<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0188-4611</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Investigaciones geográficas]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Invest. Geog]]></abbrev-journal-title>
<issn>0188-4611</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0188-46112014000300006</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.14350/rig.32404</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de la sequía y desertificación mediante índices de aridez y estimación de la brecha hídrica en Baja California Sur, noroeste de México]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analysis of drought and desertification by means of aridity indices and the estimation of water gap in Baja California Sur, Northwest Mexico]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Troyo Diéguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Enrique]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mercado Mancera]]></surname>
<given-names><![CDATA[Gustavo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cruz Falcón]]></surname>
<given-names><![CDATA[Arturo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nieto Garibay]]></surname>
<given-names><![CDATA[Alejandra]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Valdez Cepeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[Ricardo D.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[García Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[José Luis]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Murillo Amador]]></surname>
<given-names><![CDATA[Bernardo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C.  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[La Paz Baja California Sur]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cuautitlán Estado de México]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma Chapingo  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Zacatecas ]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,Universidad Juárez del Estado de Durango  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Durango ]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<numero>85</numero>
<fpage>66</fpage>
<lpage>81</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0188-46112014000300006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0188-46112014000300006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0188-46112014000300006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En Baja California Sur (BCS) prevalecen climas muy secos-semicálidos y cálidos, asociados con la tendencia extremosa de las temperaturas diurnas y con la sequedad ambiental. En el estado, la temperatura máxima en verano sobrepasa los 40º C y la mínima oscila de 5 a 12º C, con mínima estatal de 2º C en invierno en la parte alta de la Sierra de La Laguna; solo en la región de Los Cabos se presenta un clima cálido subhúmedo. Debido a que la precipitación en el estado es escasa, oscilando de 310 mm en el sur del estado a 120 mm anuales en la porción norte, las predicciones y escenarios en condiciones de cambio climático apuntan hacia una acentuación de las sequías. Con los valores de temperatura y precipitación correspondientes a los diferentes escenarios de cambio climático para cuatro estaciones consideradas y mediante una modificación escalar del índice de De Martonne, se calcularon los indicadores IDHA índice de Disponibilidad Hidroambiental (IDHA) e índice de Sequía Hidroambiental (ISHA), para determinar su tendencia y la consecuente Brecha Hídrica Estandarizada (BHE), cuantificación innovadora del déficit hídrico, que se propone en este trabajo. El máximo valor de BHE (diez unidades), el cual indica prevalencia de sequía, se observa de febrero a junio en prácticamente todo el estado. Se concluye que el análisis de las tendencias de PP y t y su integración en indicadores biparamétricos constituyen una herramienta confiable para la construcción de escenarios y tendencias de cambio climático.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In Baja California Sur (BCS), Mexico, dry-semi warm and warm climates prevail associated to an extreme trend of diurnal temperatures and the environmental dryness. In this State, the maximum summer t exceeds 40º C and the minimum varies from 5 to 12º C, with a minimal for the State of 2º C in winter, at the top of the Sierra de La Laguna; only Los Cabos region has a warm humid climate. Because precipitation in the state is low, oscillating from 310 mm in the southern area of the state to 120 mm per year in the northern portion, predictions and scenarios under climate conditions point to an intensification of droughts. The aim of this work was to carry out a comparative analysis of trends of temperature, precipitation and hydro-environmental aridity among contrasting localities of BCS, by means of the application of Aridity Indexes and the determination of the Standardized Water Gap (BHE), through a numerical scale modification of the De Martonne Index. With the values of temperature and precipitation for the different climate change scenarios for four weather stations, the indicators Hydro Environmental Availability Index (IDHA) and Hydro Environmental Drought Index (ISHA) were calculated to determine their trend and the consequent BHE, an innovative quantification of water deficit, which is proposed in this paper. The maximum value of BHE (10 units), indicating prevalence of drought, is observed from February to June in almost the entire state. Results suggest that BHE tend to increase and intensify under climate change conditions, which is more evident from the South towards the North of the State. According to the trends of the indexes IDHA, ISHA and BHE, under six scenarios of climatic change for four regions of BCS, BHE can be estimated with a major significance for the region Gustavo Díaz Ordaz-Vizcaíno, Mulegé County, in the North of the State, where may reach a value BHEmax = 10 and BHEmin = 7.23, values which suggest extreme dryness, corresponding to the maximum values among localities. We conclude that the analysis of trends in PP and t and their integration into bi-parametric indicators are a reliable tool for the construction of scenarios and climate change trends.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Balance hídrico]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[sequía]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[aridez]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[índice de aridez]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[noroeste de México]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Water balance]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[drought]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Index of Aridity]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[northwest Mexico]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Geograf&iacute;a f&iacute;sica</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>An&aacute;lisis de la sequ&iacute;a y desertificaci&oacute;n mediante &iacute;ndices    de aridez y estimaci&oacute;n de la brecha h&iacute;drica en    Baja California Sur, noroeste de M&eacute;xico</b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="center"><b><font face="verdana" size="3">Analysis of drought and desertification by means  of aridity indices and the estimation of water gap  in Baja California Sur, Northwest Mexico</font></b></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font face="verdana" size="2">Enrique Troyo Di&eacute;guez*    Gustavo Mercado Mancera**    Arturo Cruz Falc&oacute;n*    Alejandra Nieto Garibay*    Ricardo D. Valdez Cepeda***          Jos&eacute; Luis Garc&iacute;a Hern&aacute;ndez+ y Bernardo Murillo Amador</font></b><font face="verdana" size="2">* </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Programa de Agricultura en Zonas &aacute;ridas, Centro de Investigaciones Biol&oacute;gicas del Noroeste, S. C. (CIBNOR), Calle    Instituto Polit&eacute;cnico Nacional No. 195, Playa Palo de Santa Rita Sur, 23096, La Paz, Baja California Sur, M&eacute;xico. E&#150;mail:  <a href="mailto:etroyo04@cibnor.mx">etroyo04@cibnor.mx</a>; <a href="mailto:afalcon04@cibnor.mx">afalcon04@cibnor.mx</a>; <a href="mailto:anieto04@cibnor.mx">anieto04@cibnor.mx</a>; <a href="mailto:bmurillo04@cibnor.mx">bmurillo04@cibnor.mx</a></i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><i><font face="verdana" size="2">** Coordinaci&oacute;n de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola, Facultad de Estudios Superiores Cuautitl&aacute;n, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de    M&eacute;xico, Campo Cuatro, Km. 2.5 Carretera Cuautitl&aacute;n&#150;Teoloyucan San Sebasti&aacute;n Xhala, 54714, Cuautitl&aacute;n Izcalli, Estado  de M&eacute;xico. E&#150;mail: <a href="mailto:gmanmer@yahoo.com.mx">gmanmer@yahoo.com.mx</a> </font></i></p>     <p align="justify"><i><font face="verdana" size="2">*** Centro Regional Universitario CRUCEN, Universidad Aut&oacute;noma Chapingo, Cruz del Sur No. 100, Constelaciones,  98060, Zacatecas, M&eacute;xico. E&#150;mail: <a href="mailto:vacrida@hotmail.com">vacrida@hotmail.com</a> </font></i></p>     <p align="justify"><i><font face="verdana" size="2">+ Facultad de Agricultura y Zootecnia, Universidad Ju&aacute;rez del Estado de Durango, Km. 35 Carretera G&oacute;mez Palacio Tlahualillo, Domicilio Conocido, 35170, Venecia, Durango, M&eacute;xico. E&#150;mail: <a href="mailto:josel.garciahernandez@yahoo.com">josel.garciahernandez@yahoo.com</a> </font></i></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 29 de junio de 2012.           <br> Aceptado en versi&oacute;n final: 28 de octubre de 2013. </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Baja California Sur (BCS) prevalecen climas    muy secos&#150;semic&aacute;lidos y c&aacute;lidos, asociados con la tendencia    extremosa de las temperaturas diurnas y con la sequedad    ambiental. En el estado, la temperatura m&aacute;xima en verano    sobrepasa los 40&ordm; C y la m&iacute;nima oscila de 5 a 12&ordm; C, con    m&iacute;nima estatal de 2&ordm; C en invierno en la parte alta de la    Sierra de La Laguna; solo en la regi&oacute;n de Los Cabos se    presenta un clima c&aacute;lido subh&uacute;medo. Debido a que la    precipitaci&oacute;n en el estado es escasa, oscilando de 310 mm    en el sur del estado a 120 mm anuales en la porci&oacute;n norte,    las predicciones y escenarios en condiciones de cambio clim&aacute;tico    apuntan hacia una acentuaci&oacute;n de las sequ&iacute;as. Con    los valores de temperatura y precipitaci&oacute;n correspondientes    a los diferentes escenarios de cambio clim&aacute;tico para cuatro    estaciones consideradas y mediante una modificaci&oacute;n escalar    del &iacute;ndice de De Martonne, se calcularon los indicadores    IDHA &iacute;ndice de Disponibilidad Hidroambiental (IDHA) e    &iacute;ndice de Sequ&iacute;a Hidroambiental (ISHA), para determinar    su tendencia y la consecuente Brecha H&iacute;drica Estandarizada    (BHE), cuantificaci&oacute;n innovadora del d&eacute;ficit h&iacute;drico, que se propone en este trabajo. El m&aacute;ximo valor de BHE (diez    unidades), el cual indica prevalencia de sequ&iacute;a, se observa de    febrero a junio en pr&aacute;cticamente todo el estado. Se concluye    que el an&aacute;lisis de las tendencias de PP y t y su integraci&oacute;n    en indicadores biparam&eacute;tricos constituyen una herramienta    confiable para la construcci&oacute;n de escenarios y tendencias de    cambio clim&aacute;tico. </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras claves: </b>Balance h&iacute;drico, sequ&iacute;a, aridez, &iacute;ndice de  aridez, noroeste de M&eacute;xico. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">In Baja California Sur (BCS), Mexico, dry&#150;semi    warm and warm climates prevail associated to an extreme    trend of diurnal temperatures and the environmental dryness.    In this State, the maximum summer t exceeds 40&ordm; C    and the minimum varies from 5 to 12&ordm; C, with a minimal    for the State of 2&ordm; C in winter, at the top of the Sierra de    La Laguna; only Los Cabos region has a warm humid climate.    Because precipitation in the state is low, oscillating    from 310 mm in the southern area of the state to 120 mm    per year in the northern portion, predictions and scenarios    under climate conditions point to an intensification of    droughts. The aim of this work was to carry out a comparative    analysis of trends of temperature, precipitation and    hydro&#150;environmental aridity among contrasting localities    of BCS, by means of the application of Aridity Indexes and    the determination of the Standardized Water Gap (BHE),    through a numerical scale modification of the De Martonne    Index. With the values of temperature and precipitation    for the different climate change scenarios for four weather    stations, the indicators Hydro Environmental Availability    Index (IDHA) and Hydro Environmental Drought Index    (ISHA) were calculated to determine their trend and the    consequent BHE, an innovative quantification of water    deficit, which is proposed in this paper. The maximum    value of BHE (10 units), indicating prevalence of drought,    is observed from February to June in almost the entire state.    Results suggest that BHE tend to increase and intensify    under climate change conditions, which is more evident    from the South towards the North of the State. According    to the trends of the indexes IDHA, ISHA and BHE, under six    scenarios of climatic change for four regions of BCS, BHE    can be estimated with a major significance for the region    Gustavo D&iacute;az Ordaz&#150;Vizca&iacute;no, Muleg&eacute; County, in the    North of the State, where may reach a value BHEmax = 10    and BHEmin = 7.23, values which suggest extreme dryness,    corresponding to the maximum values among localities. We    conclude that the analysis of trends in PP and t and their    integration into bi&#150;parametric indicators are a reliable tool    for the construction of scenarios and climate change trends.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b>Water balance, drought, Index of Aridity,  northwest Mexico. </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</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 concepto <i>desierto</i> tiene que ver y est&aacute; relacionado    con un lugar que puede sostener y brindar h&aacute;bitat    a un n&uacute;mero relativamente limitado de seres vivos,    es decir, se trata de un territorio con poca biomasa    y escasa productividad biol&oacute;gica (ONU, 1994). En    el contexto del ecosistema, el proceso de <i>desertificaci&oacute;n</i> se refiere a una disminuci&oacute;n de la biomasa,    del suelo y de la productividad biol&oacute;gica de un    territorio (Ib&aacute;&ntilde;ez <i>et al.</i>, 2007), la cual puede ocurrir    tanto en regiones &aacute;ridas como en semi&aacute;ridas y subh&uacute;medas,    incluyendo los ecosistemas de matorral    xer&oacute;filo y los de selva baja caducifolia. Cuando la    disminuci&oacute;n de la productividad biol&oacute;gica ocurre    en un territorio cercano a los desiertos, se trata de    un proceso de desertizaci&oacute;n, como ocurre en las    &aacute;reas contiguas al Desierto del Vizca&iacute;no, en Baja    California Sur (BCS, Oropeza, 2004). Por su parte,    'aridez' es una palabra de origen latino (<i>aridus</i>) que    significa seco, es decir, sin humedad. Sin embargo,    la aridez es algo m&aacute;s que sequ&iacute;a, puesto que en su    concepto intervienen diversos elementos y factores    clim&aacute;ticos, entre los que destacan las altas temperaturas,    baja precipitaci&oacute;n y la intensa radiaci&oacute;n.    Desde el punto de vista hidrol&oacute;gico, la aridez se    define en t&eacute;rminos de volumen de flujo anual,    como una relaci&oacute;n directa entre los atributos de    los almacenamientos o dep&oacute;sitos superficiales, la    hidrolog&iacute;a subterr&aacute;nea y los procesos geomorfol&oacute;gicos  (Watkins, 1969). </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En una zona seca, es evidente que la escasez de    agua procede principalmente de la falta de lluvia,    o de una menguada o disminuida precipitaci&oacute;n.    Adem&aacute;s, la eficacia del agua en el suelo depende de    numerosos factores terrestres, entre los que destaca la evaporaci&oacute;n (Mercado <i>et al.</i>, 2010). Distintos    autores utilizan conceptos variados para definir    la aridez clim&aacute;tica, por ello no existe una clara y    exacta definici&oacute;n de aridez. Sin embargo, algunos    autores emplean una noci&oacute;n m&aacute;s amplia de aridez,    a la que denominan aridez paisaj&iacute;stica, que se    origina cuando la aridez del clima se refuerza por    la aridez ed&aacute;fica, la cual no es f&aacute;cil de cuantificar;    sin embargo, su influencia es decisiva para la agricultura,    la cobertura vegetal y el paisaje (Amestoy    y Amestoy, 2009). D&iacute;az <i>et al.</i> (2011) propusieron    un procedimiento para la elaboraci&oacute;n de un mapa    actualizado que delimita zonas que se encuentran    en alg&uacute;n nivel de condici&oacute;n de aridez en M&eacute;xico,    al considerar que el 80% de la evaporaci&oacute;n se    convierte en evapotranspiraci&oacute;n y este indicador    se puede considerar como una aproximaci&oacute;n al    planteado por la FAO basado en el c&aacute;lculo de  Penman&#150;Monteinth.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los recursos naturales disponibles, agua, suelo,    biota y energ&iacute;a interact&uacute;an estrechamente con el    clima, cuyas variaciones y fluctuaciones pueden    modificar las propiedades y atributos del entorno    ambiental, causando eventualmente procesos de    degradaci&oacute;n, como la erosi&oacute;n y desertificaci&oacute;n    (<a href="#cuadro1">Cuadro 1</a>). El entendimiento com&uacute;n de las causas    que modifican el uso del suelo y que generan    cambios en la cubierta vegetal est&aacute; dominado por    simplificaciones que, a su vez, frecuentemente    fundamentan las pol&iacute;ticas de desarrollo y conservaci&oacute;n    del ambiente (Lambin <i>et al.</i>, 2001). Al    respecto, se ha coincidido en que todo proceso que    contribuye al deterioro ambiental, incluyendo la    degradaci&oacute;n del agua, el suelo o la biodiversidad,    puede considerarse como un proceso de desertificaci&oacute;n    (Reynolds <i>et al.</i>, 2005). En diversas zonas    de BCS existen procesos de degradaci&oacute;n de los    mencionados recursos:  </font></p>     <p align="center"><a name="cuadro1"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="verdana"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6c1.jpg"></font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Degradaci&oacute;n del agua; derivado de la extracci&oacute;n      de un volumen de agua subterr&aacute;nea      mayor al que ingresa por infiltraci&oacute;n y degradaci&oacute;n      en calidad por intrusi&oacute;n salina, contaminaci&oacute;n      por fertilizantes y salinizaci&oacute;n de las      aguas remanentes retenidas temporalmente      en las represas y depresiones del terreno. Lo      anterior ocurre en las cuencas de La Paz y Los      Planes, BCS, entre otras (<a href="#figura1">Figura 1</a>, <a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a6c2.html" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p> </blockquote> <a name="figura1"></a>    <p align="center"><font size="2" face="verdana"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6f1.jpg"></font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Degradaci&oacute;n de la biodiversidad; puede      ocurrir debido a la destrucci&oacute;n de h&aacute;bitats, al      sobrepastoreo, introducci&oacute;n de especies ex&oacute;ticas,      p&eacute;rdida de variedades locales de diversas      especies cultivadas, y a otros factores. Dicho      tipo de degradaci&oacute;n se observa en el Valle de      Santo Domingo y en la cuenca de La Paz, BCS      (Troyo <i>et al.</i>, 2008).    </font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Degradaci&oacute;n del suelo; referido a la p&eacute;rdida      de la fertilidad, generalmente irreversible, o      bien, cuya recuperaci&oacute;n es altamente costosa      y econ&oacute;micamente inviable (Oropeza, 2004).      Lo anterior se observa en los valles de Santo      Domingo y el Vizca&iacute;no, BCS.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De todos los recursos de la Tierra, la falta de    agua dulce, la degradaci&oacute;n del suelo y la p&eacute;rdida    de diversidad biol&oacute;gica, expresados en la desertificaci&oacute;n, constituyen la amenaza m&aacute;s implacable para    la humanidad. Al respecto, seg&uacute;n Reynolds <i>et al.</i>    (2005), la desertificaci&oacute;n es uno de los principales    problemas ambientales a los que se enfrentan los    pa&iacute;ses situados en zonas de clima &aacute;rido, semi&aacute;rido    y seco&#150;subh&uacute;medo. Los s&iacute;ntomas o huellas de las    fluctuaciones clim&aacute;ticas, de la degradaci&oacute;n por erosi&oacute;n    y desertificaci&oacute;n, se hallan presentes en &aacute;reas que tienden a ensancharse, en numerosos casos    de modo acelerado por la frecuencia e intensidad    de las sequ&iacute;as y ocurrencia eventual de lluvias de    alta intensidad y, sobre todo, por un uso y gesti&oacute;n    inadecuado de los recursos naturales por parte de    los diversos sectores de la sociedad.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La desertificaci&oacute;n, desde el decenio de 1970&#150;    1980, ha sido un tema de amplia cobertura medi&aacute;tica    y considerado como uno de los problemas m&aacute;s    graves que afectan a las regiones &aacute;ridas, semi&aacute;ridas    y subh&uacute;medas secas del planeta por sus implicaciones    ambientales y socioecon&oacute;micas. Incluso ha    llegado a ser uno de los m&aacute;s importantes temas    ambientales en los &aacute;mbitos cient&iacute;fico, pol&iacute;tico y    tambi&eacute;n popular. La desertificaci&oacute;n fue uno de    los principales problemas abordados en la <i>Conferencia    de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y    Desarrollo</i>, celebrada en R&iacute;o de Janeiro en 1992.    En la citada <i>Cumbre de la Tierra</i> se reconoci&oacute; la    dimensi&oacute;n global del problema y la necesidad de    una movilizaci&oacute;n general para combatir el fen&oacute;meno    de degradaci&oacute;n de la Tierra a trav&eacute;s de un    <i>Convenio Internacional de Lucha contra la Desertificaci&oacute;n</i>,    protocolizado en 1994, el cual entr&oacute; en    vigor a finales de 1996 al ser ratificado por m&aacute;s de  50 pa&iacute;ses (ONU, 1994). </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La gesti&oacute;n de los recursos naturales en el noroeste    de M&eacute;xico y en BCS, en el siglo XXI y en    el horizonte de un desarrollo perdurable, deber&aacute;    evaluar la vulnerabilidad de sus ecosistemas frente a    diversos escenarios originados por la desertificaci&oacute;n    y el cambio global, en t&eacute;rminos del agotamiento    h&iacute;drico, degradaci&oacute;n, fragmentaci&oacute;n del ecosistema    y p&eacute;rdida de recursos. Los factores de cambio incluyen    el clima y los patrones de uso del territorio que    resultan de las pol&iacute;ticas agropecuarias, pesqueras,    acu&iacute;colas, industriales, tur&iacute;sticas y otras presiones    socioecon&oacute;micas. La aproximaci&oacute;n debe basarse en    modelos integrados que permitan dise&ntilde;ar estrategias    para una gesti&oacute;n de cambio socioecon&oacute;mico    y ambiental que sea compatible con la explotaci&oacute;n    y conservaci&oacute;n sostenible de los recursos naturales    (Del Barrio, 2001).  </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Casi la totalidad del territorio sudcaliforniano    tiene en com&uacute;n una marcada aridez, tanto estival    como invernal, y un r&eacute;gimen de lluvias con elevado    &iacute;ndice de irregularidad y acusada estacionalidad. Los    registros de las temperaturas y de las precipitaciones    traducen ciertos rasgos generales pero disimulan los    acontecimientos espor&aacute;dicos que alteran su imagen    (Troyo <i>et al.</i>, 2008). El estado de BCS es extraordinariamente    seco y &aacute;rido; este an&aacute;lisis se centra    en la evoluci&oacute;n de las precipitaciones en las que se    observan marcados ciclos de sequ&iacute;a. Los &iacute;ndices de    aridez en esta entidad de la Rep&uacute;blica Mexicana se    analizan y se hace especial menci&oacute;n a las sequ&iacute;as, as&iacute;    como a las aportaciones de agua en cuencas prioritarias    que sostienen el desarrollo socioecon&oacute;mico.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En ese sentido, un an&aacute;lisis comparativo de las    tendencias de la temperatura, precipitaci&oacute;n y aridez    hidroambiental entre localidades contrastantes    de BCS es presentado mediante la aplicaci&oacute;n de    '&iacute;ndices de Aridez' y la determinaci&oacute;n de la brecha    h&iacute;drica estandarizada (BHE), a trav&eacute;s de una    modificaci&oacute;n num&eacute;rica escalar del '&iacute;ndice de De    Martonne' (IM) y su derivaci&oacute;n en indicadores    h&iacute;dricos, para adecuarlos como estimadores de la    deficiencia de agua, aridez y desertificaci&oacute;n a las    condiciones clim&aacute;ticas de BCS, en escenarios de    cambio clim&aacute;tico.  </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&eacute;todos  </b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuatro regiones en BCS fueron definidas para su    an&aacute;lisis, conformadas por valles o cuencas actualmente    vulnerables al cambio clim&aacute;tico y a procesos    de desertificaci&oacute;n, dado su perfil termo&#150;pluviom&eacute;trico    y las condiciones de explotaci&oacute;n agropecuaria    en que se encuentran (<a href="#figura1">Figura 1</a>, <a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a6c3.html" target="_blank">Cuadro 3</a>). De    acuerdo con los gradientes de precipitaci&oacute;n y oscilaciones    de temperatura, el clima de BCS var&iacute;a del    tipo subtropical seco al extremadamente &aacute;rido, cuyos    gradientes se expresan y delimitan mediante el    &iacute;ndice de De Martonne (1927), (<a href="#figura2">Figura 2</a>, <a href="#cuadro4">Cuadro 4</a>), con vegetaci&oacute;n dominante de tipo sarcocaule,    matorral espinoso y algunas gram&iacute;neas anuales con    densidades de poblaci&oacute;n reducidas, principalmente    en las &eacute;pocas de sequ&iacute;a. Mediante la aplicaci&oacute;n del    m&eacute;todo de zonificaci&oacute;n clim&aacute;tica seg&uacute;n el criterio    de interpretaci&oacute;n del &iacute;ndice Clim&aacute;tico (Ic) desarrollado    por FAO&#150;UNESCO (Simota y Dumitru,    2010), las regiones evaluadas corresponden a una    zona &aacute;rida (<a href="#cuadro4">Cuadros 4</a> y <a href="#cuadro5">5</a>).</font>  </p>     <p align="justify"><a name="figura2"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6f2.jpg"></p> <a name="cuadro4"></a>    <p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6c4.jpg"></p> <a name="cuadro5"></a>    <p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6c5.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, los acu&iacute;feros que abastecen las    localidades estudiadas se encuentran en condiciones    de sobreexplotaci&oacute;n, siendo el acu&iacute;fero de San    Jos&eacute; del Cabo, en el sur del estado, el que acusa un    mayor d&eacute;ficit h&iacute;drico, alcanzando una magnitud    de &#150;5.91 Mm<sup>3</sup> anuales (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a6c6.html" target="_blank">Cuadro 6</a>), (DOF, 2010,    2011). Para la cuantificaci&oacute;n num&eacute;rica de la aridez    y sequ&iacute;a y su aplicaci&oacute;n en la interpretaci&oacute;n del    proceso de desertificaci&oacute;n, diferentes m&eacute;todos se    han propuesto y utilizado para la delimitaci&oacute;n y    caracterizaci&oacute;n de las zonas &aacute;ridas y semi&aacute;ridas.    El c&aacute;lculo de la relaci&oacute;n PP/t, en mm/&ordm;C, es una    de las alternativas num&eacute;ricas que se aplica en este    tipo de estudios (Amador <i>et al.</i>, 2011), la cual fue    publicada y ha sido referida como el &iacute;ndice de    Lang (Hub&aacute;lek y Hor&aacute;kov&aacute;, 1988; S&aacute;nchez <i>et al.</i>,    2011). Entre los indicadores que se han reportado,    el &iacute;ndice de Martonne (IM) es muy utilizado por    su sencillez, requiriendo &uacute;nicamente datos mensuales    de precipitaci&oacute;n y temperatura (Amestoy y    Amestoy, 2009); dicho &iacute;ndice se expresa mediante    la siguiente ecuaci&oacute;n:  </font></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6e1.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde, PP: precipitaci&oacute;n mensual (mm) y t:    temperatura media mensual (&ordm;C); 12 es una constante    para la aplicaci&oacute;n del modelo al an&aacute;lisis de    datos mensuales.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando el &iacute;ndice mensual de De Martonne    (ecuaci&oacute;n 1) es mayor a 20, se considera un mes h&uacute;medo;    si su valor fluct&uacute;a entre 10 y 20 corresponde    a un mes semi&#150;&aacute;rido; y un mes &aacute;rido es aquel cuyo    &iacute;ndice tiene un valor menor a 10. La dificultad en la    aplicaci&oacute;n del &iacute;M radica en la escasa posibilidad que    presenta para realizar comparaciones de estaciones    o regiones cuantitativamente similares, adem&aacute;s de    que realmente refleja una condici&oacute;n de pluviosidad  y no de aridez o sequ&iacute;a, toda vez que aumenta su valor de manera directamente proporcional a la  magnitud de la PP.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para alcanzar una mayor resoluci&oacute;n del &iacute;ndice    mencionado, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis num&eacute;rico del    mismo para detectar e incrementar su sensibilidad    a un gradiente de valores de PP y t, con periodos de    precipitaci&oacute;n muy poca o nula. Lo anterior obedeci&oacute;    a que la tendencia del IM es num&eacute;ricamente    imperceptible para el periodo seco, tendencia    caracterizada por valores m&iacute;nimos o muy poco    significativos, toda vez que su resoluci&oacute;n se enfoca    num&eacute;ricamente a la &eacute;poca h&uacute;meda o de alta pluviosidad    (Mercado <i>et al.</i>, 2010).  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el prop&oacute;sito de encontrar un ajuste apropiado    a la ecuaci&oacute;n de De Martonne, mediante    el m&eacute;todo de los m&iacute;nimos cuadrados, dicha ecuaci&oacute;n    se ajust&oacute; a un modelo num&eacute;rico alternativo    que estuviese altamente correlacionado con el    d&eacute;ficit h&iacute;drico y que a la vez fuese sensible a valores    m&iacute;nimos de precipitaci&oacute;n. El planteamiento    surgi&oacute; ante la necesidad de contar con un &iacute;ndice    que muestre un valor con mayor sensibilidad    para su interpretaci&oacute;n en zonas secas, cuya escala    est&eacute; limitada de 0 a 10 unidades y sea aplicable a    condiciones de precipitaci&oacute;n menor a 100 mm    mensuales, caracter&iacute;stico de las zonas &aacute;ridas. Dicho    indicador alternativo, modificado a partir    de la ecuaci&oacute;n del IM, fue definido mediante    la funci&oacute;n:  </font></p>    <p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6e2.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde: IDHA es el &iacute;ndice de Disponibilidad    Hidroambiental, PP es la precipitaci&oacute;n mensual en    mm, t es la temperatura media mensual en grados    cent&iacute;grados y Ke es un coeficiente adimensional    de ajuste de escala, con valor de 0.193. A su vez,    para complementar la condici&oacute;n h&iacute;drica a partir del    &iacute;ndice IDHA (ecuaci&oacute;n 2), se defini&oacute; la siguiente    relaci&oacute;n:  </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6e3.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: ISHA es el &iacute;ndice de Sequ&iacute;a Hidroambiental.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El factor de ajuste Ke en la ecuaci&oacute;n 2, propuesto    para modificar el IM, fue establecido con valor    de 0.193, en virtud de que en las condiciones de    aridez de la zona en estudio resuelve con mayor    sensibilidad num&eacute;rica a la variaci&oacute;n de las sequ&iacute;as.    Dichos c&aacute;lculos se realizaron para cada estaci&oacute;n    clim&aacute;tica analizada de manera individual y en    conjunto para cada regi&oacute;n.  </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el an&aacute;lisis de las tendencias h&iacute;dricas estimadas    a partir del cambio clim&aacute;tico se consideraron seis escenarios: <i>a)</i> tendencia de PP y temperatura    actual, <i>b)</i> PP actual con incremento de 1.5&ordm; C,    <i>c)</i> PP actual con aumento de 3o C, <i>d)</i> decremento    de PP en 30%, en condiciones actuales de temperatura,    <i>e)</i> decremento de PP en 30%, con aumento    de 1.5o C, y <i>f )</i> decremento de PP en 30%, con    aumento de 3&ordm; C.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez determinados los valores de t y PP    correspondientes a los diferentes escenarios de    cambio clim&aacute;tico para las estaciones consideradas,    se procedi&oacute; a calcular los indicadores IDHA e ISHA    (ecuaciones 2 y 3) para determinar su tendencia y    la consecuente brecha h&iacute;drica estandarizada (BHE)    en cada caso. El c&aacute;lculo de la BHE se realiz&oacute; restando    al valor del &iacute;ndice ISHA el valor del IDHA    registrado para el mismo mes o periodo en las    localidades estudiadas; en consecuencia, BHE se    determina mediante las siguientes ecuaciones, en    valores adimensionales:  </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6e4.jpg"></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6e5.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos de las variables consideradas en el    &iacute;ndice de De Martonne, la BHE se expresa de la    siguiente manera:  </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6e6.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con los datos obtenidos se construyeron los    gr&aacute;ficos de IDHA, ISHA y BHE asociados a cada    escenario de cambio clim&aacute;tico, en las localidades    estudiadas.  </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b> </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De las &aacute;reas analizadas en BCS, la regi&oacute;n de Los    Cabos presenta la mayor precipitaci&oacute;n, observ&aacute;ndose    una tendencia a la disminuci&oacute;n de la misma,    la cual se exacerba hacia el norte del estado, donde    la estaci&oacute;n Gustavo D&iacute;az Ordaz&#150;Vizca&iacute;no, en    el municipio de Muleg&eacute; en el norte del estado,    mostr&oacute; la menor precipitaci&oacute;n en BCS (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a6c3.html" target="_blank">Cuadro 3</a>,    <a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a6f3.html" target="_blank">Figura 3</a>). El d&eacute;ficit hidromete&oacute;rico (evaporaci&oacute;n    menos precipitaci&oacute;n) fue significativo, siendo de    mayor magnitud en el &aacute;rea de influencia de la    estaci&oacute;n ubicada en Ciudad Constituci&oacute;n, la cual    se encuentra en el valle agr&iacute;cola de Santo Domingo,    BCS, principal zona productora del estado    (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a6c3.html" target="_blank">Cuadro 3</a>).  </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La disponibilidad hidro&#150;ambiental (IDHA)    en las estaciones analizadas mostr&oacute; valores muy    peque&ntilde;os (IDHA promedio estatal = 1.00) con    respecto al valor m&aacute;ximo posible (IDHA = 10), el    cual representar&iacute;a una pluviometr&iacute;a &oacute;ptima; el valor    m&iacute;nimo promedio se observ&oacute; para la estaci&oacute;n Gustavo    D&iacute;az Ordaz&#150;Vizca&iacute;no, con IDHA prom = 0.8    (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a6c3.html" target="_blank">Cuadro 3</a>). En todas las estaciones, la mayor&iacute;a de    los meses presentaron un valor grande del indicador    ISHA (sequ&iacute;a hidro ambiental), con un promedio    estatal de ISHA = 9.0, lo que motiva a dise&ntilde;ar estrategias    para optimizar el uso del agua disponible    en las regiones de estudio, principalmente en los    escenarios de cambio clim&aacute;tico.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el caso de la cuenca de La Paz, se observ&oacute;    un IDHA cuyo valor se aproxima al ISHA (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a6f4.html" target="_blank">Figura 4</a>), &uacute;nicamente en el mes de septiembre cuando la    BHE disminuye, alcanzando en ese momento su    valor m&iacute;nimo en el a&ntilde;o (BHE m&iacute;n = 3.4), aunque de    cualquier manera prevalece un IDHA peque&ntilde;o, lo    que implica una escasa disponibilidad de agua para    la mayor parte del a&ntilde;o. Por su parte, en la regi&oacute;n de    Los Cabos, la BHE tiende a cero e incluso adquiere    un valor negativo en el mismo mes de septiembre,    sitio y &eacute;poca en que existe oferta h&iacute;drica, contrastando    con los dem&aacute;s sitios de estudio, donde a lo    largo del a&ntilde;o prevalece una sequ&iacute;a hidroambiental.    Seg&uacute;n los resultados, la BHE tiende a incrementarse    y magnificarse en condiciones de cambio clim&aacute;tico,    lo cual es m&aacute;s notorio desde el sur hacia el norte    del estado.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las tendencias de los &iacute;ndices IDHA, ISHA y de    la consecuente BHE en seis escenarios de cambio    clim&aacute;tico se muestran en la <a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a6f5.html" target="_blank">Figura 5</a>, para cuatro    microrregiones de BCS. La BHE que puede pronosticarse    con mayor acentuaci&oacute;n habr&aacute; de ocurrir en    la regi&oacute;n de Gustavo D&iacute;az Ordaz&#150;Vizca&iacute;no, donde    alcanzar&iacute;a un valor de BHE m&iacute;nima = 7.23 (con    30% menos de PP y una temperatura incrementada    en 3&ordm; C), el cual denota extrema sequ&iacute;a y corresponde    al valor m&aacute;ximo entre localidades, estimado  para los escenarios evaluados (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a6c3.html" target="_blank">Cuadro 3</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El desempe&ntilde;o num&eacute;rico del IM est&aacute; estrechamente    asociado a la fluctuaci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n,    por lo que en una serie de datos hist&oacute;ricos, su    sensibilidad obedece principalmente a las variaciones    pluviom&eacute;tricas. En la <a href="#figura6">Figura 6</a> se observa    la escasa precipitaci&oacute;n registrada para la estaci&oacute;n    G. D&iacute;az Ordaz&#150;Vizca&iacute;no, en el norte de Baja    California Sur, del 2009 al 2011. La aplicaci&oacute;n    del citado &iacute;ndice solo ratifica que diciembre del    2009 fue el m&aacute;s h&uacute;medo para el referido periodo.    Por su parte, en la <a href="#figura7">Figura 7</a> se observa el efecto de    los fen&oacute;menos convectivos pluviom&eacute;tricos en la  regi&oacute;n de Cabo San Lucas hacia el sur del estado, donde las mayores precipitaciones se presentan en  agosto y septiembre, con la tendencia representada  por el IM, mostrando una alta correlaci&oacute;n. Como  herramienta alternativa, en las <a href="#figura8">Figuras 8</a> y <a href="#figura9">9</a> la  tendencia de los indicadores IDHA e ISHA reflejan  en una escala estandarizada las fluctuaciones de las  &eacute;pocas h&uacute;medas y secas en las &aacute;reas de influencia  de las estaciones G. D&iacute;az Ordaz&#150;Vizca&iacute;no (norte  de BCS) y de Cabo San Lucas, BCS, para el trienio  2009&#150;2011.</font></p>  <a name="figura6"></a>    <p align="center"><font size="2" face="verdana"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6f6.jpg"></font></p> <a name="figura7"></a>    <p align="center"><font size="2" face="verdana"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6f7.jpg"></font></p> <a name="figura8"></a>    <p align="center"><font size="2" face="verdana"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6f8.jpg"></font></p> <a name="figura9"></a>    <p align="center"><font size="2" face="verdana"><img src="/img/revistas/igeo/n85/a6f9.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mediante los &iacute;ndices desarrollados, es posible    comparar la condici&oacute;n h&iacute;drica reflejada por diferentes    localidades, mediante el an&aacute;lisis de la fluctuaci&oacute;n resultante, con el potencial para detectar    con suficiente resoluci&oacute;n la presencia y longitud    de los periodos h&uacute;medos y secos. En las citadas    <a href="#figura8">Figuras 8</a> y <a href="#figura9">9</a>, es posible detectar que el periodo    de sequ&iacute;a hidromete&oacute;rica en la estaci&oacute;n G. D&iacute;az    Ordaz&#150;Vizca&iacute;no se prolonga pr&aacute;cticamente a lo    largo del trienio analizado, toda vez que el &iacute;ndice    ISHA no disminuye de un valor de ocho en el periodo,    en tanto que en la estaci&oacute;n Cabo San Lucas    se detectan incrementos de humedad pluviom&eacute;trica    en los meses de agosto y septiembre, lo cual fue    m&aacute;s evidente en 2009 y 2010, siendo relativamente    seco en 2011.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cambios significativos en los sistemas f&iacute;sicos    y biol&oacute;gicos se est&aacute;n produciendo en todos los    continentes y en la mayor&iacute;a de los oc&eacute;anos, con una concentraci&oacute;n de los datos disponibles en    Europa y Am&eacute;rica del Norte (Rosenzweig <i>et al.</i>,    2008); en zonas &aacute;ridas, dichos cambios afectan de    manera significativa la disponibilidad y calidad    de los recursos agua y suelo.  </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al planificar el desarrollo tecnol&oacute;gico y aplicar    m&eacute;todos de diagn&oacute;stico hidroambiental y de disponibilidad    del agua para la prevenci&oacute;n de la desertificaci&oacute;n,    es dif&iacute;cil determinar el balance &oacute;ptimo    entre las estrategias y atributos involucrados en la    conservaci&oacute;n del agua y suelo y aquellos requeridos    para optimizar la producci&oacute;n, que logren al mismo    tiempo consolidar el desarrollo socio&#150;econ&oacute;mico.    Dicho balance depende de manera compleja, de    la naturaleza del suelo, de la geograf&iacute;a, del clima    particular en cada caso (particularmente de la probabilidad de las pr&oacute;ximas sequ&iacute;as y precipitaciones),    del potencial y condici&oacute;n agr&iacute;cola, y del    perfil socio&#150;econ&oacute;mico y tecnol&oacute;gico del usuario    del agua y del productor (Troyo <i>et al.</i>, 2010).  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso particular del agua como recurso    limitante en zonas &aacute;ridas, la variabilidad clim&aacute;tica    y el agua subterr&aacute;nea deben valorarse como factores    clave, consider&aacute;ndolos partes centrales y activas del    entorno y sus recursos. Por lo antes expuesto, se    requiere un entendimiento detallado del clima y    de los sistemas de flujo involucrados, de tal forma    que puedan clarificarse y definirse con precisi&oacute;n    los problemas relacionados e instrumentar as&iacute; las    soluciones pertinentes que puedan mitigar oportunamente    los efectos ambientales, considerando la    naturaleza geoclim&aacute;tica y el perfil socioecon&oacute;mico  (Carrillo <i>et al.</i>, 2008).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A manera de ejemplo de las consecuencias que    genera sacrificar el balance h&iacute;drico en aras de una    mayor capacidad de producci&oacute;n agropecuaria, la    agricultura en el Valle de Santo Domingo, municipio    de Comond&uacute;, BCS, ha mostrado en decenios    pasados una alta tasa de incremento en la productividad,    aunque los rendimientos m&aacute;ximos posibles    al parecer ya han sido alcanzados, con efectos de    degradaci&oacute;n h&iacute;drica, incluyendo la disminuci&oacute;n    en la disponibilidad y calidad del agua extra&iacute;da    del acu&iacute;fero (Troyo <i>et al.</i>, 2008). En los &uacute;ltimos    a&ntilde;os la disponibilidad h&iacute;drica y, en consecuencia,    la productividad en el Valle de Santo Domingo,    ha disminuido debido a la sobreexplotaci&oacute;n del    agua subterr&aacute;nea para el riego, lo cual se manifiesta    mediante un d&eacute;ficit de &#150;1.16 Mm<sup>3</sup> (<a href="#cuadro5">Cuadro 5</a>).  Adem&aacute;s, la intrusi&oacute;n de agua salina, exacerbada por la extracci&oacute;n inmoderada de agua de pozos  profundos, ha inducido problemas de salificaci&oacute;n  y sodificaci&oacute;n, lo cual ocasiona que los paquetes  tecnol&oacute;gicos, generados por la 'Revoluci&oacute;n Verde'  e incluso por recomendaciones a partir de investigaciones  m&aacute;s recientes, sean ineficientes (Salinas  <i>et al.</i>, 2006).  </font></p>    <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones  </b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La regi&oacute;n de Los Cabos presenta la mayor precipitaci&oacute;n,    aunque se aprecia una tendencia de    disminuci&oacute;n hacia el norte del estado. La estaci&oacute;n    Gustavo D&iacute;az Ordaz&#150;Vizca&iacute;no mostr&oacute; la menor    precipitaci&oacute;n en BCS.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El d&eacute;ficit hidromete&oacute;rico (evaporaci&oacute;n menos    precipitaci&oacute;n) fue significativo. El de mayor    magnitud correspondi&oacute; a la estaci&oacute;n ubicada en    Ciudad Constituci&oacute;n, en el valle agr&iacute;cola de Santo    Domingo, principal zona agr&iacute;cola de BCS.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En todas las estaciones, la mayor&iacute;a de los meses    presentaron un valor grande del indicador ISHA (sequ&iacute;a    hidro ambiental), con un promedio estatal de    ISHA = 9.0. A su vez, la BHE tiende a incrementarse  y magnificarse en condiciones de cambio clim&aacute;tico, lo cual es m&aacute;s notorio desde el sur hacia el norte del  estado. La BHE mayor que puede ocurrir corresponde  a la regi&oacute;n de Gustavo D&iacute;az Ordaz&#150;Vizca&iacute;no. El  valor estimado de BHE m&iacute;nima es 7.23 (con 30%  menos de PP y una temperatura incrementada en  3o C) y denota sequ&iacute;a extrema.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una eventual degradaci&oacute;n de la calidad del agua    subterr&aacute;nea puede prevenirse o controlarse si los    procesos involucrados son entendidos e integrados    en proyectos de diagn&oacute;stico sobre la disponibilidad    h&iacute;drica, en los planes de ordenamiento y en las pol&iacute;ticas    p&uacute;blicas de manejo sustentable de los recursos    (Cardona <i>et al.</i>, 2004). Lo antes expuesto implica    la necesidad de dise&ntilde;ar estrategias para optimizar    las extracciones de los acu&iacute;feros, principal fuente    de agua para el desarrollo de BCS.    </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS  </b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo fue financiado por el Fondo SEP&#150;CONACYT,    Proyecto 0134460 <i>Determinaci&oacute;n y    construcci&oacute;n de indicadores de la huella h&iacute;drica    y desertificaci&oacute;n como consecuencia de la sobrexplotaci&oacute;n    agropecuaria y del cambio clim&aacute;tico</i>. </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b> </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Amador Garc&iacute;a, A., E. Granados L&oacute;pez and M. E. Mendoza    (2011), "Three approaches to the assessment of    spatio&#150;temporal distribution of the water balance:    the case of the Cuitzeo basin, Michoac&aacute;n, Mexico",<i> Investigaciones Geogr&aacute;ficas, Bolet&iacute;n</i>, n&uacute;m. 76, Instituto    de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico, pp. 34&#150;55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725948&pid=S0188-4611201400030000600001&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">Amestoy Alonso, J. y J. Amestoy Garc&iacute;a (2009), "Precipitaciones,    aridez, sequ&iacute;a y desertificaci&oacute;n de la    comarca del campo de Cartagena", <i>Lurralde. Inves.    Espac.</i>, n&uacute;m. 32, pp. 119&#150;154.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725950&pid=S0188-4611201400030000600002&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">Cardona, A., J. J. Carrillo Rivera, R. Hu&iacute;zar &Aacute;lvarez and    E. Granel Castro (2004), "Salinization in coastal    aquifers of arid zones: an example from Santo Domingo,    Baja California Sur, Mexico", <i>Environmental    Geology</i>, no. 45, pp. 350&#150;366.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725952&pid=S0188-4611201400030000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carrillo Rivera, J. J., A. Cardona, R. Hu&iacute;zar &Aacute;lvarez    and E. Graniel (2008), "Response of the interaction    between groundwater and other components of the    environment in Mexico", <i>Environmental Geology</i>, no.    55, pp. 303&#150;319.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725954&pid=S0188-4611201400030000600004&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 Martonne, E. (1927), "Regions of interior&#150;basin    drainage", <i>Geographical Review</i>, vol. 17, no. 3,    pp. 397&#150;414.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725956&pid=S0188-4611201400030000600005&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">Del Barrio, G. (coord.; 2001), <i>Assessing climate change    effects on land use and ecosystems: from regional analysis    to the European scale (ACCELERATES)</i>, Proyecto de    Investigaci&oacute;n, V Programa Marco de la Comisi&oacute;n    Europea (2001&#150; 2003), Estaci&oacute;n Experimental de    Zonas &aacute;ridas, CSIC, Almer&iacute;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725958&pid=S0188-4611201400030000600006&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">D&iacute;az Padilla, G., I. S&aacute;nchez Cohen, R. A. Guajardo    Panes, A. L. Del &aacute;ngel P&eacute;rez, A. Ru&iacute;z Corral, G.    Medina Garc&iacute;a y D. Ibarra Castillo (2011), "Mapeo    del &iacute;ndice de aridez y su distribuci&oacute;n poblacional en    M&eacute;xico", <i>Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y    del Ambiente</i>, vol. XVII, edici&oacute;n especial, pp. 267&#150;275.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725960&pid=S0188-4611201400030000600007&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">DOF (2009), "Acuerdo por el que se da a conocer la    ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica de 371 acu&iacute;feros del territorio    nacional, se actualiza la disponibilidad media anual    de agua subterr&aacute;nea de 282 acu&iacute;feros, y se modifica,    para su mejor precisi&oacute;n, la descripci&oacute;n geogr&aacute;fica de    202 acu&iacute;fero", <i>Diario Oficial de la Federaci&oacute;n</i>, 28  de agosto, 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=4725962&pid=S0188-4611201400030000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">DOF (2010), "Acuerdo por el que se da a conocer el resultado    de los estudios de disponibilidad media anual de    las aguas subterr&aacute;neas de 44 acu&iacute;feros de los Estados    Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las    regiones hidrol&oacute;gicas que se indican", <i>Diario Oficial  de la Federaci&oacute;n</i>, 8 de julio, 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=4725964&pid=S0188-4611201400030000600009&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">DOF (2011), "Acuerdo por el que se da a conocer el resultado    de los estudios de disponibilidad media anual de    las aguas subterr&aacute;neas de 50 acu&iacute;feros de los Estados    Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las    regiones hidrol&oacute;gicas administrativas que se indican",  <i>Diario Oficial de la Federaci&oacute;n</i>, 25 de enero, 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=4725966&pid=S0188-4611201400030000600010&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">Hub&aacute;lek, Z. and M. Hor&aacute;kov&aacute; (1988), "Evaluation of    climatic similarity between areas in biogeography",    <i>Journal of Biogeography</i>, no. 15, pp. 409&#150;418.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725968&pid=S0188-4611201400030000600011&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">Ib&aacute;&ntilde;ez, J., J. Mart&iacute;nez and S. Schnabel (2007), "Desertification    due to overgrazing in a dynamic commercial    livestock&#150;grass&#150;soil system", <i>Ecological Modelling</i>, vol.    205, no. 3&#150;4, pp. 277&#150;288.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725970&pid=S0188-4611201400030000600012&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">Lambin, E. F., B. L. Turner, H. J. Geist, S. B. Agbola,    A. Angelsen, J. W. Bruce, O. T. Coomes, R. Dirzo,    G. Fischer, C. Folke, P. S. George, K. Homewood,    J. Imbernon, R. Leemans, X. Li, E. F. Moran, M.    Mortimore, P. S. Ramakrishnan, J. F. Richards, H.    Sk&aring;nes <i>et al.</i> (2001), "The causes of land&#150;use and landcover    change: moving beyond the myths", <i>Global    Environmental Change</i>, vol. 11, no. 4, pp. 261&#150;269.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725972&pid=S0188-4611201400030000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mercado Mancera, G., E. Troyo Di&eacute;guez, A. Aguirre    G&oacute;mez, B. Murillo Amador, L. F. Beltr&aacute;n Morales    y J. L. Garc&iacute;a Hern&aacute;ndez (2010), "Calibraci&oacute;n y    aplicaci&oacute;n del &iacute;ndice de Aridez de De Martonne para    el an&aacute;lisis del d&eacute;ficit h&iacute;drico como estimador de la aridez y desertificaci&oacute;n en zonas &aacute;ridas", <i>Universidad    y Ciencia</i>, vol. 26, n&uacute;m. 1, pp. 51&#150;64.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725974&pid=S0188-4611201400030000600014&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">ONU (1994), <i>Convenci&oacute;n de las Naciones Unidas de Lucha    contra la Desertificaci&oacute;n y la Sequ&iacute;a. Naciones Unidas &#150; Centro de Informaci&oacute;n. M&eacute;xico, Cuba y Rep&uacute;blica    Dominicana</i>, Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas,  Informe oficial en l&iacute;nea <a href="http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost/desert.htm" target="_blank">http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost/desert.htm</a>. (04 de junio, 2012).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725976&pid=S0188-4611201400030000600015&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">Oropeza Orozco, O. (2004), "Evaluaci&oacute;n de la vulnerabilidad    a la desertificaci&oacute;n", en Mart&iacute;nez, J., A.    Fern&aacute;ndez Bremauntz y P. Osnaya (comps.), <i>Cambio    clim&aacute;tico: una visi&oacute;n desde M&eacute;xico</i>, SEMARNAT&#150;INE,    pp. 303&#150;314.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725978&pid=S0188-4611201400030000600016&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">Reynolds, J. F., F. T. Maestre, E. Huber&#150;S., J. Herrick    y P. R. Kemp (2005), "Aspectos socioecon&oacute;micos y    biof&iacute;sicos de la desertificaci&oacute;n", <i>Ecosistemas</i>, vol. 14,    no. 3, pp. 3&#150;21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725980&pid=S0188-4611201400030000600017&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">Rosenzweig, C., D. Karoly, M. Vicarelli, P. Neofotis, O.    Wu, G. Casassa, A. Menzel, T. L. Root, N. Estrella,    B. Seguin, P. Tryjanowski, C. Liu, S. Rawlins and A.    Imeson (2008), "Attributing physical and biological    impacts to anthropogenic climate change",<i> Nature</i>,    no. 453, pp. 353&#150;357.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725982&pid=S0188-4611201400030000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Salinas Zavala, C. A., S. E. Lluch Cota e I. Fogel (2006),    "Historia del desarrollo del cultivo invernal de trigo    en cinco distritos de riego en el Desierto de Sonora,    M&eacute;xico", <i>Interciencia</i> (Venezuela), vol. 31, n&uacute;m. 4,    pp. 254&#150;261.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725984&pid=S0188-4611201400030000600019&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">S&aacute;nchez Torres Esqueda, G., J. E. Jospina Nore&ntilde;a, C.    Gay Garc&iacute;a and C. Conde (2011), "Vulnerability of    water resources to climate change scenarios. Impacts    on the irrigation districts in the Guayalejo&#150;Tames&iacute;    river basin, Tamaulipas, Mexico",<i> Atm&oacute;sfera</i>, vol. 24,    no. 1, pp. 141&#150;155.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725986&pid=S0188-4611201400030000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Simota, C. and M. Dumitru (2010), "Biophysical criteria    designating agriculture drought affected areas in    the context of climate changes", <i>BALWOIS &#150; Ohrid</i>,    pp. 1&#150;10.  </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Thornthwaite, C. W. (1931), "The climates of North    America: According to a new classification", <i>Geographical    Review</i>, vol. 21, no. 4, pp. 633&#150;655.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725989&pid=S0188-4611201400030000600021&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">Troyo Di&eacute;guez, E., A. Nieto Garibay, J. L. Garc&iacute;a Hern&aacute;ndez,    B. Murillo Amador y M. Cari&ntilde;o M (2008),    "Diagn&oacute;stico agro&#150;ambiental de Baja California Sur:    estado actual y alternativas para el desarrollo agropecuario    sostenible", en Cari&ntilde;o, M. y M. Monteforte    (eds.), <i>Del saqueo a la conservaci&oacute;n: historia ambiental    contempor&aacute;nea de Baja California Sur, 1940&#150;2003</i>,    SEMARNAT&#150;INE&#150;UABCS&#150;CONACYT, M&eacute;xico,    pp. 551&#150;570.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725991&pid=S0188-4611201400030000600022&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">Troyo Di&eacute;guez, E., A. Cruz Falc&oacute;n, M. Norzagaray    Campos, L. F. Beltr&aacute;n Morales, B. Murillo Amador,    F. A. Beltr&aacute;n Morales, J. L. Garc&iacute;a Hern&aacute;ndez y R. D.    Valdez Cepeda (2010), "Agotamiento hidroagr&iacute;cola    a partir de la Revoluci&oacute;n Verde: extracci&oacute;n de agua    y gesti&oacute;n de la tecnolog&iacute;a de riego en Baja California    Sur, M&eacute;xico", <i>Estudios Sociales</i>, vol. 18, n&uacute;m. 36,    pp. 177&#150;201.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725993&pid=S0188-4611201400030000600023&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">Watkins, J. R. (1969), "The definition of the terms hydrologically    arid and humid for Australia",<i> Journal of  Hydrology</i>, vol. 9, no. 2, pp. 167&#150;181.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725995&pid=S0188-4611201400030000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p> <hr>     <p><font face="verdana" size="2"><b>C&oacute;mo citar:</b> Troyo Di&eacute;guez, E., G. Mercado Mancera, A. Cruz Falc&oacute;n, A. Nieto Garibay, R. D. Valdez Cepeda, J. L. Garc&iacute;a    Hern&aacute;ndez y B. Murillo Amador (2014), "An&aacute;lisis de la sequ&iacute;a y desertificaci&oacute;n mediante &iacute;ndices de aridez y estimaci&oacute;n    de la brecha h&iacute;drica en Baja California Sur, noroeste de M&eacute;xico", <i>Investigaciones Geogr&aacute;ficas, Bolet&iacute;n</i>, n&uacute;m. 85, Instituto  de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico, pp. 66&#150;81, dx.doi.org/10.14350/rig.32404</font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Amador García]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Granados López]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mendoza]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Three approaches to the assessment of spatio-temporal distribution of the water balance: the case of the Cuitzeo basin, Michoacán, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Investigaciones Geográficas]]></source>
<year>2011</year>
<numero>76</numero>
<issue>76</issue>
<page-range>34-55</page-range><publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Instituto de Geografía, UNAM]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Amestoy Alonso]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Amestoy García]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Precipitaciones, aridez, sequía y desertificación de la comarca del campo de Cartagena]]></article-title>
<source><![CDATA[Lurralde. Inves. Espac.]]></source>
<year>2009</year>
<numero>32</numero>
<issue>32</issue>
<page-range>119-154</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cardona]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carrillo Rivera]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huízar Álvarez]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Granel Castro]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Salinization in coastal aquifers of arid zones: an example from Santo Domingo, Baja California Sur, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental Geology]]></source>
<year>2004</year>
<numero>45</numero>
<issue>45</issue>
<page-range>350-366</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carrillo Rivera]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cardona]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huízar Álvarez]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Graniel]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Response of the interaction between groundwater and other components of the environment in Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental Geology]]></source>
<year>2008</year>
<numero>55</numero>
<issue>55</issue>
<page-range>303-319</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[De Martonne]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Regions of interior-basin drainage]]></article-title>
<source><![CDATA[Geographical Review]]></source>
<year>1927</year>
<volume>17</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>397-414</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Del Barrio]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Assessing climate change effects on land use and ecosystems: from regional analysis to the European scale (ACCELERATES)]]></source>
<year>2001</year>
<publisher-loc><![CDATA[Almería ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Estación Experimental de Zonas áridas, CSIC]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Díaz Padilla]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez Cohen]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guajardo Panes]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Del ángel Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ruíz Corral]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Medina García]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ibarra Castillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Mapeo del índice de aridez y su distribución poblacional en México]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente]]></source>
<year>2011</year>
<volume>XVII</volume>
<page-range>267-275</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<source><![CDATA[DOF]]></source>
<year>2009</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<source><![CDATA[DOF]]></source>
<year>2010</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<source><![CDATA[DOF]]></source>
<year>2011</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hubálek]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Horáková]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of climatic similarity between areas in biogeography]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Biogeography]]></source>
<year>1988</year>
<numero>15</numero>
<issue>15</issue>
<page-range>409-418</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ibáñez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schnabel]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Desertification due to overgrazing in a dynamic commercial livestock-grass-soil system]]></article-title>
<source><![CDATA[Ecological Modelling]]></source>
<year>2007</year>
<volume>205</volume>
<numero>3</numero><numero>4</numero>
<issue>3</issue><issue>4</issue>
<page-range>277-288</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lambin]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Turner]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Geist]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Agbola]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Angelsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bruce]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Coomes]]></surname>
<given-names><![CDATA[O. T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dirzo]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fischer]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Folke]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[George]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Homewood]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Imbernon]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leemans]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moran]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mortimore]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramakrishnan]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Richards]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Skånes]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The causes of land-use and landcover change: moving beyond the myths]]></article-title>
<source><![CDATA[Global Environmental Change]]></source>
<year>2001</year>
<volume>11</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>261-269</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mercado Mancera]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Troyo Diéguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aguirre Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Murillo Amador]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beltrán Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Calibración y aplicación del índice de Aridez de De Martonne para el análisis del déficit hídrico como estimador de la aridez y desertificación en zonas áridas]]></article-title>
<source><![CDATA[Universidad y Ciencia]]></source>
<year>2010</year>
<volume>26</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>51-64</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>ONU</collab>
<source><![CDATA[Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Naciones Unidas - Centro de Información. México, Cuba y República Dominicana]]></source>
<year>1994</year>
<publisher-name><![CDATA[Organización de las Naciones Unidas]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Oropeza Orozco]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de la vulnerabilidad a la desertificación]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fernández Bremauntz]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Osnaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Cambio climático: una visión desde México]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>303-314</page-range><publisher-name><![CDATA[SEMARNAT-INE]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reynolds]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maestre]]></surname>
<given-names><![CDATA[F. T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huber-S.]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Herrick]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kemp]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Aspectos socioeconómicos y biofísicos de la desertificación]]></article-title>
<source><![CDATA[Ecosistemas]]></source>
<year>2005</year>
<volume>14</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>3-21</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rosenzweig]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Karoly]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vicarelli]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Neofotis]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Casassa]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Menzel]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Root]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Estrella]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Seguin]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tryjanowski]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rawlins]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Imeson]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Attributing physical and biological impacts to anthropogenic climate change]]></article-title>
<source><![CDATA[Nature]]></source>
<year>2008</year>
<numero>453</numero>
<issue>453</issue>
<page-range>353-357</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Salinas Zavala]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lluch Cota]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fogel]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Historia del desarrollo del cultivo invernal de trigo en cinco distritos de riego en el Desierto de Sonora, México]]></article-title>
<source><![CDATA[Interciencia]]></source>
<year>2006</year>
<volume>31</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>254-261</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez Torres Esqueda]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jospina Noreña]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gay García]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Conde]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Vulnerability of water resources to climate change scenarios. Impacts on the irrigation districts in the Guayalejo-Tamesí river basin, Tamaulipas, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Atmósfera]]></source>
<year>2011</year>
<volume>24</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>141-155</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Thornthwaite]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The climates of North America: According to a new classification]]></article-title>
<source><![CDATA[Geographical Review]]></source>
<year>1931</year>
<volume>21</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>633-655</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Troyo Diéguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nieto Garibay]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Murillo Amador]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cariño]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Diagnóstico agro-ambiental de Baja California Sur: estado actual y alternativas para el desarrollo agropecuario sostenible]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Cariño]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Monteforte]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Del saqueo a la conservación: historia ambiental contemporánea de Baja California Sur, 1940-2003]]></source>
<year>2008</year>
<page-range>551-570</page-range><publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[SEMARNAT-INEUABCSCONACYT]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Troyo Diéguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cruz Falcón]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Norzagaray Campos]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beltrán Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Murillo Amador]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beltrán Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[F. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Valdez Cepeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Agotamiento hidroagrícola a partir de la Revolución Verde: extracción de agua y gestión de la tecnología de riego en Baja California Sur, México]]></article-title>
<source><![CDATA[Estudios Sociales]]></source>
<year>2010</year>
<volume>18</volume>
<numero>36</numero>
<issue>36</issue>
<page-range>177-201</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Watkins]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The definition of the terms hydrologically arid and humid for Australia]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Hydrology]]></source>
<year>1969</year>
<volume>9</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>167-181</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
