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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Componentes naturales y de uso del suelo vulnerables a las variaciones del nivel del mar en la costa atlántica de México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Geomorphological characteristics of the coastal longitudinal profile and the arrangement of the physiographical structure allowed the recognition of two zones: a) the intertidal zone -a basic scene for direct impact of sea level change; and b) an adjacent peritidal (supralittoral) fringe -an area of cushioning or of potential risk. An inventory of the vegetation and land use was performed in both scenes in order to reveal the composition and distribution of vulnerable areas to sea level rise. Vegetation and land use was identified through aerial photo interpretation and field work, the results were processed in a geographycal information system.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Regionalización de costas]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Componentes naturales y de uso del suelo vulnerables a las variaciones del nivel del mar en la costa atl&aacute;ntica de M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Mario Arturo Ortiz P&eacute;rez*</b> <b>Ana Patricia M&eacute;ndez Linares**</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>*Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, Cd. Universitaria Coyoac&aacute;n, 04510. M&eacute;xico, D. F. E&#45;mail: <a href="mailto:maop@igiris.igeograf.unam.mx">maop@igiris.igeograf.unam.mx</a></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 4 de mayo de 1999    <br> 	Aceptado en versi&oacute;n final: 9 de febrero de 2000</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en el arreglo de la estructura fisiogr&aacute;fica y en la identificaci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas geomorfol&oacute;gicas del perfil longitudinal de la costa, se reconocen dos zonas: <i>a)</i> la de intermareas considerada como el escenario b&aacute;sico de impacto directo en las variaciones del nivel del mar, y <i>b)</i> la franja adyacente perimareal (supralitoral) que por su disposici&oacute;n constituye un &aacute;rea de amortiguamiento o de riesgo potencial. En ambos escenarios se llev&oacute; a cabo un inventario de los componentes naturales y del uso del suelo, con objeto de conocer la distribuci&oacute;n de las &aacute;reas vulnerables al ascenso del nivel del mar. La identificaci&oacute;n de &eacute;stos se realiz&oacute; mediante fotointerpretaci&oacute;n con verificaci&oacute;n de campo. Los resultados se procesaron en un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: Regionalizaci&oacute;n de costas, fisiograf&iacute;a, vulnerabilidad costera, uso del suelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Geomorphological characteristics of the coastal longitudinal profile and the arrangement of the physiographical structure allowed the recognition of two zones: <i>a)</i> the intertidal zone &#45;a basic scene for direct impact of sea level change; and <i>b)</i> an adjacent peritidal (supralittoral) fringe &#45;an area of cushioning or of potential risk. An inventory of the vegetation and land use was performed in both scenes in order to reveal the composition and distribution of vulnerable areas to sea level rise. Vegetation and land use was identified through aerial photo interpretation and field work, the results were processed in a geographycal information system.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Coastal regionalization, physiography, coastal vulnerability, land use.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Golfo de M&eacute;xico es una unidad oceanogr&aacute;fica natural, altamente productiva, que representa el 27% del litoral mexicano. De los 10 principales puertos pesqueros&#45; del pa&iacute;s, seis se localizan en la regi&oacute;n del Golfo de M&eacute;xico; de los cinco puertos industriales en M&eacute;xico, tres est&aacute;n localizados en esta regi&oacute;n. M&aacute;s de 80% del petr&oacute;leo crudo y 90% de la producci&oacute;n nacional de gas se origina en el Golfo de M&eacute;xico y su planicie costera (Botello <i>et al,</i> 1992).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asimismo, el Golfo de M&eacute;xico provee importantes h&aacute;bitats para una gran biodiversidad, que incluye pantanos costeros, pastos marinos, bosques de manglar, lagunas costeras y estuarios, bocas estuarinas que comunican sus aguas con el mar. Los pantanos del Golfo de M&eacute;xico son cr&iacute;ticos para las aves acu&aacute;ticas y son utilizados intensivamente por aves migratorias (EPOMEX, 1994). La importancia de los humedales no siempre ha sido apreciada. Durante los &uacute;ltimos tres siglos, &eacute;stos han sido explotados como canales de drenaje y las marismas y ci&eacute;nagas han sido desecadas para crear tierras destinadas al uso agr&iacute;cola y al desarrollo urbano. Se estima que para el pr&oacute;ximo siglo, los humedales y las tierras secas se convertir&aacute;n en aguas abiertas (de mayor energ&iacute;a f&iacute;sica) a lo largo de la zona costera (Titus, 1988).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, el incremento en las concentraciones de di&oacute;xido de carbono y otros gases que son emitidos a nuestro planeta provoca el efecto de invernadero. Este fen&oacute;meno contribuye al calentamiento global que causa la expansi&oacute;n de los oc&eacute;anos (Titus, 1988). Muchos de los humedales de Am&eacute;rica son tierras bajas susceptibles a inundaci&oacute;n, y un aumento en el nivel de los mares tendr&iacute;a efectos directos importantes en las zonas costeras y estuarios, con consecuencias de gran trascendencia en materia ambiental, econ&oacute;mica y social en muchos pa&iacute;ses (PNUMA, 1989). Se ha estimado que un calentamiento mundial que oscilara entre 1.5 y 4.5 &deg;C podr&iacute;a <i>aumentar</i> el nivel del mar de 20 a 140 cm a fines del siglo XXI (UNEP/ICSI/WHO, 1986; citados por PNUMA, 1989), debido principalmente a la expansi&oacute;n t&eacute;rmica del agua oce&aacute;nica. Un grupo de 29 expertos (Task Team on the Impact of Expected Climate Change on Mangroves) designados por la Comisi&oacute;n Oceanogr&aacute;fica Intergubernamental y Aspectos Marinos Relacionados (COMAR), conjuntamente con el Programa Ambiental de Naciones Unidas (UNEP) refieren las condiciones del cambio clim&aacute;tico en el Golfo de M&eacute;xico, donde se registrar&aacute; un aumento en la temperatura de 1.5&deg;C y un incremento en el nivel del mar de 20 cm, para el a&ntilde;o 2025. El calentamiento clim&aacute;tico podr&iacute;a tambi&eacute;n fundir los hielos flotantes del <i>oc&eacute;ano</i> &Aacute;rtico y derretir la capa de hielo del Ant&aacute;rtico occidental. Para algunos ecosistemas, el aumento del nivel del mar y de la temperatura es muy importante, por ejemplo, los deltas y las playas son vulnerables al ascenso del nivel del mar, pero no al ascenso de la temperatura. Los estuarios, humedales, lagunas y pastizales podr&iacute;an ser moderadamente afectados por ambos escenarios. Otros ecosistemas relevantes, como los manglares y arrecifes coralinos, presentan de baja a moderada vulnerabilidad al cambio clim&aacute;tico, <i>perse,</i> pero ambos experimentan la presi&oacute;n de las actividades antr&oacute;picas como la deforestaci&oacute;n, la sobrepesca y el turismo, entre otros (Maul, 1993).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomando como referencia lo anterior, en este trabajo se consider&oacute; de inter&eacute;s principal a los humedales y usos del suelo que se ubican en la costa atl&aacute;ntica de M&eacute;xico. Se llev&oacute; a cabo un an&aacute;lisis de distribuci&oacute;n a lo largo de las zonas mesolitoral y supralitoral. La primera se considera como la franja adyacente al mar, que est&aacute; asociada con las variaciones del nivel marino, mediante los ciclos de la marea astron&oacute;mica y del oleaje, esencialmente. Su espacio de acci&oacute;n son los cuerpos de agua de las lagunas costeras y planicies de inundaci&oacute;n, gran parte de las cuales se asocia con el escurrimiento de la porci&oacute;n continental correspondiente. La franja supralitoral, dispuesta inmediatamente por arriba de la mesolitoral, por su posici&oacute;n de tierras bajas y llanas, es susceptible a inundaci&oacute;n por mareas altas de tormenta, o al impacto del ascenso del nivel del mar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>OBJETIVO</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Proporcionar un inventario de los componentes naturales y usos del suelo que conforman la franja costera, a fin de conocer las caracter&iacute;sticas y la distribuci&oacute;n de las zonas vulnerables al ascenso del nivel del mar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la identificaci&oacute;n de las zonas intermareal y supralitoral, se siguieron los criterios sugeridos por Davies (1980). Sin embargo, la delimitaci&oacute;n de la zona supralitoral es un problema complejo de resolver, debido a la falta de cartograf&iacute;a. Por ello, y de manera convencional, el &aacute;rea de riesgo potencial se delimit&oacute; definiendo a la zona en cuesti&oacute;n como una estrecha franja comprendida entre dos l&iacute;neas imaginarias aproximadas: <i>a)</i> la l&iacute;nea de la altura media de las mareas altas; y <i>b)</i> la zona de inundaci&oacute;n estacional o excepcional por marea de tormenta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez zonificadas las &aacute;reas costeras en dos franjas marginales, la intermareal y la supralitoral, se llev&oacute; a cabo el levantamiento de las &aacute;reas naturales y de uso del suelo para la l&iacute;nea de costa del Golfo de M&eacute;xico, a manera de inventario. &Eacute;ste se realiz&oacute; b&aacute;sicamente con fotograf&iacute;as a&eacute;reas de INEGI que cubrieron toda la franja costera. Debido a la amplitud de la zona en estudio, se seleccionaron fotograf&iacute;as en diversas escalas y con fechas de los a&ntilde;os ochenta.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio de gran visi&oacute;n y sin pormenorizar en la diversidad del gradiente ambiental, se distinguieron en la zona intermareal: marismas cubiertas de manglar y marismas sin vegetaci&oacute;n aparente, es decir, planicies de inundaci&oacute;n con pastos hal&oacute;fitos, ensalitradas o con blanquizales y cuerpos lagunares.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el prop&oacute;sito de obtener la caracterizaci&oacute;n y composici&oacute;n de los escenarios de vulnerabilidad en la zona supralitoral, se agruparon cinco clases de uso del suelo y componentes naturales (pantanos, pastizales, cultivos, campos de dunas y asentamientos humanos) y de esta forma se estimaron las &aacute;reas potencialmente afectadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las unidades fotointerpretadas se transfirieron a una cartograf&iacute;a base escala 1:50 000, mediante el uso del transfer&oacute;metro y del stereosketch, &eacute;sta fue digitizada posteriormente en un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (ILWIS). Se obtuvieron las &aacute;reas de las unidades resultantes y se analizaron la distribuci&oacute;n espacial de los componentes naturales y el uso del suelo. Finalmente se llev&oacute; a cabo una regionalizaci&oacute;n de la costa Atl&aacute;ntica de M&eacute;xico, que consisti&oacute; en dividir convencionalmente al litoral en cinco amplias regiones, las cuales responden de cierta manera a las condiciones naturales, ya que desde el punto de vista clim&aacute;tico, geomorfol&oacute;gico e hidrol&oacute;gico existen ciertas correspondencias.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CARACTERIZACI&Oacute;N DE LA ZONA</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s de una larga y complicada historia geol&oacute;gica, la cuenca del Golfo adquiere el arreglo de una gran estructura conc&eacute;ntrica y escalonada, en cuyo n&uacute;cleo o centro se aloja la fosa de Sigsbee y cuya llanura abisal se dispone a partir de la isobata de 3 600 m, nivel que por otro lado, es el l&iacute;mite circundante del talud continental.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La plataforma continental sumergida constituye el escal&oacute;n siguiente, se dispone en forma de franja anular, pero de anchura variable. Se extiende 80 km frente a la desembocadura del r&iacute;o Bravo; 45 km frente al puerto de Tampico y experimenta su m&aacute;ximo estrechamiento de entre 6 y 16 km a la altura de la zona volc&aacute;nica de los Tuxtlas, Veracruz. A partir de ah&iacute;, se ampl&iacute;a nuevamente hasta alcanzar 130 km frente a la Isla del Carmen; 170 km frente a Campeche y 260 aproximadamente en el extremo norte de la pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n (Lugo, 1985).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La costa mexicana, que circunda aL Golfo de M&eacute;xico y pertenece a! oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico norte, as&iacute; como la del Mar Caribe, tienen un desarrollo longitudinal de 3 117 km. Se extienden desde el estado de Tamaulipas hasta la pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n y la costa del estado de Quintana Roo (INEGI, 1991).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El relieve que lo caracteriza consiste en su mayor parte de una amplia faja de llanura costera que llega a medir de 30 a 150 km de ancho y es generalmente llano y bajo. Ah&iacute; se reconocen m&aacute;s de 25 corrientes fluviales de importancia y se localizan 23 lagunas costeras de muy diversas dimensiones, en donde son muy importantes las condiciones de estuarinidad. Son numerosos los contactos de transici&oacute;n en los enlaces fluvio&#45;marinos que hay entre las islas barrera y la porci&oacute;n continental en conexi&oacute;n con las planicies de inundaci&oacute;n, lagunas, marismas, pantanos y manglares.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las costas rocosas que se presentan en tramos cortos registran bajas alturas. Las hay constituidas de rocas volc&aacute;nicas compactas, formando promontorios aislados que salen fuera de la traza general de la costa, los que a su vez se hayan unidos por barras de arena. Configuran en su conjunto una costa mixta con amplias bah&iacute;as abiertas. En el Caribe domina una costa rectil&iacute;nea de playas y trechos cortos de costas rocosas con tramos escasos de configuraci&oacute;n dentada, los acantilados son bajos y formados de rocas calc&aacute;reas, en cuya base se establece una corta plataforma de abrasi&oacute;n y/o acumulaci&oacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Siguiendo las pautas del gradiente clim&aacute;tico de zonalidad geogr&aacute;fica o latitudinal, se tiene que, de norte a sur, corresponden a climas &aacute;ridos y secos en el litoral noroccidental, seguidos de climas subh&uacute;medos en el sector central y tropicales h&uacute;medos en la porci&oacute;n meridional, y un clima seco en la costa norte de la pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n. El Golfo constituye un &aacute;rea favorable para el desarrollo de ciclones tropicales en verano, mismos que son acompa&ntilde;ados de inundaciones y mareas de tormenta. Casi el 35% de los ciclones que se originan en el Mar Caribe afectan a las costas de M&eacute;xico (J&aacute;uregui, 1967).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n Lankford (1977) existen tres tipos de r&eacute;gimen de oleaje que tienen lugar en el Golfo de M&eacute;xico y Mar Caribe: <i>a)</i> olas y marejada de tormenta asociadas a ciclones tropicales, <i>b)</i> olas y marejada de tormenta asociadas a frentes fr&iacute;os conocidos en M&eacute;xico como "nortes", y <i>c)</i> olas y marejadas generadas dentro del l&iacute;mite del <i>fetch</i> de la superficie del Golfo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los vientos dominantes son los alisios, que provienen del sector oriental durante todo el a&ntilde;o, generando olas con t&iacute;picos per&iacute;odos de entre cinco y siete segundos, y crestas que alcanzan alrededor de 1.5 m de altura. De esta forma, el oleaje incide predominantemente en el sector este, con una frecuencia de poco m&aacute;s de 60% del total anual. El litoral del Mar Caribe recibe el oleaje frontal del oriente con un &aacute;ngulo comprendido entre el sector noreste y sureste, esencialmente bajo las mismas condiciones del oleaje t&iacute;pico de las cuencas mediterr&aacute;neas o semicerradas, que puede ser considerado de baja y moderada energ&iacute;a, excepto durante los huracanes, cuando olas de m&aacute;s de 4.5 m han sido observadas (Lankford, 1977).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los huracanes ocurren en verano, causando intensas tormentas. Las trayectorias cicl&oacute;nicas normalmente inciden sobre la costa del litoral noroccidental afectando a menudo a la pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los nortes se desarrollan normalmente entre octubre y febrero; cada a&ntilde;o se presentan entre 15 y 20 de ellos, cada uno con una duraci&oacute;n de uno a cinco d&iacute;as. Los vientos frecuentemente exceden los 40 km/hr, creando mareas de tormenta que inundan las tierras bajas, erosionan playas y transfieren sedimentos en diversas direcciones. Hay movimiento de arenas en los campos de dunas con una orientaci&oacute;n de norte a sur, progradando a las lagunas costeras situadas a sotavento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque el rango de mareas es peque&ntilde;o a lo largo del Golfo (&lt; 0.5 m), es muy importante en las zonas de mezcla de ambiente estuarino con movimiento de agua y sedimentos, particularmente en las desembocaduras fluviales, los esteros, brazos deltaicos y bocas de lagunas (Phleger, 1969).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las aguas superficiales del Golfo alcanzan su mayor temperatura en el verano. Aparentemente guardan cierto arreglo latitudinal en la distribuci&oacute;n, ya que las temperaturas registran alrededor de 28&deg; C en la costa noroccidental del Golfo (Fern&aacute;ndez <i>et</i> <i>al.,</i> 1992), y se incrementan en el sector central y suroriental a los 29.7 y 28.9&deg; C, respectivamente (Toledo, 1996). Los niveles de salinidad superficial muestran una relativa uniformidad al oscilar entre valores de 36 y 36.7% (De la Lanza, 1991).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En invierno existe un gradiente de temperaturas que var&iacute;a de 19.5 a 22.5&deg; C (Fern&aacute;ndez <i>et</i> <i>al.,</i> 1992), en la costa noroccidental. La temperatura se incrementa en la porci&oacute;n central y costa oriental de Yucat&aacute;n hasta los 24&deg; C. En las aguas superficiales del litoral correspondientes al Mar Caribe la temperatura asciende a valores de entre 25 y 25.5&deg; C <i>(Ibid.).</i> En esta estaci&oacute;n, la salinidad registra un m&iacute;nimo de 31 %<sub>0</sub> en el sector septentrional del Golfo y un m&aacute;ximo de 36.68%<sub>0</sub> frente a las costas de Campeche (Toledo, 1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Diferenciaci&oacute;n de las costas mexicanas del Golfo de M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zonificaci&oacute;n costera se fundamenta en el car&aacute;cter regional, es decir, las zonas o regiones costeras se determinaron y diferenciaron con base en las caracter&iacute;sticas distintivas y &uacute;nicas de homogeneidad relativa que en el conjunto territorial dan lugar a un arreglo privativo de los componentes naturales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta manera, los elementos diferenciadores: geomorfolog&iacute;a, clima y algunos aspectos de hidrolog&iacute;a, proporcionan los contrastes y/o regularidades territoriales que condicionan al medio ambiente, De acuerdo con la clasificaci&oacute;n costera propuesta y las afinidades m&aacute;s sobresalientes del medio natural, se reconocen cinco provincias en la costa del litoral Atl&aacute;ntico de M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a4f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Litoral Noroccidental (Tamaulipas)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La totalidad de la l&iacute;nea de costa, de alrededor de 500 km de longitud, se extiende desde la desembocadura del r&iacute;o Bravo en el norte, hasta su l&iacute;mite meridional un poco m&aacute;s al sur del Tr&oacute;pico de C&aacute;ncer, pr&aacute;cticamente a todo lo largo de la costa del estado de Tamaulipas. El litoral est&aacute; constituido por una costa acumulativa de playas bajas arenosas de configuraci&oacute;n rectil&iacute;nea y de fisonom&iacute;a mon&oacute;tona, expresada por la geomorfolog&iacute;a de una larga barra formada de islas barrera de manera muy semejante a la costa de Texas. <i>De</i> acuerdo con los datos registrados, la extensi&oacute;n de la zona de intermareas es mayor a 2 800 km<sup>2</sup>, de esta &aacute;rea m&aacute;s de 60% (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a4f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>) est&aacute; cubierta por el amplio sistema lagunar de la laguna Madre, con un desarrollo longitudinal de 225 km, alojada en la porci&oacute;n septentrional de la costa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde el punto de vista geol&oacute;gico y fisiogr&aacute;fico, consiste en una cuenca geol&oacute;gica marginal del terciario que se expresa superficialmente a trav&eacute;s del sistema deltaico del r&iacute;o Bravo, cuya cuenca llega a tener una columna de sedimentos cercana a los 10 000 m de espesor (Y&aacute;&ntilde;ez y Schlaepfer, 1968) sujeta a un proceso de subsidencia de 5 mm/a&ntilde;o en el &aacute;pice del delta, decreciendo a 1 mm/a&ntilde;o cerca de la desembocadura del r&iacute;o Soto La Marina (Ro&ntilde;a, 1974).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La activa acreci&oacute;n de sedimentos a lo largo del litoral contrarresta los efectos del fen&oacute;meno de la subsidencia. Por otra parte, los sedimentos de las barras son retrabajados por el viento, que forman campos de dunas activos, y parte de estos sedimentos azolvan las lagunas en el flanco de sotavento. Al mismo tiempo, contribuyen las cercenaduras de erosi&oacute;n o "washover channels" de los abanicos de desplayamiento o "washover fans", que son muy numerosas en las islas barrera, depositando los sedimentos en la cuenca lagunar durante las tormentas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro de los componentes naturales que constituye la zona intermareal, son las marismas con hal&oacute;fitas representadas esencialmente por pastos abiertos que se extienden en 500 km<sup>2</sup> de superficie, aproximadamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto a la unidad de manglar, &eacute;sta se distribuye en forma de bandas estrechas a lo largo de angostas llanuras marginales ubicadas en el extremo meridional de la laguna Madre. La vegetaci&oacute;n se extiende con una estructura espacial a manera de corredores o de manglar de borde, consistente de mangle negro <i>Avicennia n&iacute;tida</i> (Contreras, 1993). Semejante distribuci&oacute;n se aprecia en las m&aacute;rgenes de las lagunas de San Andr&eacute;s y Morales en la costa sur de Tamaulipas, la que cubre un &aacute;rea total de s&oacute;lo 50 km<sup>2</sup>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El car&aacute;cter contrastado de tal distribuci&oacute;n se debe a una serie de razones, entre las que se encuentran: el gran embalse que rebasa en casi tres veces la extensi&oacute;n de las &aacute;reas inundables cubiertas de manera alternante por la marea que es de escasa amplitud, entre 40 y 60 cm; la variaci&oacute;n media diurna es de s&oacute;lo 45 cm en t&eacute;rminos generales, pero adquiere importancia por la escasa pendiente, ya que una peque&ntilde;a variaci&oacute;n del nivel del agua provocar&iacute;a inundaciones extensas (CIFSA, 1967). La vasta extensi&oacute;n del espejo de agua queda a merced de los vientos dominantes, pues no existe barrera topogr&aacute;fica alguna, debido a que se halla expuesta a la tirada de viento o <i>fetch</i> muy amplia, tanto por el mar del Golfo como por la porci&oacute;n continental, ya que la rodean vastas llanuras. Este hecho contribuye a la presencia del fen&oacute;meno de marea de viento, que se traduce en un ambiente de alta energ&iacute;a f&iacute;sica, siendo un factor limitante para la expansi&oacute;n del manglar, simplemente porque el &aacute;rea no re&uacute;ne las condiciones &oacute;ptimas para el desarrollo de este tipo de vegetaci&oacute;n, y por tanto hay un crecimiento precario del mangle. Por otra parte, cabe mencionar que el efecto del viento provoca una evaporaci&oacute;n m&aacute;s efectiva del embalse, la que a su vez repercute en una mayor salinidad del agua de hasta 48 ppm, siendo entonces el cuerpo iagunar hipersalino m&aacute;s importante de las costas del Golfo de M&eacute;xico, que permite s&oacute;lo el desarrollo de plantas hal&oacute;fitas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, la zona supralitoral muestra condiciones limitantes, semejantes a la intermareal, influenciadas por la salinizaci&oacute;n de los suelos, existiendo un abatimiento de las &aacute;reas de pantanos, pastizales, uso agr&iacute;cola y asentamientos urbanos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El Litoral Centro&#45;Occidental (Veracruz)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ocupa casi todo el estado de Veracruz, cuya l&iacute;nea de costa tiene aproximadamente 750 km de desarrollo longitudinal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El escenario b&aacute;sico consiste en islas barrera que, en la porci&oacute;n septentrional, encierran a la laguna costera de Tamiahua, formada a partir de la sedimentaci&oacute;n de sus barras sobre arrecifes coralinos que salen fuera de la traza general de la l&iacute;nea de costa y que dan prueba de la importancia que tiene la circulaci&oacute;n de sedimentos de la deriva litoral, con direcci&oacute;n generalizada de norte a sur. Desde el punto de vista geomorfol&oacute;gico, incluye a las costas acumulativas de playas bajas arenosas con exposici&oacute;n abierta al mar. Formadas a partir de islas barrera con campos de dunas y cordones de playas antiguas, separadas del continente por marismas y esteros estrechos con disposici&oacute;n paralela a la l&iacute;nea de costa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el sector central dominan las costas mixtas abrasivo&#45;acumulativas, en tramos que se alternan salientes rocosas y embahiamientos amplios y abiertos, para ceder gradualmente su lugar a playas bajas abiertas al mar en contacto con campos de dunas costeras. Esta fisonom&iacute;a se modifica s&uacute;bitamente en el sector sur, para volver a identificar una costa mixta abrasivo&#45;acumulativa formada de rocas volc&aacute;nicas recientes. Por otra parte, cabe mencionar que la celda de deriva costera claramente manifestada en el norte se pierde por completo en este tramo de la costa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sobresalen dos &aacute;reas en las cuales hay una clara manifestaci&oacute;n de las variaciones presentes del nivel del mar. La primera se sit&uacute;a en el sector meridional de la laguna de Tamiahua y el r&iacute;o Tuxpan, que cubre m&aacute;s de la tercera parte de las marismas. Otra zona importante es la que corresponde a la porci&oacute;n meridional de Tampico. Sin embargo, el &aacute;rea realmente vulnerable se ubica en la regi&oacute;n de la laguna de Alvarado, Veracruz. Aqu&iacute; se presenta la superficie de inundaci&oacute;n principal de este trecho del litoral, facilitado por la amplia bocana de Alvarado, as&iacute; como por el sistema fluvial del Papaloapan, que reconoce esta depresi&oacute;n; es probable que el origen de &eacute;sta sea de car&aacute;cter tect&oacute;nico de hundimiento, como indican las mediciones geof&iacute;sicas (Lozano, 1955). Estos sistemas reconocen a la regi&oacute;n de la laguna de Alvarado que se extiende en un &aacute;rea pr&oacute;xima a los 700 km<sup>2</sup>, de los que 400 est&aacute;n cubiertos por manglares, siendo dicha &aacute;rea la m&aacute;s sobresaliente de este tramo correspondiente a la zona intermareal (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a4f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). De menor magnitud areal se presentan zonas con vegetaci&oacute;n hal&oacute;fita (alrededor de 200 km<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No obstante, en la zona supralitoral destacan dos &aacute;reas de humedales que comprenden a los pantanos, que ocupan una superficie de 740 km<sup>2</sup>, y los pastizales con m&aacute;s de 1 140 km<sup>2</sup> que, por su amplia extensi&oacute;n y condiciones geomorfol&oacute;gicas de la costa, son consideradas como las &aacute;reas de mayor riesgo al ascenso del nivel medio marino.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Litoral Centro&#45;Sur (Veracruz&#45;Tabasco y Campeche)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La costa meridional del Golfo se extiende desde la laguna del Osti&oacute;n al oeste, hasta la laguna de T&eacute;rminos en el oriente, con una longitud aproximada de 365 km. El rasgo distintivo de este litoral con respecto a las otras regiones, es que comprende a los principales sistemas deltaicos y estuarinos de la costa mexicana del Golfo, que influyen de manera determinante en el mar adyacente por el importante aporte de agua y sedimentos continentales, que seguramente representan una fuente importante de nutrientes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La l&iacute;nea de costa baja arenosa se distingue por la formaci&oacute;n de islas barrera establecidas por la sucesi&oacute;n continua de cordones de playa de car&aacute;cter regresivo, edificadas en el Holoceno, favorecidas por una fuente constante de sedimentos retrabajados por la acci&oacute;n de las corrientes de deriva costera y que se disponen flanqueando el frente de las planicies deltaicas. Tal arreglo espacial facilit&oacute; la presencia de amplios ambientes lacustres formados por las marismas y lagunas costeras de barrera, que est&aacute;n caracterizadas por tener cuerpos de agua de configuraci&oacute;n elongada, cuyo eje mayor se orienta paralelamente a la l&iacute;nea de costa (West <i>et al</i>., 1969). Tambi&eacute;n favoreci&oacute; a los ambientes palustres y de llanuras de inundaci&oacute;n ante la deficiencia del drenaje superficial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta manera, la zona intermareal (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a4f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>) registra una cobertura de manglares de 1 890 km<sup>2</sup> de extensi&oacute;n, superficie que equivaldr&iacute;a a sostener a lo largo de 350 km de frente costero una faja continua de 5 400 m de ancho. A esto hay que agregar 1 170 km<sup>2</sup> de marismas con hal&oacute;fitas, es decir, m&aacute;s de 3 000 km<sup>2</sup>, escenarios b&aacute;sicos en donde actualmente tienen lugar las variaciones de marea y la influencia directa del mar. La superficie potencial es a&uacute;n mayor, pues los pantanos cubren 2 100 km<sup>2</sup> de superficie, los pastizales 2 580 km<sup>2</sup> y los campos agr&iacute;colas que ser&iacute;an afectados, cubren 1 540 km<sup>2</sup>, con respecto a un total de 6 220 km<sup>2</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por las caracter&iacute;sticas de la zona y la presencia de importantes sistemas naturales con gran magnitud areal, esta regi&oacute;n costera es la que se modifica principalmente por el impacto del ascenso del nivel del mar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Litoral Oriental (Campeche y Yucat&aacute;n)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La l&iacute;nea de costa tiene aproximadamente un desarrollo longitudinal de 745 km, cubre el flanco oriental de la cuenca del Golfo. En Campeche la costa se enfila con rumbo generalizado norte&#45;sur, cambiando de rumbo en la costa de Yucat&aacute;n con una orientaci&oacute;n pr&aacute;cticamente de este a oeste, trazo que se eleva en tres grados de latitud al circundar a la pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n por el flanco marino del Golfo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los rasgos notables es la ausencia de drenaje superficial o carencia de r&iacute;os, ya que el escurrimiento se lleva a cabo a trav&eacute;s de la red del drenaje subterr&aacute;neo, que en la llanura costera se manifiesta como manantiales k&aacute;rsticos (petenes), que le imprimen condiciones muy particulares a las marismas de la zona litoral. La geomorfolog&iacute;a de la costa norte de Yucat&aacute;n consta de planicies de playas bajas acumulativas, se encuentran resguardadas de mar abierto por un rosario de islas de barrera, la mayor&iacute;a de las cuales est&aacute; en proceso de <i>crecimiento y</i> expansi&oacute;n con sedimentaci&oacute;n activa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona intermareal est&aacute; representada por las marismas, que se extienden desde la ciudad de Campeche hasta el Parque Natural de Flamingos en Celest&uacute;n y la estrecharia que ocupa todo lo largo del litoral norte de Yucat&aacute;n. Juntas cubren una superficie con m&aacute;s de 1 800 km<sup>2</sup>, de los cuales 1 290 son extensiones con manglar y 530 son de marismas con hal&oacute;fitas. En comparaci&oacute;n con las regiones anteriores (litoral noroccidental, centro&#45;occidental y centro&#45;sur) existe un decremento de lagunas, por lo que el manglar se desarrolla en forma de franja o de borde costero, o bien forma parte tierra adentro de peque&ntilde;as islas llamadas petenes, algunas veces asociadas a comunidades de selva baja y mediana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a la zona supralitoral, las unidades m&aacute;s importantes son los pastizales, que abarcan 1 217 km<sup>2</sup>, las &aacute;reas agr&iacute;colas 987, los pantanos 482, las playas con dunas costeras 215 y un importante corredor de urbanizaci&oacute;n que se extiende por 36 km<sup>2</sup>, mismas que en su mayor parte se distribuyen a lo largo de la costa en las m&aacute;rgenes adyacentes al puerto de Progreso (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a4f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">No obstante que las &aacute;reas de esta regi&oacute;n son menores proporcionalmente en comparaci&oacute;n con las del litoral centro&#45;sur, guardan importancia como grandes sistemas naturales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El litoral del Mar Caribe</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta regi&oacute;n cuenta con una l&iacute;nea de costa de 865 km de longitud (INEGI, 1991). Forma parte de la pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n, y por ende, participa de las mismas caracter&iacute;sticas geol&oacute;gicas. Sin embargo, las caracter&iacute;sticas que la diferencian son de car&aacute;cter clim&aacute;tico, geomorfol&oacute;gico e hidrol&oacute;gico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La diferenciaci&oacute;n del car&aacute;cter regional de la costa est&aacute; dada por el emplazamiento de barrera arrecifal coralina que le imprime al conjunto litoral una estructura &uacute;nica de los componentes naturales, Dicha arquitectura consiste en una barrera estrecha de cerca de 1 000 km de longitud (considerando la barrera desde Belice), ubicada en la zona sublitoral, siempre sumergida y raramente emergida, siguiendo de forma paralela a la l&iacute;nea de costa; por esta raz&oacute;n se le ha adjudicado entre la tercera o cuarta barrera arrecifal m&aacute;s extensa del mundo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La barrera coralina resguarda a la l&iacute;nea de costa del oleaje directo a trav&eacute;s del remanso formado entre la barrera y la l&iacute;nea de costa, debido a que el <i>fianco frontal</i> de la <i>barrera</i> coralina absorbe la energ&iacute;a f&iacute;sica del oieaje, que incide primordialmente desde el oriente, tambi&eacute;n con ramas secundarias del sureste y noreste principalmente. Merino (1986) identifica y analiza el patr&oacute;n de circulaci&oacute;n costera superficial con una direcci&oacute;n predominante de sur a norte. Localmente y considerando el efecto de aguas someras, la configuraci&oacute;n de la l&iacute;nea de costa y los fen&oacute;menos de refracci&oacute;n del oleaje, hay flujos superficiales a contracorriente, es decir, con direcci&oacute;n sur en trechos m&aacute;s cortos y en forma de giros o lazos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las mareas son de tipo mixto semidiurno, con amplitudes que var&iacute;an entre 0.14 y 0.19 m. Esta peque&ntilde;a amplitud y el declive suave y tendido de las playas propicia que las aguas interiores tengan baja circulaci&oacute;n por efecto de las corrientes de marea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona intermareal se encuentra restringida debido a la poca amplitud de la marea. Sin embargo, el vasto desarrollo longitudinal de la costa, de m&aacute;s de 850 km, permite la presencia de m&aacute;s de 1 000 km<sup>2</sup> de manglares. Superando este valor cabe distinguir a los pantanos con m&aacute;s de 2 800 km<sup>2</sup> en la zona supralitoral o de amortiguamiento, extensi&oacute;n que indica la importancia del &aacute;rea potencial a inundaci&oacute;n. Los otros usos del suelo (pastizales y agr&iacute;colas) son accesorios, pues cubren menos de 200 km<sup>2</sup> (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a4f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos a trav&eacute;s de este trabajo se sintetizan en los <a href="/img/revistas/igeo/n41/a4c1.jpg" target="_blank">Cuadros 1</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n41/a4c2.jpg" target="_blank">2</a> y en las <a href="/img/revistas/igeo/n41/a4f7.jpg" target="_blank">Figuras 7</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n41/a4f8.jpg" target="_blank">8</a>. En ellos, se observa la distribuci&oacute;n de los componentes naturales y de uso del suelo en las zonas intermareal y supralitoral, a lo largo de la costa del Golfo de M&eacute;xico y del Mar Caribe.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/igeo/n41/a4c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> se puede apreciar que las &aacute;reas de manglar ocupan 38% de la superficie total de la costa, con respecto al resto de los componentes. De este total, 15% se concentra en la porci&oacute;n centro&#45;sur del Golfo de M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a4f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>), que comprende a los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. Ah&iacute;, las caracter&iacute;sticas clim&aacute;ticas son las &oacute;ptimas dentro del contexto general, para el desarrollo de estos ecosistemas. Adem&aacute;s, como ya se mencion&oacute;, esta zona recibe un gran aporte de escurrimientos y por tanto de nutrientes, debido a que encierra a los principales sistemas deltaicos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se registra una disminuci&oacute;n relativa de manglares en el litoral oriental (10.5%) y en el Mar Caribe (8.5%), respecto al litoral centro&#45;sur, debido al cambio gradual que presentan las condiciones clim&aacute;ticas, tendientes a una menor humedad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las marismas con hal&oacute;fitas, constituidas por los g&eacute;neros de <i>Spartina, Salicornia,. Suaeda,</i> etc. (Rzedowski, 1978) se extienden en un &aacute;rea de 2 460 km<sup>2</sup>, superficie equivalente a 20% con respecto al total, que incluye las &aacute;reas de manglar y de lagunas, correspondientes a la zona intermareal. De ese 20%, la mitad se localiza en el litoral centro&#45;sur y decrece hacia los extremos, tanto hacia el litoral norte como al litoral del sur de la costa, decremento que se acent&uacute;a todav&iacute;a m&aacute;s en el litoral del Mar Caribe hasta un rango menor de 0.6% debido al car&aacute;cter clim&aacute;tico de mayor humedad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto al componente lagunar, &eacute;ste se extiende por 5 152 km<sup>2</sup>, lo que equivale a un 42% de la superficie total; cabe hacer notar que, si bien el 15% se concentra en el litoral noroccidental (laguna Madre), se considera que representa un sistema con factores f&iacute;sicos limitantes, si se compara con el complejo deltaico tabasque&ntilde;o y el sistema fluvial Usumacinta, correspondientes al litoral centro&#45;sur.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona supralitoral (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a4c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n41/a4f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>) se distingue por un predominio de vegetaci&oacute;n correspondiente a pantanos (37.5%) y pastizales (32.8%), es decir, ambos ocupan 70% del &aacute;rea total; 25% corresponde a campos agr&iacute;colas y un 5% restante se distribuye entre campos de dunas y asentamientos urbanos, Del total de pantanos, se ubican en el litoral del Mar Caribe, 17% y en el litoral centro sur, 12%, Los pastizales se concentran en un 15% tambi&eacute;n hacia el litoral centro&#45;sur. Frecuentemente, estas comunidades est&aacute;n asociadas, ya que el tular y popal crecen en superficies pantanosas, o bien, en agua dulce permanentemente estancada, de 0.5 a 1.5 m de profundidad, en la planicie costera de Tabasco y al sur de Veracruz y Campeche. En una gran extensi&oacute;n de Tabasco y en algunas &aacute;reas adyacentes, el tular y el popal constituyen la vegetaci&oacute;n m&aacute;s difundida y caracter&iacute;stica, ya que se trata de llanuras aluviales, pr&aacute;cticamente sin declive, atravesadas por caudalosos r&iacute;os, cuyos cauces se encuentran topogr&aacute;ficamente por arriba de las llanuras de inundaci&oacute;n. Estas &aacute;reas de pantano tambi&eacute;n tienen alto desarrollo hacia el litoral del Mar Caribe, donde cubren casi una quinta parte del &aacute;rea total con respecto a las dem&aacute;s comunidades de vegetaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otras &aacute;reas en riesgo potencial son las zonas agr&iacute;colas, mismas que se pueden ver afectadas por altas concentraciones salinas, ubic&aacute;ndose las &aacute;reas m&aacute;s extensas en el litoral centro&#45;occidental y centro&#45;sur. Asimismo, en la zona centro occidental y oriental, los campos de dunas adyacentes se encuentran en mayor proporci&oacute;n con respecto a toda la costa, amortiguando con ello el peligro de inundaci&oacute;n. Otro uso del suelo de importancia lo constituyen los asentamientos urbanos sobre las zonas costeras, el de mayor afectaci&oacute;n se localiza hacia el litoral centro&#45;occidental, le siguen en orden de importancia el litoral orienta! y el Mar Caribe.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En s&iacute;ntesis, entre los aportes y resultados obtenidos de este trabajo, se tienen los siguientes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En primer lugar, un esquema de regionalizaci&oacute;n costera del Golfo ele M&eacute;xico y Mar Caribe fundamentado en las caracter&iacute;sticas geomorfol&oacute;gicas, clim&aacute;ticas y en algunos aspectos hidrol&oacute;gicos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se obtiene por vez primera se obtiene un inventar&iacute;o de los componentes naturales y de uso del suelo de forma sistem&aacute;tica de toda la l&iacute;nea de costa atl&aacute;ntica de M&eacute;xico, basado en un reconocimiento cartogr&aacute;fico escala 1:50 000.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aporte fundamental es el conocimiento de la distribuci&oacute;n espacial de los componentes naturales y de uso del suelo de las zonas intermareal y supralitoral de la costa, la determinaci&oacute;n de la magnitud aproximada de las &aacute;reas que se consideran como vulnerables o de amortiguamiento a los efectos del ascenso del nivel del mar, y la concentraci&oacute;n de esta informaci&oacute;n en un banco de datos, mediante la utilizaci&oacute;n de un sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A trav&eacute;s de estos elementos de an&aacute;lisis, que en conjunto representan la estructura b&aacute;sica de datos, se determin&oacute; que la zona centro&#45;sur es el &aacute;rea de mayor peligro a las variaciones del nivel del mar, en ella se encuentran grandes extensiones de marismas con manglares y hal&oacute;f&iacute;tas. Igualmente, se identificaron y delimitaron las &aacute;reas de riesgo potencial en pastizales, pantanos y zonas agr&iacute;colas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde el punto de vista metodol&oacute;gico, se requiere centrar el enfoque de esta l&iacute;nea de investigaci&oacute;n en mejorar la interpretaci&oacute;n de las estimaciones y medidas, si bien, se considera que por la orientaci&oacute;n del trabajo, la escala utilizada fue la adecuada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, se requiere actualizar la base de datos con fechas de los a&ntilde;os noventa, con objeto de contar con una referencia para comparar los cambios y las modificaciones del uso de suelo, y conocer la magnitud de los impactos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Botello, A., G. Ponce, A. Toledo, G. D&iacute;az y S. Villanueva (1992), "Ecolog&iacute;a, recursos costeros y contaminaci&oacute;n en el Golfo de M&eacute;xico", <i>Ciencia y Desarrollo,</i> vol. XVII (102): 28&#45;48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632878&pid=S0188-4611200000010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CIFSA (1967), <i>Estudio preliminar para la rehabilitaci&oacute;n de la laguna de Tamaulipas,</i> Compa&ntilde;&iacute;a en Ingenier&iacute;a fluvio&#45;marina, S.A., M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632880&pid=S0188-4611200000010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Contreras, E. F. (1993), <i>Ecosistemas costeros mexicanos,</i> Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana, Unidad Iztapatapa, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632882&pid=S0188-4611200000010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Davies, J. L. (1980), <i>Geographical variation in coastal development,</i> 2<sup>nd</sup> edition, K.M. Clayton (ed.), Longman.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632884&pid=S0188-4611200000010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la Lanza, G. (comp.; 1991), <i>Oceanograf&iacute;a de los mares mexicanos,</i> AGT Editor, S. A., M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632886&pid=S0188-4611200000010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">EPOMEX (1994), <i>Informe Bianual 1992&#45;1994, JAINA Bolet&iacute;n Informativo Programa de Ecolog&iacute;a, Pesquer&iacute;as y Oceanograf&iacute;a del Golfo de M&eacute;xico,</i> Universidad Aut&oacute;noma de Campeche, vol. 3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632888&pid=S0188-4611200000010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fern&aacute;ndez, A., A. Gallegos y J. Zavala (1992), "Carta de oceanograf&iacute;a f&iacute;sica" 1 y 2, ciave IV.9.1 y IV. 9.2. Escala 4 000 000, <i>Atlas Nacional de M&eacute;xico,</i> vol. 2, instituto de Geografia, UNAM, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632890&pid=S0188-4611200000010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (1991), <i>Datos b&aacute;sicos de la geograf&iacute;a de M&eacute;xico,</i> M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632892&pid=S0188-4611200000010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">J&aacute;uregui, E. (1967), "Las ondas del este y los ciclones tropicales en M&eacute;xico", <i>Revista de Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica,</i> vol. 21, n&uacute;m. 3, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632894&pid=S0188-4611200000010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lankford, R, (1977), "Coastal lagoons: their origin and classification", Wiley, M. (ed.), <i>Estuahne Processes,</i> Academic Press, New York, pp. 182&#45;215.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632896&pid=S0188-4611200000010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lozano, R. F. (1955), "Bosquejo geol&oacute;gico de la provincia del Papaloapan, estado de Veracruz, M&eacute;xico", <i>Bolet&iacute;n de la Asociaci&oacute;n Mexicana de Ge&oacute;logos Petroleros,</i> vol. VII, num., pp. 1&#45;2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632898&pid=S0188-4611200000010000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lugo, J. (1985), "Morfoestructuras del fondo oce&aacute;nico mexicano", <i>Bolet&iacute;n,</i> n&uacute;m. 15, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico, pp. 9&#45;34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632900&pid=S0188-4611200000010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Merino Ibarra, M. (1986), "Aspectos de la circulaci&oacute;n costera superficial del Caribe mexicano con base en observaciones utilizando tarjetas de deriva", <i>Anales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a,</i> vol. 13, n&uacute;m. 2, UNAM, M&eacute;xico, pp. 31&#45;45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632902&pid=S0188-4611200000010000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Maul, G. A. (1993), <i>Climatic change in the intra&#45;americas sea,</i> United Nations Environmental Program, Great Britain.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632904&pid=S0188-4611200000010000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Phleger, F.B. (1969), "Some general features of coastal lagoons", en <i>Memorias Simposio Internacional Lagunas Costeras,</i> UNAM&#45;UNESCO, M&eacute;xico, pp. 5&#45;26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632906&pid=S0188-4611200000010000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">PNUMA (1989), <i>El estado del medio ambiente en el mundo,</i> PNUMA, Nairobi, Kenya.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632908&pid=S0188-4611200000010000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ro&ntilde;a, P. A. (1974), "Subsidence of Atlantic continental margins", <i>Tectonophysics</i> 22: 283&#45;299.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632910&pid=S0188-4611200000010000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rzedowski, J, (1978), <i>Vegetaci&oacute;n de M&eacute;xico,</i> LIMUSA, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632912&pid=S0188-4611200000010000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Titus, G.I. (1988), "Sea level rise and wetland loss: an overview", in <i>Greenhouse effect sea level rise and coastal wetlands,</i> V.S, Environmental Protection Agency, pp. 1&#45;35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632914&pid=S0188-4611200000010000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Toledo, O. A, (1996), "Marco conceptual: caracterizaci&oacute;n ambiental del Golfo de M&eacute;xico", en A.V. Botello, A., J. L. Rojas&#45;Galaviz, J. A. Ben&iacute;tez y D. 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Thom (1969), "The Tabasco lowlands of southeastern Mexico", <i>Coastal Studies Senes Number 27,</i> Louisiana State University Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632918&pid=S0188-4611200000010000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Y&aacute;&ntilde;ez, C. A. y C. Schlaepfer (1968), "Sedimentologia de la Laguna Madre, Tamaulipas. Parte I Composici&oacute;n y distribuci&oacute;n de los sedimentos recientes de la Laguna Madre", <i>Bolet&iacute;n,</i> n&uacute;m. 84, Instituto de Geolog&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4632920&pid=S0188-4611200000010000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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