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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Morfodinámica de la línea de costa del estado de Tabasco, México: tendencias desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The analysis of the impacts and modifications on the current coastal environments constitutes one of today's main scientific international issues and is highly relevant for local governments, such as case of the Tabasco coastal system. This work exposes the morphodynamic trends of the state coastal margin (coastal recession and/or coastal accretion), based on the application of the cartographic historical-comparative method of the 1943, 1972, 1984 and 1995 cartographic surveys, as well as field observations and geomorphological measurements (2003-2004). These measurements were conducted along the zones with a regime of sustained shoreline recession. Annual rates of the recession are particularly high at the town Sánchez Magallanez (-3 to -5 m/year) and at the mouth of the San Pedro and San Pablo river (-8 to -9 m/year). The coastal morphodynamics investigation allowed the selection of sectors for mid-term and long-term permanent monitoring of the shoreline, as complementary strategy for monitoring the degree of modification of the Tabasco shoreline and its current scenarios of vulnerability. The localities proposed for systematical monitoring are, from West to East: Sánchez Magallanes, El Alacrán, Tupilco's Bar, Beaches El Limón, Dos Bocas y Bruja, the shoreline between San Luis and Ixtapan, all with recessional trend; and La Constancia-San Ramón, and La Barra, both with accretional trend.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Morfodinámica costera]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Geograf&iacute;a f&iacute;sica </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Morfodin&aacute;mica de la l&iacute;nea de costa del estado de Tabasco, M&eacute;xico: tendencias desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Morphodynamic of the Tabasco State shoreline, Mexico: trends from the mid 20th century to the present</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Jos&eacute; Ram&oacute;n Hern&aacute;ndez Santana* Mario Arturo Ortiz P&eacute;rez* Ana Patricia M&eacute;ndez Linares* Lilia Gama Campillo**</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>*</sup> Departamento de Geograf&iacute;a F&iacute;sica, Instituto de Geograf&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Circuito Exterior, Cd. Universitaria, 04510, Coyoac&aacute;n, M&eacute;xico, D.F. E&#150;mail: <a href="mailto:%20santana@igg.unam.mx">santana@igg.unam.mx</a>, <a href="mailto:%20maop@igg.unam.mx">maop@igg.unam.mx</a>, <a href="mailto:%20patyml@igg.unam.mx">patyml@igg.unam.mx</a>.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>**</sup> Divisi&oacute;n Acad&eacute;mica de Ciencias Biol&oacute;gicas, Universidad Ju&aacute;rez Aut&oacute;noma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco. E&#150;mail: <a href="mailto:%20lillygama@yahoo.com">lillygama@yahoo.com</a>.</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 22 de noviembre de 2006.    <br>   Aceptado en versi&oacute;n final: 14 de septiembre de 2007.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de los impactos y modificaciones en los ambientes costeros modernos constituye uno de los problemas de mayor importancia cient&iacute;fica internacional, en la actualidad, y de especial inter&eacute;s gubernamental a nivel local, tal como lo representa el caso particular del sistema costero tabasque&ntilde;o. En este trabajo se exponen las tendencias morfodin&aacute;micas en el margen costero estatal (retroceso y acreci&oacute;n costera), mediante la aplicaci&oacute;n del m&eacute;todo cartogr&aacute;fico hist&oacute;rico&#150;comparativo de documentos correspondientes a los a&ntilde;os 1943, 1972, 1984 y 1995, as&iacute; como por observaciones y mediciones geomorfol&oacute;gicas de campo (2003&#150;2004). Estas &uacute;ltimas se ejecutaron en algunos sectores con r&eacute;gimen de retroceso sostenido de la costa, entre los que se destacan las tasas medias anuales de retroceso del poblado S&aacute;nchez Magallanes (&#150;3 a &#150;5 m/a&ntilde;o) y de la desembocadura del r&iacute;o San Pedro y San Pablo (&#150;8 a &#150;9 m/a&ntilde;o). El estudio morfodin&aacute;mico costero propici&oacute; la selecci&oacute;n de los sitios para el monitoreo permanente, a mediano y largo plazos, como estrategia complementaria para el seguimiento del grado de modificaci&oacute;n de la l&iacute;nea costera de Tabasco y de sus escenarios actuales de vulnerabilidad. Las localidades propuestas para el monitoreo sistem&aacute;tico son, de oeste a este: S&aacute;nchez Magallanes, El Alacr&aacute;n, Barra de Tupilco, Playas El Lim&oacute;n, Dos Bocas y Bruja, zona costera entre San Luis e Ixtapan, todas con tendencia retrogradativa; y La Constancia&#150;San Ram&oacute;n, y La Barra, ambas con tendencia progradativa o de acreci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b>Morfodin&aacute;mica costera, acreci&oacute;n, retroceso costero, Tabasco.</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">The analysis of the impacts and modifications on the current coastal environments constitutes one of today's main scientific international issues and is highly relevant for local governments, such as case of the Tabasco coastal system. This work exposes the morphodynamic trends of the state coastal margin (coastal recession and/or coastal accretion), based on the application of the cartographic historical&#150;comparative method of the 1943, 1972, 1984 and 1995 cartographic surveys, as well as field observations and geomorphological measurements (2003&#150;2004). These measurements were conducted along the zones with a regime of sustained shoreline recession. Annual rates of the recession are particularly high at the town S&aacute;nchez Magallanez (&#150;3 to &#150;5 m/year) and at the mouth of the San Pedro and San Pablo river (&#150;8 to &#150;9 m/year). The coastal morphodynamics investigation allowed the selection of sectors for mid&#150;term and long&#150;term permanent monitoring of the shoreline, as complementary strategy for monitoring the degree of modification of the Tabasco shoreline and its current scenarios of vulnerability. The localities proposed for systematical monitoring are, from West to East: S&aacute;nchez Magallanes, El Alacr&aacute;n, Tupilco's Bar, Beaches El Lim&oacute;n, Dos Bocas y Bruja, the shoreline between San Luis and Ixtapan, all with recessional trend; and La Constancia&#150;San Ram&oacute;n, and La Barra, both with accretional trend.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b>Coastal morphodynamics, accretion, coastal erosion, Tabasco State.</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">En M&eacute;xico se presentan diversos escenarios costeros, tanto en el margen correspondiente al Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico en el borde occidental, como en el Golfo de M&eacute;xico y el Mar Caribe, en su extremo oriental, con una longitud total nacional de costa frontal, abierta al mar, de 10 544 km, que junto con los entrantes de aguas costeras interiores e insulares eleva la cifra a alrededor de 24 945 km (Ortiz y De la Lanza, 2005). Este universo costero mexicano est&aacute; sujeto, en mayor o menor medida, a las fluctuaciones (ascensos principalmente) del nivel medio del mar, los cuales est&aacute;n determinando importantes modificaciones, algunas irreversibles, en su morfolog&iacute;a y g&eacute;nesis, as&iacute; como en sus paisajes f&iacute;sico&#150;geogr&aacute;ficos y ecosistemas naturales, al igual que sustanciales afectaciones a sus asentamientos humanos e infraestructuras productivas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La l&iacute;nea de costa correspondiente al Golfo de M&eacute;xico posee una longitud de 2 775 km aproximadamente, a los que se adicionan 4 900 km de m&aacute;rgenes de aguas interiores, resguardadas por barreras bajas arenosas en una planicie costera, que var&iacute;a entre 30 y 150 km de ancho, la cual es atravesada por m&aacute;s de 25 r&iacute;os importantes y 23 lagunas de diferentes extensiones. Los procesos geom&oacute;rficos terrestres, fundamentalmente los fluviales, lacustres y palustres, as&iacute; como la morfodin&aacute;mica litoral, han determinado un complejo sistema interactivo de diferentes ambientes transicionales entre islas de barrera, desembocaduras fluviales, deltas y esteros, estrechamente conectados a planicies de inundaci&oacute;n, lagunas, marismas de manglar, ci&eacute;nagas y manglares (Ortiz <i>et al., </i>1996b). Esta compleja estructura de la interfase tierra&#150;mar, determina que en las costas del litoral mexicano del Golfo de M&eacute;xico est&eacute;n ocurriendo cambios geomorfol&oacute;gicos importantes, que operan a distintas escalas espaciales y de tiempo (Psuty, 1965; Ortiz, 1992), derivados de la influencia del cambio clim&aacute;tico global sobre el nivel oce&aacute;nico que, a su vez, son acelerados por las actividades humanas, que de manera consciente o no, acent&uacute;an este efecto indirecto de los gases de invernadero sobre el sistema costero (Titus, 1987), y cuya repercusi&oacute;n, en el caso que nos refiere, es el ascenso del nivel medio del mar.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las consecuencias de este fen&oacute;meno son la erosi&oacute;n, las inundaciones y la salinizaci&oacute;n de tierras, de aguas superficiales y del manto fre&aacute;tico cercano que, a su vez, influyen en las caracter&iacute;sticas estructurales y en la distribuci&oacute;n espacial de los ecosistemas asociados (Pannier, 1992) y, por otro lado, se altera la verdadera vocaci&oacute;n original del uso del suelo, con efectos directos sobre la econom&iacute;a regional que, en ocasiones, determinan el abandono del territorio y el &eacute;xodo a los vecinos, por el momento no vulnerables (Hern&aacute;ndez, 1999).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el estado de Tabasco existe una gran preocupaci&oacute;n gubernamental por las variaciones en los patrones de precipitaci&oacute;n y del nivel medio del mar, producto del calentamiento global y de su indiscutible repercusi&oacute;n en los ecosistemas, los asentamientos humanos y la infraestructura socioecon&oacute;mica de su sistema costero. Por ello, el desarrollo del proyecto "Evaluaci&oacute;n del efecto de las variaciones en el nivel del mar y r&eacute;gimen de precipitaci&oacute;n como fen&oacute;menos clim&aacute;ticos globales en la planicie costera tabasque&ntilde;a del Golfo de M&eacute;xico" (TAB&#150;2003&#150;CO3&#150;11474), tiene como objetivo central propiciar la determinaci&oacute;n de las variaciones espacio&#150;temporales de la l&iacute;nea costera del estado, durante las &uacute;ltimas tres d&eacute;cadas, originadas fundamentalmente por las variaciones del nivel medio del mar, as&iacute; como por la magnitud de las modificaciones geogr&aacute;ficas de su territorio.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, tanto los c&aacute;lculos de retroceso y acreci&oacute;n costera por cartograf&iacute;a hist&oacute;rica comparativa (INEGI, 1943, 1972, 1984 y 1995), as&iacute; como por evidencias y monitoreo de cambios morfodin&aacute;micos de la l&iacute;nea de costa, recopilados durante los recorridos de campo realizados en septiembre de 2003 y 2004, permitieron satisfacer el objetivo primordial de este trabajo, en cuanto a la valoraci&oacute;n de las tendencias morfodin&aacute;micas actuales del margen costero de inter&eacute;s, y contribuyeron a la selecci&oacute;n de sectores clave para el establecimiento del monitoreo permanente de la l&iacute;nea costera, a mediano y largo plazo de la l&iacute;nea de costa, como estrategia adicional para el seguimiento del nivel de vulnerabilidad y del grado de modificaci&oacute;n del medio costero estatal de Tabasco.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&uacute;ltiples trabajos en el Golfo de M&eacute;xico (Ortiz, 1992; <i>Ortiz et al., </i>1996a; GEF&#150;PNUD, 1999; P&eacute;rez, 2003; Morton <i>et al., </i>2005; Hern&aacute;ndez <i>et al., </i>2005; Moreno <i>et al, </i>2005) reflejan un predominio de los procesos de retroceso de la costa del Golfo de M&eacute;xico. Maga&ntilde;a <i>et al. </i>(2000) se&ntilde;alan que m&aacute;s de 15 000 km<sup>2 </sup>de zonas costeras mexicanas est&aacute;n amenazados por el ascenso del nivel del mar, afectando por igual a los ecosistemas, la ganader&iacute;a y la agricultura.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el Hemisferio Sur americano, Lanfredi <i>et al. </i>(1988) estimaron los da&ntilde;os territoriales en las costas de Argentina, a partir de diversos escenarios de ascenso del nivel del mar, de 0.2, 0.5 y 1 .0 m de incremento hasta el 2100, propuestos por Dennis <i>et al. </i>(1995). M&aacute;s recientemente, Lanfredi <i>et al </i>(1998) pronostican ascensos de 1.6 &plusmn; 0.2 mm/a&ntilde;o en la regi&oacute;n argentina de Quequ&eacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Realmente, cualquiera de los estimados determinar&iacute;a fuertes modificaciones en los ambientes costeros del Golfo de M&eacute;xico, pero con mayor intensidad en los sectores con subsidencia sostenida de la corteza terrestre y con procesos intensos de consolidaci&oacute;n de sus depocentros terciario&#150;cuaternarios.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;REA EN ESTUDIO</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona costera del estado de Tabasco est&aacute; comprendida entre los 92&deg; 28' y los 94&deg; 10' de longitud Oeste aproximadamente, y los 17&deg; 15' y los 18&deg; 39' de latitud Norte, localizada en la meso&#150;regi&oacute;n sur&#150;sureste de M&eacute;xico, limitada al norte, por el Golfo de M&eacute;xico; al sur, por el estado tabasque&ntilde;o; al este&#150;noreste, por el estado de Campeche; y al oeste, por el estado de Veracruz (<a href="/img/revistas/igeo/n65/a2f1.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>Constituci&oacute;n geol&oacute;gica y condiciones geomorfol&oacute;gicas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Su territorio costero ocupa extensas planicies planas, bajas y muy bajas, con pendientes inferiores a los 0.5&deg;, y de car&aacute;cter acumulativo poligen&eacute;tico (fluvial, lacustre, palustre y marino), constituidas por dep&oacute;sitos cuaternarios recientes (arenas, arcillas y limos), sobre un z&oacute;calo de rocas calc&aacute;reas terciarias. La l&iacute;nea costera tabasque&ntilde;a presenta un predominio morfol&oacute;gico de playas bajas y arenosas, en ocasiones, con presencia de islas barreras, que encierran una serie de lagunas litorales, entre las que se destacan: El Carmen, Pajonal, Machona, Tupilco, Tres Palmas, Arrastradero, Las Flores, Mecoac&aacute;n, La Tinaja y otras de menor extensi&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracter&iacute;sticas clim&aacute;ticas generales</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El clima tabasque&ntilde;o es muy c&aacute;lido y h&uacute;medo, con un r&eacute;gimen hidrot&eacute;rmico caracterizado por precipitaciones anuales entre 1 500 y 2 000 mm (Vidal, 1990) y temperaturas medias anuales superiores a los 26&deg;C (Garc&iacute;a y Vidal, 1990a), con valores extremos m&iacute;nimos entre 20&#150;22&deg;C, en enero, y m&aacute;ximos entre 30&#150;34&deg;C, en mayo (Garc&iacute;a y Vidal, 1990b). El r&eacute;gimen de vientos posee un fuerte predominio de la direcci&oacute;n E&#150;NE (P&eacute;rez Villegas, 1990a), con una velocidad promedio entre 4 y 6 m/seg, en ocasiones superiores a 8 m/seg (P&eacute;rez Villegas, 1990b).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sistemas hidrogr&aacute;ficos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los principales sistemas hidrogr&aacute;ficos son los de las cuencas de los r&iacute;os Grijalva y Usumacinta, caracterizados por una elevada movilidad y migraci&oacute;n, determinadas por la d&eacute;bil pendiente de sus planicies y por el abundante escurrimiento proveniente de la Sierra Norte de Chiapas. En general, el territorio presenta un escurrimiento medio anual entre 1 000 y 2 000 mm, fundamentalmente en los meses de julio a diciembre (Jim&eacute;nez y Maderey, 1990).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Peculiaridades del suelo y de la vegetaci&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los suelos son muy uniformes, representados por gleysoles, con propiedades hidrom&oacute;rficas extremas (L&oacute;pez, 1990), sobre los cuales se desarrolla una abundante vegetaci&oacute;n acu&aacute;tica y subacu&aacute;tica, as&iacute; como sectores aislados de bosques tropicales perennifolios (Rzedowski, 1990). Dentro de los tipos de vegetaci&oacute;n que se encuentran en la subprovincia de las Llanuras y Pantanos Tabasque&ntilde;os, sobresale la asociaci&oacute;n de tular&#150;popal, que abarca aproximadamente el 23% de la superficie total estatal. El desarrollo de esas comunidades vegetales est&aacute; condicionado fundamentalmente por la presencia de zonas pantanosas y de inundaci&oacute;n poco profundas, que han sido originadas por la abundante precipitaci&oacute;n, de 2 000 a 3 000 mm anuales, sobre planicies con suelos arcillosos y de drenaje lento, como los suelos Gleysoles, Solonchak gl&eacute;yicos y Vertisoles p&eacute;licos (<A href=http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx target="_blank">http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/tab</A>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La vegetaci&oacute;n de manglar est&aacute; distribuida en la parte posterior del cord&oacute;n litoral, bordeando las lagunas, que se extienden paralelas a la costa y que tienen conexi&oacute;n con el mar; su presencia est&aacute; condicionada a las situaciones de inundaci&oacute;n y concentraci&oacute;n de sales disueltas en agua (Moreno <i>et al., </i>2002); las especies dominantes son mangle rojo (<i>Rhizophora mangle </i>L.), mangle blanco (<i>La&#150;guncularia racemosa, </i>(L.) Gaertn) y mangle prieto (Avicennia germinans, (L.) L.), (Garc&iacute;a y Palma, 1998). El manglar se desarrolla sobre suelos que permanecen constantemente inundados por agua salina estancada, y soporta cambios fuertes de nivel de agua y salinidad, pero no se establece en lugares francamente rocosos o arenosos, ni en zonas sometidas a oleaje fuerte.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Mareas, corrientes marinas litorales y r&eacute;gimen de oleaje</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con datos de las estaciones mareogr&aacute;ficas Coatzacoalcos, Usumacinta y Ciudad del Carmen, el r&eacute;gimen mareogr&aacute;fico es de tipo mixto (Fern&aacute;ndez <i>et al., </i>1990a). La circulaci&oacute;n superficial del mar alcanza valores de 14 cm/seg, en el verano, y de 6 a 8 cm/seg, en invierno, con predominio direccional de este a oeste (Fern&aacute;ndez <i>et al., </i>1990b).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A lo largo de las costas mexicanas, en el Golfo de M&eacute;xico existen varios reg&iacute;menes de oleaje, determinados por la influencia de las tormentas tropicales, los frentes fr&iacute;os y el fetch de los vientos Alisios del noreste, a lo largo del Golfo de M&eacute;xico. En general, las olas alcanzan entre 1.4 y 2.3 m de altura (energ&iacute;a baja a intermedia), con excepci&oacute;n de las generadas por los huracanes y los frentes fr&iacute;os cuyas alturas alcanzan a los 4.5 m (Lankford, 1977). Estas caracter&iacute;sticas energ&eacute;ticas del oleaje sobre un litoral de g&eacute;nesis acumulativa y en condiciones de tendencias al ascenso del nivel medio marino, constituye una permanente y creciente amenaza a todo el sistema costero tabasque&ntilde;o, que debe considerarse seriamente en los planes actuales de ordenamiento ecol&oacute;gico de su territorio.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ASCENSO DEL NIVEL DEL MAR: ALGUNOS CRITERIOS CUANTITATIVOS ACTUALES Y FUTUROS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las predicciones sobre las variaciones del ascenso del nivel medio del mar, para los mares intra&#150;americanos, son diversas, de 3.0 a 5.3 mm/a&ntilde;o (Aparicio, 1993, citado en Ortiz y Ben&iacute;tez, 1996), de 10 cm para el 2025 (Hanson y Maul, 1993), de entre 10 y 20 cm durante el siglo XX (Raper, 2000), y otros, pero todos convergen en la realidad ocean&oacute;grafica del ascenso, que determinar&aacute;, en el futuro, la gran crisis ambiental y socioecon&oacute;mica de las zonas costeras, a nivel global. En este sentido, el Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (2001) alerta sobre un incremento de dos a cinco veces sobre lo propuesto por Raper (2000) para el presente siglo XXI.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En a&ntilde;os anteriores, el IPCC (1998), basado en registros menos fiables, propon&iacute;a ascensos entre 50 y 90 cm pero, posteriormente, este estimado disminu&iacute;a entre 13 y 68 cm (IPCC, 2001), y en estimaciones m&aacute;s recientes (IPCC, 2007) alcanzan de 18 a 59 cm para el presente siglo. Por ejemplo, ante este panorama de amenaza costera, el GEF&#150;PNUD (1999) ha estimado ascensos de 2.9 mm/a&ntilde;o en las &uacute;ltimas tres d&eacute;cadas para el territorio insular cubano, ubicado en la boca del Golfo, y con una proyecci&oacute;n del ascenso del nivel marino entre 8 y 44 cm, hasta el 2050 (P&eacute;rez, 2003). Indiscutiblemente que los cambios geogr&aacute;ficos de estos escenarios, debidos al retroceso costero, ser&aacute;n de dimensiones incalculables, y por citar algunos ejemplos, en Breta&ntilde;a es de 1.0 m/a&ntilde;o, en la isla japonesa de Nii Jima es de 2.3 a 2.9 m/a&ntilde;o, en la costa inglesa de Lyme Bay, que presenta subsidencia a un ritmo de 2.0 m/a&ntilde;o, existe un retroceso de 40 m/siglo (Fern&aacute;ndez&#150;Su&aacute;rez, 2005). El retroceso en las costas de la Federaci&oacute;n Rusa, tambi&eacute;n registra valores significativos debidos a la abrasi&oacute;n marina: Mar B&aacute;ltico, 0.5&#150;2.5 m/a&ntilde;o; Mar del Lejano Oriente, 0.5&#150;2.0 m/a&ntilde;o; Mar Negro, 0.3&#150;0.5 m/a&ntilde;o; y Mar de Azov, 1.8&#150;2.0 m/a&ntilde;o (Pastuchkoba, 2006).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otras instituciones reportan tasas m&aacute;s cr&iacute;ticas de ascensos del nivel medio del mar, por ejemplo: Mar Negro (52.5 cm/siglo), partes de Indonesia (30 cm/siglo), regi&oacute;n de Venecia (30 cm/siglo), Pa&iacute;ses Bajos (20 cm/siglo), costa sureste de Inglaterra (10 cm/siglo; Fern&aacute;ndez&#150;Su&aacute;rez, 2005). Una de las predicciones m&aacute;s utilizadas es la de Warrick <i>et al. </i>(1996), quien plantea, seg&uacute;n sus modelos experimentales, ascensos de 49 cm para el 2100, pero con un rango de incertidumbre entre 20 y 86 cm. A su vez, Miller y Mountain (1994) se&ntilde;alan que la aceleraci&oacute;n del ascenso del nivel del mar en las costas de New Jersey, desde hace 5 000 a&ntilde;os hasta unos 200 a&ntilde;os atr&aacute;s, era de 1 mm/a&ntilde;o, lo que contrasta con su duplicaci&oacute;n a 2 mm/a&ntilde;o, a partir de los reportes mareogr&aacute;ficos desde 1850, y satelitales m&aacute;s recientes, hasta el presente. Realmente, cualquiera de los estimados propuestos a nivel mundial, conducir&iacute;an a fuertes modificaciones en los ambientes costeros del Golfo de M&eacute;xico, pero con mayor intensidad en las planicies acumulativas bajas tabasque&ntilde;as.</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 el c&aacute;lculo de los cambios en la l&iacute;nea costera del estado de Tabasco se digitaliz&oacute; la informaci&oacute;n planim&eacute;trica de &eacute;sta, contenida en las hojas cartogr&aacute;ficas E15A77&#150;S&aacute;nchez Magallanes, E15A87&#150;Benito Ju&aacute;rez, E15A78&#150;Cocohital, E15A79&#150;Comalcalco, E15A71&#150;Villa Vicente Guerrero, E15B61&#150;Felipe Carrillo Puerto y E15A62&#150;Frontera, todas a escala 1:50 000 (INEGI, 1980, 1982, 1985, 1998, 1999, 2001). Las primeras ediciones, de 1980, 1982 y 1985, con el sistema de Datum NAD27 y las m&aacute;s recientes, como segunda l&iacute;nea comparativa, con el sistema de ITRF92 (<a href="/img/revistas/igeo/n65/a2t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). Ambas informaciones fueron compatibilizadas y procesadas digitalmente, utilizando los SIGs ILWIS versi&oacute;n 3.0 Academic y Arc View versi&oacute;n 3.0, lo que permiti&oacute; la obtenci&oacute;n de los datos vectoriales de la l&iacute;nea de costa, en cada per&iacute;odo, y observar los cambios ocurridos mediante la comparaci&oacute;n de los mismos. Adem&aacute;s, en el caso del poblado S&aacute;nchez Magallanes, se realiz&oacute; un levantamiento topogr&aacute;fico en 2003, con ayuda de un GPS y de cintas m&eacute;tricas, lo cual permiti&oacute; tener otra referencia de l&iacute;nea costera, en ese sector costero, tan altamente din&aacute;mico.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este &uacute;ltimo an&aacute;lisis, la captura digital se realiz&oacute; en el SIG ILWIS 3.0 con la extensi&oacute;n E00, y posteriormente, se convirtieron a la extensi&oacute;n SHP para el manejo de vectores y de edici&oacute;n en el SIG Arc View 3.0, para hacer el an&aacute;lisis comparativo de las posiciones y distancias entre las l&iacute;neas de costa de diferentes per&iacute;odos de tiempo, mediante el trazado de transectos perpendiculares a las mismas con espaciamiento entre ellos de cada 5 km de longitud, a lo largo de la costa.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AN&Aacute;LISIS Y DISCUCI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tendencias morfodin&aacute;micas de la costa tabasque&ntilde;a</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La problem&aacute;tica de los cambios morfodin&aacute;micos de las costas en el Golfo de M&eacute;xico es el reflejo de las manifestaciones regionales del ascenso del nivel medio del oc&eacute;ano mundial, como resultado tanto del ascenso normal por la influencia del actual per&iacute;odo interglacial, como por los efectos inducidos por la actividad humana durante el Antropoceno, en la etapa antr&oacute;pica m&aacute;s reciente del Holoceno.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Investigaciones sistem&aacute;ticas emprendidas por Morton <i>et al. </i>(2005) en las costas de los estados de la Florida, Alabama, Mississipi, Lousiana y Texas (EUA) comparando materiales de cartograf&iacute;a hist&oacute;rica y reciente, correspondientes a varios momentos temporales (mediados y finales del siglo XVIII, 1920 a 1930, 1970 y 1998 a 2002) y en un total de 25 778 perfiles transversales elaborados, arrojaron un promedio general de 73.6% de sectores costeros con un retroceso significativo, del orden de &#150;14 m/a&ntilde;o, como promedio m&aacute;ximo general, con retrocesos m&aacute;ximos particulares en las costas de Louisiana (&#150;36.8 m/a&ntilde;o) y de Mississipi (&#150;13.5 m/a&ntilde;o), siempre para valoraciones de largo per&iacute;odo. El promedio del proceso de retroceso es de &#150;2.78 m/a&ntilde;o, con promedios extremos en los mismos estados entre &#150;8.2 y &#150;3.1 m/a&ntilde;o. Por otra parte, el proceso de acreci&oacute;n se desarrolla en un 26.4% de las costas como promedio general, con valores promedios de +7 m/a&ntilde;o, con m&aacute;ximos en Texas por el orden de +14.9 m/a&ntilde;o.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos mismos autores, pero para un per&iacute;odo corto, posterior a 1998 y hasta el 2002, y a lo largo de 27 386 perfiles transversales, calcularon un 59% de costas en franco retroceso y un 41% en progradaci&oacute;n. El promedio general de retroceso costero reportado es de &#150;4.68 m/a&ntilde;o, con m&aacute;ximos extremos de hasta &#150;78.6 m/a&ntilde;o en el estado de Louisiana y de &#150;46.4 m/a&ntilde;o en Mississipi. En cuanto a la acreci&oacute;n, se registran valores promedios de +2.84 m/a&ntilde;o, con extremos de +48.2 m/a&ntilde;o y de +37.3 m/a&ntilde;o en los estados de Texas y la Florida, respectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otros territorios de la cuenca del Golfo, como la regi&oacute;n noroccidental cubana, se&ntilde;alan retrocesos de costa en varias playas de ese pa&iacute;s, con efectos m&aacute;ximos superiores a 3 m/a&ntilde;o (P&eacute;rez, 2003); y desde 1 hasta 9 m/a&ntilde;o, registrado en las playas del Mar Caribe (<a href="http://www.elsalvador.com/mwedh/" target="_blank">http://www.elsalvador.com/hablemos/2006/060806/060806&#150;9.htm</a>). Estos efectos morfodin&aacute;micos, sumados a los reportados en este trabajo sobre las costas tabasque&ntilde;as, evidencian el comportamiento, tanto del retroceso costero como de la acreci&oacute;n en la regi&oacute;n del Golfo de M&eacute;xico, pero indican una marcada tendencia del primero sobre el segundo, tanto en extensi&oacute;n geogr&aacute;fica como en magnitud anual del proceso degradativo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto a las costas de Tabasco, desde el punto de vista morfodin&aacute;mico costero, los cambios morfol&oacute;gicos de su l&iacute;nea de costa son una de las evidencias m&aacute;s claras en el retroceso de la misma hacia el interior de la porci&oacute;n continental (Ortiz, 1992), lo cual est&aacute; plenamente comprobado mediante el an&aacute;lisis comparativo de distintas im&aacute;genes a&eacute;reas de diferentes fechas de vuelo, sobre el frente deltaico del r&iacute;o San Pedro y San Pablo, en el l&iacute;mite pol&iacute;tico de Tabasco y Campeche; as&iacute; como, por las evidencias de estos cambios costeros, a trav&eacute;s de la destrucci&oacute;n de tierras, de la erosi&oacute;n e inundaci&oacute;n de las planicies bajas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este sentido, los resultados de las interpretaciones por cartograf&iacute;a comparativa, entre los a&ntilde;os 1943&#150;1958 y 1972&#150;1984 (Ortiz y Ben&iacute;tez, 1996), muestran que el retroceso de la costa es un evento com&uacute;n en todo el frente deltaico de los estados de Tabasco y Campeche, con una tasa media anual de &#150;8 m, con a&ntilde;os extremos de hasta &#150;15 m/a&ntilde;o, en la desembocadura del r&iacute;o San Pedro&#150;San Pablo. Los c&aacute;lculos de las tendencias entre 1984 y 1995, presentados en este trabajo, tambi&eacute;n reflejan la tendencia sostenida desde 1943, con valores entre &#150;9 y &#150;10 m/a&ntilde;o (<a href="/img/revistas/igeo/n65/a2f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). En la costa de Atasta se mantienen retrocesos costeros del orden de &#150;8 a &#150;9 m/a&ntilde;o, con valores extremos de hasta &#150;21 m/ a&ntilde;o Los c&aacute;lculos recientes sobre la morfodin&aacute;mica de la l&iacute;nea costera tabasque&ntilde;a, determinados en este trabajo mediante la comparaci&oacute;n de las l&iacute;neas de costa de 1972, 1984 y 1995, revelan cifras alarmantes de retroceso costero en diversos sectores. Por ejemplo, el an&aacute;lisis de la l&iacute;nea costera en el sector del poblado de S&aacute;nchez Magallanes (hoja E15A77&#150;S&aacute;nchez Magallanes), revela retrocesos de entre &#150;3 a &#150;5 m/a&ntilde;o. Entrevistas realizadas a los habitantes de esta localidad denotan un retroceso intenso de &#150;25 m en cinco a&ntilde;os aproximadamente (Concepci&oacute;n de la Cruz Mart&iacute;nez, comun. pers., 2004). Esta valoraci&oacute;n se aproxima a los datos obtenidos durante el &uacute;ltimo a&ntilde;o de monitoreo, donde alcanz&oacute; &#150;3 m/a&ntilde;o (septiembre de 2003 a septiembre de 2004). Adem&aacute;s, se refleja en las construcciones derribadas y ocupadas por el mar y las defensas (frentes de palizadas y de sacos de arena) improvisadas por los habitantes para atenuar los efectos del oleaje (<a href="/img/revistas/igeo/n65/a2f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>), as&iacute; como por el deterioro de los oleoductos de PEMEX, localizados a lo largo de la costa, que han sido exhumados por la morfodin&aacute;mica litoral en la porci&oacute;n occidental del poblado de S&aacute;nchez Magallanes (<a href="/img/revistas/igeo/n65/a2f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, si se comparan los valores morfodin&aacute;micos, entre 1995 y 2003, del microsector de 4 km en la zona de S&aacute;nchez Magallanes, se destaca una fuerte tendencia al retroceso costero, con valores m&iacute;nimos de &#150;10 a &#150;20 m y con m&aacute;ximos de hasta &#150;70 y &#150;87 m, en el extremo noreste del sector. Esta tendencia queda marcada en la situaci&oacute;n destructiva actual de las instalaciones del poblado, como se aprecia en las Figuras <a href="/img/revistas/igeo/n65/a2f3.jpg" target="_blank">3</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n65/a2f4.jpg" target="_blank">4</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&aacute;s hacia el noreste de S&aacute;nchez Magallanes, en las localidades de Campo Arjona y Sinaloa (segunda y primera secciones), los valores reflejan una ciclicidad entre los procesos progradativos y los retrogradativos, con valores promedios entre &plusmn; 20 m; lo cual var&iacute;a bruscamente en El Manatinero, con retrocesos de &#150;55 a &#150;60 m, entre 1984 y 1995.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La interpretaci&oacute;n del sector costero de la hoja E15A78&#150;Cocohital, de configuraci&oacute;n ligeramente convexa en Barra Tupilco, indica un acelerado retroceso en diversas localidades: El Alacr&aacute;n (&#150;127 m), Tupilquillo (&#150;28 m); Barra Tupilco a Guano Solo (&#150;47 a &#150;98 m) y Playa Azul (&#150;22 a &#150;48 m; <a href="#f5">Figura 5</a>). En la localidad de Playa Azul, el estimado de los pobladores para esta misma zona (Renato Segura, com&uacute;n, pers., 2004), refleja un gradiente de retroceso de &#150;1.5 m/a&ntilde;o aproximadamente, y se considera que esta tendencia, desde 1932 hasta el presente, ha sido superior a los &#150;100 m de retroceso total. Esta tendencia retrogradativa de la costa ha determinado la ruptura, por sectores, de la carretera costera en el poblado El Alacr&aacute;n (<a href="/img/revistas/igeo/n65/a2f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>, septiembre de 2004).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n65/a2f5.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el sector de costa, ligeramente proyectado al mar y comprendido entre La Uni&oacute;n y Playa Bonita, en la hoja E15A79&#150;Comalcalco, durante el per&iacute;odo 1972&#150;1995 (23 a&ntilde;os), se destaca el retroceso de la l&iacute;nea costera en La Uni&oacute;n (&#150;18 a &#150;37 m), en Playa El Lim&oacute;n (entre &#150;73 y &#150;262 m), en las playas Dos Bocas y Bruja (entre &#150;35 a &#150;92 m) y al este de Barra Chiltepec. En contraste con el sector anterior, sobresale el tramo comprendido entre Playa Bonita y San Ram&oacute;n, en la hoja E15B71&#150;Villa Vicente Guerrero, donde el proceso progradativo se extiende en casi toda su totalidad, con valores entre +36 y +44 m (Playa Bonita a Los Doctores, al oeste) y de + 90 hasta +110 m (La Constancia a San Ram&oacute;n, en el este). La configuraci&oacute;n suavemente c&oacute;ncava de este sector costero pudiera explicar el predominio acumulativo creciente en su litoral, a expensas del volumen de sedimentos, previamente erosionados y transportados desde las zonas vecinas (<a href="#f7">Figura 7</a>).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f7"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n65/a2f7.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El tramo comprendido entre Lerma y la Barra, en la desembocadura del r&iacute;o Usumacinta (hoja E15B61&#150;Felipe Carrillo Puerto), revela valores progradativos entre +193 y +223 m, en la localidad de Lerma, variando bruscamente unos kil&oacute;metros hacia el noreste, donde se presenta un retroceso notable, entre &#150;354 y &#150;588 m, en las proximidades de la desembocadura de dicho sistema fluvial, el mayor de todo el estado. El panorama cambia nuevamente a tendencias de acumulaci&oacute;n creciente, con valores de hasta +283 m, en la localidad de La Barra, debido a los grandes aportes de sedimentos fluviales de dicho sistema fluvial (<a href="#f8">Figura 8</a>).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f8"></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n65/a2f8.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, el tramo costero entre Villa del Mar e Ixtapan (hoja E15B62&#150;Frontera), muestra avances progradativos entre +44 y +132 m, en el sector occidental, con configuraci&oacute;n ligeramente c&oacute;ncava de su l&iacute;nea de costa, comprendido entre Villa del Mar y Playa Tropicentla. Estas configuraciones costeras contribuyen a los procesos acumulativos marinos. Hacia el este, la configuraci&oacute;n costera se torna convexa, con su eje de inflexi&oacute;n en la desembocadura del r&iacute;o San Pedro y San Pablo, donde los procesos de retroceso costero var&iacute;an entre &#150;143 m (San Luis) y &#150;226 m (al este de la Barra San Pedro), destruyendo los ecosistemas de manglares (<a href="/img/revistas/igeo/n65/a2f9.jpg" target="_blank">Figura 9</a>). Dicha tendencia retrogradativa se mantiene a lo largo del litoral, con valores entre &#150;18 y &#150;103 m, ya en los alrededores de Ixtapan.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Monitoreo morfodin&aacute;mico: propuesta de &aacute;reas altamente din&aacute;micas y cr&iacute;ticas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los c&aacute;lculos y el an&aacute;lisis comparativo entre las l&iacute;neas de costa permitieron identificar ciertos sectores costeros, donde los procesos retrogradativos y progradativos demandan del establecimiento de una red de monitoreo para los pr&oacute;ximos a&ntilde;os. Este proceso de mediciones constituir&iacute;a un indispensable sistema complementario, para hacer seguimiento de la morfodin&aacute;mica y tendencias evolutivas a lo largo de toda la costa tabasque&ntilde;a, lo cual permitir&iacute;a adoptar las medidas correspondientes para evitar da&ntilde;os a los asentamientos humanos y a sus infraestructuras sociales y productivas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para este monitoreo se emplear&iacute;a el m&eacute;todo de nivelaciones transversales por secciones de la costa, con mediciones dos veces al a&ntilde;o, al final del verano y del invierno, respectivamente. Como resulta en casi todas las costas acumulativas del Golfo de M&eacute;xico y del Mar Caribe septentrional, los perfiles de playa son destruidos durante el invierno y recuperados nuevamente en el verano. El monitoreo permitir&aacute; detectar las tendencias al final de cada estaci&oacute;n, y con ello disponer de registros estad&iacute;sticos que permitan pronosticar los efectos del ascenso del nivel medio del mar en las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las localidades que se proponen para dicho monitoreo sistem&aacute;tico son: <i>a) </i>S&aacute;nchez Magallanes, <i>b) </i>El Alacr&aacute;n, <i>c) </i>Barra de Tupilco, <i>d) </i>Playa El Lim&oacute;n, <i>e) </i>Playas Dos Bocas y Bruja y<i> f) </i>sector costero San Luis a Ixtapan, todas de tendencias al retroceso costero; y <i>g) </i>sector costero La Constancia&#150;San Ram&oacute;n y <i>h) </i>La Barra, ambos de tendencia progradativa. En total, ser&iacute;an ocho sectores a lo largo de todo el litoral tabasque&ntilde;o.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los procesos morfodin&aacute;micos a lo largo de la zona costera del estado de Tabasco, determinados en este trabajo para un intervalo de 23 y m&aacute;s a&ntilde;os, revelan un predominio del retroceso de su l&iacute;nea de costa sobre los efectos de los procesos de acreci&oacute;n. Estas tendencias, tanto por su extensi&oacute;n litoral y predominio de los procesos, como por sus valores din&aacute;micos anuales, son tambi&eacute;n comparables con los existentes en otras regiones del Golfo de M&eacute;xico y del Mar Caribe, e incluso con masas marinas de altas y medias latitudes, lo que constituye una nueva evidencia, de car&aacute;cter morfodin&aacute;mico, sobre la marcada tendencia al ascenso del nivel medio del mar, reportada en numerosos trabajos internacionales sobre esta problem&aacute;tica.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las tasas anuales correspondientes a los diferentes intervalos temporales utilizados en el an&aacute;lisis comparativo, reportan gradientes morfodin&aacute;micos m&aacute;ximos de retroceso costero, entre &#150;9 y &#150;11 m/ a&ntilde;o, en las localidades de S&aacute;nchez Magallanes, El Alacr&aacute;n, Playa El Lim&oacute;n y desembocadura del r&iacute;o San Pedro y San Pablo; de retroceso con car&aacute;cter intermedio, entre &#150;4 y &#150;7 m/a&ntilde;o, en El Manatinero, en Playa Azul, en la Barra Tupilco y hasta Guano Solo, y en las Playas Dos Bocas y Bruja; y con erosi&oacute;n d&eacute;bil, entre &#150;0.7 y &#150;2.5 m /a&ntilde;o, en La Uni&oacute;n y en Tupilquillo. Las tasas de acreci&oacute;n alcanzan gradientes notables de sedimentaci&oacute;n y crecimiento anual de +8.3 a +9.7 m/a&ntilde;o y hasta +12.0 m/a&ntilde;o, en las localidades de Lerma y La Barra; tasas intermedias entre +2.0 y +5.7 m/a&ntilde;o, desde La Constancia hasta San Ram&oacute;n, y desde Villa del Mar hasta Playa Tropicentla; y gradientes d&eacute;biles, del orden de +1.5 hasta +1.9 m/a&ntilde;o, en el sector costero comprendido entre Playa Bonita y Los Doctores. Los m&aacute;ximos retrocesos se concentran en los sectores con configuraci&oacute;n ligeramente convexa de la costa, mientras los procesos de acreci&oacute;n se encuentran y acrecientan en las configuraciones costeras ligeramente c&oacute;ncavas y, en ocasiones, en las inmediaciones de algunas desembocaduras fluviales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RECOMENDACIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin duda, el contexto de geodiversidad de las costas del Golfo de M&eacute;xico y de las tabasque&ntilde;as es tan amplio, diverso y multifactorial, que ante los cambios globales y regionales del nivel medio del mar, se requerir&aacute; de an&aacute;lisis espaciales y de modelaciones espec&iacute;ficas, tanto para determinar sus alcances, como para precisar las medidas de prevenci&oacute;n, mitigaci&oacute;n y de manejo de estos fr&aacute;giles ecosistemas, en aras de su conservaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otra de las soluciones a corto y mediano plazo es el establecimiento de programas regionales y locales de ordenamiento territorial, con vistas a la reducci&oacute;n de los efectos de los fen&oacute;menos hidro&#150;meteorol&oacute;gicos extremos, desafortunadamente fortalecidos por el ascenso del nivel marino, y a la planificaci&oacute;n adecuada, fuera de zonas subsidentes de la corteza terrestre, ya sea por el r&eacute;gimen tect&oacute;nico reciente o por compactaci&oacute;n sedimentaria en los extensos depocentros regionales, ambas componentes a&uacute;n por revelar mediante el empleo de la geodesia aplicada u otros m&eacute;todos cuantitativos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen al CONACYT y al Gobierno de Tabasco el apoyo presupuestario de sus fondos mixtos al proyecto <i>TAB&#150;2003&#150;CO3&#150;11474. </i>A su vez, se reconoce el esfuerzo t&eacute;cnico realizado por los becarios Manuel Figueroa Mah&#150;Eng y Mario Enciso Salazar del Instituto de Geograf&iacute;a de la UNAM.</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>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dennis, K. C., E. J. Schnack, F. H. Mouzo and C. R. Orona (1995), "Sea&#150;level rise in Argentine: potential impacts and consequences", <i>Journal of Coastal Research, </i>Special Issue, 14.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681948&pid=S0188-4611200800010000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fern&aacute;ndez Eguiarte, A., A. Gallegos Garc&iacute;a y J. Zavala Hidalgo (1990a), "Oceanograf&iacute;a F&iacute;sica 1",<i> Atlas Nacional de M&eacute;xico</i>, Hoja IV.9.1, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681949&pid=S0188-4611200800010000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fern&aacute;ndez Eguiarte, A., A. Gallegos Garc&iacute;a y J. Zavala Hidalgo (1990b), "Oceanograf&iacute;a F&iacute;sica 2", <i>Atlas Nacional de M&eacute;xico, </i>Hoja IV.9.2, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681950&pid=S0188-4611200800010000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fern&aacute;ndez&#150;Su&aacute;rez, E. (2005), "Respuesta de la costa al ascenso del nivel del mar", consultado en octubre de 2005, <A href=http://webs.uvigo.es/esuarez/RNL/1%20Respuesta%20de%20la%20costa%20al%20ascenso%20del%20nivel.pdf target="_blank">http://webs.uvigo.es/esuarez/RNL.pdf</A>.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681951&pid=S0188-4611200800010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a, E. y R. Vidal Zepeda (1990a), "Temperatura media", <i>Atlas Nacional de M&eacute;xico, </i>Hoja IV.4.4, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681952&pid=S0188-4611200800010000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a, E. y R. Vidal Zepeda (1990b), "Temperaturas extremas", <i>Atlas Nacional de M&eacute;xico, </i>Hoja IV.4.5, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681953&pid=S0188-4611200800010000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a, L. E. y D. J. Palma (1998), "Asociaci&oacute;n suelo&#150;vegetaci&oacute;n en tres zonas fisiogr&aacute;ficas de Tabasco", en Maga&ntilde;a, P. (ed.), <i>Libro de Res&uacute;menes del VII Congreso Latinoamericano de Bot&aacute;nica y </i>XIV <i>Congreso Mexicano </i><i>de Bot&aacute;nica</i>, Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681954&pid=S0188-4611200800010000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">GEF&#150;PNUD (1999), <i>Protecci&oacute;n de la biodiversidad y desarrollo sostenible en el ecosistema Sabana&#150;Camag&uuml;ey, </i><i>Cuba, </i>Proyecto CUB/92/G31, Alcolado, P. M., E. E. Garc&iacute;a y N. Espinosa (eds.), CESYTA, S. L., Madrid.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681955&pid=S0188-4611200800010000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hanson, K. and G. Maul (1993), "Analysis of temperature, precipitation and sea&#150;level variability with concentration on Key West, Florida, for evidence of Trace&#150;Gas&#150;Induced Climate Change", Maul, G. (ed.), <i>Climate change in the Intrta&#150;Americas Sea, </i>UNEP/IOC, pp. 194&#150;214.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681956&pid=S0188-4611200800010000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez Santana, J. R. (1999), "Interacci&oacute;n tierra&#150;mar en condiciones de subsidencia reciente sostenida de la corteza terrestre y riesgos ambientales insulares: Cuba Oriental, Grandes Antillas", <i>en El Caribe: contribuci&oacute;n </i><i>al conocimiento de su geograf&iacute;a, </i>Ed. GIDO&#150;ALVIGRAF, La Habana, pp. 29&#150;34.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681957&pid=S0188-4611200800010000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez&#150;Santana J. R., M. A. Ortiz P&eacute;rez, A. P. M&eacute;ndez Linares, M. Salazar Enciso y J. M. Figueroa Mah Eng (2005), <i>Variaciones espacio&#150;temporales de la l&iacute;nea costera del estado de Tabasco durante las &uacute;ltimas 4 d&eacute;cadas y su representaci&oacute;n cartogr&aacute;fica, </i>CONACYT&#150;Gobierno del Estado de Tabasco, Villahermosa, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681958&pid=S0188-4611200800010000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a href="http://www.elsalvador.com/mwedh/" target="_blank">http://www.elsalvador.com/hablemos/2006/060806/060806&#150;9.htm</A></a>, Playas del Caribe y ecosistemas marinos en riesgo, <i>Tierram&eacute;rica </i>(6 de agosto de 2005).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681959&pid=S0188-4611200800010000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a href="http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx" target="_blank">http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/tab</a>, Mapa de agricultura y vegetaci&oacute;n, INEGI (11 de septiembre de 2007).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681960&pid=S0188-4611200800010000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (1980), Hoja E15B71, Villa Vicente Guerrero, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681961&pid=S0188-4611200800010000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (1980), Hoja E15B61, Felipe Carrillo Puerto, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681962&pid=S0188-4611200800010000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (1980), Hoja E15B62, Frontera, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681963&pid=S0188-4611200800010000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (1982), Hoja E15A79, Comalcalco, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681964&pid=S0188-4611200800010000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (1985), Hoja E15A77, S&aacute;nchez Magallanes, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681965&pid=S0188-4611200800010000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (1985), Hoja E15A87, Benito Ju&aacute;rez, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681966&pid=S0188-4611200800010000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (1985), Hoja E15A78, Cocohital, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681967&pid=S0188-4611200800010000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> INEGI (2000), Hoja E15B71, Villa Vicente Guerrero, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681968&pid=S0188-4611200800010000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (2001), Hoja E15B61, Felipe Carrillo Puerto, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681969&pid=S0188-4611200800010000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> INEGI (1999), Hoja E15B62, Frontera, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681970&pid=S0188-4611200800010000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> INEGI (2000), Hoja E15A79, Comalcalco, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681971&pid=S0188-4611200800010000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> INEGI (1999), Hoja E15A77, S&aacute;nchez Magallanes, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681972&pid=S0188-4611200800010000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> INEGI (1998), Hoja E15A87, Benito Ju&aacute;rez, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681973&pid=S0188-4611200800010000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (1998), Hoja E15A78, Cocohital, a escala 1:50 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681974&pid=S0188-4611200800010000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">IPCC (1998), <i>Climate Change 1998, </i>Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambrigde University Press, Cambridge. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681975&pid=S0188-4611200800010000200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">IPCC (2001), "Climate change 2001: third Assessment Report", Intergovernmental Panel on Climate Change Switzerland, <A href=http://www.ipcc.ch/ target="_blank">http://ipcc.ch</A> (20 february, 2003).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681976&pid=S0188-4611200800010000200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">IPCC (2007), "Four Assessment Report: Climate Change 2007", Intergovernmental Panel on Climate Change, Wikipedia. Consultado en agosto de 2007, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change#IPCC_Fourth_Assessment_Report:_Climate_Change_2007" target="_blank">http:/en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change#IPCC_Fourth_Assessment_Report:_ Climate_Change_2007</a>.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681977&pid=S0188-4611200800010000200030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jim&eacute;nez Rom&aacute;n, A. y L. E. Maderey Rasc&oacute;n (1990), "Escurrimiento medio anual", <i>Atlas Nacional de </i><i>M&eacute;xico, </i>Hoja IV.6.4, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681978&pid=S0188-4611200800010000200031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lanfredi, N. W., E. E. D'Onofrio and C. A. Mazio (1988), "Sea&#150;level Rise and Related Potential Hazards on the Argentine COAST", <i>Journal of Coastal Research,</i> 14 (1), pp. 47&#150;60.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681979&pid=S0188-4611200800010000200032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lanfredi, N. W., J. L. Pouse and E. E. D'Onofrio (1998), "Variations of the Mean Sea Level in the Southwest Atlantic Ocean", <i>Continental Shelf Research, </i>8 (11), pp. 1211&#150;1220.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681980&pid=S0188-4611200800010000200033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lankford, R. (1977), "Coastal lagoons: their origin and classification", in Wiley, M. (ed.), Estuarine Processes, Academic Press, New York, pp. 182&#150;215.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681981&pid=S0188-4611200800010000200034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">L&oacute;pez Garc&iacute;a, J. (1990), "Unidades taxon&oacute;micas de suelos", <i>Atlas Nacional de M&eacute;xico, </i>Hoja IV.7.1, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681982&pid=S0188-4611200800010000200035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Maga&ntilde;a, V., C. Conde, O. S&aacute;nchez y C. Gay (2000), "Evaluaci&oacute;n de escenarios regionales de clima actual y de cambio clim&aacute;tico futuro para M&eacute;xico", en Gay, C. (comp.), <i>M&eacute;xico: una visi&oacute;n hacia el siglo XXI. El cambio clim&aacute;tico en M&eacute;xico, </i>pp. 15&#150;21.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681983&pid=S0188-4611200800010000200036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Miller, K. G. and G. S. Mountain (1994), "Global sea&#150;level change and the New Jersey margin", in Mountain, G. S. <i>et al., Proc. ODP, Init. Repts., </i>150: College Station, TX (Ocean Drilling Program), pp. 11&#150;20.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681984&pid=S0188-4611200800010000200037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Moreno C&aacute;liz, E., A. Guerrero Pe&ntilde;a, M. del C. Guti&eacute;rrez Castorena, C. A. Ortiz Solorio y D. J. Palma L&oacute;pez (2002), "Los manglares de Tabasco, una reserva natural de carbono", <i>Madera y Bosques, </i>n&uacute;m. esp., pp. 115&#150;128.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681985&pid=S0188-4611200800010000200038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Moreno Casasola, P., E. Peresbarbosa Rojas y A. C. Travieso Bello (eds.; 2005), <i>Manejo costero integral: el enfoque municipal, </i>Instituto de Ecolog&iacute;a, Xalapa, t.1.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681986&pid=S0188-4611200800010000200039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Morton, R. A., T. Miller and L. Moore (2005), "Historical Shoreline Changesalong the US Gulf of Mexico: a summary of recent choreline comparisons and analyses", <i>Journal of Coastal Research, </i>v. 21, no. 4, pp. 704&#150;709.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681987&pid=S0188-4611200800010000200040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ortiz, P&eacute;rez, M. A. (1992), "Retroceso reciente de la l&iacute;nea de costa del frente deltaico del r&iacute;o San Pedro, Campeche, Tabasco", <i>Investigaciones Geogr&aacute;ficas, Bolet&iacute;n, </i>n&uacute;m. 25, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico, pp. 7&#150;23.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681988&pid=S0188-4611200800010000200041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ortiz P&eacute;rez, M. A. y J. Ben&iacute;tez (1996), "Elementos te&oacute;ricos para el entendimiento de los problemas de impacto ambiental en las planicies delticas: la regi&oacute;n de Tabasco y Campeche", en Botello, A. V., J. L. Rojas&#150;Galaviz, J. Ben&iacute;tez y D. Z&aacute;rate&#150;Lomel&iacute; (eds.), <i>Golfo de M&eacute;xico, contaminaci&oacute;n e impacto ambiental: diagn&oacute;stico y tendencias, </i>EPOMEX, Serie cient&iacute;fica 5, Universidad Aut&oacute;noma de Campeche, pp. 483&#150;503.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681989&pid=S0188-4611200800010000200042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ortiz P&eacute;rez, M. A., C. Valverde and N. P. Psuty (1996), "The impacts of sea&#150;level rise and economic development on the low&#150;lands of the Mexican Gulf Coast", in Botello, A. V., J. L. Rojas&#150;Galaviz, J. Ben&iacute;tez y D. Z&aacute;rate&#150;Lomel&iacute; (eds.), <i>Golfo de M&eacute;xico, contaminaci&oacute;n e impacto ambiental: diagn&oacute;stico y tendencias, </i>EPOMEX, Serie cient&iacute;fica 5, Universidad Aut&oacute;noma de Campeche, pp. 459&#150;470.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681990&pid=S0188-4611200800010000200043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ortiz, P&eacute;rez, M. A. y G. de la Lanza Espino (2005), <i>Diferenciaci&oacute;n del espacio costero de M&eacute;xico: un inventario regional, </i>Serie Textos Universitarios, n&uacute;m. 3, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681991&pid=S0188-4611200800010000200044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pannier, F. (1992), "El ecosistema de manglar como indicador de cambios globales en la zona costera tropical", <i>Ciencia </i>43, n&uacute;m. esp., pp.111&#150;113.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681992&pid=S0188-4611200800010000200045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pastuchkoba, S. A. (2006), "Marskie noberezhia possinskoi federacii i ij prabobaia zachita" (Costas marinas de la Federaci&oacute;n Rusa y su defensa legal), <i>Zhurnal Geomorfologuia, </i>no. 1, pp.20&#150;24 (en ruso).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681993&pid=S0188-4611200800010000200046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez Hern&aacute;ndez, A. L. (2003), "The territorial planning in the reduction of the vulnerability to natural hazards in Cuba's coastal zone", <i>Regional Geomorphological Conference, </i>M&eacute;xico, p. 137.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681994&pid=S0188-4611200800010000200047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez Villegas, G. (1990a), "Viento dominante durante el a&ntilde;o", <i>Atlas Nacional de M&eacute;xico, </i>Hoja IV.4.2, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681995&pid=S0188-4611200800010000200048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez Villegas, G. (1990b), "Energ&iacute;a del viento predominante", <i>Atlas Nacional de M&eacute;xico, </i>Hoja IV.4.3, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681996&pid=S0188-4611200800010000200049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Psuty, N. P. (1965), "Beach&#150;Ridge Development in Tabasco", <i>Annals of the Association of American Geographers, </i>vol. 55, M&eacute;xico, pp. 43&#150;54.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681997&pid=S0188-4611200800010000200050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Raper, S. (2000), <i>Information Sheet 10: Sea&#150;Level Rice, </i>Nonwich (UK), Climate Research Unit. <A href=http://www.cru.uea.ac.uk/ target="_blank">http://www.cru.wea.ac.uk/info/slr/</A> (july 2000).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681998&pid=S0188-4611200800010000200051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rzedowski, J. (1990), "Vegetaci&oacute;n potencial", <i>Atlas Nacional de M&eacute;xico, </i>Hoja IV.8.2, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4681999&pid=S0188-4611200800010000200052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Titus, J. (1987), <i>Sea level rise and wetland loss: an overview, Greenhouse effect, sea level rise and coastal wetlands, </i>EPA (Environmental Protection Agency), EUA, pp. 1&#150;35.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4682000&pid=S0188-4611200800010000200053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vidal Zepeda, R. (1990), "Precipitaci&oacute;n", <i>Atlas Nacional de M&eacute;xico, </i>Hoja IV.4.6, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4682001&pid=S0188-4611200800010000200054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Warrick, R. A., C. Le Provost, M. F. Meier, J. Oerlemans and P. L. Woodworth (1996), "Changes in sea level", in Houghton, J. T., L. G. Meira Filho, B. A. Callander, N. Harris, A. Kuttenberg and K. 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