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<journal-title><![CDATA[Estudios sociales (Hermosillo, Son.)]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Geoingeniería, apuesta incierta frente al cambio climático]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Given the rapid increase in the concentration of greenhouse gases derived from a growing social metabolism (use of energy and materials), the implementation of diverse technologies, including those designed to manipulate and control the weather, has been proposed as a potential solution. This paper reviews the prevailing social metabolism and its projections for the coming decades. Subsequently, the problems and challenges of climate change, its implications and the technological solutions based on weather manipulation proposed from a political discourse that advocates for a "green economy" are discussed. By describing the geoengineering proposals, their complexity, feasibility, uncertainties and potential implications are then critically reviewed. Recognizing that the use of geoen-gineering is more an issue of economics and politics than a technical matter, it is concluded with an appeal to open the debate on different implications and desirability of the diverse geoengineering options, starting from the premise that the main measure towards climate change is the effective reduction of social metabolism and, therefore, of emissions.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Geoingenier&iacute;a, apuesta incierta frente al cambio clim&aacute;tico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Geoengineering, an uncertain response to face up climate change</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Gian Carlo Delgado Ramos*</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>*Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n para correspondencia:</b> <a href="mailto:giandelgado@unam.mx">    <br> 	giandelgado@unam.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fecha de recepci&oacute;n: septiembre de 2011    <br> 	Fecha de aceptaci&oacute;n: marzo de 2012</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">Ante el acelerado aumento de la concentraci&oacute;n de gases de efecto invernadero, producto de un metabolismo social creciente (uso de energ&iacute;a y materiales), se ha propuesto, como potencial soluci&oacute;n, la puesta en marcha de diversas tecnolog&iacute;as, entre ellas aquellas dise&ntilde;adas para manipular y controlar el clima. El presente texto revisa el metabolismo social imperante y sus proyecciones para las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas, para desde ah&iacute; presentar la problem&aacute;tica y el reto del cambio clim&aacute;tico, sus implicaciones y las soluciones tecnol&oacute;gicas de manipulaci&oacute;n del clima propuestas desde un discurso pol&iacute;tico que aboga por una "econom&iacute;a verde". A partir de describir las geoingenier&iacute;as propuestas, se revisa cr&iacute;ticamente su complejidad, viabilidad, incertidumbres y potenciales implicaciones. Reconociendo que el uso de las geoingenierias es m&aacute;s un asunto econ&oacute;mico&#45;pol&iacute;tico que t&eacute;cnico, se concluye con un llamado a abrir el debate sobre las implicaciones y deseabilidad de tales o cuales geoingenier&iacute;as, partiendo de la premisa de que la principal medida frente al cambio clim&aacute;tico es la efectiva reducci&oacute;n del metabolismo social y por tanto de las emisiones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> geoingenier&iacute;a, cambio clim&aacute;tico, incertidumbre, riesgo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Given the rapid increase in the concentration of greenhouse gases derived from a growing social metabolism (use of energy and materials), the implementation of diverse technologies, including those designed to manipulate and control the weather, has been proposed as a potential solution. This paper reviews the prevailing social metabolism and its projections for the coming decades. Subsequently, the problems and challenges of climate change, its implications and the technological solutions based on weather manipulation proposed from a political discourse that advocates for a "green economy" are discussed. By describing the geoengineering proposals, their complexity, feasibility, uncertainties and potential implications are then critically reviewed. Recognizing that the use of geoen&#45;gineering is more an issue of economics and politics than a technical matter, it is concluded with an appeal to open the debate on different implications and desirability of the diverse geoengineering options, starting from the premise that the main measure towards climate change is the effective reduction of social metabolism and, therefore, of emissions.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> geoengineering, climate change, uncertainty, risk.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introduci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las implicaciones del cada vez m&aacute;s extenso metabolismo social, es decir del uso de materiales y energ&iacute;a por parte del ser humano, son cada vez mayores. Es un contexto en el que la riqueza acumulada no es equiparable a ning&uacute;n otro momento de la historia del ser humano y, pese a ello, muchas de las necesidades m&aacute;s elementales siguen sin ser resueltas para m&aacute;s de la mitad de la poblaci&oacute;n mundial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos sugieren que entre 1900 y el 2000, cuando la poblaci&oacute;n creci&oacute; cuatro veces, el consumo de materiales y energ&iacute;a aument&oacute; en promedio hasta diez veces; el incremento del consumo de biomasa en 3.5 veces, el de energ&iacute;a en 12 veces, el de metales en 19 veces y el de materiales de construcci&oacute;n, sobre todo cemento, unas 34 veces (Krausmann et al., 2009). De este modo, al cierre del siglo XX la extracci&oacute;n de recursos naturales era de 48.5 mil millones de toneladas, registr&aacute;ndose un consumo global per c&aacute;pita de 8.1 toneladas al a&ntilde;o, con diferencias per c&aacute;pita de m&aacute;s de un orden de magnitud (Steinberg, Krausmann y Eisenmenger, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el 2010 las estimaciones rondaban las 60 mil toneladas de materiales al a&ntilde;o y unos 500 mil petajoules de energ&iacute;a primaria (Weisz y Steinberger, 2010). El 10% de la poblaci&oacute;n mundial m&aacute;s rica acaparaba entonces el 40% de la energ&iacute;a y el 27% de los materiales (Id.). Y mientras el grueso de tal poblaci&oacute;n se concentra en EUA, Europa Occidental y Jap&oacute;n, en contraparte, las regiones que principalmente han abastecido el mercado mundial de recursos naturales han sido Am&eacute;rica Latina, &Aacute;frica y Medio Oriente (Dittrich y Bringezu, 2010). China, Corea del Sur, Malasia e India se colocan como importadores netos de recursos en los &uacute;ltimos a&ntilde;os.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior advierte un futuro pr&oacute;ximo socio&#45;ambientalmente inquietante pues las proyecciones para las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas precisan un consumo creciente y desigual. De seguir sin cambio alguno, el aumento en la extracci&oacute;n de recursos naturales podr&iacute;a triplicarse para el 2050, mientras que si se opta por un escenario moderado, el aumento ser&iacute;a en el orden del 40% para ese mismo a&ntilde;o (UNEP, 2011: 30). Mantener los patrones de consumo del a&ntilde;o 2000, implicar&iacute;a por el contrario, que los pa&iacute;ses metropolitanos disminuyan su consumo entre 3 y 5 veces, mientras que algunos "en desarrollo" lo tendr&iacute;an que hacer en el orden de entre 10% &#45; 20% (Id.).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tales escenarios, como se dijo, tienen implicaciones socio&#45;ambientales de peso en tanto que la dimensi&oacute;n del metabolismo social apunta en todos los casos a incrementarse si no se toman medidas urgentes para lograr un decrecimiento biof&iacute;sico, o del consumo de energ&iacute;a y materiales por parte de la poblaci&oacute;n mundial que m&aacute;s despilfarra; todo al tiempo que se mejoran las condiciones de una importante cantidad de seres humanos que vive en la miseria m&aacute;s profunda.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las implicaciones son diversas, desde una agudizaci&oacute;n del calentamiento global de tipo antropog&eacute;nico hasta una mayor trasgresi&oacute;n de los l&iacute;mites del ciclo del nitr&oacute;geno y del f&oacute;sforo, as&iacute; como de la acidificaci&oacute;n de los oc&eacute;anos, la destrucci&oacute;n de la capa de ozono, la ruptura del ciclo hidrol&oacute;gico del agua a la par de un sobreconsumo y contaminaci&oacute;n del l&iacute;quido o la p&eacute;rdida creciente de biodiversidad, entre otras (l&eacute;ase: Rockstr&ouml;m et al., 2009). Dado que las variables anteriores se refuerzan o retroalimentan unas a otras, aunque produciendo, al mismo tiempo, resultados no lineales y por tanto sin&eacute;rgicos, pero, hasta cierto punto, impredecibles, a este conjunto de procesos e implicaciones se le ha denominado cambio global. Se trata de toda una serie de alteraciones que se est&aacute;n produciendo de manera m&aacute;s o menos simult&aacute;nea y que ya afectan de modo multivariado y, en muchos casos desigual, al sistema planetario.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cambio clim&aacute;tico y sus principales implicaciones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El cambio clim&aacute;tico es esencial, pero no &uacute;nicamente producto del uso indiscriminado de combustibles f&oacute;siles.<sup><a href="#notas">1</a></sup> Se corrobora por la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) en la atm&oacute;sfera, de los cuales, el de mayor cantidad y permanencia es el di&oacute;xido de carbono (CO<sub>2</sub>) con una vida de entre 50 a 200 a&ntilde;os. No obstante, el metano es tambi&eacute;n de gran relevancia, pues a pesar de que su persistencia es menor (en promedio unos 12 a&ntilde;os). Debido a las cantidades emitidas y a su capacidad de absorber la radiaci&oacute;n infrarroja, su potencial de calentamiento global se estima entre 25 a 33 veces que el del CO<sub>2</sub>, lo que significa que cada tonelada de metano emitida equivale hasta 33 toneladas de CO<sub>2</sub>.<sup><a href="#notas">2</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute;, s&oacute;lo para el caso del CO<sub>2</sub>, se observa que la concentraci&oacute;n, que se mantuvo constante en los &uacute;ltimos diez mil a&ntilde;os en unas 280 partes por mill&oacute;n (ppm), pas&oacute; en 1998 a 360 ppm, para 2006 a 383 ppm (Heinberg, 2003: 32) y para principios de 2012 hasta 393.6 ppm (<a href="http://co2now.org/" target="_blank">www.co2now.org</a>). El incremento acumulado es de alrededor del 40%; ya se alcanza una concentraci&oacute;n riesgosa dado que se trata de un nivel muy por arriba de la frontera ecol&oacute;gica planetaria y que, de profundizarse, podr&iacute;a implicar cambios multivariados e irreversibles.<sup><a href="#notas">3</a></sup> Por lo pronto, lo que se constata es un inequ&iacute;voco aumento de la temperatura de 0.74&deg; C en el periodo de 1906 a 2005, un incremento que en 44% se gest&oacute; tan s&oacute;lo de 1990 a la fecha (UN&#45;HABITAT, 2011: 5).<sup><a href="#notas">4</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, debe advertirse que la situaci&oacute;n actual es producto de una contribuci&oacute;n desigual en las emisiones de GEI ya que s&oacute;lo el 20% de la poblaci&oacute;n mundial (la m&aacute;s acaudalada) ha generado el 90% de ellos en t&eacute;rminos hist&oacute;ricos (Godrej, 2001: 95). Lo dicho se corrobora al dar cuenta, por ejemplo, que los pa&iacute;ses de la OCDE contribuyen al d&iacute;a de hoy con el 43.8% del consumo energ&eacute;tico mundial mientras que, Am&eacute;rica Latina s&oacute;lo anota el 5.2%, Asia (excepto China) el 11.6% y &Aacute;frica el 5.7% (IEA, 2010).<sup><a href="#notas">5</a></sup> N&oacute;tese, adem&aacute;s, que mientras los pa&iacute;ses de la OECD tienen una poblaci&oacute;n de unos 950 millones de habitantes, las regiones se&ntilde;aladas cuentan con 4,200 millones de habitantes (sin considerar a China). Las dimensiones de las disparidades mencionadas son pues notorias y establecen una diferencia en el consumo energ&eacute;tico per c&aacute;pita de 1 a 10 si se ajustan los datos al excluir a M&eacute;xico y Chile del rubro de pa&iacute;ses de la OECD y se integran a los de la regi&oacute;n latinoamericana.<sup><a href="#notas">6</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las disparidades no s&oacute;lo se advierten a nivel regional o de pa&iacute;ses, sino tambi&eacute;n de asentamientos humanos; son los de tipo urbano los de mayor peso en cuanto emisiones de gases de efecto invernadero, as&iacute; como de consumo de recursos. En ese tenor, no sorprende que las ciudades del mundo cubran el 2% de la superficie terrestre, pero consuman 2/3 partes de la energ&iacute;a mundial y emitan 4/5 partes de los GEI (Newman et al., 2009: 4; UN&#45;HABITAT, 2011: 9).<sup><a href="#notas">7</a></sup> Crecen en promedio a un ritmo del 2% anual, teniendo como puntos extremos un 0.7% para algunos pa&iacute;ses ricos y 3% para algunos pa&iacute;ses pobres (Id.).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dicho crecimiento urbano no es proporcional al monto de emisiones atribuibles a cada caso dado que hoy d&iacute;a se observan concentraciones urbanas similares (en tanto su densidad o n&uacute;mero de habitantes por km<sup>2</sup>) con muy distintas aportaciones de GEI; no s&oacute;lo hist&oacute;ricas sino, incluso, nominales. Esa disparidad, si bien responde en parte a diversos factores como el tiempo de existencia de las urbanizaciones y las condiciones biof&iacute;sicas de cada caso (e. g. latitud, cercan&iacute;a y disponibilidad de recursos, etc&eacute;tera), no deja de tener como principal origen una profunda polarizaci&oacute;n en los patrones de consumo energ&eacute;tico&#45;materiales. Lo anotado no es un asunto secundario, m&aacute;s a&uacute;n cuando se advierte que los espacios que enfrentar&aacute;n los costos m&aacute;s elevados del cambio clim&aacute;tico ser&aacute;n aquellos cuya contribuci&oacute;n de emisiones (total, pero sobre todo per c&aacute;pita y en t&eacute;rminos hist&oacute;ricos) ha sido menor (Bicknell, Dodman y Satterthwaite, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En concreto, se est&aacute; pues ante un panorama en que las afectaciones asociadas al cambio clim&aacute;tico aluden a una mayor y desigual vulnerabilidad por aumento del nivel del mar, de eventos clim&aacute;ticos extremos y de la temperatura, y consecuentemente de inundaciones e incendios recurrentes, de estr&eacute;s h&iacute;drico y de otros recursos, entre otros factores como la degradaci&oacute;n de la calidad de vida (con diferencias sustanciales por edad y g&eacute;nero). Tales afectaciones estar&aacute;n, en buena medida, vinculadas a riesgos actualmente ya conocidos y calar&aacute;n con mayor &eacute;nfasis en zonas pobres y de asentamiento irregular. Adem&aacute;s, es de esperarse que se produzcan "riesgos concatenados".</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo expuesto precisa tomar medidas para, en general, reducir la amplitud de vulnerabilidades provocadas por el cambio clim&aacute;tico, pero al mismo tiempo tambi&eacute;n, por otras problem&aacute;ticas ambientales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ante tal situaci&oacute;n, el discurso que plantea al desarrollo tecnocient&iacute;fico como soluci&oacute;n, viene posicion&aacute;ndose con cada vez m&aacute;s fuerza desde el discurso de la econom&iacute;a verde.<sup><a href="#notas">8</a></sup> &Eacute;sta se ancla en el impulso a la eficiencia y al avance de las tecnolog&iacute;as como soluci&oacute;n a las afectaciones que el sistema capitalista de producci&oacute;n ha generado a lo largo de su historia, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX. Se trata de un contexto en el que "...los gobiernos tendr&iacute;an el rol clave de financiar la investigaci&oacute;n y el desarrollo verde y la infraestructura necesaria para tal prop&oacute;sito, as&iacute; como el facilitar un ambiente de apoyo a las inversiones verdes del sector privado y el desarrollo din&aacute;mico del crecimiento de sectores verdes" (Naciones Unidas, 2011A: 6).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La apuesta consiste entonces en estimular una nueva revoluci&oacute;n tecnol&oacute;gica que no s&oacute;lo redinamice la econom&iacute;a a la usanza de las revoluciones tecnol&oacute;gicas previas (l&eacute;ase: P&eacute;rez, 2004; 2011a) sino que, adem&aacute;s, supuestamente contribuya a solucionar los principales problemas y retos ambientales. La idea se sostiene esencialmente en la creencia de que el crecimiento econ&oacute;mico y la sustentabilidad pueden ir de la mano, visi&oacute;n err&oacute;nea en tanto que no se puede crecer econ&oacute;micamente al infinito en un planeta finito. Pero m&aacute;s a&uacute;n en la suposici&oacute;n de que la eficiencia no resultar&aacute;, como ha sucedido desde la primera revoluci&oacute;n industrial, en un mayor consumo total de los recursos; fen&oacute;meno bien conocido como de "efectorebote" (Polimeni, 2008; Delgado, 2011b).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cualquier caso, es en este panorama que se (re)posicionan las tecnolog&iacute;as de geoingenier&iacute;a, mismas que al enfocarse en controlar el clima, capturar CO<sub>2</sub>, o disminuir el efecto albedo, se perfilan como mecanismo para resolver la eventual limitaci&oacute;n del sistema para impulsar de modo creciente la econom&iacute;a al tiempo que supone evitar una buena parte de las emisiones de GEI. El punto de aproximaci&oacute;n no es casual desde la l&oacute;gica del actual sistema de producci&oacute;n pues las geoingenier&iacute;as estimular&iacute;an la acumulaci&oacute;n de capital (al lanzar al mercado nuevos productos y servicios) mientras que las emisiones evitadas la limitar&iacute;an pero ayudando a conservar el entorno natural tal y como lo conocemos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Geoingenier&iacute;as como arreglo tecnol&oacute;gico paradigm&aacute;tico</b></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La construcci&oacute;n social del posible futuro de las tecnolog&iacute;as del clima no s&oacute;lo est&aacute; lleno de expectativas, sino tambi&eacute;n de incertidumbres y en ciertos casos de falsas promesas. De ser tecnol&oacute;gica y econ&oacute;micamente viables, tal avance tecnocient&iacute;fico, sin duda alguna, acarrear&aacute; fuertes implicaciones, tanto sociales y ambientales, como &eacute;ticas y legales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La geoingenier&iacute;a se entiende como aquel conjunto de tecnolog&iacute;as que permiten manipular el clima y que cumplen con al menos dos caracter&iacute;sticas fundamentales: deben ser intencionales y tener un impacto global o de gran escala (Schelling, 1996; Keith, 2001; Bala, 2009). Algunos precisan que tambi&eacute;n deben ser no naturales (Schelling, 1996). As&iacute;, mientras la siembra de &aacute;rboles de r&aacute;pido crecimiento es una vieja propuesta (Dyson, 1977) que ahora se renueva con la sugerencia de &aacute;rboles gen&eacute;ticamente modificados que tendr&iacute;an un mayor potencial de absorci&oacute;n de CO<sub>2</sub> o con la supuesta siembra de crecientes insumos para la producci&oacute;n de biocombustibles de segunda y tercera generaci&oacute;n que permitir&iacute;an producir energ&iacute;a al tiempo que se captura CO<sub>2</sub> (Gordon, 2010), ambas, debido a su car&aacute;cter local no deber&iacute;an entonces ser consideradas del todo como geoingenier&iacute;a (Ray, 2010). En todo caso, las implicaciones socioambientales, siendo o no geoingenie&#45;r&iacute;a, ciertamente estar&iacute;an presentes en un grado u otro (en tanto a la huella h&iacute;drica, la demanda de tierra, los efectos sobre la biodiversidad, la erosi&oacute;n de la seguridad alimentaria, etc&eacute;tera).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La g&eacute;nesis de la geoingenier&iacute;a no data de los &uacute;ltimos a&ntilde;os, por el contrario, ha rondado en la arena cient&iacute;fica y pol&iacute;tica desde hace d&eacute;cadas. La primera ocasi&oacute;n que se registr&oacute; la posibilidad de intervenir el clima de manera deliberada m&aacute;s all&aacute; de la posibilidad de "cosechar nubes" que ya hab&iacute;a sido planteado por Bernard vonnegut en 1946<sup><a href="#notas">9</a></sup> para provocar lluvia, fue en el marco de un informe del Comit&eacute; Asesor Cient&iacute;fico del presidente de EUA en 1965 en el que se suger&iacute;a revertir el balance de la radiaci&oacute;n en direcci&oacute;n opuesta al generado por el aumento al CO<sub>2</sub>, ello posible a partir de aumentar el efecto albedo o de reflectividad del planeta (v&eacute;ase: CACP, 1965). Pocos a&ntilde;os despu&eacute;s el cient&iacute;fico ruso Budyko sugerir&iacute;a la opci&oacute;n de inyectar sulfuro a la estrat&oacute;sfera mediante misiles, aviones o cohetes (Budyko, 1977: 244, en Bala, 2009). Para 1992, la Academia de Ciencias de EUA (HAS, por sus siglas en ingl&eacute;s), hablar&iacute;a de lanzar polvo en lugar de sulfuro, una opci&oacute;n mucho m&aacute;s barata y menos agresiva al medio ambiente al momento de precipitarse a la tierra (HAS, 1992 en Bala, 2009: 43). Para tal opci&oacute;n se calcul&oacute; la necesidad de lanzar 1kg de polvo por cada 100 toneladas de emisiones de CO<sub>2</sub> que se quisieran "contrarrestar" (Id.). Desde entonces y ante un cambio clim&aacute;tico que se agudiza, la geoingenier&iacute;a ha tomado fuerza tanto en lo pol&iacute;tico como en el &aacute;mbito cient&iacute;fico y empresarial, pues como se ha dicho, no compromete la din&aacute;mica de producci&oacute;n&#45;consumo en el sentido de la necesaria reducci&oacute;n de los flujos biof&iacute;sicos de la humanidad (incluyendo las emisiones de GEI).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo expuesto, es claro que hay m&aacute;s de un planteamiento sobre potenciales tecnolog&iacute;as de geoingenier&iacute;a, cada una con un grado de sofisticaci&oacute;n distinto. El debate a cerca de cu&aacute;les son las tipolog&iacute;as y viabilidad de geoingenier&iacute;as disponibles no es una cuesti&oacute;n trivial en el &aacute;mbito pol&iacute;tico. De lo m&aacute;s llamativo es que pese a las amplias diferencias, al tratar a las geoingenier&iacute;as como un paquete de opciones, se est&aacute; dibujando la aprobaci&oacute;n o rechazo de &eacute;sas en bloque, con todo lo que ello implica para su impulso y regulaci&oacute;n. Es por ello que la modalidad en la que las geoingenier&iacute;as sean definidas y abordadas en el quinto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Clim&aacute;tico ciertamente ser&aacute; clave en el curso e impactos de la pol&iacute;tica clim&aacute;tica de los pr&oacute;ximos a&ntilde;os.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para aterrizar lo se&ntilde;alado, veamos con mayor detalle las propuestas de geoingenier&iacute;a, por lo general clasificadas en dos grandes rubros: las enfocadas a la captura/manipulaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> y las que inciden sobre el efecto de insolaci&oacute;n del planeta (v&eacute;ase <a href="/img/revistas/estsoc/v20n40/a8f1.jpg" target="_blank">figura1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre las m&aacute;s sonadas del primer bloque, o procedimientos CDR (Carbon Dioxide Removal), est&aacute;n las relativas a la captura de CO<sub>2</sub>, sea directamente en el punto de combusti&oacute;n/emisi&oacute;n o absorbido del ambiente por medio de depuradores. En ambos casos el CO<sub>2</sub> es inyectado subterr&aacute;neamente en formaciones geol&oacute;gicas o viejos pozos petroleros&#45;gaseros, as&iacute; como en el fondo del lecho marino (Haugan y Drane, 1992; Rubin et al., 2005; Bala, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, la "fertilizaci&oacute;n de oc&eacute;anos" se planea mediante el uso de (nano)part&iacute;culas de hierro u otras sustancias como el nitr&oacute;geno para estimular el crecimiento del fitoplancton que, a su vez, fungir&iacute;a como sumidero de carbono, pues al morir el carbono se depositar&iacute;a en el fondo oce&aacute;nico (Martin et al., 1990; HAS, 1992; Bala, 2009; Ray, 2010). Este caso es una tecnolog&iacute;a ya en pruebas y en comercializaci&oacute;n (Ray, 2010) aun cuando se sabe que podr&iacute;a inducir cambios en la composici&oacute;n qu&iacute;mica de los oc&eacute;anos (acidificaci&oacute;n), llevar a niveles bajos de ox&iacute;geno en aguas semiprofundas y profundas por sobrecrecimiento del fitoplancton, entre otras cuestiones. Se suma tambi&eacute;n la idea de manipular gen&eacute;ticamente algas u otros organismos para que incrementen su capacidad de captura / metabolismo de CO<sub>2</sub> (Gordon, 2010: 17).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, la opci&oacute;n Biochar, alude a la siembra de grandes extensiones de monocultivos &uacute;tiles para la producci&oacute;n de energ&iacute;a, al tiempo que sean buenos captadores de CO<sub>2</sub> de modo tal que la biomasa residual sea quemada de modo controlado y el CO<sub>2</sub> almacenado de manera "definitiva" (v&eacute;ase las acciones de la International Biochar Initiative: <a href="http://www.biochar&#45;international.org/" target="_blank">www.biochar&#45;international.org</a>). Al respecto, como ya se se&ntilde;al&oacute;, el debate sobre las implicaciones socioambientales de los biocombustibles, en especial agua, tierra y balance energ&eacute;tico, son todo un antecedente que no se puede obviar para el caso de esta opci&oacute;n (l&eacute;ase, por ejemplo, Qiampietro y Mayumi, 2009) que, adem&aacute;s, s&oacute;lo podr&iacute;a contribuir en el mejor de los casos con una porci&oacute;n limitada de captura de CO<sub>2</sub>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a las tecnolog&iacute;as que inciden sobre la insolaci&oacute;n (o SRM&#45;Solar Radiation Management), se habla de procedimientos que surgen de observar el problema del cambio clim&aacute;tico como una cuesti&oacute;n de balance de la radiaci&oacute;n, lo que permite pensar el tema, a decir de Schelling (1996: 305) "...no como producto de demasiado CO<sub>2</sub> en la atm&oacute;sfera, sino como efecto de una baja concentraci&oacute;n de aerosoles de sulfato, muy poca cobertura de nubes y muy poco efecto de albedo".</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde tal visi&oacute;n, se proponen escudos solares, esto es, de sat&eacute;lites que abrir&iacute;an platos movibles para reflejar/bloquear la luz recibida por el sol (lo que adem&aacute;s permitir&iacute;a, en principio, ajustar el tiempo y la direcci&oacute;n del bloqueo de radiaci&oacute;n de luz a regiones espec&iacute;ficas &#45;las implicaciones sobre su uso militar son evidentes). Su viabilidad hoy d&iacute;a es pr&aacute;cticamente nula pues colocar un solo escudo, o varios simult&aacute;neamente (unos 55 mil de 100 km<sup>2</sup> de superficie), no s&oacute;lo es complejo, sino que adem&aacute;s requiere de medidas para que los espejos no colisionen y su costo es muy elevado.<sup><a href="#notas">10</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De modo parecido, pero t&eacute;cnicamente m&aacute;s factible, se propone el lanzamiento de part&iacute;culas a la atm&oacute;sfera en la &oacute;rbita del planeta. Esta propuesta se basa en el efecto que provoc&oacute; el volc&aacute;n Pinatubo en 1991 cuando emiti&oacute; una gran cantidad de particulado que gener&oacute; un efecto de enfriamiento en los a&ntilde;os subsecuentes (v&eacute;ase: Wigley, 2006). Estudios posteriores precisan, sin embargo, efectos secundarios en el ciclo hidrol&oacute;gico de ciertas regiones del planeta (Trenberth y Dai, 2007; Bala et al., 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La apuesta que se deriva de tal experiencia volc&aacute;nica incluye la inyecci&oacute;n de aerosoles o precursores de sulfato, ello pese a las implicaciones ya indicadas por Budyko (1977) a cerca de inyectar esa &uacute;ltima sustancia a la atm&oacute;sfera, raz&oacute;n por la cual se sugiere hacerlo en la estrat&oacute;sfera. El mismo Crutzen, quien propusiera el concepto del "antropoceno" (Crutzen, 2002), apoya dicha opci&oacute;n para incrementar el efecto albedo como medida para confrontar el cambio clim&aacute;tico (Crutzen, 2006). Independientemente de las potenciales implicaciones de tal planteamiento tecnol&oacute;gico, ya se advierte que debido a la diferencia de escala temporal de los efectos del CO<sub>2</sub> y los efectos de los aerosoles, ese tipo de geoingenier&iacute;a demandar&iacute;a, en principio, intervenciones por varios siglos, esto es de liberaci&oacute;n de aerosoles o precursores (Bengtsson, 2006; Bala, 2009). S&oacute;lo por este hecho, la viabilidad de inyectar aerosoles o precursores de sulfato es pues cuestionable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando que la inyecci&oacute;n de sulfatos, aun en la estrat&oacute;sfera, podr&iacute;a tener efectos negativos;<sup><a href="#notas">11</a></sup> se han insinuado arreglos tecnol&oacute;gicos a&uacute;n m&aacute;s complejos como lo es el uso de nanopart&iacute;culas de materiales altamente reflejantes y distintos a los sulfatos e inclusive de discos nanoestructurados de 5 micras de di&aacute;metro y 50 nan&oacute;metros de espesor de dos capas, una de aluminio met&aacute;lico y otra de titanio de bario (con posibilidad de incorporar magnetita para permitir una interacci&oacute;n con el campo magn&eacute;tico de la Tierra, causando que las part&iacute;culas se dirijan a los polos) (Keith, 2010), pero su viabilidad ha sido cuestionada por posibles impactos en el medio ambiente dada su potencial reactividad con sustancias presentes en el ambiente y por sus posibles efectos al eventualmente depositarse en ecosistemas como residuo (Bala, 2009). A lo dicho, se agrega la inviabilidad de tal emprendimiento si se considera el costo socioambiental de la extracci&oacute;n de las reservas disponibles de tales minerales,<sup><a href="#notas">12</a></sup> las asociadas a su arreglo nano&#45;m&eacute;trico (la manufactura de los discos) y las de su lanzamiento a la estrat&oacute;sfera. El balance energ&eacute;tico&#45;material para producir las 100 mil toneladas al a&ntilde;o que se estiman necesarias, seguramente no ser&iacute;a ambientalmente tan positivo pues contribuir&iacute;a en incrementar a&uacute;n m&aacute;s las emisiones de GEI.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No sobra sumar al paquete de opciones de la geoingenier&iacute;a la sugerencia, m&aacute;s rudimentaria de pintar los techos de blanco o cambiar el color del asfalto a colores m&aacute;s claros, ello con el objeto de incrementar el reflejo de la luz &#45;efecto albedo&#45; de los asentamientos humanos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Riesgos, incertidumbre y potenciales impactos de la geoingenier&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ralston (2011) tiene raz&oacute;n en dar cuenta que la geoingenier&iacute;a es una cuesti&oacute;n de instrumentalismo ambiental, una visi&oacute;n antropoc&eacute;ntrica que esencialmente se sostiene en la idea de establecer una relaci&oacute;n de control, en este caso, del clima.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objeto central de tal instrumentalismo claramente es hacer controlable el calentamiento global, idealmente sin tener que hacer cambio alguno en el comportamiento de emisiones de QEI, sobre todo de parte de los mayores emisores. Esto es, de los principales pa&iacute;ses industrializados que, adem&aacute;s, detentar&iacute;an el control de las geoingenier&iacute;as m&aacute;s sofisticadas si es que en efecto se lograsen desarrollar e implementar de manera efectiva y funcional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La viabilidad del grueso de propuestas es, sin embargo, cuestionable, no s&oacute;lo en cuanto a su factibilidad tecnol&oacute;gica y en la definici&oacute;n de las dimensiones o escala adecuada de su operaci&oacute;n, sino sobre todo, porque sus potenciales implicaciones no se pueden calcular con precisi&oacute;n ya que son altamente complejas e involucran incertidumbres y potenciales riesgos. Adem&aacute;s, la posibilidad de sinergias no previstas y plausiblemente no deseadas e irreversibles se hace presente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este punto, es de recordarse que el riesgo siempre implica incertidumbre hasta cierto punto, pues como escribe Wickson (2011), si estuvi&eacute;ramos ciertos de que un impacto particular podr&iacute;a (o no podr&iacute;a) ocurrir, hablar&iacute;amos de eso como una certeza, no como un 'riesgo'. As&iacute;, el riesgo es definido como espec&iacute;ficamente relevante para aquellas situaciones en las cuales pueden caracterizarse tanto los resultados potenciales como las probabilidades asociadas a esos resultados. La incertidumbre en cambio es aplicada a situaciones donde existe alg&uacute;n acuerdo sobre los resultados potenciales o impactos que pueden ocurrir, pero las bases para asignar probabilidades no son fuertes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se suman, adem&aacute;s, otras modalidades de incertidumbre de tipo cualitativo como la indeterminaci&oacute;n (asociada a la complejidad de los resultados predecibles porque la ciencia simplemente es incapaz de tomar en cuenta cada uno de los factores de un sistema din&aacute;mico); la ambig&uuml;edad, resultante de la informaci&oacute;n contradictoria y/o de la existencia de marcos de supuestos y valores divergentes. Pero a&uacute;n m&aacute;s, se debe reconocer que cuando hablamos de tecnociencia de vanguardia, nos estamos moviendo en la frontera del conocimiento o de la ignorancia y, consecuentemente, nos halamos en una situaci&oacute;n en la que est&aacute; presente la incapacidad de conceptualizar, articular o considerar resultados y relaciones causales que subyacen a nuestros marcos de entendimiento cotidianos (las cosas 'que sabemos que no sabemos') (Id.). V&eacute;ase las tipolog&iacute;as de incertidumbre en la ciencia en la <a href="#a8t1">tabla 1</a>.</font></p>               <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="a8t1"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/estsoc/v20n40/a8t1.jpg"></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior es importante para el caso de la geoingenier&iacute;a pues estamos, no s&oacute;lo frente a riesgos, sino incertidumbres cuantitativas y cualitativas.</font>	</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como escribe Kiehl (2006) del Centro Nacional de Investigaci&oacute;n Atmosf&eacute;rica de EUA: "...una suposici&oacute;n b&aacute;sica, es que, entendemos el sistema Tierra lo suficientemente como para modificarlo y 'saber' c&oacute;mo el sistema responder&aacute; &#91;...&#93; Las propuestas de alterar conscientemente el sistema clim&aacute;tico. Implica que entendemos todas las complejidades del sistema planetario". Y agrega: "...mi preocupaci&oacute;n es que todos los modelos tienen sus limitaciones. Cu&aacute;ndo sabremos entonces que un modelo es lo 'suficientemente bueno' como para salir a realizar el experimento real?"</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este contexto de incertidumbre epistemol&oacute;gica, vale la pena recordar que t&eacute;cnicamente, los riesgos se definen como la probabilidad de que habr&aacute; un peligro, multiplicado por la magnitud de su impacto. Entonces, cuando se eval&uacute;a el riesgo para la toma de decisiones, se suele asumir que el riesgo existe "all&aacute; afuera" y que en tanto tal puede ser cuantificado de modo preciso y objetivo por un grupo de cient&iacute;ficos expertos quienes son capaces de hacer los c&aacute;lculos del riesgo "real" (Funtowicz y Ravetz, 1993 y 2000). Desde tal visi&oacute;n convencional del riesgo, otras perspectivas acerca de los riesgos implicados son consideradas falsas y/o irracionales y derivadas de una falta de conocimiento (Wickson, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tal enfoque convencional de la evaluaci&oacute;n del riesgo ha sido fuertemente criticado, sobre todo porque no da cuenta de algunos elementos importantes como lo son las caracter&iacute;sticas del riesgo en cuesti&oacute;n;<sup><a href="#notas">13</a></sup> la diversidad de enfoques y tipos de conocimiento e intereses en juego &#45;donde tienen un peso importante las creencias subyacentes relativas a qu&eacute; es lo que se considera m&aacute;s apropiado para la organizaci&oacute;n social y sobre la naturaleza de la naturaleza (individualista, jer&aacute;rquica, igualitaria o fatalista; robusta, fr&aacute;gil, tolerante o impredecible)&#45;; y, en particular, en cuanto a los diversos tipos de incertidumbre posibles.<sup><a href="#notas">14</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo dicho, y parafraseando a Funtowicz y Ravetz (1993), s&oacute;lo si se considera la cuantificaci&oacute;n de los riesgos (una visi&oacute;n lineal y que abre la ilusi&oacute;n de total control), entonces no se logra tomar en cuenta la ambig&uuml;edad, indeterminaci&oacute;n, ignorancia e incertidumbre de por ejemplo las propuestas de geoingenier&iacute;a. En tal sentido parece posicionarse el argumento de Kiehl (2006) cuando se&ntilde;ala que: "...siento que estar&iacute;amos tomando el estado ulterior del hubris como para creer que podemos controlar la Tierra", pues en lugar de reducir el consumo devorador de energ&iacute;a, "...en esencia, estamos tratando el s&iacute;ntoma, y no la causa".</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kiehl correctamente cuestiona el hubris de las propuestas de geoingenier&iacute;a puesto que la visi&oacute;n que las caracteriza es por dem&aacute;s limitada. Por un lado, porque el &uacute;nico modo de calcular c&oacute;mo podr&iacute;a funcionar una tecnolog&iacute;a de manipulaci&oacute;n del clima, es mediante modelos clim&aacute;ticos (no se puede experimentar con el planeta, no al menos m&aacute;s de una vez). Tales modelos son, sin embargo, inexactos pues internalizan muchas simplificaciones al tiempo que las retroalimentaciones de las diversas escalas espaciales y temporales del sistema clim&aacute;tico natural no son completamente representadas, se aprecia entonces s&oacute;lo una fracci&oacute;n de la complejidad del sistema clim&aacute;tico del planeta. Por el otro lado, porque no se reconoce expl&iacute;citamente la incertidumbre y el riesgo y, menos a&uacute;n, cualquier consideraci&oacute;n &eacute;tica o sociopol&iacute;tica del uso de las geoingenier&iacute;as.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto a las limitaciones de los modelos, Bala (2009: 44) advierte que los modelos clim&aacute;ticos de circulaci&oacute;n general (QCM, por sus siglas en ingl&eacute;s), en un principio s&oacute;lo pod&iacute;an modelar los cambios atmosf&eacute;ricos. M&aacute;s adelante, suscribe, se acopl&oacute; la circulaci&oacute;n atmosf&eacute;rica con la oce&aacute;nica considerando una representaci&oacute;n simple de las din&aacute;micas de los oc&eacute;anos y los componentes de hielo a partir de datos prescritos del transporte de calor (corrientes marinas calientes) en cuanto a su espacialidad y temporalidad (Id.). Asimismo, se prescriben los datos de capas m&uacute;ltiples de profundidad, con un m&aacute;ximo de hasta 50 metros, aspecto que hace que las din&aacute;micas provocadas por un cambio en el clima, vuelvan a un equilibrio en unos 30 a&ntilde;os (Id.). Los modelos m&aacute;s avanzados de fines de la primera d&eacute;cada del siglo XX han logrado tomar nota de las din&aacute;micas de los ciclos del carbono y el nitr&oacute;geno, pero, pese a tal avance, las limitaciones siguen presentes, de ah&iacute; que ya se explore la incorporaci&oacute;n de la interacci&oacute;n de los aerosoles atmosf&eacute;ricos y su qu&iacute;mica (Id.). Este recuento de la evoluci&oacute;n de los modelos muestra n&iacute;tidamente que pese a los avances logrados, la complejidad del sistema clim&aacute;tico planetario no se puede apreciar completamente y por tanto modelar del todo, ello mucho menos en el largo plazo. Consecuentemente, las estimaciones, tanto positivas como negativas de la implementaci&oacute;n de las geoingenier&iacute;as son inciertas, aunque por supuesto, la incertidumbre aumenta seg&uacute;n el tipo de tecnolog&iacute;a que se trate.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A&uacute;n as&iacute;, los modelos actuales no siempre precisan resultados ventajosos. Por ejemplo, la geoingenier&iacute;a basada en la gesti&oacute;n de la radiaci&oacute;n solar &#45;sostienen expertos ingleses&#45; tiene el potencial de producir condiciones novedosas, como temperaturas m&aacute;s fr&iacute;as que las preindustriales en regiones cercanas al Ecuador y temperaturas calientes en los polos (debido a la diferencia del efecto de fuerza radiativa dada la reducci&oacute;n de la insolaci&oacute;n y al aumento de los niveles de CO<sub>2</sub>). Al mismo tiempo, podr&iacute;an afectar desproporcionadamente el patr&oacute;n de precipitaciones en algunas regiones; adem&aacute;s de que no se cancelar&iacute;a el patr&oacute;n de calentamiento que genera la elevada concentraci&oacute;n de CO<sub>2</sub> (Irvine, Ridgwell y Lunt, 2010). Lo anterior significa, en palabras de los autores, que: "...el potencial de exacerbar las sequ&iacute;as (o las inundaciones) m&aacute;s all&aacute; de los efectos de una elevada presencia de CO<sub>2</sub>, hace que la consideraci&oacute;n de las tecnolog&iacute;as de geoingenier&iacute;a SRM sea controversial (Id.)."</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se ha calculado mediante modelos que integran la circulaci&oacute;n atmosf&eacute;rica con la oce&aacute;nica que debido a la presencia de tales o cuales concentraciones de QEI, los procesos de intercambio entre la estrat&oacute;sfera y la trop&oacute;sfera cambian, lo que en principio obligar&iacute;a a que cualquier intervenci&oacute;n de geoingenier&iacute;a con aerosoles o precursores de sulfato emplee una mayor cantidad de los mismos y que el particulado de sea m&aacute;s peque&ntilde;o o con caracter&iacute;sticas que incrementen su capacidad de dispersar la energ&iacute;a entrante y atrapar la energ&iacute;a saliente (en Bala, 2009: 45).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&aacute;s a&uacute;n, se considera que cualquier falla o t&eacute;rmino abrupto de las acciones de geoingenier&iacute;a SRM, llevar&iacute;a a un cambio acelerado del clima con rangos de hasta 20 veces m&aacute;s elevados que los de hoy d&iacute;a.<sup><a href="#notas">15</a></sup> Los efectos ambientales sobre ecosistemas y biomas podr&iacute;an ser en ese escenario devastadores en tanto que "...podr&iacute;an comprometer la capacidad de los ecosistemas a 'adaptarse naturalmente al cambio del clima'" (Ross y Matthews, 2009: 3). Y es que resulta "... muy probable que dos d&eacute;cadas de niveles altos de calentamiento sean suficientes para causar un estr&eacute;s severo en la capacidad adaptativa de muchas especies y ecosistemas, especialmente si son precedidas por alg&uacute;n periodo de estabilidad clim&aacute;tica producto de geoingenier&iacute;a" (Ross y Matthews, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En adici&oacute;n, la reducci&oacute;n de la radiaci&oacute;n solar no resolver&iacute;a el problema de acidificaci&oacute;n de los oc&eacute;anos, producto de la absorci&oacute;n creciente de CO<sub>2</sub>. Las implicaciones de dicho fen&oacute;meno sobre la biodiversidad marina, mucha altamente sensible a cambios del pH, podr&iacute;an ser costosas e incluso, llegado un cierto punto, irreversibles.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los modelos agregados de cambio clim&aacute;tico resultantes de eventuales escenarios de intervenci&oacute;n de tecnolog&iacute;as de geoingenier&iacute;a (por ejemplo en cuanto a promedios zonales y anuales), esconden patrones complejos y heterog&eacute;neos de los impactos (Irvine, Ridgwell y Lunt, 2010). Para Bala (2009: 46), entonces, es importante estudiar los efectos sobre componentes individuales, d&iacute;gase la hidrolog&iacute;a, la qu&iacute;mica de la estrat&oacute;sfera, la qu&iacute;mica oce&aacute;nica, el ciclo terrestre del carbono, etc&eacute;tera.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A&ntilde;&aacute;dase que los impactos ciertamente variar&aacute;n, entre otras cuestiones, de acuerdo a los contextos socioecon&oacute;micos, por ejemplo, en cuanto a la relaci&oacute;n de los cambios del clima y la distribuci&oacute;n de la poblaci&oacute;n y las tierras cultivables (Irvine, Ridgwell y Lunt, 2010). Por ello ya se advierte la pertinencia de que cualquier uso de tecnolog&iacute;as de ingenier&iacute;a del clima deber&iacute;a tener efectos s&oacute;lo dentro del marco de las variabilidades naturales del sistema clim&aacute;tico &#45;pero tambi&eacute;n del ambiental&#45;, ello al tiempo que en todo momento sea f&aacute;cilmente reversible (Bala, 2009: 46). A&uacute;n as&iacute;, el debate en torno a c&oacute;mo definir tales variabilidades y el grado de reversibilidad es inevitablemente controversial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dejando ese &uacute;ltimo se&ntilde;alamiento de lado, es notorio que la mayor&iacute;a de las tecnolog&iacute;as de geoingenier&iacute;a, sobre todo aquellas que estiman operar y tener efectos a la macro escala, no cumplen con tales criterios, de ah&iacute; que se expresen ya diversas voces de alerta, tanto cient&iacute;ficas, como pol&iacute;ticas y de la sociedad civil, incluyendo la declaraci&oacute;n de Uni&oacute;n Americana de Geof&iacute;sica de EUA (<a href="http://www.agu.org/sci_pol/positions/geoengineering.shtml" target="_blank">www.agu.org/sci_pol/positions/geoengineering.shtml</a>), la declaratoria de prohibici&oacute;n de "fertilizaci&oacute;n de los oc&eacute;anos" en el marco de la Convenci&oacute;n de Diversidad Biol&oacute;gica (<a href="http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11659" target="_blank">www.cbd.int/decision/cop/?id=11659</a>), o el llamado a la moratoria de todo tipo de geoingenier&iacute;a por parte de 125 organizaciones internacionales y nacionales de unos 40 pa&iacute;ses en una carta abierta al Panel Intergubernamental sobre Cambio Clim&aacute;tico del 14 de junio de 2011 (<a href="http://www.etcgroup.org/es/node/5268" target="_blank">www.etcgroup.org/es/node/5268</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es cierto que en toda posici&oacute;n sociopol&iacute;tica respecto a la geoingenier&iacute;a est&aacute; en juego la medida en que creemos que los ciudadanos y las instituciones sociales tienen control sobre las trayectorias de la ciencia y la tecnolog&iacute;a. Como bien precisa Wickson (2011), si creemos que la tecnolog&iacute;a determina su propio patr&oacute;n de desarrollo y, consecuentemente, tambi&eacute;n nuestras estructuras sociales y creencias culturales (determinismo tecnol&oacute;gico), hay, por supuesto, poco que podamos hacer, excepto tratar de minimizar el impacto de cualquier consecuencia negativa que pueda surgir. Si creemos que los factores sociales, pol&iacute;ticos y econ&oacute;micos juegan un rol en el proceso de determinar qu&eacute; tipo de ciencia y tecnolog&iacute;a se persigue, podr&iacute;a decirse que tendr&iacute;amos el poder para jugar un rol colectivo m&aacute;s activo para guiar la ciencia y la tecnolog&iacute;a hacia direcciones que generen mayores beneficios y que sean m&aacute;s deseables de acuerdo con nuestras metas sociales y con nuestros marcos &eacute;ticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En tal panorama, lo que no debe olvidarse es que cuando lo que est&aacute; en juego es alto, cuando los valores est&aacute;n en disputa, y las decisiones son urgentes, como lo es, de hecho, en el caso de la geoingenier&iacute;a, se necesita un nuevo tipo de ciencia para la pol&iacute;tica y por tanto para la toma de decisiones (Funtowiz y Ravetz, 1993 y 2000). Esto es, una ciencia que tome en cuenta las incertidumbres involucradas y que abra el proceso de "revisi&oacute;n extendida de pares" mediante el establecimiento de un proceso de deliberaci&oacute;n m&aacute;s amplio de tal modo que se pueda probar, por un lado, la fortaleza y la calidad de cualquier evidencia para la toma de decisiones, explorando los diferentes modos en los que puede ser enmarcada o intepretada por la gente en diferentes contextos, con diferentes conocimientos y perspectivas; y por el otro lado, el nivel de apoyo con el que cuentan diferentes elecciones y supuestos en diversas comunidades (Id.; Wickson, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las observaciones hechas para el caso de la geoingenier&iacute;a y sus implicaciones apuntan hacia la necesidad de implementar un marco internacional de regulaci&oacute;n, mismo que no debe ser entendido meramente como un acuerdo para el "manejo" del riesgo (lo que es factible si se hace desde una visi&oacute;n de an&aacute;lisis del riesgo convencional). Y es que la insistencia de un acuerdo de cooperaci&oacute;n internacional para el desarrollo de las geoingenier&iacute;as precisa que lo que est&aacute; en discusi&oacute;n, en el mejor de los casos, es c&oacute;mo hacer manejable el riesgo, pero en ning&uacute;n momento est&aacute; la consideraci&oacute;n de aspectos y discusiones sobre diferentes futuros socio&#45;t&eacute;cnicos de cara a sus posibles alternativas.<sup><a href="#notas">16</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El punto no es menor y devela los fuertes intereses pol&iacute;tico&#45;econ&oacute;micos detr&aacute;s de la apuesta por la geoingenier&iacute;a del planeta en tanto que no es casual que se abogue por su viabilidad a partir de precisar que son una salida real frente a la imposibilidad de llegar a un acuerdo de reducci&oacute;n de emisiones en el marco de las negociaciones clim&aacute;ticas. Al respecto, no debe olvidarse que los actores que han puesto las mayores trabas a la firma de un protocolo vinculante y los que proponen la apuesta por las geoingenier&iacute;as son pr&aacute;cticamente los mismos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo dicho muestra claramente que el problema ambiental, y en especial el del cambio clim&aacute;tico, es un problema estructural del actual sistema de producci&oacute;n, cuya naturaleza y por tanto soluci&oacute;n es m&aacute;s de tinte pol&iacute;tico&#45;econ&oacute;mico, que meramente un asunto tecnol&oacute;gico. Es en este sentido que la noci&oacute;n instrumentalista de la geoingenier&iacute;a pretende hacer pasar un asunto de relaciones desiguales de poder y por tanto de pol&iacute;tica, como algo relacionado a una problem&aacute;tica tecnol&oacute;gica. En tal sentido, debe tenerse siempre presente que la geoingenier&iacute;a acarrea consigo problemas nodales de justicia distributiva y justicia de proceso, en tanto que existe un problema &eacute;tico de qui&eacute;n decide y qui&eacute;n controla y a favor o en perjuicio de qui&eacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute;, por todo lo argumentado, la alternativa m&aacute;s responsable parece ser, en primer lugar, la reducci&oacute;n o decrecimiento del metabolismo social como un todo, pero en especial por parte de las sociedades e individuos que m&aacute;s despilfarran,<sup><a href="#notas">17</a></sup> al tiempo que en segundo lugar, se estimula la eficiencia tecnol&oacute;gica y los arreglos tecnol&oacute;gicos de menor impacto socioambiental, reversibles y con menos incertidumbre en su puesta en operaci&oacute;n y desmantelamiento. En la definici&oacute;n de ello, el di&aacute;logo y debate social es central.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde tal perspectiva, tal vez las energ&iacute;as alternativas basadas en la energ&iacute;a solar, y por tanto descartando totalmente la nuclear, ser&iacute;an de cara a las geoingenier&iacute;as, el mejor y m&aacute;s seguro arreglo tecnol&oacute;gico de cara al cambio clim&aacute;tico y global.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Reflexi&oacute;n final</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Reconociendo que la apuesta por las geoingenier&iacute;as responde m&aacute;s a cuestiones econ&oacute;mico&#45;pol&iacute;ticas que t&eacute;cnicas, se considera necesario abrir el debate sobre la l&oacute;gica que las caracteriza, la viabilidad t&eacute;cnica, el grado de riesgos y beneficios estimados, y el apoyo/rechazo social con que cuentan.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la toma de decisiones pol&iacute;ticas, el tratamiento de las geoingenier&iacute;as en bloque deber&iacute;a ser en todo momento evitado para poder dar cuenta de las divergencias tanto en sus componentes t&eacute;cnicos como de incertidumbres y as&iacute;, en consecuencia, regularlas, sea para su estimulo, control, moratoria o prohibici&oacute;n, seg&uacute;n sea el caso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aquellas geoingenier&iacute;as que se lleguen a considerar viables, deber&aacute;n ser asumidas como alternativas de mitigaci&oacute;n del cambio clim&aacute;tico de tipo secundario, con escalas de uso y condiciones ambientales y sociopol&iacute;ticas que se consideren adecuadas lo m&aacute;s definidas posible y, sobre todo, condicionando su implementaci&oacute;n al avance de la principal medida para afrontar el cambio del clima y que debiera ser la reducci&oacute;n de metabolismo social, incluyendo la disminuci&oacute;n de las emisiones, por ejemplo, a partir de un acuerdo internacional vinculante que reconozca la responsabilidad diferenciada y los compromisos puntuales de los actores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo se&ntilde;alado precisa dar cuenta de que la ciencia y la tecnolog&iacute;a deber&iacute;an ser asumidas no s&oacute;lo como parte de la soluci&oacute;n a los problemas socioambientales de principios del siglo XXI, sino potencialmente como herramientas que pueden agudizarlos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se trata de reconocer los resultados no deseados del avance tecnocient&iacute;fico, pero, sobre todo, de reconocer que desde la econom&iacute;a verde se est&aacute; apostando, en muchos casos, por los mecanismos que precisamente produjeron el estado de crisis en el que estamos. El cambio de paradigma debe ser a fondo, incluso desde el replanteamiento del tipo de ciencia y tecnolog&iacute;a que consideramos &uacute;til; incluso para nuevos fines. En ese &uacute;ltimo sentido se suma la necesidad de valorar y definir el rumbo de la ciencia y la tecnolog&iacute;a en tanto a su finalidad, o su para qu&eacute;, pero igualmente, en tanto a su l&oacute;gica e implicaciones y donde cabe cuestionar en beneficio o perjuicio de qui&eacute;n y de qu&eacute; se desarrolla y usa la ciencia y la tecnolog&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo clave de este punto es que la pol&iacute;tica sobre ciencia y tecnolog&iacute;a, y cualquier otra, parta de un involucramiento de todos los actores y no s&oacute;lo en un formato de arriba abajo, sino de construcci&oacute;n en la base o de abajo hacia arriba. El proceso debe garantizar cuotas sociales de poder con el objeto de tomar decisiones consensuadas, pero que, al mismo tiempo, sean lo posiblemente mejor informadas. Esto es que los actores dispongan con la mejor calidad de la informaci&oacute;n en un momento dado, no para tomar necesariamente la mejor o m&aacute;s atinada decisi&oacute;n sobre el uso o no de las geoingenier&iacute;as, sino para que el proceso sea resultado de un verdadero pacto social con todas las implicaciones y alternativas posiblemente visibles sobre la mesa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si bien, muchos aspectos t&eacute;cnicos requerir&aacute;n de un input importante de los expertos, ello no implica que el resto de los actores no tenga nada que decir. Y es que, parafraseando a Funtowicz y Ravetz (2000) y a Wickson (2011), otra forma de enfocar las discusiones m&aacute;s all&aacute; de la visi&oacute;n convencional de los expertos, ser&iacute;a la de estructurar el di&aacute;logo social en torno a valores fundamentales m&aacute;s all&aacute; de una tecnolog&iacute;a puntual, ello por ejemplo preguntando a las personas qu&eacute; es importante para ellas, qu&eacute; consideran que es 'la buena vida', c&oacute;mo comprenden el 'progreso', qu&eacute; tipo de futuro les gustar&iacute;a vivir, entre otras cuestiones y que, desde tal planteamiento, visiones y valores, consideren la deseabilidad y el rol potencial de la geoingenier&iacute;a y de otras tecnolog&iacute;as. Tal enfoque coloca prioritariamente las metas sociales y los valores &eacute;ticos, antes que a las tecnolog&iacute;as per se. Se trata de una perspectiva que normativamente hablando est&aacute; en armon&iacute;a con el supuesto del desarrollo cient&iacute;fico&#45;tecnol&oacute;gico: el contribuir con el beneficio social.</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>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bala, G.; Duffy, P y E. Taylor, (2008) "Impact of Geoengineering Schemes on the Global Hydrological Cycle" en <i>PNAS.</i> Vol. 105. no. 22, EUA, 3 de junio. DOI: 10.1073/pnas.0711648105, pp. 7664 &#45; 7669.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679346&pid=S0188-4557201200020000800001&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">Bala, G., (2009) "Problems with Geoengineering Schemes to Combat Climate Change" en <i>Current Science.</i> Vol. 96. no. 1, enero, pp. 41&#45;48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679348&pid=S0188-4557201200020000800002&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">Bengtsson, L., (2006) "Geo&#45;engineering to Confine Climate Change: Is it at All Feasible?" en <i>Climatic Change.</i> Vol. 77, springer. DOI: 10.1007/s10584&#45;006&#45;9133&#45;3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679350&pid=S0188-4557201200020000800003&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">Bicknell, J.; Dodman, D y D. Satterthwaite, (2009) <i>Adapting Cities to Climate Change.</i> Londres/Washington, Earthscan.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679352&pid=S0188-4557201200020000800004&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">Budyko, M., (1977) <i>Climate Changes.</i> American Geophysical Union. Washington, EUA. Traducci&oacute;n al Ingl&eacute;s de la versi&oacute;n rusa de 1974.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679354&pid=S0188-4557201200020000800005&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">CACP&#45;Comit&eacute; Asesor Cient&iacute;fico del Presidente de EUA, (1965) <i>Restoring the quality of our environment.</i> Ap&eacute;ndice Y4 sobre di&oacute;xido de carbono atmosf&eacute;rico. The White House, Washington, EUA, pp. 111&#45; 113.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679356&pid=S0188-4557201200020000800006&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">Crutzen, P, (2002) "Geology of Mankind" en <i>Nature</i> 2002. Vol. 415 no. 23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679358&pid=S0188-4557201200020000800007&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">&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;, (2006) "Albedo Enhancement by Stratospheric Sulfur Injections: A Contribution to Resolve a Policy Dilema?" en <i>Climatic Change.</i> vol. 77, ensayo editorial, Springer. DOI: 10.1007/s10584&#45;006&#45;9101&#45;y</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=3679360&pid=S0188-4557201200020000800008&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">Delgado, G. C., (2011a) <i>Imperialismo tecnol&oacute;gico y desarrollo en Am&eacute;rica Latina.</i> Cuba, Editorial Cient&iacute;fico&#45;T&eacute;cnica/Casa Ruth Editorial.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679361&pid=S0188-4557201200020000800009&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">&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;, (2011b) "El mito de la econom&iacute;a verde" en <i>Ambientico.</i> No. 219, Costa Rica, pp. 29&#45;44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679363&pid=S0188-4557201200020000800010&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">Dittrich, M. y S. Bringezu, (2010) "The Physical Dimension of International Trade. Part 1. Direct global flows between 1962 and 2005" en <i>Ecological Economics.</i> No. 69, Elsevier: 1838&#45;1847.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679365&pid=S0188-4557201200020000800011&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">Dyson, F., (1977) "Can We Control the Carbon Dioxide in the Atmosphere?" en <i>Energy.</i> vol. 2 pp. 287&#45;291. Disponible en: <a href="http://adamant.typepad.com/seitz/files/Dyson_Energy_1977.pdf" target="_blank">http://adamant.typepad.com/seitz/files/Dyson_Energy_1977.pdf</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679367&pid=S0188-4557201200020000800012&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">Funtowicz, S. y J. Ravetz, (1993) "Science for the Post&#45;normal Age" en <i>Futures.</i> vol. 25, no. 7, pp. 739&#45;755.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679368&pid=S0188-4557201200020000800013&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">&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;, (2000) <i>La ciencia posnormal.</i> Ciencia con la gente. Barcelona, Espa&ntilde;a, Icaria Antrazyt.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679370&pid=S0188-4557201200020000800014&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">Godrej, D., (2001) <i>No&#45;Nonsense Guide to Climate Change.</i> UK. Verso.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679372&pid=S0188-4557201200020000800015&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">Gordon, B., (2010) <i>Engineering the Climate: Research Needs and Strategies for International</i> Coordination.Washington, D. C., Comitte on Science and Technology, US House of Representatives. octubre.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679374&pid=S0188-4557201200020000800016&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">Haugan, P y H. Drange, (1992) "Sequestration of CO2 in Deep Ocean by Shallow Injection" en <i>Nature.</i> No. 357, 28 de mayo. DOI: 10.1038/357318a0</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=3679376&pid=S0188-4557201200020000800017&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">Heinberg, R., (2003) <i>The Party's Over. Oil, War and the Fate of Industrial Societies.</i> Canad&aacute;, New Society Publishers.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679377&pid=S0188-4557201200020000800018&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">&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;, (2011) <i>The End of Growth. Adapting to Our New Economic Reality.</i> Canad&aacute;, New Society Publishers.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679379&pid=S0188-4557201200020000800019&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">IEA&#45;International Energy Agency, (2010) <i>Key World Energy Statistics.</i> Par&iacute;s, Francia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679381&pid=S0188-4557201200020000800020&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">Irvine, P; Ridgwell, A. y D. Lunt, (2010) "Assessing the Regional Disparities in Geoengineering Impacts" en <i>Geophysical Research Letters.</i> vol. 37, L18702, septiembre.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679383&pid=S0188-4557201200020000800021&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">Jackson, T., (2009) <i>Prosperity without Growth.</i> Economics for a Finite Planet. Londres, Earthscan.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679385&pid=S0188-4557201200020000800022&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">Keith, D., (2010) "Photophoretic Levitation of Engineered Aerosols for Geoengineering" en PHAS. Vol. 107, no. 38, 21 de septiembre. DOI: 10.1073/pnas.1009519107. Disponible en: <a href="http://www.pnas.org/content/107/38/16428.full" target="_blank">www.pnas.org/content/107/38/16428.full</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679387&pid=S0188-4557201200020000800023&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">&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;, (2001) "Geoengineering" en <i>Nature.</i> Vol. 409, no. 44, 18 de enero, pp. 20&#45;25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679388&pid=S0188-4557201200020000800024&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">Kiehl, J., (2006) "Geoengineering Climate Change: Treating the Symptom over the Cause?" en <i>Climatic Change.</i> Comentario editorial, vol. 77, springer. DOI: 10.1007/s10584&#45;006&#45;9132&#45;4</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=3679390&pid=S0188-4557201200020000800025&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">Krausmann F. G. et al., (2009) "Growth in Global Material Use, GDP and Population During the 20th Century" en <i>Ecological Economics.</i> No. 68: 2696&#45;2705.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679391&pid=S0188-4557201200020000800026&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">Martin, J.; Gordon, M. y S. Fitzwater, (1990) "Iron in Antartic Waters" en <i>Nature.</i> No. 345, mayo, EUA. DOI: 10.1038/345156a0</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=3679393&pid=S0188-4557201200020000800027&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">Naciones Unidas, (2011a) <i>Objective and Themes of the United Nations Conference on Sustainable Development.</i> Report of the Secretary General. A/CONF.216/7. Nueva York, EUA. 7&#45;8 de marzo. Disponible en: <a href="http://www.uncsd2012.org/files/prepcom/SG&#45;report&#45;on&#45;objective&#45;and&#45;themes&#45;of&#45;the&#45;UHCSD.pdf" target="_blank">www.uncsd2012.org/files/prepcom/SG&#45;report&#45;on&#45;objective&#45;and&#45;themes&#45;of&#45;the&#45;UHCSD.pdf</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679394&pid=S0188-4557201200020000800028&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">Naciones Unidas, (2011b) <i>Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.</i> Nairobi, Kenia, UNEP.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679395&pid=S0188-4557201200020000800029&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">NAS&#45;National Academy of Science de EUA, (1992) <i>Policy Implications of Greenhouse Warming: Mitigation, Adaptation and the Science Base.</i> Washington, EUA, National Academy Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679397&pid=S0188-4557201200020000800030&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">Newman, P; Beatley, T. y B. Heather, (2009) <i>Resilient Cities. Responding to Peak Oil and Climate Change.</i> Washington, D. C., Estados Unidos, Island Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679399&pid=S0188-4557201200020000800031&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">P&eacute;rez, C., (2004) <i>Revoluciones tecnol&oacute;gicas y capital financiero.</i> M&eacute;xico, Siglo XXI.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679401&pid=S0188-4557201200020000800032&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">Polimeni, J. et al., (2008) <i>The Myth of Resource Efficiency. The Jevons Paradox.</i> Reino Unido/EUA, Earthscan.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679403&pid=S0188-4557201200020000800033&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">Ralston, S., (2011) "Geoengineering as a Matter of Environmental Instrumentalism" en Burns, W. y Blackstock, J. <i>Geoengineering and Climate Change.</i> Reino Unido, Cambridge University Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679405&pid=S0188-4557201200020000800034&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">Ray, A., (2010) "Alternative Responses to Climate Change. An Inquiri into Geoengineering" en <i>Sanford Journal of Public Policy.</i> vol. 1, no. 1, Carolina del Norte, EUA, Duke University, primavera.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679407&pid=S0188-4557201200020000800035&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">Robock, A., (2008) "20 Reasons Why Geoengineering May Be a Bad Idea" en <i>Bulletin of the Atomic Scientists.</i> Vol. 64, no. 2. DOI:10.2968/064002006. Mayo/Junio.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679409&pid=S0188-4557201200020000800036&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">Rockstr&ouml;m, J. et al., (2009) "Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity" en <i>Ecology and Society.</i> Vol. 14, no. 2, art&iacute;culo 32. Disponible en: <a href="http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/" target="_blank">www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679411&pid=S0188-4557201200020000800037&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">Ross, A. y D. Matthews, (2009) "Climate Engineering and the Risk of Rapid Climate Change" en <i>Environmental Research Letters.</i> Vol. 4. DOI: 10.1088/17489326/4/045103</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=3679412&pid=S0188-4557201200020000800038&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">Rubin, E.; Meyer, L. y H. de Coninck, (coords.) (2005) <i>Carbon Dioxide Capture and</i> <i>Storage.</i> Suiza, IPCC Special Report.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679413&pid=S0188-4557201200020000800039&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">Satterthwaite, D., (2009) "The Implications of Population Growth and Urbanization for Climate Change" en <i>Environment and Urbanization.</i> Vol. 21: 545, Reino Unido, Sage.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679415&pid=S0188-4557201200020000800040&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">Schelling, T., (1996) "The Economic Diplomacy of Geoengineering" en <i>Climatic Change.</i> Vol. 33, no. 3. DOI: 10.1007/BF00142578, pp. 303&#45;307</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=3679417&pid=S0188-4557201200020000800041&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">Solomon, S. et al. (eds.), (2007) <i>Climate Change 2007. The Physical Science Basics.</i> Cambridge, Reino Unido / Nueva York, EUA, Cambridge University Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679418&pid=S0188-4557201200020000800042&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">Steinberg, J.; Krausmann, F. y H. Eisenmenger, (2010) "Global Patterns of Material Use: A Socioeconomic and Geophysical Analysis" en <i>Ecological Economics.</i> Vol. 69: 1150&#45;1157.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679420&pid=S0188-4557201200020000800043&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">Trenberth, K. y A. Dai, (2007) "Effects of Mount Pinatubo Volcanic Eruption on the Hydrological Cycle as an Analog of Geoengineering" en <i>Geophysical Research Letters.</i> Vol. 34. L15702. DOI:10.1029/2007QL030524</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=3679422&pid=S0188-4557201200020000800044&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">UNEP, (2011) <i>Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth.</i> A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel, Par&iacute;s, Francia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679423&pid=S0188-4557201200020000800045&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">UN&#45;HABITAT, (2011) <i>Cities and Climate Change.</i> Londres/Washington, EUA, Earhscan.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679425&pid=S0188-4557201200020000800046&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">USGS, (2011) <i>Mineral Commodity Summaries 2011.</i> EUA, US Government Printing Office.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679427&pid=S0188-4557201200020000800047&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">Weisz, H. y J. Steinberg, (2010) "Reducing Energy and Material Flows in Cities" en <i>Environmental Sustainability.</i> Vol. 2: 185.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679429&pid=S0188-4557201200020000800048&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">Wickson, F., (2011) "Gobernanza nanotecnol&oacute;gica: por qu&eacute; no podemos confiar en evaluaciones de riesgo cient&iacute;ficas" en <i>Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencia y Nanotecnolog&iacute;a.</i> M&eacute;xico, NanoUNAM.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679431&pid=S0188-4557201200020000800049&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">Wigley, T., (2006) "A Combined Mitigation/geoengineering Approach to Cliamte Stabilization" en <i>Science.</i> Vol. 314, no. 5798. DOI: 10.1126/science.1131728., pp. 452 &#45; 454.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3679433&pid=S0188-4557201200020000800050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="notas"></a><b>Notas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> Otras fuentes emisoras de gases de efecto invernadero (GEI) son tambi&eacute;n relevantes. Por ejemplo, las generadas por la agricultura (metano y nitr&oacute;geno) aportan a la canasta mundial de GEI un 14% del total; las resultantes del cambio de uso de suelo &#45;sobre todo porque deja de ser captado un buena cantidad de di&oacute;xido de carbono&#45; suman poco m&aacute;s del 18% de ese total; mientras que las contribuciones producto de la generaci&oacute;n de residuos (metano) llega a ser de 3.6% a escala global.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> El c&aacute;lculo se hace para un periodo de cien a&ntilde;os. El Cuarto Informe del IPCC de 2007 (AR4) constata que la relaci&oacute;n en t&eacute;rminos de potencial de calentamiento global de una tonelada de CO2 y una de metano es de 1 &#45; 25 (Solomon et al., eds., 2007). Se trata de una cifra actualizada de una estimaci&oacute;n previa que rondaba la relaci&oacute;n 1 &#45; 21. Datos m&aacute;s recientes, precisan que tal vez un c&aacute;lculo m&aacute;s preciso se fijar&iacute;a en torno a una relaci&oacute;n de 1 &#45; 33 (Shindell et al., 2009). Es de precisarse que cerca de dos terceras partes de la emisi&oacute;n de metano es de origen antropog&eacute;nico y son los principales contribuyentes los arrozales, la actividad ganadera, la quema de biomasa y los residuos org&aacute;nicos. Debe sumarse al CO2 y al CH4, el oxido nitroso (H2O) cuyo tiempo de vida es de unos 114 a&ntilde;os. Su concentraci&oacute;n preindustrial era de 270,000 ppm pero actualmente est&aacute; arriba de las 319,000 ppm.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> As&iacute; lo califica, por ejemplo, James Hansen del Instituto Goddard para el estudio del Espacio de la NASA (EUA). Una concentraci&oacute;n por arriba de las 450 ppm se estima comenzar&iacute;a a generar consecuencias irreversibles e impredecibles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>4</sup> Los escenarios indican que habr&iacute;a un aumento de 0.1&deg; C por d&eacute;cada a&uacute;n si se mantienen los niveles de particulado del a&ntilde;o 2000. El llamado a reducir las emisiones de GEI es m&aacute;s que un imperativo (UN&#45;Habitat, 2011: 5).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>5</sup> Por ejemplo, entre los mayores importadores de petr&oacute;leo, seg&uacute;n datos de 2008 est&aacute;n EUA, Jap&oacute;n, China, India, Corea, Alemania, Italia, Francia, Espa&ntilde;a y Holanda. Mientras que los mayores exportadores para ese mismo a&ntilde;o son Arabia Saudita, Rusia, Ir&aacute;n, Emiratos &Aacute;rabes Unidos, Nigeria, Angola, Noruega, Kuwait, Irak y Venezuela (IEA, 2010). Es de notarse que en este panorama, sean los pa&iacute;ses de OCDE los que concentren el 53.2% de la capacidad de refinaci&oacute;n de petr&oacute;leo (Id.).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>6</sup> Los datos deben ajustarse pues M&eacute;xico y Chile son miembros de la OECD y son contabilizados tambi&eacute;n para el caso de Am&eacute;rica Latina. De no considerarse como parte de dicha organizaci&oacute;n, el consumo energ&eacute;tico del resto de pa&iacute;ses de la OECD ser&iacute;a del 42% de la energ&iacute;a mundial con una poblaci&oacute;n aproximada de 820 millones. La relaci&oacute;n poblaci&oacute;n&#45;consumo energ&eacute;tico resulta casi 10 veces mayor para el caso de los pa&iacute;ses de la OECD (excepto M&eacute;xico y Chile) en comparaci&oacute;n al conjunto de pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina, Asia (excepto China) y &Aacute;frica. De notarse es que si se suma China, el consumo energ&eacute;tico de ambos grupos es pr&aacute;cticamente el mismo (en torno a 42% cada uno), no obstante, la relaci&oacute;n poblacional sigue siendo dispar: 820 millones versus 5.5 mil millones de habitantes. El consumo per c&aacute;pita de energ&iacute;a en tal caso, ser&iacute;a 6.5 veces mayor para el bloque de pa&iacute;ses de la OECD (exceptuando M&eacute;xico y Chile).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>7</sup> Existe un debate sobre los datos pues seg&uacute;n Satterhwaite (2009), las ciudades emiten directamente s&oacute;lo el 35% de los gases de efecto invernadero. Ho obstante, el dato que estima un 80% no es descabellado si se asume una contabilidad de los costos ambientales resultantes de la entrada y salida de materiales y energ&iacute;a de las ciudades como un todo. As&iacute;, n&uacute;meros ofrecidos por UN&#45;HABITAT (2011) sostienen que en 2006 las ciudades consumieron el 67% de la energ&iacute;a y emitieron el 71% del CO<sub>2</sub> y entre el 40 &#45; 70% de las emisiones totales de GEI a nivel mundial. Proyecciones de ese mismo organismo para el 2030 indican porcentajes del 73%, 76% y 43 &#45; 70% respectivamente (Id.: 51).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>8</sup> Una de las publicaciones m&aacute;s relevantes sobre la visualizaci&oacute;n de la econom&iacute;a verde, despu&eacute;s del pronunciamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2011A), es el informe "Hacia una econom&iacute;a verde. Rutas para el desarrollo sustentable y la erradicaci&oacute;n de la pobreza" (Naciones Unidas, 2011B).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>9</sup> Se propuso la inyecci&oacute;n de yoduro de plata a las nubes para producir lluvia. Tambi&eacute;n se habla de rosear agua de mar en los oc&eacute;anos subtropicales a una altura de algunos cientos de metros para estimular la formaci&oacute;n de nubes estratoc&uacute;mulos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>10</sup> Seg&uacute;n informa Bala (2009: 43), para reducir la temperatura del planeta en 2.5K se necesitar&iacute;a reflejar la radiaci&oacute;n solar en un 3.5%, lo que requerir&iacute;a un reflector suspendido &#45;en el punto L1 de Lagrange&#45; de un &aacute;rea aproximada de 4.5 millones de km<sup>2</sup> (dos veces la superficie de M&eacute;xico). Su peso podr&iacute;a ser de 45 toneladas m&eacute;tricas si se lograra una densidad de 10g/m&#45;2. Su costo se calcul&oacute; en 1980 en torno al 6% de PIB mundial. La posici&oacute;n del espejo requerir&iacute;a que sea estabilizado directamente, lo que eleva su costo de operaci&oacute;n, adem&aacute;s de que tecnol&oacute;gicamente torna a&uacute;n m&aacute;s complejo el sistema. C&aacute;lculos recientes sobre la base de nuevos dise&ntilde;os &oacute;pticos, m&eacute;todos de transportaci&oacute;n y t&eacute;cnicas de estabilizaci&oacute;n sugieren que el costo podr&iacute;a ser de entre 5.5 y 55 millones de millones de d&oacute;lares (Id.).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>11</sup> Por ejemplo sobre la capa de ozono, aumentando los da&ntilde;os por la entrada de mayor luz ultravioleta al planeta, pero tambi&eacute;n, debido al potencial de reducir las precipitaciones convirtiendo la lluvia m&aacute;s &aacute;cida y consecuentemente aumentando la acidificaci&oacute;n de los oc&eacute;anos (Bala, 2009; Ray, 2010: 39).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>12</sup> El titanio de bario es un &oacute;xido de bario y titanio con propiedades piezoel&eacute;ctricas y fotorretractivas. Las reservas de titanio se definen con base en la disponibilidad, sobre todo, de rutilio e ilemita. Se estiman bastante amplias: las reservas probadas m&aacute;s grandes de ilemita est&aacute;n en China, Australia, India y Sud&aacute;frica y que en conjunto suman m&aacute;s de dos tercios de las reservas probadas mundiales. Las de Rutilio est&aacute;n en Australia, Sud&aacute;frica e India que suman m&aacute;s de dos tercios de las reservas probadas del planeta. EUA es dependiente de importaciones de concentrado de titanio en un 81% de su consumo total estimado de concentrado del mineral, mismo que importa sobre todo de Sud&aacute;frica, Australia, Canad&aacute; y Mozambique (USQS, 2011). El precio del titanio ronda los 400 &#45; 450 d&oacute;lares la tonelada. Por su parte, las mayores reservas probadas de barita del planeta, estimadas en 150 millones de toneladas, est&aacute;n en China, seguida por India y Argelia. China tiene dos terceras partes de las reservas probadas y, junto con India, producen el 70% del mineral a escala mundial. No extra&ntilde;a entonces que EUA tambi&eacute;n sea dependiente del mineral en un 76%, aunque lo ha sido hist&oacute;ricamente desde principios del siglo XX. Devora entre la cuarta y la quinta parte de la producci&oacute;n mundial. El mineral se importa hoy d&iacute;a particularmente de China e India. El precio ronda los 52 d&oacute;lares por tonelada m&eacute;trica (Id.). La propuesta geoingenier&iacute;l no s&oacute;lo es pues costosa, sino que tiene implicaciones geopol&iacute;ticas importantes desde el momento de la extracci&oacute;n de los insumos necesarios. En el hipot&eacute;tico caso de proceder con tal campa&ntilde;a, es claro que los costos socioambientales de la extracci&oacute;n del mineral y probablemente de su refinado, estar&iacute;an a cargo de los pa&iacute;ses perif&eacute;ricos, en especial los arriba mencionados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>13</sup> Por ejemplo, si se asume de modo voluntario y consensuado o si es impuesto. Asimismo, aspectos sobre la familiaridad del mismo y el grado de control, si sus implicaciones son limitadas o planetarizables y si impactar&iacute;an a generaciones futuras, etc&eacute;tera.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>14</sup> Dependiendo de la forma de organizaci&oacute;n social preferida, escribe Wickson (2011), se seleccionar&aacute;n y se apoyar&aacute;n diferentes estrategias para el manejo del riesgo. Los 'individualistas' preferir&aacute;n el uso de mecanismos de mercado; los jer&aacute;rquicos' confiar&aacute;n en la autoridad de expertos y de aquellos en el poder como los mejores situados para tomar tales decisiones; los 'igualitaristas' pelear&aacute;n por ampliar las bases de participaci&oacute;n en las decisiones sobre medidas de regulaci&oacute;n relevantes y sistemas de control; mientras que los 'fatalistas' considerar&aacute;n que no vale la pena tomar parte del debate, debido a su creencia en la imposibilidad de lograr alguna diferencia en el modo en que la tecnolog&iacute;a ser&aacute; desarrollada y utilizada. Por su parte, se considera que las distintas visiones sobre la naturaleza impactan en el modo de pensar sobre riesgos particulares. As&iacute;, aquellos que piensan que la naturaleza es esencialmente robusta probablemente no se preocupen por los riesgos planteados, d&iacute;gase, por las geoingenier&iacute;as; los que ven a la naturaleza fr&aacute;gil y en un delicado equilibrio, quiz&aacute;s se preocupen mucho por el potencial da&ntilde;o que pueden plantear y convoquen a una moratoria hasta que se conozca m&aacute;s sobre el tema. Aquellos que perciben a la naturaleza como tolerante dentro de ciertos l&iacute;mites, probablemente enfocar&aacute;n su atenci&oacute;n en el desarrollo de sistemas de regulaciones y monitoreo que permitan identificar aplicaciones particulares que pueden ser de preocupaci&oacute;n, mientras que quienes ven a la naturaleza como inherentemente impredecible, no tendr&aacute;n fe en la capacidad humana para predecir o controlar cualquier impacto potencial, ya sea bueno o malo (parafraseando a Wicson, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>15</sup> La temperatura media global en el caso fallido/interrumpido de geoingenier&iacute;a alcanza el caso de calentamiento sin geoingenier&iacute;a en un corto periodo de tiempo de una o dos d&eacute;cadas. Mientras que el caso de calentamiento sin geoingenier&iacute;a se calienta lentamente conforme aumenta gradualmente el CO2, el caso fallido/interrumpido de geoingenier&iacute;a experimenta instant&aacute;neamente un cambio dr&aacute;stico pero con tasas de calentamiento mayores (Bala, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>16</sup> Es cierto que existen posiciones menos sesgadas y, por m&aacute;s cautas que abogan por un acuerdo internacional sobre su uso que no s&oacute;lo implicar&iacute;a acuerdos en tanto a la escala y tipos de uso de las geoingenier&iacute;as como acci&oacute;n frente al cambio del clima, sino tambi&eacute;n de aquellos referentes a su posible uso militar (Bala, 2009; Ray, 2010: 43), esto es, las guerras del clima como herramientas de presi&oacute;n, subyugaci&oacute;n y dominio de tales o cuales territorios. Tal preocupaci&oacute;n ha llevado a precisar que el uso de la geoingenier&iacute;a violar&iacute;a, a decir de Robock (2008: 17), el acuerdo de las Naciones Unidas sobre la Prohibici&oacute;n del Uso Militar o cualquier Uso Hostil de Tecnolog&iacute;as de Modificaci&oacute;n Ambiental (EHMOD, por sus siglas en ingl&eacute;s).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>17</sup> El debate sobre las diversas implicaciones del crecimiento econ&oacute;mico por el crecimiento econ&oacute;mico es cada vez m&aacute;s necesaria y pertinente. Si bien este no es el prop&oacute;sito del presente trabajo, s&iacute; se considera pertinente dar cuenta de la existencia de reflexiones profundas y recientes al respecto. L&eacute;ase Jackson, 2009; Heinberg, 2011.</font></p>      ]]></body><back>
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