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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Los retos de la seguridad hídrica]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de las Américas Escuela de Ingeniería Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Water security is defined as ensuring adequate water quality and quantity for various uses at affordable prices and equitably, as well as protecting persons and property against extreme hydrometeorological phenomena. Great challenges exist for water security in the immediate future, including water scarcity, pollution of water bodies, social unrest and conflicts, and environmental degradation. The main driving forces of this process are population growth, urbanization, an increasing demand for energy and food, climate change and poor water management. This paper analyzes trends in these processes in Mexico and the world, highlights key characteristics and recommends that addressing these challenges be made a priority in order to achieve water security. An urgent need for water reform in Mexico is proposed as an indispensable condition for achieving water security in the country.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p> 	    <p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Los retos de la seguridad h&iacute;drica</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Challenges for water security</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Polioptro F. Mart&iacute;nez&#45;Austria</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Universidad de Las Am&eacute;ricas, Puebla, 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 institucional del autor</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>    <br>     Dr. Polioptro F. Mart&iacute;nez&#45;Austria</i>    <br>     Universidad de Las Am&eacute;ricas&#45;Puebla    <br>     Escuela de Ingenier&iacute;a    <br>     Coordinador de Posgrado    <br>     Departamento de Ingenier&iacute;a Civil y Ambiental    <br>     Sta. Catarina M&aacute;rtir    <br>     72810 Cholula, Puebla, M&eacute;xico    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     Edificio IA, oficina 221    <br>     Tel&eacute;fono: +52 (222) 2292 217    <br>     <a href="mailto:polioptro.martinez@udlap.mx">polioptro.martinez@udlap.mx</a>.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La seguridad h&iacute;drica, definida como aquella que garantiza agua suficiente en calidad y cantidad para los diversos usos, a precios asequibles y en equidad, as&iacute; como la protecci&oacute;n de las personas y sus bienes ante fen&oacute;menos hidrometeorol&oacute;gicos extremos, enfrenta grandes retos en el futuro inmediato, que se manifiestan en fen&oacute;menos de escasez, contaminaci&oacute;n de los cuerpos de agua, conflictos por el recurso y deterioro ambiental. Las principales fuerzas impulsoras de este proceso son el crecimiento demogr&aacute;fico, la urbanizaci&oacute;n, la demanda creciente de energ&iacute;a y alimentos, el cambio clim&aacute;tico y la deficiente gesti&oacute;n del agua. En este texto se analizan las tendencias en estos procesos en M&eacute;xico y en el mundo; se destacan sus principales caracter&iacute;sticas y se hacen recomendaciones para priorizar su atenci&oacute;n, con miras a lograr la seguridad h&iacute;drica. Se propone la urgencia de una reforma h&iacute;drica en M&eacute;xico como condici&oacute;n indispensable para alcanzar la seguridad h&iacute;drica en el pa&iacute;s.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> seguridad h&iacute;drica, reforma del agua en M&eacute;xico, gesti&oacute;n del agua, gobernanza del agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Water security is defined as ensuring adequate water quality and quantity for various uses at affordable prices and equitably, as well as protecting persons and property against extreme hydrometeorological phenomena. Great challenges exist for water security in the immediate future, including water scarcity, pollution of water bodies, social unrest and conflicts, and environmental degradation. The main driving forces of this process are population growth, urbanization, an increasing demand for energy and food, climate change and poor water management. This paper analyzes trends in these processes in Mexico and the world, highlights key characteristics and recommends that addressing these challenges be made a priority in order to achieve water security. An urgent need for water reform in Mexico is proposed as an indispensable condition for achieving water security in the country.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Mexico water reform, water governance, water management, water security.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se enunci&oacute; en el IV Foro Mundial del Agua: "existe un consenso general de que el desarrollo h&iacute;drico es una de las bases del crecimiento econ&oacute;mico y social y del desarrollo" (Mart&iacute;nez&#45;Austria y van Hofwegen, 2006). El prop&oacute;sito de la gesti&oacute;n del agua es precisamente lograr que &eacute;sta produzca bienestar y se proteja a las personas y sus bienes de las manifestaciones extremas del clima, como sequ&iacute;as e inundaciones, al tiempo que se preserva el medio ambiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La gesti&oacute;n del agua juega un papel fundamental en la salud y el bienestar humano, en la lucha contra la pobreza y en el desarrollo econ&oacute;mico. As&iacute;, ninguna naci&oacute;n puede hoy minimizar la importancia de lograr una buena gesti&oacute;n del agua. Alcanzar y mantener la seguridad h&iacute;drica ha sido una de las metas hist&oacute;ricas de cada civilizaci&oacute;n en sus diversas fases. Sin embargo, a los retos hist&oacute;ricos de la seguridad h&iacute;drica se suman hoy nuevos desaf&iacute;os.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presi&oacute;n sobre los recursos h&iacute;dricos aumenta con rapidez en diversos lugares del mundo: el crecimiento demogr&aacute;fico, la mayor demanda de energ&iacute;a y alimentos, cambios en la dieta relacionados con el desarrollo econ&oacute;mico, y la creciente y r&aacute;pida urbanizaci&oacute;n, junto con la contaminaci&oacute;n de las fuentes de agua y el cambio clim&aacute;tico, plantean retos significativos para la gesti&oacute;n actual y futura del agua. Estos retos son de tal magnitud, que en un documento reciente del Foro Econ&oacute;mico Mundial se asevera que: "simplemente no podemos manejar el agua en el futuro como lo hemos hecho hasta ahora, o la red econ&oacute;mica colapsar&aacute;" (World Economic Forum, 2011). La seguridad h&iacute;drica se ha convertido, para muchos pa&iacute;ses en un tema de seguridad nacional, as&iacute; como de preocupaci&oacute;n en el &aacute;mbito internacional debido a las numerosas cuencas transfronterizas, que abarcan poco m&aacute;s del 43% de la superficie terrestre del planeta y en las que habita el 40% de la poblaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garantizar la seguridad h&iacute;drica es uno de los principales retos en muchas regiones del mundo, y de manera especial en los pa&iacute;ses ubicados en las zonas &aacute;ridas y semi&aacute;ridas, confrontadas con la escasez recurrente o permanente, as&iacute; como en algunas regiones sujetas a fen&oacute;menos meteorol&oacute;gicos tropicales que favorecen las inundaciones. Grey y Sadoff (2006) distinguen a las regiones con "legado de hidrolog&iacute;a dif&iacute;cil" como aquellas en que hay una escasez absoluta (por ejemplo, zonas &aacute;ridas) y, en el otro extremo, las de tierras bajas en riesgo continuo de inundaciones. La m&aacute;s dif&iacute;cil combinaci&oacute;n ser&iacute;a aquella en que se presentan grandes variaciones en el curso de cada a&ntilde;o o interanuales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&eacute;xico, de manera desafortunada, en la mayor parte de su territorio tiene un "legado de hidrolog&iacute;a dif&iacute;cil". Por una parte, un 70% de su territorio es &aacute;rido o semi&aacute;rido, con grandes variaciones estacionales e interanuales de precipitaci&oacute;n, y por la otra, el restante 30% experimenta riesgo de inundaciones recurrentes ocasionadas tanto por sistemas meteorol&oacute;gicos tropicales como por frentes fr&iacute;os.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La seguridad h&iacute;drica fue definida por Grey y Sadoff (2007) como "la disponibilidad de agua en aceptable cantidad y calidad para la salud, las actividades humanas, los ecosistemas y la producci&oacute;n, junto con un nivel aceptable de riesgos h&iacute;dricos para las personas, el ambiente y la econom&iacute;a". Conviene complementar esta definici&oacute;n con criterios de equidad y sustentabilidad, e introduciendo los efectos del cambio clim&aacute;tico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute;, para los prop&oacute;sitos de este texto, la seguridad h&iacute;drica se puede definir como aquella condici&oacute;n que:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asegura el abastecimiento sustentable de agua para todos los usos, en condiciones de equidad y a precios asequibles, para promover la salud, el desarrollo econ&oacute;mico, la producci&oacute;n de alimentos y energ&iacute;a y la conservaci&oacute;n del medio ambiente.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Protege, con un riesgo aceptable, a la poblaci&oacute;n y a los sistemas productivos contra los efectos de eventos hidrometeorol&oacute;gicos extremos; mitiga sus efectos e incluye medidas de adaptaci&oacute;n frente a los efectos del cambio clim&aacute;tico.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este sentido, en muchos pa&iacute;ses no se ha logrado la seguridad h&iacute;drica y, de hecho, &eacute;sta se encuentra cada vez m&aacute;s amenazada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El crecimiento poblacional, el desarrollo econ&oacute;mico, la urbanizaci&oacute;n, la variabilidad clim&aacute;tica resultado del cambio clim&aacute;tico global y el propio deterioro ambiental contin&uacute;an aumentando la presi&oacute;n sobre los recursos h&iacute;dricos, de tal manera que se registran ya condiciones de escasez, permanente o recurrente, en algunas regiones. La inadecuada gesti&oacute;n del agua, con frecuencia agrava esta problem&aacute;tica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Principales retos de la seguridad h&iacute;drica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se muestra en la <a href="/img/revistas/tca/v4n5/a11f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>, los principales retos para alcanzar la seguridad h&iacute;drica se manifiestan en la escasez de agua, la contaminaci&oacute;n de los cuerpos de agua, los efectos adversos de los fen&oacute;menos hidrometeorol&oacute;gicos extremos (inundaciones y sequ&iacute;as), los crecientes conflictos por el agua y el deterioro ambiental de cuencas y acu&iacute;feros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los factores principales que inducen o incrementan estos riesgos para la seguridad h&iacute;drica son los procesos demogr&aacute;ficos, la creciente demanda de alimentos, tanto por crecimiento demogr&aacute;fico como por cambios en la dieta, la demanda de agua para producci&oacute;n de energ&iacute;a, los efectos del cambio clim&aacute;tico y la deficiente gesti&oacute;n del agua.</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>Crecimiento demogr&aacute;fico y urbanizaci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La poblaci&oacute;n mundial hacia el a&ntilde;o 2050 ser&aacute; de entre 9.3 y 10.6 millones de personas (UNFPA, 2011). El proceso de urbanizaci&oacute;n, que se ha estabilizado en los pa&iacute;ses desarrollados, continuar&aacute; en los pa&iacute;ses en desarrollo, como prev&eacute; la Divisi&oacute;n de Poblaci&oacute;n de las Naciones Unidas, y se muestra en la <a href="/img/revistas/tca/v4n5/a11f2.jpg" target="_blank">figura 2</a> (UN, 2012). As&iacute;, la poblaci&oacute;n urbana se incrementar&aacute; en 72% entre 2011 y 2050, pasando de 3 600 millones de personas, a 6 300 millones, respectivamente. Pr&aacute;cticamente, la totalidad de la nueva poblaci&oacute;n urbana se concentrar&aacute; en las ciudades de los pa&iacute;ses menos desarrollados. La poblaci&oacute;n rural, en cambio, registrar&aacute; un descenso entre 2011 y 2050. Estos procesos de urbanizaci&oacute;n supondr&aacute;n enormes retos regionales para la gesti&oacute;n del agua, dado que con muy pocas excepciones, la naturaleza no provee de manera local el agua necesaria para abastecer a estas concentraciones humanas, ello sin contar con las dificultades de tratamiento y disposici&oacute;n de las aguas residuales resultantes, as&iacute; como los subproductos del tratamiento, en particular los lodos residuales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, este proceso de urbanizaci&oacute;n inici&oacute; de forma acelerada desde los a&ntilde;os cincuenta del siglo pasado y continuar&aacute; hacia el a&ntilde;o 2050, como se muestra en la <a href="/img/revistas/tca/v4n5/a11f3.jpg" target="_blank">figura 3</a>. De acuerdo con estas previsiones, en 2030, el pa&iacute;s alcanzar&aacute; una poblaci&oacute;n urbana de cerca de 112 millones de habitantes (82.6% del total) y en 2050 de casi 124 millones (86% del total). La poblaci&oacute;n urbana de M&eacute;xico crecer&aacute; en 35.7 millones de habitantes en 2050 respecto de los datos de 2010, lo que representa una poblaci&oacute;n mayor que la suma de las actuales zonas metropolitanas de la ciudad de M&eacute;xico, Guadalajara, Monterrey y Puebla, las cuatro m&aacute;s grandes del pa&iacute;s. Los retos asociados de abastecimiento y saneamiento ser&aacute;n enormes, y requerir&aacute;n una muy eficiente gesti&oacute;n del agua urbana, junto con medidas de conservaci&oacute;n del medio ambiente, necesarias para preservar las fuentes de abastecimiento. Asimismo, se requerir&aacute;n cuantiosas inversiones en infraestructura, desarrollo institucional y formaci&oacute;n de recursos humanos, sobre todo si se considera que de acuerdo con los datos del censo de poblaci&oacute;n 2010 en M&eacute;xico, la cobertura de agua potable entre la poblaci&oacute;n fue de 90.9% y de alcantarillado de 89.6% (Conagua 2011a).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La concentraci&oacute;n urbana en mega urbes plantea problemas especiales. De acuerdo con estimaciones de la Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas (UN, 2012), la poblaci&oacute;n en ciudades de m&aacute;s de diez millones de habitantes alcanzar&aacute; m&aacute;s de mil millones de personas, en contraste con los 148 millones de pobladores que resid&iacute;an en ciudades de ese tama&ntilde;o en 1970, como se aprecia en la <a href="/img/revistas/tca/v4n5/a11f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>. En M&eacute;xico, hacia el a&ntilde;o 2030, alrededor del 50% de la poblaci&oacute;n habitar&aacute; en apenas 31 ciudades de m&aacute;s de 500 000 habitantes, con altas concentraciones en las mega urbes de M&eacute;xico: Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Puebla, como se muestra en la <a href="/img/revistas/tca/v4n5/a11f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>. Muchas de estas ciudades, como ocurre en otras partes del mundo, se ubican en regiones donde ya se utilizan pr&aacute;cticamente todos los recursos h&iacute;dricos o incluso est&aacute;n siendo sobreexplotados. Las metr&oacute;polis de la zona centro y centro&#45;norte, por ejemplo, dependen para su abastecimiento de acu&iacute;feros que ya est&aacute;n siendo sobreexplotados, como puede apreciarse en la <a href="/img/revistas/tca/v4n5/a11f6.jpg" target="_blank">figura 6</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin considerar los efectos de cambio clim&aacute;tico global, para 2030 algunas de las principales cuencas de M&eacute;xico registrar&aacute;n condiciones de elevado estr&eacute;s h&iacute;drico. La condici&oacute;n de escasez h&iacute;drica se determina por medio de la disponibilidad per c&aacute;pita. De esta manera, cuando la disponibilidad es menor a 1 700 m<sup>3</sup>/hab/a&ntilde;o se estima que existe escasez; cuando es menor a 1 000 m<sup>3</sup>/hab/a&ntilde;o se considera escasez extrema, y cuando es menor a 500 m<sup>3</sup>/hab/a&ntilde;o, se aprecia escasez absoluta. Conforme a esta clasificaci&oacute;n, como se ve en el <a href="/img/revistas/tca/v4n5/a11c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a>, en el Valle de M&eacute;xico, hacia 2030, se agravar&aacute; la condici&oacute;n de escasez absoluta que ya padece. Las regiones del r&iacute;o Bravo y la pen&iacute;nsula de Baja California se encontrar&aacute;n en escasez extrema y la cuenca Lerma&#45;Chapala en condiciones de escasez (menos de 1 700 m<sup>3</sup>/hab/a&ntilde;o). Las regiones hidrol&oacute;gico administrativas Balsas y Cuencas Centrales del Norte se encontrar&aacute;n pr&oacute;ximas a condiciones de escasez, que probablemente alcanzar&aacute;n como resultado del cambio clim&aacute;tico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A escala global, la situaci&oacute;n ser&aacute; semejante. De acuerdo con estimaciones del International Water Management Institute (IWMI, 2010), pr&aacute;cticamente todo el centro y norte de M&eacute;xico (el 70% de su territorio), as&iacute; como la totalidad de las cuencas internacionales del r&iacute;o Bravo y del r&iacute;o Colorado se encuentran en condiciones de escasez h&iacute;drica o est&aacute;n aproxim&aacute;ndose a ella. Junto con la regi&oacute;n del Medio Oriente y Norte de China, se trata de las zonas de mayor penuria h&iacute;drica del mundo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el futuro, las necesidades de agua del orbe crecer&aacute;n a un ritmo acelerado. Se estima que, de no tomarse las medidas adecuadas, hacia el a&ntilde;o 2030, el mundo experimentar&aacute; un d&eacute;ficit de agua para todos los usos de un 40% de sus necesidades (WRG, 2009). En M&eacute;xico, de no tomarse las medidas adecuadas, el d&eacute;ficit de agua hacia el 2030 se estima en alrededor del 25% de la demanda proyectada (Conagua, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Efectos del cambio clim&aacute;tico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A este escenario tendencial, que toma en cuenta b&aacute;sicamente los cambios en la demanda por efectos demogr&aacute;ficos y desarrollo econ&oacute;mico, sin considerar por tanto posibles cambios en la oferta natural de agua, habr&aacute; que sumar los efectos previsibles del cambio clim&aacute;tico, cuyas principales consecuencias se observar&aacute;n, precisamente, en el ciclo hidrol&oacute;gico. En el caso de M&eacute;xico, estudios recientes estiman que a finales de este siglo se reducir&aacute; la precipitaci&oacute;n en su territorio en alrededor del 15%, como se muestra en el <a href="/img/revistas/tca/v4n5/a11c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a> (Mart&iacute;nez&#45;Austria y Pati&ntilde;o&#45;G&oacute;mez, 2011).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La disminuci&oacute;n en el escurrimiento y en la recarga de acu&iacute;feros, que en &uacute;ltimo t&eacute;rmino determina la disponibilidad, ser&aacute; a&uacute;n mayor, pues parte de la precipitaci&oacute;n es retenida y evaporada en suelo y vegetaci&oacute;n, sin alcanzar r&iacute;os y otros cuerpos de agua superficiales o subterr&aacute;neos. Al respecto, si bien a&uacute;n no se han hecho suficientes estudios detallados, se pueden citar como ejemplo estimaciones realizadas para la zona fronteriza de la cuenca del r&iacute;o Conchos, las cuales muestran que mientras la precipitaci&oacute;n disminuir&aacute; en promedio 20% hacia finales de siglo, el escurrimiento se reducir&aacute; en 27% (Rivas&#45;Acosta <i>et al</i>., 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de la producci&oacute;n de alimentos en zonas bajo irrigaci&oacute;n, a las perspectivas citadas habr&iacute;a que a&ntilde;adir los efectos de una mayor variabilidad clim&aacute;tica (sequ&iacute;as m&aacute;s frecuentes e intensas con periodos de abundante precipitaci&oacute;n) y en general una menor disponibilidad de agua. Aunado a lo anterior, debido a los incrementos en la temperatura ambiente, las necesidades de agua de los cultivos se ver&aacute;n incrementadas debido a una mayor evapotranspiraci&oacute;n (Ojeda <i>et al</i>., 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Contaminaci&oacute;n de los cuerpos de agua</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La contaminaci&oacute;n de los cuerpos de agua representa uno de los principales retos para la seguridad h&iacute;drica. De manera directa produce riesgos para la salud humana y el medio ambiente; de manera indirecta disminuye tambi&eacute;n la disponibilidad, al hacer al recurso in&uacute;til para determinados usos, a menos que se apliquen tratamientos cada vez m&aacute;s costosos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como indicadores de contaminaci&oacute;n del agua, la Conagua reporta DBO<sub>5</sub> (demanda biol&oacute;gica de ox&iacute;geno), DQO (demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno) y SST (s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n totales). Conforme a informaci&oacute;n reciente (Conagua, 2011), de un total de 605 sitios de monitoreo, utilizando como indicador de calidad la DQO, el 31% de los sitios de monitoreo muestra cuerpos de agua contaminados o fuertemente contaminados (con valores de DQO mayores que 40).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para mejorar esta situaci&oacute;n se realiza un importante esfuerzo de construcci&oacute;n de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, con lo que al cierre de 2010, la cobertura de saneamiento fue de 44.8%. Con la terminaci&oacute;n de macroplantas para las ciudades de Guadalajara y M&eacute;xico, actualmente en construcci&oacute;n, se espera alcanzar una cobertura superior al 60%. Sin embargo, es necesario garantizar que los organismos operadores de servicios de agua potable y saneamiento cuenten con los recursos econ&oacute;micos y las capacidades t&eacute;cnicas necesarias para operar de forma adecuada esta infraestructura (Conagua 2011a).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que hace al tratamiento de aguas residuales de origen industrial de acuerdo con estimaciones de Jim&eacute;nez&#45;Cisneros <i>et al</i>. (2010), en M&eacute;xico se trata solamente alrededor del 16% de las aguas residuales de la industria.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La contaminaci&oacute;n difusa, cuya fuente principal son las actividades agr&iacute;colas, es un reto importante para la calidad del agua en los cuerpos de agua. Indicadores de su presencia son los nitratos y el f&oacute;sforo total. En 2006, seg&uacute;n datos de la Semarnat (2009), el 88% de los sitios de monitoreo registr&oacute; valores superiores a 0.1 mg/L de f&oacute;sforo, l&iacute;mite que se considera indicador de una fuerte contaminaci&oacute;n; y 74%, valores de nitrato total superiores a 0.2 mg/L.</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>Agua y producci&oacute;n de alimentos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La agricultura es el mayor consumidor de agua. En el mundo emplea alrededor del 70% del agua que se extrae de las diversas fuentes. No obstante, el futuro presenta retos mayores: para satisfacer la creciente demanda de alimentos a nivel global, para 2050 se requiere incrementar la producci&oacute;n al doble de la actual. Solamente para 2030 se requiere incrementar la producci&oacute;n de alimentos en un 50%. Se estima que para ese a&ntilde;o, casi 55% de la poblaci&oacute;n del mundo depender&aacute; de importaciones de alimentos como resultado de la escasez de agua en sus pa&iacute;ses (World Economic Forum, 2011), todo ello en un ambiente de mayor volatilidad de los precios.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico se cultivan unas 24 millones de hect&aacute;reas, de las cuales se cuenta con infraestructura hidr&aacute;ulica en 6.46 millones de hect&aacute;reas de riego, distribuidas en 86 distritos de riego, con una superficie de 3.5 millones de hect&aacute;reas, y 39 454 unidades de riego, con una superficie total de 2.96 millones de hect&aacute;reas, como se muestra en la <a href="#f7">figura 7</a> (Conagua, 2011b). A pesar de que la agricultura de temporal abarca 15 millones de hect&aacute;reas, aproximadamente la mitad de la producci&oacute;n agr&iacute;cola del pa&iacute;s procede de las zonas de riego y, lo que es importante, de estas superficies bajo irrigaci&oacute;n se obtiene la mayor parte de los alimentos de producci&oacute;n nacional que llegan al mercado. La agricultura de temporal es, en buena medida, de autoconsumo.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f7"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v4n5/a11f7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, la agricultura emplea el 77% del agua que se extrae de las fuentes (Conagua, 2011), y en algunas regiones hidrol&oacute;gicas el porcentaje es a&uacute;n mayor. El volumen concesionado para el uso agr&iacute;cola es de 54 081 m<sup>3</sup> anuales, de cuales el 67% es agua superficial y el resto subterr&aacute;nea (Conagua, 2012a). En los distritos de riego, el 88% del volumen de agua es superficial y s&oacute;lo el 12% subterr&aacute;nea; mientras que en las unidades de riego, 57% proviene de acu&iacute;feros, en algunos casos sobreexplotados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La eficiencia del uso del agua en la agricultura en el mundo y en M&eacute;xico es muy baja, por lo com&uacute;n menor al 50%, por lo que una de las prioridades para una buena gesti&oacute;n del agua es la modernizaci&oacute;n de los sistemas de riego tanto en las redes de conducci&oacute;n y distribuci&oacute;n como en el uso parcelario. En este aspecto, es indispensable mejorar las capacidades t&eacute;cnicas, administrativas y de organizaci&oacute;n empresarial de los productores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No obstante la importante superficie con infraestructura de riego, en el pa&iacute;s existen unas 600 000 hect&aacute;reas con problemas de drenaje deficiente y salinidad. Debido a &eacute;sta y otras razones, como las sequ&iacute;as recurrentes, no se cosecha la totalidad de la superficie con infraestructura. Como puede apreciarse en la <a href="/img/revistas/tca/v4n5/a11f8.jpg" target="_blank">figura 8</a> (Conagua, 2011b), en promedio se cultivan 2.7 millones de hect&aacute;reas de un total de 3.5 millones en distritos de riego. No se cuenta con estad&iacute;sticas igualmente precisas en las unidades de riego.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Incrementar la producci&oacute;n de alimentos, con las pr&aacute;cticas agr&iacute;colas actuales, requerir&aacute; de mayores vol&uacute;menes de agua. Sin embargo, como se ha anotado antes, en muchas regiones el agua disponible ya est&aacute; siendo empleada en su totalidad, e incluso se observa en muchas cuencas una importante sobreexplotaci&oacute;n.</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>Protecci&oacute;n contra fen&oacute;menos hidrometeorol&oacute;gicos extremos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre los mayores retos a la seguridad h&iacute;drica de M&eacute;xico se encuentra la protecci&oacute;n contra inundaciones. En el a&ntilde;o 2010 solamente, el costo de los da&ntilde;os ocasionados por fen&oacute;menos hidrometeorol&oacute;gicos extremos ascendi&oacute; a 82 540 millones de pesos. En Nuevo Le&oacute;n, los da&ntilde;os del hurac&aacute;n Alex representaron el 2.45% del PIB del estado; en Veracruz, las inundaciones ocasionadas por las tormentas Karl y Matthew ocasionaron da&ntilde;os equivalentes al 4.8% del PIB estatal; en ese a&ntilde;o, 739 municipios del pa&iacute;s recibieron declaratoria de desastre natural por eventos hidrometeorol&oacute;gicos (Cenapred, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="#c3">cuadro 3</a> se muestran los da&ntilde;os por estos fen&oacute;menos ocasionados entre 1999 y 2010 en p&eacute;rdidas de vidas humanas y da&ntilde;os materiales. Como puede observarse, existe una tendencia a que el costo de los da&ntilde;os de los desastres hidrometeorol&oacute;gicos sea cada vez mayor. En el periodo de 2005 a 2010, de los once analizados, ocurrieron los cinco desastres m&aacute;s costosos del periodo.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v4n5/a11c3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta misma tendencia se observa en otros pa&iacute;ses. En la <a href="/img/revistas/tca/v4n5/a11f9.jpg" target="_blank">figura 9</a> se muestran los costos por inundaciones en los Estados Unidos en el periodo 1950&#45;2011. En el <a href="#c3">cuadro 3</a> no se anotan los da&ntilde;os ocasionados por el hurac&aacute;n <i>Sandy</i> en la costa noreste de ese pa&iacute;s, ocurridos a finales de 2012, y que han superado todos los r&eacute;cords anteriores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, a reserva de realizar estudios m&aacute;s detallados, se estima que hoy d&iacute;a alrededor de siete millones de mexicanos se encuentran en condiciones de riesgo directo por inundaciones, com&uacute;nmente por estar asentados en cauces federales o en zonas inundables. En el pa&iacute;s, por lo tanto, a&uacute;n se requieren importantes inversiones en infraestructura de protecci&oacute;n, pero tambi&eacute;n es necesario fortalecer las capacidades institucionales, en particular las de pron&oacute;stico meteorol&oacute;gico, climatol&oacute;gico y de alertamiento temprano.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Gesti&oacute;n del agua y gobernanza h&iacute;drica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si bien la administraci&oacute;n del agua ha sido una constante desde los or&iacute;genes de la civilizaci&oacute;n misma, la preocupaci&oacute;n por su manejo adecuado es mucho m&aacute;s reciente. Un punto de inflexi&oacute;n puede considerarse la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Ambiente, realizada en Dubl&iacute;n en 1992, y en la que se enunciaron algunas recomendaciones b&aacute;sicas para disminuir la escasez del vital l&iacute;quido, que ya entonces ocasionaba dificultades y conflictos en el &aacute;mbito local, nacional e internacional. No obstante, en la mayor parte del mundo, la gesti&oacute;n del agua no ha mejorado lo suficiente como para detener o revertir la tendencia al deterioro de los recursos h&iacute;dricos. Al contrario, la preocupaci&oacute;n se ha incrementado a tal punto que en una encuesta realizada por el Foro Econ&oacute;mico Mundial en 2012 (citada en las conclusiones de la Semana Mundial del Agua de ese mismo a&ntilde;o; SIWI, 2012) entre 500 l&iacute;deres y expertos asistentes a esa reuni&oacute;n, la escasez de agua fue ubicada entre los tres mayores riesgos que enfrenta la humanidad.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el VI Foro Mundial del Agua, celebrado en Marsella, Francia, en marzo de 2012, una de las conclusiones principales fue que: "las sociedades actuales enfrentan una crisis en el manejo del agua, misma que podr&iacute;a caracterizarse como una crisis de gobernanza" (World Water Council, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es evidente que se requiere mayor inversi&oacute;n en conocimiento y desarrollo tecnol&oacute;gico. No obstante, algunas soluciones t&eacute;cnicas eficaces para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la productividad son conocidas desde hace d&eacute;cadas. Cabe entonces la pregunta sobre las razones por las que estas soluciones no se han adoptado de manera amplia. La respuesta es en parte econ&oacute;mica, pues ciertamente se requieren importantes inversiones en modernizaci&oacute;n del riego. Sin embargo, numerosos expertos coinciden en que la raz&oacute;n principal es una gesti&oacute;n del agua insuficiente, causada en buena medida por una pobre gobernanza del agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La "gobernanza h&iacute;drica" se puede definir, en su sentido m&aacute;s com&uacute;nmente aceptado, como fue propuesto por la Asociaci&oacute;n Global del Agua (GWP, por sus siglas en ingl&eacute;s) (Rogers y Hall, 2003), y que ha sido adoptado por la OECD (Akhmouch, 2012), entre otras organizaciones:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La gobernanza del agua hace referencia al conjunto de sistemas pol&iacute;ticos, sociales, econ&oacute;micos y administrativos implementados para el desarrollo y gesti&oacute;n de los recursos h&iacute;dricos y la provisi&oacute;n de servicios de saneamiento en los diferentes niveles de la sociedad.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La gobernanza h&iacute;drica supone entonces la existencia de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas claras, un marco jur&iacute;dico adecuado, as&iacute; como sistemas de participaci&oacute;n social e instituciones apropiadas, y con las capacidades necesarias. Supone tambi&eacute;n la coordinaci&oacute;n entre los diversos actores y en los diferentes &aacute;mbitos territoriales, un concepto que la OECD traduce como "gobernanza multinivel".</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La OECD propone analizar la situaci&oacute;n pol&iacute;tica administrativa en la que est&aacute; inmersa la gesti&oacute;n del agua a trav&eacute;s de la <i>gobernanza multinivel</i> (OECD, 2011), misma que es definida como "la distribuci&oacute;n expl&iacute;cita o impl&iacute;cita de la autoridad, de la responsabilidad y el desarrollo e implementaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas en los diferentes niveles administrativos y territoriales, es decir: a) a trav&eacute;s de los diferentes ministerios u organismos p&uacute;blicos en el &aacute;mbito del gobierno central (superior horizontal); b) entre las diferentes capas de gobierno en los niveles locales, regionales, provinciales/estatales, nacionales y supranacionales (verticalmente); c) a trav&eacute;s de los diferentes actores en un nivel subnacional (inferior horizontal)" (OECD, 2011). Asimismo, mediante el <i>an&aacute;lisis de brechas</i> ofrece a los tomadores de decisiones y a los dise&ntilde;adores de pol&iacute;ticas una metodolog&iacute;a que posibilita la identificaci&oacute;n de deficiencias &#151;<i>brechas</i>&#151; de implementaci&oacute;n, mediante el an&aacute;lisis de grandes temas clave que desde la &oacute;ptica del analista deben considerarse prioritarios para mejorar la gesti&oacute;n del agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con esta metodolog&iacute;a es posible identificar las entidades pol&iacute;ticas, visiones e intereses, normas, leyes y reglamentos, describiendo el marco pol&iacute;tico administrativo en el que est&aacute; inmersa la gesti&oacute;n de los recursos h&iacute;dricos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el an&aacute;lisis de brechas, la OECD (2011) define los principales retos para la gobernanza h&iacute;drica. Entre ellos, los m&aacute;s significativos para M&eacute;xico son la brecha fiscal, es decir, la divergencia entre las responsabilidades de los actores p&uacute;blicos y los recursos disponibles; la fragmentaci&oacute;n de responsabilidades entre los diversos niveles de gobierno (brecha pol&iacute;tica); falta de incentivos institucionales para la coordinaci&oacute;n horizontal y vertical, as&iacute; como brechas importantes de informaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En un estudio m&aacute;s reciente, dedicado a la problem&aacute;tica del agua en M&eacute;xico, la OECD (2013) determina las que a su juicio son las principales brechas de gobernanza multinivel para nuestro pa&iacute;s, que se muestran en el <a href="/img/revistas/tca/v4n5/a11c4.jpg" target="_blank">cuadro 4</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Destacan entre estas brechas las ocasionadas por la coordinaci&oacute;n vertical de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, es decir, entre los gobiernos federal, estatal y municipal. En este &uacute;ltimo caso, por lo breve de los mandatos y la no reelecci&oacute;n, se registra una perniciosa discontinuidad en las pol&iacute;ticas locales y un recambio del personal encargado de la operaci&oacute;n de los servicios de agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otra brecha relevante, que adem&aacute;s tiene efectos en todo el proceso de gesti&oacute;n y la gobernanza, es la brecha de informaci&oacute;n. En particular, es necesario incrementar el n&uacute;mero de sitios de medici&oacute;n hidrol&oacute;gica y de monitoreo de calidad del agua, as&iacute; como el reporte de una mayor cantidad de par&aacute;metros. En el uso agr&iacute;cola, es necesario que se tenga la misma calidad de informaci&oacute;n en las unidades de riego que la que se dispone en los distritos de riego.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La brecha de financiamiento se mantiene, aun cuando las inversiones por parte del gobierno federal han crecido de manera importante. Es necesaria la participaci&oacute;n de la iniciativa privada, pero lo m&aacute;s urgente es que se cobren los servicios de agua en el medio urbano, de tal modo que los ingresos de los organismos operadores de agua cubran cuando menos los gastos de operaci&oacute;n y de financiamiento de nueva infraestructura que, como se ha mostrado en este texto, ser&aacute; necesaria en el futuro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones y recomendaciones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los principales retos de la seguridad h&iacute;drica son resolver la escasez de agua, la contaminaci&oacute;n de los cuerpos de agua, los conflictos por el agua y el deterioro ambiental. Las principales fuerzas impulsoras de estos retos son el crecimiento demogr&aacute;fico y la urbanizaci&oacute;n, la creciente demanda de alimentos ocasionada tanto por el crecimiento de la poblaci&oacute;n como por cambios en la dieta, la demanda de agua para la producci&oacute;n de energ&iacute;a, los efectos del cambio clim&aacute;tico y la deficiente gesti&oacute;n del agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La seguridad h&iacute;drica, ante estos retos, se ha convertido en muchas naciones en una cuesti&oacute;n de seguridad nacional. Ning&uacute;n pa&iacute;s puede minimizar la urgencia de lograr una buena gesti&oacute;n del agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, de continuar las tendencias actuales de manejo del agua, se experimentar&aacute; una creciente escasez en varias regiones hidrol&oacute;gicas. Esta situaci&oacute;n se ver&aacute; complicada por la urbanizaci&oacute;n, que alcanzar&aacute; al 86% de la poblaci&oacute;n en el a&ntilde;o 2050, en ciudades asentadas con frecuencia en zonas donde ya se practica la sobreexplotaci&oacute;n de mantos acu&iacute;feros. La competencia con el uso agr&iacute;cola y la generaci&oacute;n de energ&iacute;a plantea la necesidad de mecanismos eficientes de resoluci&oacute;n de conflictos y participaci&oacute;n social.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lograr una buena gobernanza del agua es indispensable para resolver la compleja problem&aacute;tica futura descrita en este texto. En resumen, en M&eacute;xico hace falta una verdadera reforma del agua, orientada a lograr la seguridad h&iacute;drica en todas sus cuencas, con especial atenci&oacute;n a los retos del medio urbano.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un componente esencial para la atenci&oacute;n de los retos de la seguridad h&iacute;drica es la generaci&oacute;n de conocimiento y la innovaci&oacute;n: es indispensable un mejor conocimiento de los procesos naturales y sociales involucrados en la ocurrencia y gesti&oacute;n del agua, as&iacute; como de los procesos antropog&eacute;nicos involucrados. Asimismo se requiere de la innovaci&oacute;n tanto tecnol&oacute;gica como de metodolog&iacute;as de gesti&oacute;n del agua, creaci&oacute;n de capacidades, organizaci&oacute;n social, y desarrollo de instituciones y marcos legales adecuados.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="right"><font face="verdana" size="2">Publicado por invitaci&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">AKHMOUCH, A. <i>Water governance in Latin America and the Caribbean: a multilevel approach.</i> Paris: OECD Regional Development Working Papers, 2012/4, OECD Publishing, 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745397&pid=S2007-2422201300050001100001&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">CENAPRED. <i>Caracter&iacute;sticas e impacto socioecon&oacute;mico de los principales desastres ocurridos en la rep&uacute;blica mexicana en el a&ntilde;o 2010.</i> M&eacute;xico, D.F.: Centro Nacional de Prevenci&oacute;n de Desastres, Secretar&iacute;a de Gobernaci&oacute;n, 2011, 157 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745399&pid=S2007-2422201300050001100002&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">CONAGUA. <i>Agenda del Agua 2030</i>. M&eacute;xico, D.F.: Comisi&oacute;n Nacional del Agua, 2010, 70 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745401&pid=S2007-2422201300050001100003&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">CONAGUA. <i>Atlas del Agua en M&eacute;xico 2011</i>. M&eacute;xico, D.F.: Comisi&oacute;n Nacional del Agua, 2011, 142 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745403&pid=S2007-2422201300050001100004&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">CONAGUA. <i>Situaci&oacute;n del subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento</i>. M&eacute;xico, D.F.: Comisi&oacute;n Nacional del Agua, 2011a, 96 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745405&pid=S2007-2422201300050001100005&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">CONAGUA. <i>Estad&iacute;sticas Agr&iacute;colas de los Distritos de Riego. A&ntilde;o agr&iacute;cola 2009&#45;2010</i>. M&eacute;xico, D.F.: Comisi&oacute;n Nacional del Agua, 2011b, 332 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745407&pid=S2007-2422201300050001100006&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">CONAGUA. <i>Atlas del Agua en M&eacute;xico 2012</i>. M&eacute;xico, D.F.: Comisi&oacute;n Nacional del Agua, 2012, 142 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745409&pid=S2007-2422201300050001100007&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">CONAGUA. <i>Compendio Estad&iacute;stico de Administraci&oacute;n del Agua (CEEA), edici&oacute;n 2012</i>. M&eacute;xico, D.F.: Comisi&oacute;n Nacional del Agua, 2012a, 85 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745411&pid=S2007-2422201300050001100008&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">GREY, D. y SADOFF, C.W. <i>Agua para el crecimiento y el desarrollo</i>. Documento Tem&aacute;tico. M&eacute;xico, D.F.: IV Foro Mundial del Agua, Comisi&oacute;n Nacional del Agua y Consejo Mundial del Agua, 2006, 70 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745413&pid=S2007-2422201300050001100009&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">GREY, D. and SADOFF, C.W. Sink or swim? Water security for growth and development. <i>Water Policy</i>. Vol. 9, No. 6, 2007, pp. 545&#45;571.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745415&pid=S2007-2422201300050001100010&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">IWMI. <i>Agua para la alimentaci&oacute;n, agua para la vida. Resumen</i>. Londres: International Water Management Institute, FAO, 2010, 54 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745417&pid=S2007-2422201300050001100011&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">JIM&Eacute;NEZ&#45;CISNEROS, B., TORREGROSA, B. y ABOITES&#45;AGUILAR, L. (editores) (2010). <i>El agua en M&eacute;xico: cauces y encauces</i>. M&eacute;xico, D.F.: Academia Mexicana de Ciencias, 702 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745419&pid=S2007-2422201300050001100012&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">MART&Iacute;NEZ&#45;AUSTRIA, P. and VAN HOFWEGEN, P. (editors). <i>4th World Water Forum</i>. M&eacute;xico, D.F.: Comisi&oacute;n Nacional del Agua and World Water Council, 2006, 131 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745421&pid=S2007-2422201300050001100013&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">MART&Iacute;NEZ&#45;AUSTRIA, P. y PATI&Ntilde;O&#45;G&Oacute;MEZ, C. (editores). <i>Atlas de vulnerabilidad h&iacute;drica de M&eacute;xico ante el cambio clim&aacute;tico</i>. Jiutepec, M&eacute;xico: Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745423&pid=S2007-2422201300050001100014&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">MONTERO&#45;MART&Iacute;NEZ, M.J., MART&Iacute;NEZ&#45;JIM&Eacute;NEZ, J., CASTILLO&#45;P&Eacute;REZ, N.I. y ESPINOZA&#45;TAMARINDO, B.E. Escenarios clim&aacute;ticos en M&eacute;xico proyectados para el siglo XXI. Precipitaci&oacute;n y temperaturas m&aacute;xima y m&iacute;nima. En <i>Atlas de vulnerabilidad h&iacute;drica de M&eacute;xico ante el cambio clim&aacute;tico</i>. Mart&iacute;nez&#45;Austria, P. y Pati&ntilde;o&#45;G&oacute;mez, C. (editores). Jiutepec, M&eacute;xico: Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua, 2010, pp. 39&#45;63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745425&pid=S2007-2422201300050001100015&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">NOAA. <i>Hydrologic Information Center. Flood Loss Data</i>. NOAA, 2012. Disponible en World Wide Web: <a href="http://www.nws.noaa.gov/hic" target="_blank">www.nws.noaa.gov/hic</a>/.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745427&pid=S2007-2422201300050001100016&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">OECD. <i>Water governance in OECD countries: A multi&#45;level approach</i>. Par&iacute;s: OECD (OECD Studies on Water), 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745429&pid=S2007-2422201300050001100017&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">OECD. <i>Hacer posible la reforma de la gesti&oacute;n del agua en M&eacute;xico</i>. Par&iacute;s: OECD (OECD Studies on Water), 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745431&pid=S2007-2422201300050001100018&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">OJEDA, B.W., MART&Iacute;NEZ&#45;AUSTRIA, P. y HERN&Aacute;NDEZ, B.L. Repercusiones del cambio clim&aacute;tico en la agricultura de riego. En <i>Efectos del cambio clim&aacute;tico en los recursos h&iacute;dricos de M&eacute;xico</i>. Mart&iacute;nez&#45;Austria, P. y Aguilar, A. (editores). Jiutepec, M&eacute;xico: Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745433&pid=S2007-2422201300050001100019&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">RIVAS&#45;ACOSTA, I., G&Uuml;ITR&Oacute;N&#45;DE&#45;LOS&#45;REYES, A. y BALLINAS&#45;GONZ&Aacute;LEZ, H.A. Vulnerabilidad h&iacute;drica global: aguas superficiales. En <i>Atlas de vulnerabilidad h&iacute;drica de M&eacute;xico ante el cambio clim&aacute;tico</i>. Mart&iacute;nez&#45;Austria, P. y Pati&ntilde;o&#45;G&oacute;mez, C. (editores). Jiutepec, M&eacute;xico: Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua, 2010, pp. 81&#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=9745435&pid=S2007-2422201300050001100020&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">ROGERS, P. and HALL, A.W. <i>Effective Water Governance</i>. Technical Paper No. 7. Stockholm: Global Water Partnership, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745437&pid=S2007-2422201300050001100021&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">SEMARNAT. <i>El medio ambiente de M&eacute;xico en resumen, 2009</i>. M&eacute;xico, D.F.: Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2009, 53 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745439&pid=S2007-2422201300050001100022&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">SIWI. <i>Overarching conclusions on water and food security. World Water Week 2012</i>. Stockholm: Stockholm International Water Institute, 2012, 30 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745441&pid=S2007-2422201300050001100023&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">UN. <i>World Urbanization Prospects. The 2011 Revision. Highlights</i>. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2012, 50 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745443&pid=S2007-2422201300050001100024&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">UNFPA. <i>Estado de la poblaci&oacute;n mundial 2011</i>. Nueva York: Fondo de Poblaci&oacute;n de la Naciones Unidas, 2011, 132 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745445&pid=S2007-2422201300050001100025&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">WORLD ECONOMIC FORUM. <i>Water Security. The water&#45;food&#45;energy&#45;climate nexus</i>. London: The World Economic Forum Water Initiative, Island Press, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745447&pid=S2007-2422201300050001100026&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">WORLD WATER COUNCIL. <i>Condition for success. Good governance. Key messages and outcomes</i>. Marseille: 6th World Water Forum, 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745449&pid=S2007-2422201300050001100027&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">WRG. <i>Charting our water future. Economic frameworks to inform decision&#45;makers</i>. Washington, D.C.: The 2030 Water Resources Group, 2009, 198 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9745451&pid=S2007-2422201300050001100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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