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<journal-title><![CDATA[Ingeniería, investigación y tecnología]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La Oscilación del Atlántico Norte: un fenómeno que incide en la variabilidad climática de México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The North Atlantic Oscillation es a climatic phenomenon that affects this region of the Herat, but that by effect of teleconnections, influences areas located far beyond its area of direct action, Duch as the tropical waters of India and the Pacific Ocean. Current research on this event try to establish its likely relationship with the ENSO (El Niño/Southern Oscillation), besides the impact that the growing atmospheric concentration of greenhouse has on its rhythm and intensty. Atmosphere dynamics factors concerning the phenomenon, such as solar energy, movement of large air masses and atmospheric pressure are also analyzed.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Estudios e investigaciones recientes</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>La Oscilaci&oacute;n del Atl&aacute;ntico Norte: un fen&oacute;meno que incide en la variabilidad clim&aacute;tica de M&eacute;xico</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>N. S&aacute;nchez&#150;Santill&aacute;n*, M. Signoret&#150;Poillon* y R. Gardu&ntilde;o&#150;L&oacute;pez **</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Departamento el Hombre y su Ambiente, UAM&#150;Xochimilco</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>**    Departamento de Climatolog&iacute;a del Centro de Ciencias de la Atm&oacute;sfera, UNAM</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>E&#150;mail:</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a href="mailto:santilla@correo.xoc.uam.mx">santilla@correo.xoc.uam.mx</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: abril de 2005    <br> Aceptado: agosto de 2005</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">La Oscilaci&oacute;n del Atl&aacute;ntico Norte es un fen&oacute;meno clim&aacute;tico que afecta a esta regi&oacute;n de la Tierra, pero por efecto de las teleconexiones, influye en zonas que se encuentran mucho m&aacute;s all&aacute; de su &aacute;rea de acci&oacute;n directa, como son las aguas tropicales de la India y el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico. Las actuales investigaciones sobre este evento, tratan de establecer su probable relaci&oacute;n con el ENOS (El Ni&ntilde;o&#150;Oscilaci&oacute;n del Sur), adem&aacute;s del impacto que en su periodicidad e intensidad tiene la creciente concentraci&oacute;n atmosf&eacute;rica de los gases de invernadero. Se analizan tambi&eacute;n los factores de la din&aacute;mica de la atm&oacute;sfera que conciernen al fen&oacute;meno, como son la energ&iacute;a solar, el movimiento de grandes masas de aire y la presi&oacute;n barom&eacute;trica.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descriptores:</b> Oscilaci&oacute;n del Atl&aacute;ntico Norte, variabilidad clim&aacute;tica.</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>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">The North Atlantic Oscillation es a climatic phenomenon that affects this region of the Herat, but that by effect of teleconnections, influences areas located far beyond its area of direct action, Duch as the tropical waters of India and the Pacific Ocean. Current research on this event try to establish its likely relationship with the ENSO (El Ni&ntilde;o/Southern Oscillation), besides the impact that the growing atmospheric concentration of greenhouse has on its rhythm and intensty. Atmosphere dynamics factors concerning the phenomenon, such as solar energy, movement of large air masses and atmospheric pressure are also analyzed.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> North Atlantic Oscillation, climatic variability.</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">La Oscilaci&oacute;n del Atl&aacute;ntico Norte (OAN) es un fen&oacute;meno atmosf&eacute;rico de ocurrencia peri&oacute;dica, cuya naturaleza es semejante a la del ENOS (El Ni&ntilde;o&#150;Oscilaci&oacute;n del Sur), aunque mucho menos conocido; de hecho, la primera descripci&oacute;n cient&iacute;fica oficial de ambos eventos se debe a la misma persona, el meteor&oacute;logo ingl&eacute;s Sir Gilbert Thomas Walter, quien lo public&oacute; en un art&iacute;culo en 1923.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar del reducido n&uacute;mero de estudios de los que la OAN ha sido objeto desde entonces, ha cobrado importancia a &uacute;ltimas fechas entre la comunidad cient&iacute;fica especializada, por nuevas razones que se a&ntilde;aden a la del crucial efecto que su din&aacute;mica ejerce sobre la variabilidad clim&aacute;tica de las regiones que abarca, es decir, aqu&eacute;llas que limitan con la porci&oacute;n Norte del oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico, como Norte Am&eacute;rica, (M&eacute;xico, Estados Unidos y Canad&aacute;) y en el otro extremo, con las islas y la parte de continente que conforma Europa Noroccidental.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los factores que ha puesto en boga el tema de la OAN es la probable relaci&oacute;n de una buena parte de su comportamiento actual con la concentraci&oacute;n de CO<sub>2</sub> en la atm&oacute;sfera; otro m&aacute;s, es la posibilidad de que su influencia sobre el clima mundial comprenda otras zonas m&aacute;s all&aacute; del Atl&aacute;ntico Norte, debido a su inminente vinculaci&oacute;n con el evento de El Ni&ntilde;o y, por otro lado, al efecto de las teleconexiones. De cualquier manera, las investigaciones en este sentido a&uacute;n son incipientes, y con el tiempo, se determinar&aacute; la verdadera dimensi&oacute;n del fen&oacute;meno.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante mencionar, que al estar la Rep&uacute;blica Mexicana dentro de la zona de influencia de la OAN, los resultados de los estudios arrojaron informaci&oacute;n cr&iacute;tica para explicar las variaciones clim&aacute;ticas en nuestro pa&iacute;s y poder pronosticar a corto y largo plazos, entre otros importantes sucesos, el comportamiento de las temporadas de lluvias, de secas y el rigor de las temperaturas de invierno y verano.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por ser la OAN, b&aacute;sicamente, un fen&oacute;meno de movimiento de grandes masas de aire atmosf&eacute;rico en una escala intercontinental, con un impacto decisivo en la climatolog&iacute;a, se ha considerado pertinente en esta contribuci&oacute;n, introducir algunas breves pautas de la din&aacute;mica de la atm&oacute;sfera y el clima para la mejor comprensi&oacute;n del tema que aqu&iacute; se trata.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Antecedentes: Climatolog&iacute;a y teleconexiones</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para entender la climatolog&iacute;a de una regi&oacute;n no basta con conocer s&oacute;lo los patrones de comportamiento de los elementos clim&aacute;ticos, (temperatura, lluvia y humedad, direcci&oacute;n y fuerza del viento, presi&oacute;n atmosf&eacute;rica, nubosidad, radiaci&oacute;n solar y visibilidad), o los factores clim&aacute;ticos, (latitud, altitud, relieve, distribuci&oacute;n de tierras y aguas, y corrientes marinas).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hasta hace unas cuantas d&eacute;cadas, el clima era considerado por gran parte de los bi&oacute;logos, como un factor abi&oacute;tico con car&aacute;cter est&aacute;tico y con una din&aacute;mica, aparentemente, bien establecida. Si bien, el clima evolucionaba, las escalas de tiempo en las que se cre&iacute;a tambi&eacute;n se manifestaban; estos procesos ocurr&iacute;an en una escala de miles de a&ntilde;os. Sin embargo, pocas veces se hizo el esfuerzo de explicar su comportamiento a partir de las relaciones din&aacute;micas existentes entre el oc&eacute;ano y la atm&oacute;sfera como un sistema acoplado, as&iacute; como la relaci&oacute;n que este binomio guardaba con la superficie terrestre, la criosfera y a la biosfera.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad, la climatolog&iacute;a se aborda como un sistema din&aacute;mico altamente complejo, que opera en diferentes escalas de tiempo y espacio. Esto, aunado a los poderosos sistemas de c&oacute;mputo que facilitan el manejo de una gran cantidad de datos, est&aacute; facilitando la transici&oacute;n en la forma de comprender y abordar los diversos fen&oacute;menos que involucran, tanto la climatolog&iacute;a de una regi&oacute;n, como la variabilidad inherente a ella, y que inicia, en la mayor&iacute;a de los casos, con una dependencia cr&iacute;tica de las condiciones iniciales de los procesos analizados, la cual puede desencadenar eventos de teleconexi&oacute;n, es decir, de enlaces a grandes distancias entre anomal&iacute;as clim&aacute;ticas aparentemente desconectadas entre s&iacute; (Glantz <i>et al.</i>, 1991).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los eventos de teleconexi&oacute;n clim&aacute;tica m&aacute;s conocido actualmente es el ENOS (El Ni&ntilde;o/ Oscilaci&oacute;n del Sur), al que se ha responsabilizado de la variabilidad, tanto de la lluvia y la temperatura en m&uacute;ltiples regiones del planeta, como de algunas respuestas de la biosfera que se han observado a partir del estudio de poblaciones puntuales. Este evento &#150;antes considerado como fen&oacute;meno, por el desconocimiento que se ten&iacute;a de &eacute;l&#150; constituye una de las mejores herramientas para explicar la variabilidad y la din&aacute;mica del clima, tanto a escala local como global, en per&iacute;odos de entre 3 y 5 a&ntilde;os (Cook, 1992; D&iacute;az y Kiladis, 1992; Nicholls, 1992;  S&aacute;nchez, 1999).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Oscilaci&oacute;n del Atl&aacute;ntico Norte (OAN), es un evento clim&aacute;tico que ha ocurrido desde hace miles de a&ntilde;os, pero no contaba con una explicaci&oacute;n amplia y detallada de su magnitud, origen y periodicidad, ni de su posible impacto en estudios de caso. Tan s&oacute;lo entre 1981 y 2000 se contaba con apenas un centenar de publicaciones realizadas en todo el mundo que abordaban este fen&oacute;meno, cantidad que contrasta con las miles que en ese mismo per&iacute;odo se han escrito con respecto al evento de El Ni&ntilde;o (Stephenson <i>et al.</i>, 2002).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Energ&iacute;a solar, motor de los movimientos de las masas de aire</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La atm&oacute;sfera h&uacute;meda no solamente atrapa en la Tierra la radiaci&oacute;n infrarroja que emite luego de ser calentada por la energ&iacute;a del Sol, sino que tambi&eacute;n almacena energ&iacute;a. El vapor de agua movido por los vientos, es uno de los veh&iacute;culos m&aacute;s importantes de la atm&oacute;sfera para el transporte del calor. Cuando la energ&iacute;a solar alcanza este vapor de agua, la masa de aire se calienta desde abajo, ya que la exposici&oacute;n a nivel de la superficie de esta energ&iacute;a es particularmente intensa. Los millones de toneladas de agua que se elevan desde los oc&eacute;anos del mundo, representan innumerables mol&eacute;culas en un movimiento tan violento, que se han separado de sus compa&ntilde;eras, dando paso a que el agua l&iacute;quida se convierta en gas (Flohn, 1968).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este vapor existe en cierta proporci&oacute;n en todos los cielos. La inmensa cantidad de energ&iacute;a que lleva consigo se denomina "calor latente", que se convierte en calor sensible cuando el vapor de agua vuelve a condensarse transform&aacute;ndose en l&iacute;quido. Cada vez que el aire se enfr&iacute;a lo suficiente, su vapor se condensa en forma de nubes y el calor liberado pasa a la atm&oacute;sfera (Schaefer y Day, 1981).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aire fr&iacute;o de latitudes templadas y polares contiene poca de esta energ&iacute;a latente, pero los vientos de los tr&oacute;picos, cargados de humedad, transportan grandes cantidades de calor latente al desplazarse hacia el polo, donde al enfriarse se precipitan en forma de copiosas lluvias o, incluso, de nevadas. Algunos meteor&oacute;logos han estimado que 25 mm de lluvia precipitados sobre una superficie, liberan la energ&iacute;a equivalente a tres d&iacute;as de Sol sobre esa misma &aacute;rea (Durand, 1969).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aire h&uacute;medo transporta grandes cantidades de calor latente; el trabajo de la m&aacute;quina atmosf&eacute;rica consiste en distribuir ese suministro t&eacute;rmico en movimiento. La atm&oacute;sfera efect&uacute;a la tarea de intercambiar el calor por movimientos verticales del aire, mediante un proceso denominado convecci&oacute;n y, en un sentido horizontal, a trav&eacute;s de la advecci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El papel de la presi&oacute;n barom&eacute;trica en el movimiento de las masas de aire</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando el aire aumenta su temperatura asciende verticalmente; &eacute;ste se mueve porque algunas de sus partes tienen m&aacute;s energ&iacute;a que otras, es decir, est&aacute;n m&aacute;s calientes que otras. En ese momento, sus mol&eacute;culas se agitan y se empujan, apart&aacute;ndose mutuamente. El aire se dilata y, al expandirse, el n&uacute;mero de sus mol&eacute;culas disminuye por cent&iacute;metro c&uacute;bico. La presi&oacute;n atmosf&eacute;rica en un punto determinado es la medida del peso total de aire por encima de &eacute;l. Debido a su menor densidad, una columna de aire caliente pesa menos que una columna igual pero de aire fr&iacute;o, y ejerce entonces, menos presi&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diferencias de temperatura determinan desequilibrios de presi&oacute;n y a menos que intervenga un factor extra&ntilde;o, por ejemplo, una cadena monta&ntilde;osa, los desequilibrios horizontales barom&eacute;tricos ocasionan, inexorablemente, un desplazamiento de aire del &aacute;rea de mayor presi&oacute;n a la de menor presi&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Un ciclo sin fin</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la atm&oacute;sfera, los ciclos de desplazamiento de las masas de aire se producen a gran escala entre las regiones ecuatoriales y las superficies g&eacute;lidas de los polos, de un modo que dista mucho de ser sencillo. El aire es m&aacute;s caliente alrededor de la franja ecuatorial del planeta, por ser el lugar al que va a parar la mayor parte de la energ&iacute;a solar y en el cual el vapor de agua captura m&aacute;s calor. Es all&iacute; donde toda la descripci&oacute;n del tiempo atmosf&eacute;rico y del clima comienza su vertiginoso viaje.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aire al dilatarse es empujado hacia arriba hasta alcanzar la Tropopausa, l&iacute;mite entre la troposfera y la estratosfera, y se extiende en forma horizontal hacia los polos (el Norte o el Sur) del planeta. Muy por debajo, el aire fr&iacute;o se mueve hacia el Ecuador para ocupar el lugar que aqu&eacute;l desocup&oacute;. La masa de aire caliente, de entre 8 y 16 km de altura, se va desplazando hacia fuera, en direcci&oacute;n a las regiones de menor presi&oacute;n. Enfri&aacute;ndose y hundi&eacute;ndose, realiza un largo y aventurado viaje, descendiendo de nuevo a la superficie terrestre, en las latitudes polares donde por efectos t&eacute;rmicos predomina la alta presi&oacute;n. En ese momento, fr&iacute;a, densa, seca y lenta, la masa de aire comienza a moverse de regreso hacia el Ecuador. A esta m&aacute;quina t&eacute;rmica se le denomina celda de Hadley; sin embargo, la rotaci&oacute;n de la Tierra modifica este simplificado esquema general, fraccionando dicha celda en una serie de circulaciones mucho m&aacute;s complejas. Asimismo, el globo terrestre dista de ser una superficie homog&eacute;nea debido a la existencia de oc&eacute;anos y continentes heterog&eacute;neamente distribuidos, raz&oacute;n por la cual, las zonas de alta y baja presi&oacute;n no son franjas continuas, sino por el contrario, est&aacute;n conformadas por una serie de celdas de alta y baja presi&oacute;n. Sin embargo, la situaci&oacute;n se complica a&uacute;n m&aacute;s con las estaciones del a&ntilde;o, y esta consecuencia se refleja en el desplazamiento de la enorme m&aacute;quina atmosf&eacute;rica hacia el Norte durante el verano y hacia el Sur en el invierno (Durand, 1969).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La convecci&oacute;n desplaza el calor de los tr&oacute;picos a los casquetes polares, as&iacute; como a innumerables lugares intermedios. Ejemplos de la convecci&oacute;n son la brisa marina que sopla hacia el c&aacute;lido interior durante el d&iacute;a y la brisa terrestre que de noche se encamina hacia el mar, cuando la tierra ha irradiado gran parte de su calor. La convecci&oacute;n en el d&iacute;a, hace subir el aire a una monta&ntilde;a abrasada por el sol, y por la noche, hace bajar el aire fresco de la monta&ntilde;a al caldeado valle. El efecto de la convecci&oacute;n consiste en desplazar aire de los lugares fr&iacute;os a los calientes y transferir calor de los calientes a los fr&iacute;os.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No obstante, a pesar de lo sencillo que pueden parecer estos ejemplos de circulaci&oacute;n por convecci&oacute;n, los vientos, la orograf&iacute;a, la distribuci&oacute;n de oc&eacute;anos y continentes, junto con la latitud y la altitud, alteran por completo el patr&oacute;n. Las presiones del aire distan mucho de estar regularmente graduadas al Norte y Sur del Ecuador y las diferencias entre la distribuci&oacute;n de tierras y aguas, adem&aacute;s del d&iacute;a y la noche, determinan variaciones bruscas de temperatura. Por otro lado, debido a la rotaci&oacute;n de la Tierra, los vientos que tienden a ir de los centros de alta presi&oacute;n a los de baja registran desviaciones; esto se explica de la siguiente forma: si una part&iacute;cula de aire se mueve de un paralelo geogr&aacute;fico mayor a uno menor se desviar&aacute; hacia el Este, debido a que la velocidad lineal en el paralelo mayor es m&aacute;s alta que en el menor, por lo que se adelanta, es decir, se desplaza en el sentido que gira la Tierra, que es de Oeste a Este. Por otra parte, si el viento va de un paralelo menor a uno mayor, debido a la velocidad lineal m&aacute;s baja en el paralelo menor, queda retardado con respecto a la velocidad del paralelo mayor desvi&aacute;ndose en sentido contrario al que gira la Tierra, es decir, se desv&iacute;a hacia el Oeste. Por otro lado, la rotaci&oacute;n de la Tierra desv&iacute;a las corrientes de aire de Norte a Oeste, respectivamente (Garc&iacute;a, 1978).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No existen entonces, capas de aire lisas y homog&eacute;neas en la atm&oacute;sfera, que fluyan majestuosamente del Ecuador a los polos y de vuelta, m&aacute;s bien, el aire es descarrilado la mayor&iacute;a de las veces por irregularidades accidentales. Se engendran masas de aire que chocan y se mezclan entre s&iacute;, y el intercambio de calor ocurre entre agitadas corrientes, r&aacute;pidos remolinos y estallidos de la siempre inquieta atm&oacute;sfera.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Masas de aire: una unidad atmosf&eacute;rica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las masas de aire son las unidades atmosf&eacute;ricas de mayor magnitud que se conocen. Si una de ellas se cierne durante suficiente tiempo sobre alguna porci&oacute;n geogr&aacute;fica que puede ser un oc&eacute;ano, una cordillera o una planicie, por mencionar s&oacute;lo tres, tiende a adquirir las caracter&iacute;sticas de humedad y temperatura de la superficie que tiene debajo. Pueden cubrir varios millones de kil&oacute;metros cuadrados y es posible describirlas como vol&uacute;menes coherentes, porque su temperatura y contenido de humedad son bastante uniformes a una altura determinada y adem&aacute;s, porque cuando empiezan a desplazarse lo hacen en conjunto (Schaefer y Day, 1981).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las masas de aire se encuentran entre las partes m&oacute;viles m&aacute;s importantes de la m&aacute;quina atmosf&eacute;rica. Se originan en unas 20 regiones distribuidas en todo el mundo a las que se denominan centros de alta o baja presi&oacute;n; los primeros se sit&uacute;an principalmente sobre los oc&eacute;anos, y el viento en ellos gira de dentro hacia fuera, como en el sentido de las manecillas del reloj, en el Hemisferio Norte; en los segundos, ubicados sobre las porciones continentales, el viento gira de afuera hacia adentro, contrario a las manecillas del reloj, en el mismo Hemisferio.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las masas que se dirigen al Norte se encuentran y act&uacute;an rec&iacute;procamente con las que se dirigen hacia el Sur, en las zonas templadas, dando a las diversas latitudes templadas su variabilidad caracter&iacute;stica y su muy oscilante tiempo atmosf&eacute;rico (Schaefer y Day, 1981).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Am&eacute;rica del Norte: una regi&oacute;n de constante oposici&oacute;n</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">A diferencia de regiones tales como el subcontinente de Asia Sudoriental, donde las masas de aire que rigen el viento y el tiempo atmosf&eacute;rico son estacionales, Am&eacute;rica del Norte es una zona de constante oposici&oacute;n, donde cuatro tipos diferentes de masas de aire est&aacute;n siempre tratando de dominar el tiempo. Cada una de ellas no solamente lleva consigo un cambio de temperatura y humedad, sino que, en general, tiene tambi&eacute;n su propia pauta de vientos. El tiempo seco y estimulante caracter&iacute;stico del aire polar continental, llega generalmente con vientos del Noroeste que barren la neblina. En cambio, el aire mar&iacute;timo tropical lleva consigo un estado h&uacute;medo y c&aacute;lido, acompa&ntilde;ado regularmente con vientos del Sur. El tiempo que se asocia al aire polar mar&iacute;timo, muy probablemente vendr&aacute; con vientos del Norte, nubes bajas, niebla y lluvias que es el tiempo meteorol&oacute;gico habitual en el Noroeste de M&eacute;xico en verano. Las masas de aire tropical continental que dominan en el Suroeste durante los meses c&aacute;lidos, se distinguen por sus vientos relativamente ligeros (Schaefer y Day, 1981).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&eacute;xico en el centro de la vor&aacute;gine clim&aacute;tica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&eacute;xico, debido a su posici&oacute;n geogr&aacute;fica entre los 14&deg; y los 33&deg; de latitud septentrional, se encuentra comprendido, en su mayor parte, dentro de las zonas intertropical y subtropical del Hemisferio Norte, por lo que clim&aacute;ticamente hablando, su porci&oacute;n suriana viene a quedar en la zona de influencia de los vientos alisios, disfrutando de las caracter&iacute;sticas de las atm&oacute;sferas barotr&oacute;picas existentes en las latitudes bajas con gran estabilidad meteorol&oacute;gica, al menos durante gran parte del a&ntilde;o. El resto del pa&iacute;s, al Norte del Tr&oacute;pico de C&aacute;ncer, se encuentra bajo la influencia desecante de los movimientos descendentes del aire, caracter&iacute;sticos de la zona de las altas presiones subtropicales, que son la causa   de   los   grandes   desiertos,   no   s&oacute;lo   de M&eacute;xico, sino de todo el Globo (Mosi&ntilde;o, 1974; Garc&iacute;a, 1978).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante la mitad caliente del a&ntilde;o, con el desplazamiento hacia el Norte de la zona subtropical de alta presi&oacute;n, la regi&oacute;n de los alisios aumenta en intensidad, latitud y altura, por lo que pr&aacute;cticamente todo el pa&iacute;s queda bajo la influencia de estos vientos que soplan con una direcci&oacute;n de NE a SW en superficie, y de E a W en las alturas; &eacute;stos recogen humedad que introducen en las alturas a su paso por las aguas relativamente c&aacute;lidas del Golfo de M&eacute;xico, y posteriormente, la descargan en forma de lluvia sobre las pendientes monta&ntilde;osas que se inclinan hacia la planicie costera del Golfo de M&eacute;xico, &aacute;reas directamente expuestas a los vientos h&uacute;medos del mar y al influjo de los ciclones tropicales en verano y a los "nortes" durante el invierno (Arroyo <i>et al.</i>, 1976). La parte m&aacute;s austral (Sur) de la Rep&uacute;blica, queda bajo la influencia de la zona intertropical de convergencia (ZIC), que se desplaza tambi&eacute;n hacia el Norte en el verano (Garc&iacute;a, 1965 y 1978).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El patr&oacute;n anterior de circulaci&oacute;n general de la atm&oacute;sfera en la Rep&uacute;blica Mexicana se ve modificado en la regi&oacute;n de la planicie costera del Golfo de M&eacute;xico por algunos factores del clima: la orograf&iacute;a, su cercan&iacute;a con las aguas c&aacute;lidas del Golfo de M&eacute;xico y la amplia distribuci&oacute;n latitudinal sobre la que se extiende.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La orograf&iacute;a ocasiona un efecto de represamiento del viento, que implica el impedimento del paso de las corrientes hacia la porci&oacute;n interior del pa&iacute;s por la presencia de la Sierra Madre Oriental, sobre todo, en la temporada invernal, cuando se registran masas de aire polar o "nortes" provenientes de Estados Unidos y Sur de Canad&aacute;, que soplan violentamente durante varios d&iacute;as. Estas masas de aire se modifican al recoger humedad a su paso por las aguas c&aacute;lidas del Golfo de M&eacute;xico, para posteriormente descargarla en forma de lluvia sobre las laderas de barlovento, es decir, de la parte expuesta al viento en la planicie costera. La cercan&iacute;a del Golfo proporciona por una parte, humedad a los "nortes", y por otra, act&uacute;a como un amortiguador de los cambios t&eacute;rmicos, debido a la alta capacidad cal&oacute;rica del agua, lo que se refleja en   una  disminuci&oacute;n   de   las  oscilaciones  de   la temperatura a lo largo del a&ntilde;o (Garc&iacute;a, 1978; Mosi&ntilde;o y Morales, 1988).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>La Oscilaci&oacute;n del Atl&aacute;ntico Norte (OAN): un fen&oacute;meno atmosf&eacute;rico con dos fases</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Oscilaci&oacute;n del Atl&aacute;ntico Norte es un subibaja a gran escala en la presi&oacute;n barom&eacute;trica de las masas de aire atmosf&eacute;rico, situadas entre dos celdas: la de la alta presi&oacute;n subtropical del Atl&aacute;ntico (Azores), ubicada a los 38&deg; de latitud y la baja presi&oacute;n polar del &Aacute;rtico (Islandia) a los 60&deg; de latitud. Esta oscilaci&oacute;n tiene dos fases que se expresan mayoritariamente en invierno. La fase positiva sucede cuando las presiones barom&eacute;tricas del anticicl&oacute;n de las Azores son m&aacute;s altas con respecto al valor promedio, mientras que las presiones en Islandia son a&uacute;n m&aacute;s bajas de lo normal. &Eacute;sta marcada diferencia de presi&oacute;n intensifica los vientos del Oeste entre los 50 y 60&deg; de latitud Norte produciendo tormentas que cruzan el Atl&aacute;ntico en direcci&oacute;n Nordeste; tales tormentas transportan calor desde el Oc&eacute;ano hasta la parte Nordeste de Europa, lo que ocasiona que el tiempo atmosf&eacute;rico en toda esa zona sea m&aacute;s suave y h&uacute;medo, al mismo tiempo que sobre la regi&oacute;n mediterr&aacute;nea predomina la sequ&iacute;a <a href="/img/revistas/iit/v7n2/a02f1a.jpg" target="_blank">(Figura 1a)</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mientras eso sucede en Europa, el Noroeste de Am&eacute;rica se presenta m&aacute;s bien h&uacute;medo y, de manera paralela, en la Pen&iacute;nsula del Labrador y en Groenlandia los tiempos atmosf&eacute;ricos son secos y fr&iacute;os. Esto se debe a que los fuertes vientos del Noroeste viajan sobre el Mar del Labrador, causando un enfriamiento que provoca inviernos fr&iacute;os y secos en Canad&aacute; y en Groenlandia. Este viento no pasa sobre el Mar de Groenlandia, por lo que esta regi&oacute;n no se enfr&iacute;a demasiado, reduci&eacute;ndose all&iacute; la severidad invernal (Hurrell <i>et al.</i>, 2001; Wanner <i>et al.</i>, 2001 y Rodr&iacute;guez <i>et al.</i>, 2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante la fase negativa, las diferencias de presi&oacute;n entre   las   Azores   e   Islandia   son   menores.   El "anticicl&oacute;n" de las Azores est&aacute; d&eacute;bil y la celda cicl&oacute;nica de Islandia se encuentra poco activa; ambas se sit&uacute;an en latitudes m&aacute;s al Sur y, en consecuencia, los vientos del Oeste son m&aacute;s tenues y aportan menos humedad y calor sobre el Norte de Europa. Ambas celdas de presi&oacute;n, al localizarse m&aacute;s al Sur, ocasionan que la regi&oacute;n del Mediterr&aacute;neo se vea beneficiada de un tiempo menos seco. En el Noreste de Am&eacute;rica se registran inviernos m&aacute;s suaves y secos de lo normal <a href="/img/revistas/iit/v7n2/a02f1b.jpg" target="_blank">(Figura 1b)</a>, (Hurrell <i>et al.</i>, 2001 y Wanner <i>et al.</i>, 2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las modificaciones en el gradiente de presi&oacute;n entre una fase y otra producen grandes cambios en la velocidad y direcci&oacute;n de los vientos del Atl&aacute;ntico. El calor y el transporte de humedad entre este oc&eacute;ano y los alrededores de los continentes americano y europeo var&iacute;an marcadamente de acuerdo a la intensidad y n&uacute;mero de tormentas invernales, sus trayectorias y el estado del tiempo meteorol&oacute;gico asociado a ellas. Asimismo, estos cambios en las presiones barom&eacute;tricas, acompa&ntilde;ados de modificaciones en las temperaturas del Atl&aacute;ntico, alteran el nivel del mar, debido a que las masas de agua reaccionan a las variaciones en el r&eacute;gimen de los vientos, los cuales influyen sobre las corrientes, la altura y amplitud de las olas y la temperatura superficial oce&aacute;nica (Hurrell <i>et al.</i>, 2001 y Wanner <i>et al.</i>, 2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La OAN constituye uno de los modificadores m&aacute;s importantes de la variabilidad atmosf&eacute;rica sobre el Norte del Oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico y juega un papel fundamental en las variaciones clim&aacute;ticas en las porciones continentales del Este de Am&eacute;rica del Norte y en el continente Euroasi&aacute;tico, principalmente durante los meses invernales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&iquest;Qu&eacute; controla a la OAN?</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las investigaciones m&aacute;s recientes en torno a la OAN muestran qu&eacute; intensidad de &eacute;sta puede ser trazada en mapas meteorol&oacute;gicos, no s&oacute;lo en la superficie sino tambi&eacute;n en la troposfera y estratosfera. Asimismo, los cambios en la circulaci&oacute;n del per&iacute;odo invernal de la estratosfera baja en gran parte del Hemisferio Norte, muestran una tendencia al aumento de los vientos del Oeste que rodean el Polo Norte. Est&aacute; bien establecido que la variabilidad de la temperatura y la presi&oacute;n barom&eacute;trica en la troposfera puede manejar la variabilidad en la estratosfera, pero las nuevas observaciones y los modelos sugieren que parte de la estratosfera controla la troposfera.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las tendencias de inviernos m&aacute;s severos observados en el clima de la superficie del Atl&aacute;ntico podr&iacute;an estar ligadas a procesos que afectan la circulaci&oacute;n de la troposfera en escalas de largo per&iacute;odo. Las reducciones del ozono estratosf&eacute;rico y los incrementos en la concentraci&oacute;n de gases de invernadero, contribuyen al enfriamiento radiativo de la estratosfera baja y media durante la noche polar, y son obviamente, candidatos para explicar el proceso. En una escala m&aacute;s corta, la estacional, un aparente retraso en la situaci&oacute;n invernal de la troposfera responde a cambios en la circulaci&oacute;n de la estratosfera y podr&iacute;a permitir el uso de una escala temporal intermedia para su predictibilidad (Hurrell <i>et al.</i>, 2001 y Wanner <i>et al.</i>, 2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El oc&eacute;ano tiene tambi&eacute;n una influencia apreciable sobre la atm&oacute;sfera. Las nuevas evidencias presentadas en los &uacute;ltimos congresos, muestran la tendencia de los oc&eacute;anos a preservar el estado t&eacute;rmico de un invierno al siguiente, al imprimir alguna continuidad de condiciones sobre la atm&oacute;sfera, es decir, existe una memoria t&eacute;rmica (Adem, 1973; Greatbatch, 2000).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los   recientes   an&aacute;lisis   estad&iacute;sticos,   revelan patrones en las temperaturas superficiales del mar que preceden las dos fases espec&iacute;ficas de la OAN con unos seis meses de anticipaci&oacute;n (un proceso muy semejante al del ENOS) (Kim y Schneider, 2003).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recientemente, los modelos de circulaci&oacute;n general de la atm&oacute;sfera donde se vinculan las temperaturas superficiales del oc&eacute;ano y las cubiertas de hielo, confirman los patrones mencionados anteriormente, sobre todo, en los ciclos de la OAN multianuales y a m&aacute;s largo plazo, es decir, los interdecadales. Esto indica que la baja frecuencia de la variabilidad clim&aacute;tica en el Atl&aacute;ntico Norte no es meramente un ruido en la estocasticidad  de  la atm&oacute;sfera,  sino  m&aacute;s  bien contiene una respuesta estructurada a los cambios en la temperatura superficial del oc&eacute;ano o en la extensi&oacute;n del casquete polar.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Algunos investigadores vinculan las recientes tendencias de la OAN con el aumento progresivo de la temperatura superficial del oc&eacute;ano tropical, en particular, el observado en las aguas tropicales de los Oc&eacute;anos &Iacute;ndico y Pac&iacute;fico, como consecuencia de las teleconexiones. Al deberse este calentamiento al incremento de los gases de invernadero, se estar&iacute;a estableciendo la relaci&oacute;n entre la OAN y las concentraciones del CO<sub>2</sub> en la atm&oacute;sfera. (Hurrell <i>et al.</i>, 2001; Wanner <i>et al.</i>, 2001; Jianping y Wang, 2002).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El surgimiento de la OAN como tema actual de la investigaci&oacute;n cient&iacute;fica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recientemente, se ha renovado el inter&eacute;s en la OAN b&aacute;sicamente por tres razones. La primera es que la OAN impacta fuertemente al Oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico induciendo modificaciones sustanciales en los patrones de los vientos superficiales; de ese modo, altera el intercambio de calor entre la superficie del oc&eacute;ano y el agua contenida dentro de la atm&oacute;sfera. Estas alteraciones afectan las caracter&iacute;sticas de la circulaci&oacute;n termohalina del Atl&aacute;ntico y duplica el flujo horizontal de la superficie del oc&eacute;ano, que podr&iacute;a revertirse temporalmente y hacerse m&aacute;s lenta, como lo predicen algunos modelos clim&aacute;ticos en respuesta a los cambios clim&aacute;ticos antrop&oacute;genos (IPCC, 2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La segunda raz&oacute;n es que las alteraciones en la OAN tienen un amplio impacto sobre los ecosistemas marinos y terrestres, incluyendo la distribuci&oacute;n a gran escala de las poblaciones de peces y crust&aacute;ceos, la producci&oacute;n de zooplancton, el florecimiento de plantas, el crecimiento y reproducci&oacute;n de diversos animales terrestres (Bertacchi <i>et al.</i>, 2000; Radi <i>et al.</i>, 2001; Gibbins <i>et al.</i>, 2002 y Hiscock <i>et al.</i>, 2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La tercera causa es que un peque&ntilde;o pero &uacute;til porcentaje de la variaci&oacute;n de la OAN puede ser previsible. Esta predictibilidad puede surgir de la influencia de peque&ntilde;os cambios en el oc&eacute;ano, o motivada por la acci&oacute;n de factores externos, en particular, de los niveles ascendentes de los gases de   invernadero,   como   sugieren   las  tendencias recientes del comportamiento de la OAN. Las posibilidades de pron&oacute;stico, aunque limitadas, contradicen la idea de que en la Oscilaci&oacute;n del Atl&aacute;ntico Norte los procesos atmosf&eacute;ricos que concurren y las resultantes de su interacci&oacute;n son de una naturaleza ca&oacute;tica tal, que hacen pr&aacute;cticamente imposible el conocimiento de su evoluci&oacute;n presente y futura (Hurrell <i>et al.</i>, 2001 y Wanner <i>et al.</i>, 2001).</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">Existen circulaciones atmosf&eacute;ricas de escala planetaria, tanto en la direcci&oacute;n meridional como zonal;   asociadas   a   &eacute;stas   &uacute;ltimas,   se   registran oscilaciones metereol&oacute;gicas de presi&oacute;n y temperatura de gran escala. Las dos m&aacute;s conocidas son El Ni&ntilde;o&#150;Oscilaci&oacute;n del Sur y la Oscilaci&oacute;n del Atl&aacute;ntico Norte. Consecuencia de esta estructura y funcionamiento del sistema clim&aacute;tico, se dan las llamadas teleconexiones, es decir, los enlaces a grandes distancias entre anomal&iacute;as clim&aacute;ticas aparentemente desconectadas entre s&iacute;. Naturalmente, nuestro pa&iacute;s est&aacute; expuesto a ambas oscilaciones, por cierto, una del Pac&iacute;fico y otra del Atl&aacute;ntico.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por todo lo anterior, se vislumbra actualmente, por parte de la comunidad cient&iacute;fica mundial y local, la necesidad de buscar posibles correlaciones entre ambas oscilaciones para explicar la variabilidad  clim&aacute;tica  de  M&eacute;xico,  as&iacute; como  su impacto en los sistemas naturales y artificiales. Una importante vertiente de estos estudios consiste en tratar de predecir esas oscilaciones con el consecuente impacto en nuestro clima, sobre todo, a la luz del calentamiento clim&aacute;tico global de origen antropog&eacute;nico, as&iacute; como la forma en la que impactar&aacute; en los sistemas antes mencionados.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem J.  (1973).  Ocean Effects on Weather and Climate.   <i>Geof&iacute;sica   Internacional</i>,   No. 13, pp. 1&#150;71.</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=4233616&pid=S1405-7743200600020000200001&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">Arroyo J., Serra S. y Estrada A. (1976). Atlas de trayectorias de ciclones tropicales. Centro de Ciencias de la Atm&oacute;sfera, 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=4233617&pid=S1405-7743200600020000200002&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">Bertacchi   U.,   T&ouml;lle   U.   and   Berndtsson   R. (2000).   Forecasting  Discharge  in Amazonian Using Artificial Neural Networks. <i>International Journal of Climatology</i>, Vol. 20, No. 12. pp. 1495&#150;1507.</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=4233618&pid=S1405-7743200600020000200003&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">Cook E. (1992). Using Tree Rings to Study Past, El Ni&ntilde;o/Southern Oscillation Influences on Climate. In: El Ni&ntilde;o: Historical and Paleoclimatic Aspects of the Southern Oscillation. D&iacute;az, H. y Markgraf V. (eds.). Cambridge University Press, Inglaterra, pp. 203&#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=4233619&pid=S1405-7743200600020000200004&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">D&iacute;az F. and Kiladis G. (1992). Atmospheric Teleconnections Associated with the Extreme Phase of the Southern Oscillation. In: El Ni&ntilde;o: Historical and Paleoclimatic Aspects of   the   Southern   Oscillation.   D&iacute;az   H.   y Markgraf V. (eds.). Cambridge University Press, Inglaterra, pp. 29&#150;68.</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=4233620&pid=S1405-7743200600020000200005&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">Durand&#150;Dastes F. (1969). <i>Climatolog&iacute;a</i>. Ariel. Colecci&oacute;n ELCANO La geograf&iacute;a y sus problemas, Barcelona, pp. 334.</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=4233621&pid=S1405-7743200600020000200006&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">Flohn H. (1968). <i>Clima y tiempo.</i> Biblioteca para el hombre actual, Madrid, pp. 256.</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=4233622&pid=S1405-7743200600020000200007&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. (1965). <i>Distribuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n en la Rep&uacute;blica Mexicana.</i> Bolet&iacute;n del Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, No. 1, pp. 175&#150;191.</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=4233623&pid=S1405-7743200600020000200008&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. (1978). <i>Apuntes de climatolog&iacute;a.</i> Offset Larios, M&eacute;xico, p. 155.</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=4233624&pid=S1405-7743200600020000200009&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">Gibbins C., Moir H., Webb J. and Soulsby C. (2002). Assessing Discharge use by Spawning Atlantic Salmon: A Comparison of Discharge Electivity Indices and PHABSIM Simulation. <i>River Research and Applications</i>, Vol. 18, No. 14, pp. 383&#150;395.</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=4233625&pid=S1405-7743200600020000200010&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">Glantz M., Katz W. and Nicholls N. (1991). <i>Teleconnections    Linking    Worldwide    Climate Anomalies.</i> Cambridge University, pp. 535.</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=4233626&pid=S1405-7743200600020000200011&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">Greatbatch R. (2000). The North Atlantic Oscillation. <i>Stochastic Environmental Research and Risk Assessment</i>, No. 14, pp. 213&#150;242.</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=4233627&pid=S1405-7743200600020000200012&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">Hiscock K., Southward A., Tittley I. and Hawkins S. (2004). Effects of Changing Temperature on Bentic Marine Life Britain and Ireland. <i>Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems</i>, Vol. 14, No. 4, pp. 333&#150;362.</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=4233628&pid=S1405-7743200600020000200013&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">Hurrel J., Kushnir Y. and Visbeck M. (2001). The North Atlantic Oscillation. <i>Science</i>, Vol. 291, No. 5504, pp. 603&#150;605.</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=4233629&pid=S1405-7743200600020000200014&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. The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University, pp. 881.</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=4233630&pid=S1405-7743200600020000200015&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">Jianping L. and Wang J. (2003). A New North Atlantic Oscillation Index and its Variability. <i>Advances in Atmospheric Sciences</i>, Vol. 20, No. 5, pp. 601&#150;676.</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=4233631&pid=S1405-7743200600020000200016&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">Kim J. and Chneider R. (2003). Los&#150;latitude Control of Interhemipheric Sea&#150;Surface Temperatura Contrast in the Tropical Atlantic over the Past 21 Kyears: the Posible Role of SE Trade Winds. <i>Climate Dynamics</i>, No. 21, pp. 337&#150;347.</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=4233632&pid=S1405-7743200600020000200017&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">Mosi&ntilde;o P. (1974). Los climas de la Rep&uacute;blica Mexicana.    En:   El   escenario   geogr&aacute;fico. Introducci&oacute;n ecol&oacute;gica. Instituto Nacional de Antropolog&iacute;a e Historia. Departamento de Prehistoria, M&eacute;xico, pp. 56&#150;172.</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=4233633&pid=S1405-7743200600020000200018&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">Mosi&ntilde;o P. y Morales T. (1988). Los ciclones tropicales, El Ni&ntilde;o y las lluvias en Tacubaya, DF. <i>Geof&iacute;sica Internacional</i>, Vol. 27, No. 1, pp. 61&#150;82.</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=4233634&pid=S1405-7743200600020000200019&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">Radi T., Vernal A. y Peyron O. (2001). Relationships Between Dinoflagellate Cyst Assemblages in Surface Sediment and Hydrographic Conditions in the Bering and Chukchi Seas. <i>Journal of Quaternary Science</i>, Vol. 16, No. 7, pp. 667&#150;689.</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=4233635&pid=S1405-7743200600020000200020&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">Rodr&iacute;guez&#150;Fonseca B., Polo I., Serrano E. and De Castro M. (2004). A Subtropical Atlantic Predictor of Winter Anomalous Precipitation in the Iberian Peninsula, some European Regions and the North of Africa. <i>International Journal of Climatology</i> .</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=4233636&pid=S1405-7743200600020000200021&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">S&aacute;nchez&#150;Santill&aacute;n N. (1999). El cambio global de clima en el Golfo de M&eacute;xico y Caribe Mexicano su repercusi&oacute;n en doce pesquer&iacute;as de importancia comercial. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, pp. 675.</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=4233637&pid=S1405-7743200600020000200022&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">Schaefer V. and Day J. (1981). <i>Atmosphere. Clouds, Rain, Snow, Storms.</i> Houghton Mifflin Company Boston, EUA, pp. 359.</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=4233638&pid=S1405-7743200600020000200023&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">Stephenson D., Wanner H., Br&ouml;nnimmann S. and Luterbacher J. (2002). The History of Scientific Research on the North Atlantic Oscillation. In: The North Atlantic Oscillation: Climatic Significance and Environmental Impact (Hurrell J., Ottersen Y. y Visbeck  M.   Ed.)   Geophysical Monograph 134, American Geophysical Union (AGU), Washington, pp. 37&#150;55.</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=4233639&pid=S1405-7743200600020000200024&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">Wanner     H.,     Br&ouml;nnimann     S.,     Casty     C., Gyalistras D., Luterbacher J., Schmutz C., Stephenson D. and Xoplaki E. (2001). North Atlantic Oscillation&#150;Concepts and Studies. <i>Survey in Geophysics</i>, No. 22, pp. 321&#150;382.</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=4233640&pid=S1405-7743200600020000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Semblanza de los autores</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Norma S&aacute;nchez&#150;Santill&aacute;n.</i> Realiz&oacute; sus estudios en hidrobiolog&iacute;a en la Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana, plantel Iztapalapa. Obtuvo el grado de maestra en ciencias (Biolog&iacute;a), orientada en aspectos de climatolog&iacute;a en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1994. Posteriormente, alcanz&oacute; el grado de doctora siguiendo la l&iacute;nea de aplicaci&oacute;n clim&aacute;tica en aspectos de ecolog&iacute;a (1999). Cuenta con un diplomado en divulgaci&oacute;n de la ciencia por parte de la Direcci&oacute;n General de Divulgaci&oacute;n de la Ciencia, UNAM (2004). Es autora de 67 trabajos publicados en revistas y congresos nacionales e internacionales con arbitraje; as&iacute; como 51 art&iacute;culos de divulgaci&oacute;n en revistas con arbitraje. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el a&ntilde;o 2002. Actualmente se desarrolla como investigadora en la UAM&#150;Xochimilco como responsable del Laboratorio de Climatolog&iacute;a, as&iacute; como profesora titular dentro del plantel.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Martha Signoret&#150;Poillon.</i> Realiz&oacute; sus estudios de licenciatura en biolog&iacute;a en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 1972, obtuvo el doctorado en oceanograf&iacute;a en la Universidad de Aix&#150;Marceille, Francia. La l&iacute;nea de investigaci&oacute;n en la que se ha desempe&ntilde;ado es la biolog&iacute;a marina, particularmente en plactolog&iacute;a. Cuenta con la especialidad en formaci&oacute;n para el ejercicio de la docencia, obtenida en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM, en 1982. Es autora de 26 art&iacute;culos publicados en revistas internacionales y nacionales. Ha participado en 28 campa&ntilde;as oceanogr&aacute;ficas y m&uacute;ltiples reuniones acad&eacute;micas nacionales e internacionales. Actualmente es profesora&#150;investigadora titular en la Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en el Departamento El Hombre y su Ambiente, asimismo, es responsable del Laboratorio Plancton y Bioenerg&eacute;tica.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Ren&eacute; Gardu&ntilde;o&#150;L&oacute;pez.</i> Obtuvo la licenciatura en f&iacute;sica y el posgrado en geof&iacute;sica por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha sido profesor desde 1976, adem&aacute;s de investigador titular y jefe del Departamento de Teor&iacute;a del Clima del Centro de Ciencias de la Atm&oacute;sfera, en la misma Universidad. Ha publicado art&iacute;culos arbitrados en diversas revistas internacionales y ha presentado trabajos en decenas de congresos en M&eacute;xico y en el extranjero; recopil&oacute; y edit&oacute; la obra completa de J. Adem, publicada en varios vol&uacute;menes por el Colegio Nacional, es editor asociado de la revista especializada Atm&oacute;sfera y autor de los libros "El veleidoso clima" (No. 127) y "Pormenores terrestres" (No. 183) de la Serie de la Ciencia para Todos, publicada por el Fondo de Cultura Econ&oacute;mica y auspiciada por la SEP y el CONACyT.</font></p>      ]]></body><back>
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