de estas intervenciones se relaciona con la diseminación de orientación práctica. Existen pautas relativamente detalladas en el CMNUCC para estimar y reportar las emisiones de gases invernadero y las eliminaciones de dióxido de carbono asociadas con diferentes usos de sue- lo, cambios en el uso de suelo y actividades forestales (Penman et al. 2003). Sin embargo, hay poca orientación publicada, por un lado, sobre cómo adaptar al cambio climático los bosques de producción de madera del tró- pico.14 14Por otro lado, la orientación reciente relativa al desarrollo de estrategias de adaptación amplias (Lim y Spanger-Siegfried 2005) no incluye las actividades fores- tales dentro de sus ejemplos ilustrativos.

Probablemente debido a estas deficiencias, las activi- dades forestales en general, y los proyectos forestales de mitigación climática en particular, rara vez recono- cen que los esfuerzos por plantar árboles pueden verse minados si, por ejemplo, una plantación no está bien adaptada a los cambios climáticos que supuestamente debe mitigar. Aunque algunas iniciativas globales para la certificación independiente de proyectos forestales para fijación de carbono están impulsando la incorpo- ración de medidas de adaptación, como los Estánda- res de Diseño de Proyectos de Clima, Comunidad y Biodiversidad –CCBA por su sigla en inglés– (CCBA 2008), éstos aún no incluyen prácticas específicas. Por lo tanto, es evidente la necesidad de difundir en forma más explícita las herramientas y enfoques existentes que permitan mejorar la capacidad de adaptación tanto de los bosques naturales como de los plantados.

  • 15 E.g., Mesén et al. 1993
  • 16 E.g., Weber et al. 2001; Cornelius et al. 2006.

La mejora de la capacidad de adaptación a las condicio- nes futuras del clima de los bosques plantados por los pequeños propietarios puede necesitar también asisten- cia focalizada. Los pequeños productores que no tienen la capacidad para complementar por sí mismos su ger- moplasma local con germoplasma estratégicamente se- leccionado de otras poblaciones, tal vez distantes, nece- sitarán asistencia técnica. Los programas de gran escala de mejoramiento forestal dirigidos a los pequeños propie- tarios, como aquellos implementados en Costa Rica1515 o Perú1616, pueden ser una opción, pero sólo para algunas de las especies con mayor prioridad, de las decenas o cientos usadas por ellos (Sotelo Montes y Weber 1997). Para un conjunto de especies más amplio, la mejora genética de árboles de carácter local y participativo (Simons y Leakey 2004) ofrece otra alternativa. Aun así, la necesidad de realizar pruebas de campo –en lo posible, en zonas dife- rentes, que simulen las condiciones climáticas en el fu- turo– puede estar más allá de la capacidad local, siendo necesario, por lo tanto, contar con el apoyo adicional de organismos gubernamentales y no gubernamentales.

  • 17 Por ejemplo en Bolivia; Gould et al. 2002.

Asimismo, es muy probable que sea necesario promo- ver la prevención o control de incendios dentro y fuera de los bosques de producción y mantener, al mismo tiempo, cortafuegos. Si bien algunas empresas en Bra- sil dedicadas a la producción de madera a largo plazo han aplicado medidas destinadas a proteger los bos- ques de los fuegos (Pokorny et al. 2005), los resultados son variados en la región. El manejo de los incendios en el contexto de la producción maderera parece no tener mucha prioridad en otras partes de la Amazonia,1717 mientras que en Guatemala los incendios que antes in- gresaban a los bosques de producción parecen haber sido controlados eficazmente, gracias a los continuos esfuerzos participativos de prevención y mitigación (Nittler y Tschinkel 2005). Los aspectos instituciona- les, de gobernanza y técnicos también son igualmente importantes en el manejo y la prevención de incendios, y el balance justo entre ellos estará dictaminado por las condiciones específicas de cada lugar (Barlow y Peres 2004). Existen ya enfoques genéricos para el manejo y la prevención de incendios forestales (FAO 2006b) que pueden ser modificados localmente.

  • 18 Véase, e.g., Persson 2005.
  • 19 Véanse las discusiones en Angelsen 2008

Una de las razones por las que las políticas globales han sido aparentemente poco eficaces en incorporar el cambio climático en el manejo forestal tropical puede estar relacionada con la naturaleza a veces controver- sial y multifacética de la formulación internacional de estas mismas políticas forestales.1818 Esto, a su vez, ha impedido que el mercado global de carbono influya de manera significativa sobre las áreas con plantaciones forestales establecidas bajo el marco del MDL, y, a la fecha, el manejo de bosques naturales no es elegible bajo esta modalidad. Aun así, las discusiones en el marco del CMNUCC tienen que ver en la actualidad con el establecimiento de un mecanismo internacional para reducir las emisiones de carbono causadas por la deforestación tropical. Entre las muchas alternativas se está considerando en el debate el rol del mercado internacional de carbono (Gullison et al. 2007). Si bien todavía se debe llegar a un acuerdo en torno a varios aspectos metodológicos y sociales,1919 la reducción de las emisiones de carbono provenientes de la deforestación y la degradación del bosque (REDD, por su sigla en in- glés) podría ofrecer una oportunidad para implementar o ajustar aquellas prácticas de manejo que ayuden a mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático de los bosques de producción. Por ejemplo, se podría fomentar de manera más explícita la aplicación de ex- tracción de impacto reducido (RIL), ya que se sabe que retiene más carbono del bosque (Pinard y Putz 1996; Pinard y Cropper 2000), en comparación con la tala selectiva convencional (no planificada).

  • 20 Ver Wesche et al. 2006 para un ejemplo de la zona templada.

El desarrollo de estrategias de adaptación para los bos- ques tropicales de tipo productivo también puede re- querir de intervenciones institucionales, con el objetivo de aumentar la conciencia en la sociedad acerca de los cambios climáticos actuales y/o futuros. Parecería que muy rara vez los riesgos del cambio climático son per- cibidos por las agencias forestales, los administradores forestales y/o aquellas comunidades que dependen de los bosques en latitudes tropicales. Es probable que para la mayoría de ellos, el cambio climático global no represente una desviación considerable de los cambios que hasta ahora han ocurrido (Rojas 2004). Y aun si se admiten los riesgos asociados al cambio climático global, es muy probable que un cambio de actitud fren- te a las opciones de manejo actual no sea sencillo.2020 Williamson et al. (2005) realizaron un estudio con el fin de evaluar las percepciones del riesgo del cambio climático en bosques canadienses, por parte de aque- llos encargados de su manejo. Este tipo de investiga- ción puede ser útil en el contexto del manejo forestal tropical, ya que ayudaría a la formulación de opciones de manejo a futuro. De hecho, investigadores del CI- FOR pondrán en circulación un cuestionario (basado en Williamson et al. 2005) durante 2009 para evaluar con certeza qué está haciendo (o no) el sector forestal tropical en el contexto de la adaptación de sus bosques de producción al cambio climático.

Conclusiones

  • 21 E.g., Dessai y Hulme 2007
  • 22 Véase una revisión en Clark 2007.

En la actualidad, las prácticas de manejo forestal en el trópico se basan en la premisa de que el clima no va a cambiar al punto que la productividad y la rentabilidad a largo plazo se vean afectadas. Sin duda, la elección de opciones de adaptación es a veces difícil, debido a la incertidumbre existente en torno a las proyecciones climáticas.2121 Sin embargo, parece ser que los esfuerzos y recursos se han concentrado más en la identificación de los impactos del cambio climático global sobre los bosques tropicales protegidos2222 que en el manteni- miento de su capacidad de adaptación como sistemas de producción. En los esfuerzos por incluir las consi- deraciones de cambio climático en el manejo forestal tropical, se anticipan al menos dos grandes desafíos.

Primero, la integración de estrategias de adaptación al cambio climático en los planes de desarrollo y plani- ficación nacional es un requisito que permitirá tomar medidas adecuadas para enfrentar los impactos de los cambios en el clima en el presente y el futuro. Existe ya orientación al respecto (Lim y Spanger-Siegfried 2005; Thompkins et al. 2005) que podría ser aplicada al sector forestal tropical. Además, y a medida que los impactos del cambio climático también amenacen el desarrollo económico de otros sectores –muchos de los cuales de- penden de la provisión de bienes y servicios forestales–, el manejo forestal tropical podría beneficiarse si se in- corpora explícitamente dentro de las políticas de nacio- nales de adaptación, bajo un enfoque intersectorial.

El segundo desafío es de tipo financiero, ya que la adap- tación tiene un costo económico. En algunos casos, el sector privado podría invertir en medidas de adaptación, aunque sólo por razones estrictamente comerciales (e.g., modificaciones en los programas de mejoramiento de árboles). Pero sólo llevará a cabo este tipo de inver- siones si tiene acceso a información precisa sobre los riesgos y costos relacionados. En otros casos, las entida- des gubernamentales podrían exigir la implementación de medidas prácticas destinadas a mejorar la capacidad de adaptación de los bosques como condición previa al otorgamiento de concesiones forestales. Aun así, el fi- nanciamiento de las medidas de adaptación al cambio climático que generan beneficios a un público mayor pero que son sólo de interés tangencial para la indus- tria forestal o que están dirigidas específicamente a los pequeños propietarios– puede requerir mecanismos alternativos de financiación que muy bien pueden no estar disponibles en la actualidad. La falta de crédito subraya la importancia de asegurar que las medidas de adaptación sean incorporadas en la formulación e im- plementación de iniciativas nacionales e internacionales relativas a los bosques, desde aquellas que contemplan intervenciones amplias de política hasta los proyectos locales de investigación y desarrollo.

Finalmente, es importante recalcar que en su gran mayoría las prácticas mencionadas en este documento son parte integral de lo que se considera “buen manejo forestal” en el trópico. Es decir, no se han propuesto mayores desviaciones técnicas de las prácticas que ac- tualmente se aplican para alcanzar un manejo forestal sostenible, sino una revaluación de las mismas, por un lado, y por el otro, su implementación de manera ex- plícita en el contexto de un clima cambiante. Así es- taríamos confiriéndole al bosque, tanto natural como plantado, un mayor nivel de capacidad adaptativa a me- diano y largo plazos.

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El manejo de incendios en el contexto de un clima cambiante también merece atención. Los incendios fo- restales producidos por sequías extremas –que se pre- vé van a aumentar en los bosques del neotrópico (Cox et al. 2004; Nepstad et al. 2004; Scholze et al. 2006)– , como los ocurridos en 2005 en la Amazonia occidental (Brown et al. 2006), pueden ser combatidos mediante prácticas de extracción de bajo impacto que, en com- paración con la extracción convencional, disminuyen la vulnerabilidad de los bosques a incendios en el suelo, al reducir el tamaño de los claros de aprovechamiento (usualmente las áreas más susceptibles a los incendios) y la cantidad de combustible vegetal producto de los re- siduos de la tala (Holdsworth y Uhl 1997; Blate 2005). Sin embargo, si los esfuerzos se centran solamente en los bosques, las posibilidades de éxito son reduci- das. En efecto, el reciente aumento en la frecuencia y extensión de los incendios forestales en la Amazonia puede deberse no sólo a los impactos de las sequías relacionadas con el fenómeno de El Niño sino también a influencias antropogénicas directas en los bordes de los bosques (Barlow y Peres 2004; Laurance 2004). De hecho, los incendios que se desplazan hacia los pasti- zales adyacentes parecen ser la causa principal de los incendios forestales en la Amazonia (Cochrane 2001), incluidos aquellos que se expanden dentro de conce- siones forestales (Pinard et al. 1999).

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Notas

1 Por ejemplo, Shukla et al. 1990; IPCC (Intergovernmental Pa- nel on Climate Change) 1996; Markham 1998; Lewis 2006.

2 E.g., reducir las emisiones o mejorar los sumideros de los gases de efecto invernadero, ver IPCC 2000.

3 Ver, por ejemplo, Gitz y Ciais 2004.

4 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu- ra y la Alimentación.

5 E.g., bosques de niebla, ver Pounds et al. 2006.

6 E.g., mayores precipitaciones en Ecuador y el norte de Perú, ver Christensen et al. 2007.

7 Ver, por ejemplo, Colinvaux et al. 1996; Colinvaux et al. 2000

8 Recientemente comentadas en Laurance y Peres 2006.

9 Por ejemplo, los bosques de pino en América Central; Wolffsohn 1984.

10 E.g., Grogan y Galvão 2006.

11 Por ejemplo Laurance et al. 2004.

12 E.g., Weber et al. 1997.

13 Ver, por ejemplo, el caso de Inga edulis en la Amazonia; Ho- llingsworth et al. 2005.

14 Algunos elementos, no obstante, su pueden encontrar en Lo- catelli et al. 2008.

15 E.g., Mesén et al. 1993

16 E.g., Weber et al. 2001; Cornelius et al. 2006.

17 Por ejemplo en Bolivia; Gould et al. 2002.

18 Véase, e.g., Persson 2005.

19 Véanse las discusiones en Angelsen 2008

20 Ver Wesche et al. 2006 para un ejemplo de la zona templada.

21 E.g., Dessai y Hulme 2007

22 Véase una revisión en Clark 2007.

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Para citar este artículo

Referencia en papel

por Manuel R. Guariguata, « El manejo forestal en el contexto de la adaptación al cambio climático »,Revista de Estudios Sociales, 32 | 2009, 98-113.

Referencia electrónica

por Manuel R. Guariguata, « El manejo forestal en el contexto de la adaptación al cambio climático », Revista de Estudios Sociales [En línea], 32 | Abril 2009, Publicado el 01 abril 2009, consultado el 17 agosto 2018. URL : http://journals.openedition.org/revestudsoc/16572

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Autor

por Manuel R. Guariguata

Licenciado en Biología, Universidad Simón Bolívar, Venezuela; M.Sc. en Ecología, University of Florida, Estados Unidos; PhD en Ciencias Forestales, Yale University, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como Investigador Principal, Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), Bogor, Indonesia. Entre sus publicaciones recientes se encuentra: Guariguata, Manuel R., Peter Cronkleton, Patricia Shanley y Peter Taylor. 2008. The Compatibility of Timber and Non-timber Forest Product Extraction and Management. Forest Ecology and Management 256: 1477-1481; Evans, Kristen y Manuel R. Guariguata. 2008. Participatory Moni- toring in Tropical Forest Management: A Review of Tools, Concepts and Lessons Learned. Bogor: Center for International Forestry Research. Correo electrónico: m.guariguata[at]cgiar.org.

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