<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0188-4611</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Investigaciones geográficas]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Invest. Geog]]></abbrev-journal-title>
<issn>0188-4611</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0188-46112000000100005</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación del potencial para acuacultura costera de camarón en el entorno de la laguna de Mar Muerto, mediante la aplicación de técnicas de análisis multicriterio con un SIG]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Díaz Salgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jesús]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[López Blanco]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jorge]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geografía ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[México D. F.]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras Colegio de Geografía]]></institution>
<addr-line><![CDATA[México D. F.]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2000</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2000</year>
</pub-date>
<numero>41</numero>
<fpage>62</fpage>
<lpage>80</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0188-46112000000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0188-46112000000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0188-46112000000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Este trabajo evalúa, en función del factor costos de producción, las oportunidades y la superficie potencial disponible para el emplazamiento y desarrollo de actividades de acuacultura costera de camarón en el entorno de la Laguna de Mar Muerto. Se consideraron seis factores: proximidad al agua salobre, a las vías de comunicación y a las fuentes de insumos, nivel de bienestar, uso del suelo/vegetación y energía eléctrica. El uso del sistema de información geográfica (SIG) fue importante para realizar operaciones de distancia, clasificación, sobreposición, y principalmente para la aplicación de las Técnicas de Evaluación Multicriterio. Los resultados muestran que 0.9% del área es apropiada para proyectos acuícolas, 62.8% presenta potencial medio y 36.3%, potencial bajo.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Considering production-cost factors, this paper shows and assessing the opportunities and the extent of land suitability areas to establish and development coastal shrimp aquaculture activities on the neighbouring sites to the Mar Muerto Lagoon. Six factors were considered: proximity to salt water sites, proximity to roads, proximity to raw-matter sources, well-being level, land-use and land-cover classes, and electricity. The use of Geographical Information System (GIS) was important in order to carry out analysis using distance-operators, classification, overlaying, and mainly Multicritena Analysis. The results show that there are 0.9% of the total area as high potentiality for the emplacement of aquaculture projects, 62.8% with medium potentiality and 36.3% with low potentiality.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Selección de sitios potenciales]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[camaronicultura]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[SIG]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Técnicas de Análisis Multicriterio]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Laguna de Mar Muerto]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[México]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Potential sites selection]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[shrimp aquaculture]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[GIS]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Multicriteria Analysis Techniques]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Mar Muerto Lagoon]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Mexico]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Evaluaci&oacute;n del potencial para acuacultura costera de camar&oacute;n en el entorno de la laguna de Mar Muerto, mediante la aplicaci&oacute;n de t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis multicriterio con un SIG</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Jes&uacute;s D&iacute;az Salgado* Jorge L&oacute;pez Blanco**</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>*Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, Cd. Universitaria, 04510, Coyoac&aacute;n, M&eacute;xico, D. F. E&#45;mail:</i> <a href="mailto:jblanco@servidor.unam.mx">jblanco@servidor.unam.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>**Colegio de Geograf&iacute;a, Facultad de Filosof&iacute;a y Letras, UNAM, Cd. Universitaria. 04510, Coyoac&aacute;n, M&eacute;xico, D. F. E&#45;mail</i>: <a href="mailto:jdisal@hotmail.com">jdisal@hotmail.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 15 de diciembre de 1998    <br> 	Aceptado en versi&oacute;n final: 26 de enero de 2000</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>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo eval&uacute;a, en funci&oacute;n del factor costos de producci&oacute;n, las oportunidades y la superficie potencial disponible para el emplazamiento y desarrollo de actividades de acuacultura costera de camar&oacute;n en el entorno de la Laguna de Mar Muerto. Se consideraron seis factores: proximidad al agua salobre, a las v&iacute;as de comunicaci&oacute;n y a las fuentes de insumos, nivel de bienestar, uso del suelo/vegetaci&oacute;n y energ&iacute;a el&eacute;ctrica. El uso del sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SIG) fue importante para realizar operaciones de distancia, clasificaci&oacute;n, sobreposici&oacute;n, y principalmente para la aplicaci&oacute;n de las <i>T&eacute;cnicas de Evaluaci&oacute;n Multicriterio.</i> Los resultados muestran que 0.9% del &aacute;rea es apropiada para proyectos acu&iacute;colas, 62.8% presenta potencial medio y 36.3%, potencial bajo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: Selecci&oacute;n de sitios potenciales, camaronicultura, SIG, T&eacute;cnicas de An&aacute;lisis Multicriterio, Laguna de Mar Muerto, M&eacute;xico.</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">Considering production&#45;cost factors, this paper shows and assessing the opportunities and the extent of land suitability areas to establish and development coastal shrimp aquaculture activities on the neighbouring sites to the Mar Muerto Lagoon. Six factors were considered: proximity to salt water sites, proximity to roads, proximity to raw&#45;matter sources, well&#45;being level, land&#45;use and land&#45;cover classes, and electricity. The use of Geographical Information System (GIS) was important in order to carry out analysis using distance&#45;operators, classification, overlaying, and mainly <i>Multicritena Analysis.</i> The results show that there are 0.9% of the total area as high potentiality for the emplacement of aquaculture projects, 62.8% with medium potentiality and 36.3% with low potentiality.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: Potential sites selection, shrimp aquaculture, GIS, Multicriteria Analysis Techniques, Mar Muerto Lagoon. Mexico.</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La acuacultura, entendida como el cultivo de especies acu&aacute;ticas bajo condiciones controladas, es una actividad econ&oacute;mica que ha adquirido una importancia relevante en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas, lo que la ha convertido en una de las industrias de producci&oacute;n de alimentos de crecimiento m&aacute;s r&aacute;pido (Meaden y Kapetsky, 1992). A pesar de que su despegue real es relativamente reciente, en la actualidad se practica, en mayor o menor medida, en casi todos los pa&iacute;ses del mundo, contribuyendo, hasta hace algunos a&ntilde;os, con m&aacute;s de 20% del total de la producci&oacute;n pesquera mundial (Mart&iacute;nez, 1993). Del mismo modo, el manejo productivo de las &aacute;reas y lagunas costeras con fines de pesca y acuacultura, y el uso de zonas aleda&ntilde;as a las mismas para el desarrollo de actividades de producci&oacute;n acu&iacute;cola, sigue ganando creciente inter&eacute;s a nivel mundial, debido esencialmente a la calidad y al alto valor de los productos obtenidos (SEMARNAP&#45;FAO, 1995).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre estos productos, destacan los de la  camaronicultura o cultivo del camar&oacute;n. El camar&oacute;n es un recurso muy preciado y con una alta demanda en el mercado internacional, su importancia principal radica en el contexto econ&oacute;mico, dado el valor que alcanza por unidad de peso en pa&iacute;ses ricos como Estados Unidos, Jap&oacute;n y algunos europeos. M&eacute;xico ha sido considerado como uno de los pa&iacute;ses con mayor potencial para el desarrolla de la acuacultura de camar&oacute;n, esto debido a su situaci&oacute;n geogr&aacute;fica, factores ecol&oacute;gicos y clim&aacute;ticos favorables, las caracter&iacute;sticas y lo extenso de su litoral, adem&aacute;s de que existen las especies nativas adecuadas para el cultivo (Cifuentes <i>et al.,</i> 1990; G&oacute;mez y De la Lanza, 1992).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico se estima que existe una superficie con cuerpos de agua salada/salobre con potencial para acuacultura en poco m&aacute;s de dos millones de hect&aacute;reas, de &eacute;stas, hay 450 mil propicias para el cultivo de camar&oacute;n, siendo 16 000 ha las actualmente aprovechadas (SEMARNAP, 1996). La producci&oacute;n, de hecho, aument&oacute; de 4 371 ton en 1990 a 17 570 ton en 1997 (SEMARNAP, 1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta actividad se ha concentrado principalmente en reglones espec&iacute;ficas de los estados del Pac&iacute;fico Norte (sur de Sonora, Sinaloa y norte de Nayarit), estas tres entidades representan 95% de la producci&oacute;n a nivel nacional (FIRA, 1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En a&ntilde;os recientes ha surgido el inter&eacute;s, los programas y proyectos por parte del gobierno mexicano y algunos grupos de investigadores, para el estudio y promoci&oacute;n de la acuacultura en zonas del Pac&iacute;fico Sur, particularmente en los estados de <i>Oaxaca</i> y Chiapas, los cuales presentan oferta de recursos y condiciones naturales favorables y aprovechables para el desarrollo acu&iacute;cola. La laguna de Mar Muerto se localiza entre ambos estados y ha sido se&ntilde;alada porSEPESCA (1990) y SEMARNAP&#45;INP (1996), como un &aacute;rea con alta vocaci&oacute;n pesquera y acu&iacute;cola, en la cual es necesario que se promuevan acciones tendientes a impulsar un crecimiento ordenado y sustentare de dichas actividades, mediante su adecuado fomento y administraci&oacute;n.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, el dinamismo y la rapidez con que la actividad acu&iacute;cola ha crecido en M&eacute;xico, hace necesaria la investigaci&oacute;n, promoci&oacute;n y regularizaci&oacute;n de la instalaci&oacute;n de unidades de producci&oacute;n acu&iacute;cola en &aacute;reas propicias, a efecto de identificar los mejores sitios para su desarrollo. La selecci&oacute;n del sitio m&aacute;s adecuado para la operaci&oacute;n de una granja acuicola es vital, y puede tener una influencia muy importante en la viabilidad econ&oacute;mica de la misma (Aguilar y Ross, 1995), adem&aacute;s de que juega un papel muy importante para determinar los niveles de rendimiento potencial y de que afecta notablemente los costos de construcci&oacute;n y operaci&oacute;n (Muir y Kapetsky, 1988).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una herramienta y procedimiento metodol&oacute;gico que se ha venido aplicando en la toma de decisiones para la selecci&oacute;n de lugares y evaluaci&oacute;n del potencial acu&iacute;cola, es la de los SIG, &eacute;stos ofrecen un respaldo tecnol&oacute;gico de an&aacute;lisis e integraci&oacute;n de la informaci&oacute;n para acelerar y aumentar la eficiencia de los procesos de aprovechamiento &oacute;ptimo del terreno, adem&aacute;s de las posibilidades y objetividad que brindan para examinar cabalmente las numerosas variables, espaciales y no espaciales (de atributos), que intervienen en la producci&oacute;n y desarrollo de la acuacultura (Meaden y Kapetsky, 1992; Aguilar, 1996; D&iacute;az, 1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El empleo de los SIG en el campo de la acuacultura se inicia casi a finales de los a&ntilde;os ochenta (Kapetsky et al., 1987 y 1988), a partir de entonces, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os se han realizado diversos estudios para una variedad de cultivos y especies, en distintos lugares y a diferentes escalas geogr&aacute;ficas. Estos estudios se han enfocado a la evaluaci&oacute;n y localizaci&oacute;n de los recursos terrestres y acu&aacute;ticos para la selecci&oacute;n del emplazamiento acu&iacute;cola con relaci&oacute;n a una serie de variables, principalmente ambientales y s&oacute;lo en algunos casos se han incorporado variables socioecon&oacute;micas (Guti&eacute;rrez, 1995). Las aplicaciones de este tipo se inician en M&eacute;xico en la <i>d&eacute;cada de</i> los <i>noventa,</i> en estados como Yucat&aacute;n, Tabasco y Sinaloa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El enfoque de los estudios con SIG en nuestro pa&iacute;s ha sido hacia cultivos en es&#45;tanques costeros <i>y</i> de tierra adentro (dulceacu&iacute;colas), de especies como tilapia, carpa y camar&oacute;n; abarcando superficies de estudio que van desde las 14 245 ha, hasta las 584 800 ha, y con resoluciones espaciales de 20 x 20 m, hasta 49 x 49 km (D&iacute;az, 1998). En general, para estos estudios se ha utilizado informaci&oacute;n publicada por organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI), y cartograf&iacute;a a escalas medias (p.e. 1:250 000). Cabe se&ntilde;alar que para ese tipo de estudios ha existido una importante influencia acad&eacute;mica, de egresados del instituto de Acuacultura de la Universidad de Stirling en Escocia, Reino Unido. Esta escuela ha sido considerada como de vanguardia en la investigaci&oacute;n, estudio y desarrollo de sistemas sustentables de acuacultura terrestre, costera y marina, y con cierta experiencia en la aplicaci&oacute;n de los SIG en ese campo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo general de este trabajo es proponer y aplicar una metodolog&iacute;a para realizar la evaluaci&oacute;n de sitios potenciales para el desarrollo de la acuacultura costera de camar&oacute;n, mediante la utilizaci&oacute;n de un an&aacute;lisis basado en las t&eacute;cnicas <i>multicriterio,</i> articulado dentro de un SIG, para la delimitaci&oacute;n de &aacute;reas con alto potencial para el establecimiento de unidades de producci&oacute;n acu&iacute;cola (granjas), en porciones espec&iacute;ficas del entorno de la laguna de Mar Muerto.</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>&Aacute;REA EN ESTUDIO</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea en estudio comprende la llanura costera adyacente a la laguna de Mar Muerto, entre los estados de Oaxaca y Chiapas. La laguna se localiza a los 15&deg;58' y 16&deg;17' de latitud norte y los 93&deg;50' y 94&deg;25' de longitud oeste, ocupa una superficie de 68 000 ha, 47 000 correspondientes a Oaxaca y 21 000 a Chiapas. Es un sistema altamente productivo debido a la bocabarra de Tonal&aacute;, adem&aacute;s de que recibe aportes de algunos r&iacute;os, lo que permite la entrada de postlarvas y recambios de agua en forma constante y permanente (SEPESCA, 1990; Contreras, 1993).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En relaci&oacute;n con los aspectos socioecon&oacute;micos, la zona presenta una complicada administraci&oacute;n de los recursos pesqueros y econ&oacute;micos al involucrar dos entidades federativas, disparidades intraregionales, bajos niveles de bienestar de la poblaci&oacute;n y presencia de grupos ind&iacute;genas con condiciones de extrema pobreza (SEMARNAP, 1997); asimismo, existe cierta problem&aacute;tica en el rubro de inspecci&oacute;n y vigilancia pesquera, principalmente por la incursi&oacute;n de pescadores chiapanecos en la parte de Mar Muerto, correspondiente a Oaxaca, y por utilizar m&eacute;todos y artes de pesca prohibidos (SEMARNAP&#45;INP, 1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Mar Muerto exist&iacute;an hace algunos a&ntilde;os 2 482 pescadores agrupados en catorce cooperativas de producci&oacute;n pesquera dedicados a la captura del camar&oacute;n, de &eacute;stas ocho, con 1 083 pescadores, operan en el &aacute;rea oaxaque&ntilde;a y seis en el lado chiapaneco, con 1 399 socios. De 1977 a 1995 se capturaron 28 838.7 ton de camar&oacute;n con una media anual de 1 517.8 ton (Ramos, 1996). De este total, 38.4% corresponde a las capturas oaxaque&ntilde;as y el restante 61.6% a las chiapanecas. En la actualidad se ha sugerido detener la autorizaci&oacute;n de captura del camar&oacute;n por parte de las cooperativas recientemente formadas, hasta que no se realicen estudios m&aacute;s exhaustivos de los registros diarios de captura y esfuerzos por cooperativa, con el fin de determinar con mayor precisi&oacute;n el grado de explotaci&oacute;n en que se encuentra el recurso (Op. <i>cit.).</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto al rengl&oacute;n acu&iacute;cola, &eacute;ste comienza a tener cierta presencia en la zona, ya que se han reportado algunos sistemas de cultivo de camar&oacute;n en los alrededores de la laguna: cuatro encierros r&uacute;sticos en distintas localidades y una granja de camar&oacute;n en la localidad de Ignacio Ram&iacute;rez, Chiapas (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a5f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>); asimismo, existe cierta infraestructura de apoyo para la acuacultura en localidades que ofrecen insumos y equipos, as&iacute; como mercados regionales, centros de almacenaje y refrigeraci&oacute;n de productos pesqueros (SEMARNAP, 1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODO</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se delimit&oacute; el &aacute;rea en estudio, en la direcci&oacute;n este&#45;oeste, mediante el uso de los l&iacute;mites municipales de los estados de Oaxaca (San Francisco del Mar) y Chiapas (Tonal&aacute;), hacia el norte por la curva de nivel de 100 msnm, y hacia el sur por la l&iacute;nea de costa y la laguna de Mar Muerto. El SIG utilizado fue IDRISI, que constituye un SIG de base <i>raster</i> de bajo costo, desarrollado en la Universidad de Clark (EUA, Eastman, 1995 y 1997). El mapa base en formato raster tiene una resoluci&oacute;n de 100 x 100 m y una superficie de 312 000 ha (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a5f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). La informaci&oacute;n estad&iacute;stica y cartogr&aacute;fica utilizada fue la del INEGI (Conteo 1995; Cartas Topogr&aacute;ficas y de Uso del Suelo y Vegetaci&oacute;n a escala 1:250 000, 1985).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La informaci&oacute;n fue integrada y analizada mediante el SIG, siguiendo un procedimiento que se puede resumir en los siguientes pasos:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Identificaci&oacute;n de los factores que inciden en los costos de producci&oacute;n para el desarrollo de la acuacultura en el &aacute;rea en estudio, de acuerdo con el objetivo planteado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Verificaci&oacute;n e integraci&oacute;n digital de los datos necesarios.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Clasificaci&oacute;n de los mapas de factores o de variables decisi&oacute;n en niveles de potencialidad (desde uno hasta tres en este caso), los cuales se usar&aacute;n para la evaluaci&oacute;n <i>multicriterio.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Procesamiento y an&aacute;lisis de la Informaci&oacute;n con el fin de proporcionar una salida y representaci&oacute;n geogr&aacute;fica de los resultados, a trav&eacute;s de clasificaciones, sobreposiciones, interpolaciones, entre otros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Evaluaci&oacute;n mediante las t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis con <i>multicriterios</i> para definir inicialmente la importancia relativa entre pares de factores o variables decisi&oacute;n, mediante un <i>sondeo de opini&oacute;n</i> entre los <i>expertos del tema (rating)</i> y as&iacute; crear una matriz de comparaci&oacute;n <i>pareada</i> (estos t&eacute;rminos se explican m&aacute;s adelante), y el posterior c&aacute;lculo de los <i>pesos</i> de esos mismos factores para generar el mapa final de potencialidad para acuacultura costera de camar&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. Interpretaci&oacute;n de los resultados en t&eacute;rminos del potencial y las limitaciones para el desarrollo de la acuacultura en casos espec&iacute;ficos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/igeo/n41/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a> muestra de forma esquem&aacute;tica el procedimiento b&aacute;sico aplicado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Criterios y factores para el desarrollo de la acuacultura</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen factores que son universalmente importantes para todos los tipos de sistemas acu&iacute;colas de camar&oacute;n, tales como: disponibilidad y calidad del agua, clima e infraestructura (caminos, electricidad, localidades, etc.); otros factores tales como topograf&iacute;a, tipos de suelo y costos de adquisici&oacute;n de los terrenos, son espec&iacute;ficos de sistemas semi&#45;intensivos (Kapetsky et <i>al.,</i> 1987).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La selecci&oacute;n e importancia de los distintos factores es variable, ya que &eacute;sta difiere no s&oacute;lo del tipo de unidad de producci&oacute;n, sistema de cultivo, etc., sino tambi&eacute;n de acuerdo con las condiciones de cada productor, investigador o tomador de decisi&oacute;n. De la misma forma, las escalas espaciales tambi&eacute;n influyen en la selecci&oacute;n de factores, ya que por ejemplo, en una superficie de 10 x 10 km, las consideraciones relativas al relieve, la batimetr&iacute;a y los suelos pueden ser factores espec&iacute;ficos muy pertinentes, mientras que en esa misma superficie las tasas de evaporaci&oacute;n y las distancias hasta los mercados principales, s&oacute;lo tienen una trascendencia secundaria (Meaden y Kapetsky, 1992).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La importancia y evaluaci&oacute;n de distintos factores, que influyen en los costos de producci&oacute;n para la acuacultura, con el uso de los SIG ha sido tratada por autores como Kapetsky <i>et al.</i>, (1987) y Kapetsky (1989), y se refiere a variables espaciales y no espaciales que tienen una influencia en los gastos por adquisici&oacute;n, construcci&oacute;n, manejo y producci&oacute;n de una granja acu&iacute;cola, y que tendr&aacute;n una relaci&oacute;n directa o indirecta en la econom&iacute;a, factibilidad y las facilidades para operar cualquier sistema de cultivo. As&iacute; existir&aacute;n dentro del proceso de selecci&oacute;n del lugar, una serie de factores que afectar&aacute;n (elevando o disminuyendo) los costos y que determinar&aacute;n la potencialidad de los distintos lugares, as&iacute; como la viabilidad de un proyecto acu&iacute;cola.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Muir y Kapetsky (1988) dividen a los costos de producci&oacute;n en capital de inversi&oacute;n y de operaci&oacute;n. Los primeros se refieren a los gastos iniciales de adquisici&oacute;n del sitio, limpieza y preparaci&oacute;n del terreno, construcci&oacute;n, compra de equipo, veh&iacute;culos y lanchas, apertura de canales, servicios, etc. Los costos de operaci&oacute;n son los realizados durante el proceso de producci&oacute;n como la adquisici&oacute;n de larvas, alimentos, uso de cal, fertilizantes, gasolina, mantenimiento, contrataci&oacute;n de un seguro, etc&eacute;tera.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los costos para situar una granja lejos de los bienes y servicios son f&aacute;cilmente identificables, pero dif&iacute;ciles de cuantificar. Entre ellos est&aacute;n los incrementos en los costos de la mano de obra por el tiempo invertido en su traslado; incremento en los gastos de combustible y desgaste de los veh&iacute;culos automotores; incremento en los costos de adquisici&oacute;n y entrega de insumos, como ser&iacute;an alimentos para camar&oacute;n, fertilizantes y larvas; as&iacute; como elevados gastos de operaci&oacute;n por el uso de generadores para el suministro de electricidad, comparados con la adquirida de una fuente o l&iacute;nea central de energ&iacute;a (Kapetsky, 1989).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caso de estudio para el entorno de la laguna de Mar Muerto, Oaxaca&#45;Chiapas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A manera de ejemplo y para hacer m&aacute;s clara la aplicaci&oacute;n de la metodolog&iacute;a propuesta en este estudio con las t&eacute;cnicas del an&aacute;lisis <i>multicriterio,</i> se han considerado los siguientes seis factores para la evaluaci&oacute;n del potencial acu&iacute;cola costero, con fines de delimitaci&oacute;n de sitios posibles para la instalaci&oacute;n de granjas de camar&oacute;n. Es fundamental aclarar ahora que los seis factores considerados aqu&iacute;, no necesariamente son los &uacute;nicos, ni los m&aacute;s importantes, ni tampoco esos seis cubren todas las posibilidades de variabilidad de condiciones socioecon&oacute;micas y ambientales, tanto en M&eacute;xico como en otras regiones del mundo. Para el caso de estudio de la laguna de Mar Muerto el objetivo principal es el de aplicar la metodolog&iacute;a descrita.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este an&aacute;lisis, seis fueron los factores o variables decisi&oacute;n integrados: <i>a)</i> proximidad al agua salobre, <i>b)</i> a las v&iacute;as de comunicaci&oacute;n, <i>c)</i> clases de uso del suelo y vegetaci&oacute;n, <i>d)</i> n&uacute;mero de viviendas de las localidades que tienen electricidad y su proximidad a las l&iacute;neas de conducci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica, <i>e)</i> nivel de bienestar y <i>f)</i> proximidad a las fuentes de insumos. &Eacute;stos tienen que ver con aspectos de acceso y proximidad a los recursos naturales e infraestructura presente, as&iacute; como a la aptitud y aprovechamiento del territorio y caracter&iacute;sticas socioecon&oacute;micas de la poblaci&oacute;n. En la <a href="/img/revistas/igeo/n41/a5t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a> se presenta un listado de los factores utilizados, la interpretaci&oacute;n de su importancia y representaci&oacute;n espacial, as&iacute; como las fuentes bibliogr&aacute;ficas y cartogr&aacute;ficas consultadas, que justifican la inclusi&oacute;n de dichos factores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A cada uno de los factores se le dio un tratamiento e "interpretaci&oacute;n de acuerdo con ciertos criterios, que se han venido aplicando y publicando por distintos autores e instituciones en este tipo de evaluaciones, con el fin de representar espacialmente la influencia de cada factor en determinar los distintos niveles de potencialidad. As&iacute; se realiz&oacute; una serie de clasificaciones, operadores de distancia y sobreposiciones, donde cada factor fue a su vez ponderado y estandarizado de acuerdo con una escala de clasificaci&oacute;n de 1 a 3, siendo 3 el de mayor potencial (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a5t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Particularmente para el factor nivel de bienestar se consideraron dos aspectos:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. La dimensi&oacute;n de ese factor de manera puntual para cada una de las 122 localidades con m&aacute;s de 20 habitantes en esa zona, reportadas por el conteo del INEGI (1995), empleando tos datos de catorce variables socioecon&oacute;micas, seg&uacute;n lo establecen Lara y Ar&eacute;valo (1997) y SEMARNAP (1997), ambos basados en el trabajo de la CONAPO (1990) y los datos del mismo conteo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. La definici&oacute;n de la extensi&oacute;n de influencia espacial de cada una de esas localidades. Para definir esa influencia se aplic&oacute; la t&eacute;cnica de creaci&oacute;n de pol&iacute;gonos de Thiessen (Lara y Ar&eacute;valo, 1997; Eastman, 1995 y 1997). Con esta t&eacute;cnica se construyeron los pol&iacute;gonos a partir de un conjunto de puntos, agrupando espacios de influencia de tal manera que a cada pixel del mapa se le asign&oacute; la propiedad del punto m&aacute;s cercano (localidad en este caso), Estos pol&iacute;gonos determinan las regiones que son <i>"dominadas"</i> por cada punto&#45;localidad. A esta forma de divisi&oacute;n del espacio, en pol&iacute;gonos de influencia a partir de puntos, tambi&eacute;n se le conoce como <i>Voronoi Tessellation</i> (Eastman, 1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Construcci&oacute;n de la matriz de comparaci&oacute;n <i>pareada</i> y c&aacute;lculo de los pesos de los factores</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez obtenidos los mapas de los factores que representan espacialmente las &aacute;reas con distinto potencial (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a5f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>), se continu&oacute; con un procedimiento de ponderaci&oacute;n y comparaci&oacute;n de dichos factores entre s&iacute;, utilizando el m&eacute;todo de evaluaci&oacute;n con <i>multicriterios</i> desarrollado por Saaty (1977 citado en Aguilar, 1996). Eastman (1995, 1997) e Eastman <i>et</i> <i>al.</i> (1993, 1995).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mediante ese m&eacute;todo la importancia relativa de cada uno de los factores fue valorada mediante la construcci&oacute;n de una matriz de comparaci&oacute;n por pares de factores <i>(pareada)</i> y el posterior c&aacute;lculo de esa matriz para asignar un <i>peso o valor</i> distinto a cada <i>uno</i> de los factores. El procedimiento por el cual los <i>pesos</i> son calculados sigue la l&oacute;gica desarrollada por Saaty a partir de su Proceso Anal&iacute;tico mediante Jerarqu&iacute;as (AHP, Saaty 1977, <a href="/img/revistas/igeo/n41/a5t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este tipo de evaluaciones se ha aplicado cada vez m&aacute;s por parte de los tomadores de decisiones, como m&eacute;todo de localizaci&oacute;n&#45;asignaci&oacute;n para determinar el sitio m&aacute;s adecuado, de mejor ubicaci&oacute;n o con mayor potencial, para el establecimiento de instalaciones, empresas productivas o para el desarrollo de proyectos (Eastman, 1995,1997; Eastman <i>et al.</i> 1993 1995).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La aplicaci&oacute;n de la t&eacute;cnica con <i>multicriterios,</i> consisti&oacute; en el arreglo o acomodo de los seis factores en una matriz de comparaci&oacute;n de pares de factores o comparaci&oacute;n <i>"pareada",</i> en donde cada uno de esos pares posibles fue comparado y calificado, aplicando una escala continua de 17 jerarqu&iacute;as de importancia relativa (usando la escala de la <a href="/img/revistas/igeo/n41/a5t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a>), con el fin de asignar la mayor o menor importancia de un factor con respecto a otro y determinar posteriormente la aptitud para el objetivo formulado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute;, los factores son sistem&aacute;ticamente evaluados o calificados en la escala mencionada de las 17 jerarqu&iacute;as (ver <a href="/img/revistas/igeo/n41/a5t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a> y su nota explicativa), desde 1/9 (el extremadamente menos Importante), hasta nueve (el extremadamente m&aacute;s importante). Por ejemplo, si se considera que la proximidad a los caminos es <i>moderadamente m&aacute;s importante</i> que la pendiente del terreno, para determinar las &aacute;reas m&aacute;s adecuadas para la acuacultura, se le asigna el valor 5 de la escala. En el caso opuesto, cuando la proximidad a los caminos es <i>moderadamente menos importante</i> que la pendiente del terreno, se le asigna un valor de <u>1/5</u> (v&eacute;ase matriz completa en la <a href="/img/revistas/igeo/n41/a5t5.jpg" target="_blank">Tabla 5</a> y nota explicativa).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proceso de construcci&oacute;n de la matriz sim&eacute;trica de comparaci&oacute;n <i>pareada</i> se Inicia de una manera muy simple y pr&aacute;ctica, al trazar en una hoja de papel un arreglo de celdas, construido a partir de filas y columnas (arreglo matricial), con los espacios necesarios para completarla de forma sim&eacute;trica. Por ejemplo, si a seis factores se les va a determinar el "peso" (como en este caso de estudio), entonces el arreglo matricial deber&aacute; ser de 6X6. Hay que poner el encabezado de cada columna y cada fila con el nombre de cada uno de los factores, siguiendo el mismo orden, tanto en las columnas como en las filas. S&oacute;lo la mitad triangular inferior izquierda de la matriz deber&aacute; ser llenado, dado que la porci&oacute;n triangular superior derecha es proporcional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Eastman (1995 y 1997) se explica paso a paso la manera de editar en un archivo, en <i>formato</i> ASCII (con extensi&oacute;n * pcf), la matriz completa de comparaci&oacute;n <i>pareada.</i> Es importante decir, respecto a lo anterior, que para darte un valor de comparaci&oacute;n <i>pareada</i> a cada celda de la matriz, es necesario seguir un orden, de columna por columna, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Despu&eacute;s hay que considerar, en relaci&oacute;n con el factor que se&ntilde;ala esa columna, la importancia relativa del factor en cada fila, tomando en cuenta s&oacute;lo aquellas filas que caen en la mitad triangular inferior izquierda de la matriz.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es necesario llenar todas las celdas de una misma columna con los valores resultantes de las comparaciones <i>pareadas,</i> antes de cambiar a la siguiente columna a la derecha. Como se dijo, los factores deber&aacute;n ser jerarquizados de acuerdo con la escala de la <a href="/img/revistas/igeo/n41/a5t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para calcular los <i>pesos</i> de los factores se procesaron en el m&oacute;dulo correspondiente de IDRISI (Weight). La rutina de este m&oacute;dulo emplea un procedimiento de c&aacute;lculo por medio del eigenvector principal de la matriz de comparaci&oacute;n <i>pareada.</i> La informaci&oacute;n de entrada es el archivo *.pcf que la contiene (Eastman, 1997), Una buena aproximaci&oacute;n de esos valores puede ser calculada manualmente de la siguiente forma:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Primero, hay que completar los valores de toda la matriz, al colocar en cada celda matricial de la porci&oacute;n triangular superior derecha de la matriz, el valor del rec&iacute;proco de su celda correspondiente en la porci&oacute;n triangular inferior izquierda de la misma matriz.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s hay que sumar los valores de cada columna, para obtener un valor total parcial por columna; posteriormente, hay que generar una nueva matriz al dividir cada valor de cada celda matricial, entre el total parcial de su columna correspondiente. Cada columna de esta nueva matriz ser&aacute; un conjunto de estimaciones de los <i>pesos</i> de Importancia relativa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En seguida hay que obtener el promedio aritm&eacute;tico para cada una de las filas de la nueva matriz, estos valores, en fracciones decimales, corresponden al <i>peso</i> de cada factor y su suma debe ser de 1.00.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El resultado del anterior procedimiento ser&aacute; muy similar al que se obtiene cuando se usa el m&eacute;todo de c&aacute;lculo del eigenvector principal dentro de IDRISI (Eastman, 1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/igeo/n41/a5t5.jpg" target="_blank">Tabla 5</a> se presenta la matriz de comparaci&oacute;n y los pesos obtenidos a partir de la evaluaci&oacute;n con las t&eacute;cnicas <i>multicriterio</i> aplicada, con los cuales los mapas de la <a href="/img/revistas/igeo/n41/a5f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a> pudieron ser ponderados seg&uacute;n su importancia relativa. De la misma forma, debido a que los pixeles para el mapa de cada factor hab&iacute;an sido clasificados con distintos niveles de potencialidad (alta, media o baja), a cada pixel se le asign&oacute; un peso, obtenido del producto del coeficiente de ponderaci&oacute;n del factor (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a5t5.jpg" target="_blank">Tabla 5</a>, &uacute;ltima columna) y la aptitud del pixel espec&iacute;fico correspondiente a ese factor, adem&aacute;s, el an&aacute;lisis con <i>multicriterios</i> permiti&oacute; la suma de los <i>pesos</i> de todos los factores y la obtenci&oacute;n de un mapa del potencial general para el desarrollo de la acuacuitura, en las mismas tres categor&iacute;as de los mapas originales (<a href="/img/revistas/igeo/n41/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos muestran, de forma objetiva, algunas oportunidades para el desarrollo de la acuacultura costera de camar&oacute;n, en el entorno de la aguna de Mar Muerto. Se presenta la localizaci&oacute;n de sitios con alto potencial para la implementaci&oacute;n de unidades de producci&oacute;n acu&iacute;cola (b&aacute;sicamente granjas de car&aacute;cter semi&#45;intensivo), adem&aacute;s de un inventario de la superficie terrestre disponible para los distintos niveles de potencialidad. Para ello existen 2 983 ha (0.9% del &aacute;rea total) como apropiadas para proyectos acu&iacute;colas; 195 853 ha (62.8%) con potencial medio y 112 908 ha (36.3%) con el menor potencial y donde los costos de producci&oacute;n ser&iacute;an los m&aacute;s elevados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se observa en la <a href="/img/revistas/igeo/n41/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>, existe un potencial alto para el desarrollo de la acuacultura s&oacute;lo en algunas zonas del &aacute;rea en estudio, sin embargo, se puede afirmar que de acuerdo con los factores y criterios aplicados, esos son los sitios que conjuntan las mejores condiciones en cuanto a costos para el desarrollo de la acuacultura. Esos sitios b&aacute;sicamente est&aacute;n localizados en tres zonas pr&oacute;ximas a la laguna de Mar Muerto, y entre las principales ventajas que presentan est&aacute;n su proximidad al agua salobre y un uso del suelo y vegetaci&oacute;n con altas posibilidades.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/igeo/n41/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a> se advierte que la <i>Zona</i> <i>1</i> presenta la ventaja del acceso al agua, ya que cuenta con una buena proximidad a los cuerpos lagunares, tanto por el este como por el oeste, as&iacute; como a la l&iacute;nea de costa, hacia el sur. El uso del suelo, a pesar de ser de un alto potencial, presenta la posible limitante de estar localizado en un &aacute;rea con riesgo de inundaci&oacute;n; adem&aacute;s de que existe una considerable lejan&iacute;a a las fuentes de insumos, que llega a ser de m&aacute;s de 35 km.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Zona 2 presenta la importante ventaja de estar pr&oacute;xima a encierros r&uacute;sticos, donde se han venido practicando cultivos de camar&oacute;n. La presencia de estos sistemas representa una fuerte promoci&oacute;n a la zona circundante, d&aacute;ndole un fomento a la acuacultura y la posibilidad de integrarse a las actividades productivas existentes (SEMARNAP, 1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <i>Zona</i> <i>3</i> presenta una muy buena proximidad a la localidad de Tonal&aacute; que constituye uno de los m&aacute;s importantes centros de adquisici&oacute;n de insumos en el &aacute;rea en estudio, adem&aacute;s de estar pr&oacute;xima a un centro de almacenaje y red de fr&iacute;o de productos pesqueros (refrigeraci&oacute;n). Las limitantes encontradas en esta zona son la falta de adecuadas v&iacute;as de comunicaci&oacute;n, ya que los caminos de acceso son principalmente carreteras revestidas y terracerias; adem&aacute;s de que los niveles de bienestar son bajos en general, y el suministro el&eacute;ctrico presenta un potencial medio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, las superficies clasificadas con potencial medio presentan un uso del suelo y vegetaci&oacute;n con posibilidades moderadas como son pastizales, sabana y agricultura de temporal; sin embargo, algunas zonas presentan buena proximidad a las v&iacute;as de comunicaci&oacute;n y a las fuentes de agua salobre. El potencial de estas &aacute;reas debe ser considerado por un lado, mayor para aquellas superficies adyacentes a la laguna de Mar Muerto o a la l&iacute;nea costera, y por otro, menor para aquellas &aacute;reas distantes de la laguna, particularmente hacia el sureste y noroeste del &aacute;rea en estudio, donde se presentan distancias mayores de 30 km a la fuentes de agua salobre, A pesar de esto, en estas zonas y en especia! en aquellas pr&oacute;ximas a las localidades m&aacute;s importantes, es posible considerar alternativamente proyectos relacionados con la <i>acuacultura, como</i> plantas de procesamiento para darle valor agregado a los productos pesqueros y acu&iacute;colas, as&iacute; como para la comercializaci&oacute;n de los mismos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, las superficies con el potencial acu&iacute;cola m&aacute;s bajo se localizaron en zonas que presentan considerable lejan&iacute;a a las fuentes de agua, y que se encuentran aisladas en cuanto al acceso y proximidad a las v&iacute;as de comunicaci&oacute;n. Asimismo, esto se presenta en aquellas zonas con un uso del suelo y vegetaci&oacute;n con bajo potencial para la acuacultura, como selvas y manglares. Es importante se&ntilde;alar que, con respecto a las superficies ocupadas por el manglar, a pesar de no haber sido consideradas como restrictivas para el desarrollo acu&iacute;cola, esta evaluaci&oacute;n las considera de bajo potencial, lo que de alguna manera favorece que se afecte lo menos posible a estos ecosistemas. En general, se considera que en las &aacute;reas con el potencial m&aacute;s bajo no se recomienda promover la acuacultura, sobre todo en aquellos sitios en donde se presentar&iacute;an conflictos con otros usos del suelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este estudio revela que utilizando una serie de factores y criterios que influyen en la selecci&oacute;n del lugar y en los costos de producci&oacute;n para el desarrollo de la acuacultura, en combinaci&oacute;n con un SIG, es posible evaluar, localizar e inventariar zonas con distinto potencial, para la implementaci&oacute;n de granjas camaron&iacute;colas en zonas espec&iacute;ficas alrededor de la laguna de Mar Muerto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute;, los factores pudieron ser recopilados, integrados, analizados y representados con la ayuda de un SIG, que a su vez facilit&oacute; el manejo y la interpretaci&oacute;n visual y espacial de la informaci&oacute;n, as&iacute; como la generaci&oacute;n de cartograf&iacute;a, que sirva de apoyo para la toma de decisiones sobre el lugar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un aspecto que hay que tener en cuenta y que le da cierta incertidumbre a los resultados obtenidos con el m&eacute;todo de an&aacute;lisis <i>multicriterio</i> empleado, es la parte de la asignaci&oacute;n subjetiva de pesos relativos a los factores considerados. Se podr&iacute;a afirmar, sin embargo, que estas asignaciones no tienen el car&aacute;cter de subjetividad marcado, ya que est&aacute;n basadas en la experiencia y en los criterios de expertos que han venido aplicando sus estudios en instituciones como la FAO, en el Departamento de Pesca; la Universidad de</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Stirling, en su Instituto de Acuacultura; y la Direcci&oacute;n General de Investigaci&oacute;n en Acuacultura, del Instituto Nacional de la Pesca (SEMARNAP). Por lo que los criterios aplicados en este estudio est&aacute;n sostenidos por informaci&oacute;n de publicaciones, que hacen que la asignaci&oacute;n de ponderaciones y los resultados tengan mayor solidez.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La selecci&oacute;n de factores y de criterios aplicados en este trabajo se bas&oacute; en la revisi&oacute;n de literatura, as&iacute; como en la consulta a expertos relacionados con este tipo de estudios, por lo que la elecci&oacute;n no es meramente arbitraria,</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se intuye que mientras m&aacute;s gente haya manejado y aplicado dichos criterios y asignado valores, las posibilidades de incertidumbre en la jerarquizaci&oacute;n de los factores se reduce, por lo que la probabilidad de acierto o de acercamiento a la realidad aumenta. Adem&aacute;s, la asignaci&oacute;n de jerarqu&iacute;as de importancia es una forma menos subjetiva de integrar informaci&oacute;n en el SIG, comparada con los an&aacute;lisis tradicionales de sobreposici&oacute;n de mapas, en donde se le da un peso semejante a todas las capas de informaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, la aplicaci&oacute;n de las t&eacute;cnicas de <i>multicriterios</i> result&oacute; ser una herramienta muy &uacute;til como procedimiento en la toma de decisiones, basada en un solo objetivo y con criterios m&uacute;ltiples de selecci&oacute;n, y para establecer la importancia relativa entre los distintos factores estudiados. La integraci&oacute;n de este m&eacute;todo a los SIG, convierte a estos &uacute;ltimos en herramientas altamente eficaces para efectuar, de forma m&aacute;s r&aacute;pida y eficiente, complejas interacciones entre diversos criterios, proporcionando al investigador o al tomador de decisiones resultados m&aacute;s racionales y objetivos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, la aplicaci&oacute;n de las posibilidades tecnol&oacute;gicas que proporcionan los SIG, han ayudado a comprender el importante papel que desempe&ntilde;an las variaciones espaciales de los factores f&iacute;sicos, econ&oacute;micos o sociales, en el &eacute;xito de una empresa productiva compleja como lo es la acuacultura y en la selecci&oacute;n correcta del lugar para su desarrollo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RECONOCIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Agradecemos el apoyo y la informaci&oacute;n proporcionada por el Instituto Nacional de Pesca, Direcci&oacute;n General de Investigaci&oacute;n en Acuacultura de la SEMARNAP, en especial al Dr. Porfirio &Aacute;lvarez Torres, a la M.C. Alexandra Guti&eacute;rrez Garc&iacute;a, a la Bi&oacute;l. Patricia Rojas Carrillo y al Bi&oacute;l. Adolfo Lara V&aacute;zquez. De la misma forma, agradecemos a las autoridades del Instituto de Geograf&iacute;a de la UNAM y a su <i>Programa de Becas (PBIg),</i> el apoyo otorgado para la realizaci&oacute;n de este art&iacute;culo. Tambi&eacute;n reconocemos la importancia de los comentarios y sugerencias de los revisores an&oacute;nimos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aguilar Manjarrez, J. (1996), <i>Development and evaluation of gis&#45;based models for planning and management of coastal aquaculture: a case study in Sinaloa, Mexico,</i> Thesis Doctor of Philosophy, Institute of Aquaculture, University of Stirling, Scotland U.K.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633048&pid=S0188-4611200000010000500001&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">Agu&uuml;ar Manjarrez, J. y L. G. Ross (1995), "GIS enhances aquaculture development", <i>GIS World</i> 8 (3), pp. 52&#45;56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633050&pid=S0188-4611200000010000500002&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">Cifuentes, L J., P. Torres Garc&iacute;a y M. Fr&iacute;as (1990), <i>El Oc&eacute;ano y sus recursos acuicultura,</i> tomo XI, Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633052&pid=S0188-4611200000010000500003&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">CONAPO (1990), <i>Indicadores socio&#45;econ&oacute;micos e &iacute;ndice de marginaci&oacute;n municipal,</i> Consejo Nacional de Poblaci&oacute;n, Comisi&oacute;n Nacional del Agua, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633054&pid=S0188-4611200000010000500004&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">Contreras, E. F. (1993), <i>Ecosistemas costeros mexicanos,</i> Comisi&oacute;n Nacional de Biodiversidad y Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana, M&eacute;xico, pp. 138&#45;140.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633056&pid=S0188-4611200000010000500005&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">D&iacute;az Salgado, J. (1998) <i>Evaluaci&oacute;n del potencial acu&iacute;cola costero mediante la aplicaci&oacute;n de un sistema de infonvaci&oacute;n geogr&aacute;fica: dos estudios de caso en Oaxaca y Chiapas,</i> Tesis de Licenciado en Geograf&iacute;a, Facultad de Filosof&iacute;a y Letras, UNAM, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633058&pid=S0188-4611200000010000500006&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">Eastman, J. R., P. A. K. Kyem y J. Toledano (1993), "A procedure for multi&#45;objective decision making in GIS under conditions of competing objectives", <i>Proceedings, EGIS'93,</i> pp. 438&#45;447,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633060&pid=S0188-4611200000010000500007&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">Eastman, J. R., W. Jin, P, A, K. Kyem y J. Toledano (1995), "Raster procedures for multi&#45;criteria/muiti&#45;objective decisions", <i>Photogrammetric Engineering and Remote Sensing,</i> 61(5), pp, 539&#45;547.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633062&pid=S0188-4611200000010000500008&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">Eastman, J. R. (1995), <i>IDRISI for Windows User's Guide, Version 1.0,</i> Clark Laboratories for Cartographic Technologies and Geographic Analysis, Clark University, Worcester, MA, USA,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633064&pid=S0188-4611200000010000500009&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">Eastman, J. R. (1997), <i>IDRISI for Windows Users Guide, Version 2.0,</i> Clark Laboratories for Cartographic Technologies and Geographic Analysis, Clark University, Worcester, MA, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633066&pid=S0188-4611200000010000500010&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">FIRA (1996). <i>Elementos de an&aacute;lisis de cadenas productivas,</i> Fideicomisos instituidos en relaci&oacute;n con la agricultura en el Banco de M&eacute;xico, Documento T&eacute;cnico, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633068&pid=S0188-4611200000010000500011&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">G&oacute;mez, E. S. y De La Lanza E., G. (1992), <i>An&aacute;lisis del estado de la camaronicultura en M&eacute;xico hasta el a&ntilde;o de 1991</i> M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633070&pid=S0188-4611200000010000500012&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">Guti&eacute;rrez Garc&iacute;a, A, (1995), <i>Development of a GIS&#45;base&uuml; socio&#45;economic model for aquaculture development in Tabasco State, Mexico.</i> M.Sc. Thesis, Institute of Aquaculture, University of Stirling, Scotland U.K.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633072&pid=S0188-4611200000010000500013&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">INEGI (1985a), Carta <i>Topogr&aacute;fica,</i> Hojas: Juchit&aacute;n E&#45;15&#45;10, D&#45;15&#45;11; Tuxtla Guti&eacute;rrez E&#45;15&#45;11 y Huixtla D&#45;15&#45;2, escala 1:250 000, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633074&pid=S0188-4611200000010000500014&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">INEGI (1985b), <i>Carta Uso del Suelo y Vegetaci&oacute;n,</i> Hojas: Juchit&aacute;n E&#45;15&#45;10, D&#45;15&#45;11; Tuxtla Guti&eacute;rrez E&#45;15&#45;11 y Huixtla D&#45;15&#45;2, escala 1:250 000, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633076&pid=S0188-4611200000010000500015&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">INEGI (1995), <i>Resultados definitivos, Conteo General de Poblaci&oacute;n y Vivienda,</i> 1995, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633078&pid=S0188-4611200000010000500016&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">Kapetsky, J. M. L. McGregor y H. Nanne (1987), "A geographical information system and satellite remote sensing to pian for aquaculture development: FAO&#45;UNEP/GRID cooperative study in Costa Rica", <i>FAO Fisheries Technical Paper Ho.</i> 287, FAO, Roma, Italia,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633080&pid=S0188-4611200000010000500017&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">Kapetsky, J, M.. J. M. HII! y L. D. Worthy (1988), "A geographical information system for catfish farming development", <i>Aquaculture</i> 68, pp. 311&#45;320.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633082&pid=S0188-4611200000010000500018&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">Kapetsky, J. M. (1989), <i>Malaysia&#45;A geographical infonvation system for aquaculture development in JohorState,</i> Fl:TCP/MAL/6754, FAO, Roma, Italia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633084&pid=S0188-4611200000010000500019&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">Lara V&aacute;zquez, A. y G. Ar&eacute;valo G. (1997), "Caracter&iacute;sticas sociales y econ&oacute;micas de la Cuenca Alta del Rio Lerma", en <i>Atlas Ecol&oacute;gico de la Cuenca Hidrogr&aacute;fica del R&iacute;o Lerma,</i> tomo III, Atlas <i>de Ecosistemas Productivos,</i> Comisi&oacute;n Coordinadora para Is Recuperaci&oacute;n Ecol&oacute;gica de la Cuenca de! R&iacute;o Lerma, Gobierno del Estado de M&eacute;xico, pp. 25&#45;46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633086&pid=S0188-4611200000010000500020&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">Martinez Cordova, L. (1993), <i>Camaronicultura. Bases t&eacute;cnicas y cient&iacute;ficas para el cultivo de camarones peneidos,</i> AGT Editor, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633088&pid=S0188-4611200000010000500021&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">Meaden, G. J. y J. M. Kapetsky (1992), "Los sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica y la telepercepci&oacute;n en la pesca continental y la acuicultura", <i>FAO Documento T&eacute;cnico de Pesca</i> No. 318, FAO, Roma, Italia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633090&pid=S0188-4611200000010000500022&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">Muir, J. F. y J. M. Kapetsky (1988), "Site selection decisions and project cost: the case of brackish water pond systems", <i>Institution of Chemical Engineers, Symposium Series,</i> No.111, Aquaculture Engineering Technologies for the Future, EFCE Publication Series 66, pp. 45&#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=4633092&pid=S0188-4611200000010000500023&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">Ramos Cruz, S. (1996), "An&aacute;lisis de la situaci&oacute;n pesquera en la laguna Mar Muerto Oaxaca&#45;Chiapas, M&eacute;xico", <i>Memorias del Primer Encuentro Regional sobre Investigaci&oacute;n y</i> Desarrollo Pesquero <i>Costero; Guerrero, Oaxaca y Chiapas,</i> Universidad del Mar, Puerto &Aacute;ngel, Oaxaca. p. 8</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=4633094&pid=S0188-4611200000010000500024&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">Saaty, T. L. (1977), "A scaling method for priorities in hierarchical structures", <i>Journal of Mathematical</i> Psychology, 15, pp 234&#45;281.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633095&pid=S0188-4611200000010000500025&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">SEMARNAP (1996), <i>M&eacute;xico, hacia el desarrollo sustentable (Base de la Transici&oacute;n),</i> M&eacute;xico,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633097&pid=S0188-4611200000010000500026&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">SEMARNAP (1997), <i>Evaluaci&oacute;n socioecon&oacute;mica del potencial acu&iacute;cola costero en Oaxaca y Chiapas con el uso de sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica</i> (Reporte Interno de la Direcci&oacute;n General de Investigaci&oacute;n en Acuacultura), SEMARNAP e Instituto Nacional de la Pesca, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633099&pid=S0188-4611200000010000500027&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">SEMARNAP (1998), <i>Anuario Estad&iacute;stico de Pesca 1997,</i> M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633101&pid=S0188-4611200000010000500028&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">SEMARNAP&#45;FAO (1995),Gu&iacute;a para <i>la formulaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de planes locales para el desarrollo de la acuicultura (Plandac) en &aacute;reas lagunares costeras de M&eacute;xico,</i> Proyecto: UTF/MEX/035/MEX, M&eacute;xico,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633103&pid=S0188-4611200000010000500029&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">SEMARNAP&#45;INP (1996), <i>Programa</i> de <i>ordenamiento de la actividad pesquera y acu&iacute;cola en el estado de Oaxaca, Zona Mar Muerto,</i> SEMARNAP e Instituto Nacional de la Pesca, M&eacute;xico,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633105&pid=S0188-4611200000010000500030&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">SEPESCA (1990), Bases <i>para el ordenamiento costero&#45;pesquero de Oaxaca y Chiapas (Aspectos Generales),</i> Secretar&iacute;a de Pesca y FondePesca, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4633107&pid=S0188-4611200000010000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aguilar Manjarrez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Development and evaluation of gis-based models for planning and management of coastal aquaculture: a case study in Sinaloa, Mexico]]></source>
<year>1996</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aguüar Manjarrez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ross]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[GIS enhances aquaculture development]]></article-title>
<source><![CDATA[GIS World]]></source>
<year>1995</year>
<volume>8</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>52-56</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cifuentes]]></surname>
<given-names><![CDATA[L J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Torres García]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frías]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[El Océano y sus recursos acuicultura]]></source>
<year>1990</year>
<volume>XI</volume>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Fondo de Cultura Económica]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>CONAPO</collab>
<source><![CDATA[Indicadores socio-económicos e índice de marginación municipal]]></source>
<year>1990</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Consejo Nacional de Población, Comisión Nacional del Agua]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Contreras]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Ecosistemas costeros mexicanos]]></source>
<year>1993</year>
<page-range>138-140</page-range><publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Comisión Nacional de Biodiversidad y Universidad Autónoma Metropolitana]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Díaz Salgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Evaluación del potencial acuícola costero mediante la aplicación de un sistema de infonvación geográfica: dos estudios de caso en Oaxaca y Chiapas]]></source>
<year>1998</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Eastman]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kyem]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. A. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Toledano]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A procedure for multi-objective decision making in GIS under conditions of competing objectives]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings, EGIS'93]]></source>
<year>1993</year>
<page-range>438-447</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Eastman]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jin, P]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kyem]]></surname>
<given-names><![CDATA[A, K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Toledano]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Raster procedures for multi-criteria/muiti-objective decisions]]></article-title>
<source><![CDATA[Photogrammetric Engineering and Remote Sensing]]></source>
<year>1995</year>
<volume>61</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>539-547</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Eastman]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[IDRISI for Windows User's Guide, Version 1.0]]></source>
<year>1995</year>
<publisher-loc><![CDATA[Worcester^eMA MA]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Clark Laboratories for Cartographic Technologies and Geographic Analysis, Clark University]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Eastman]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[IDRISI for Windows Users Guide, Version 2.0]]></source>
<year>1997</year>
<publisher-loc><![CDATA[Worcester^eMA MA]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Clark Laboratories for Cartographic Technologies and Geographic Analysis, Clark University]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>FIRA</collab>
<source><![CDATA[Elementos de análisis de cadenas productivas]]></source>
<year>1996</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura en el Banco de México]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De La Lanza]]></surname>
<given-names><![CDATA[E., G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Análisis del estado de la camaronicultura en México hasta el año de 1991 México]]></source>
<year>1992</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gutiérrez García]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Development of a GIS-baseü socio-economic model for aquaculture development in Tabasco State, Mexico]]></source>
<year>1995</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>INEGI</collab>
<source><![CDATA[Carta Topográfica, Hojas: Juchitán E-15-10, D-15-11; Tuxtla Gutiérrez E-15-11 y Huixtla D-15-2, escala 1:250 000]]></source>
<year>1985</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>INEGI</collab>
<source><![CDATA[Carta Uso del Suelo y Vegetación, Hojas: Juchitán E-15-10, D-15-11; Tuxtla Gutiérrez E-15-11 y Huixtla D-15-2, escala 1:250 000]]></source>
<year>1985</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>INEGI</collab>
<source><![CDATA[Resultados definitivos, Conteo General de Población y Vivienda, 1995]]></source>
<year>1995</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kapetsky]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McGregor]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nanne]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A geographical information system and satellite remote sensing to pian for aquaculture development: FAO-UNEP/GRID cooperative study in Costa Rica]]></article-title>
<source><![CDATA[FAO Fisheries Technical Paper Ho. 287]]></source>
<year>1987</year>
<publisher-loc><![CDATA[Roma ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[FAO]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kapetsky]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HII!]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.. J. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Worthy]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A geographical information system for catfish farming development]]></article-title>
<source><![CDATA[Aquaculture]]></source>
<year>1988</year>
<volume>68</volume>
<page-range>311-320</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kapetsky]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Malaysia-A geographical infonvation system for aquaculture development in JohorState]]></source>
<year>1989</year>
<publisher-loc><![CDATA[Roma ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[FAO]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lara Vázquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Arévalo G.]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Características sociales y económicas de la Cuenca Alta del Rio Lerma]]></article-title>
<source><![CDATA[Atlas Ecológico de la Cuenca Hidrográfica del Río Lerma]]></source>
<year>1997</year>
<volume>III</volume>
<page-range>25-46</page-range><publisher-name><![CDATA[Comisión Coordinadora para Is Recuperación Ecológica de la Cuenca de! Río Lerma, Gobierno del Estado de México]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martinez Cordova]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Camaronicultura. Bases técnicas y científicas para el cultivo de camarones peneidos]]></source>
<year>1993</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[AGT Editor]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Meaden]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kapetsky]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Los sistemas de información geográfica y la telepercepción en la pesca continental y la acuicultura]]></article-title>
<source><![CDATA[FAO Documento Técnico de Pesca No. 318]]></source>
<year>1992</year>
<publisher-loc><![CDATA[Roma ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[FAO]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Muir]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kapetsky]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Site selection decisions and project cost: the case of brackish water pond systems]]></article-title>
<source><![CDATA[Institution of Chemical Engineers, Symposium Series, No.111]]></source>
<year>1988</year>
<page-range>45-63</page-range><publisher-name><![CDATA[Aquaculture Engineering Technologies for the Future]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ramos Cruz]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de la situación pesquera en la laguna Mar Muerto Oaxaca-Chiapas, México]]></article-title>
<source><![CDATA[Memorias del Primer Encuentro Regional sobre Investigación y Desarrollo Pesquero Costero; Guerrero, Oaxaca y Chiapas]]></source>
<year>1996</year>
<page-range>8</page-range><publisher-loc><![CDATA[Puerto Ángel^eOaxaca Oaxaca]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Universidad del Mar]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Saaty]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A scaling method for priorities in hierarchical structures]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Mathematical Psychology]]></source>
<year>1977</year>
<volume>15</volume>
<page-range>234-281</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>SEMARNAP</collab>
<source><![CDATA[México, hacia el desarrollo sustentable (Base de la Transición)]]></source>
<year>1996</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>SEMARNAP</collab>
<source><![CDATA[Evaluación socioeconómica del potencial acuícola costero en Oaxaca y Chiapas con el uso de sistemas de información geográfica (Reporte Interno de la Dirección General de Investigación en Acuacultura)]]></source>
<year>1997</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[SEMARNAP e Instituto Nacional de la Pesca]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>SEMARNAP</collab>
<source><![CDATA[Anuario Estadístico de Pesca 1997]]></source>
<year>1998</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>SEMARNAP</collab>
<collab>FAO</collab>
<source><![CDATA[Guía para la formulación e implementación de planes locales para el desarrollo de la acuicultura (Plandac) en áreas lagunares costeras de México]]></source>
<year>1995</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>SEMARNAP</collab>
<collab>INP</collab>
<source><![CDATA[Programa de ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola en el estado de Oaxaca, Zona Mar Muerto]]></source>
<year>1996</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[SEMARNAP e Instituto Nacional de la Pesca]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>SEPESCA</collab>
<source><![CDATA[Bases para el ordenamiento costero-pesquero de Oaxaca y Chiapas (Aspectos Generales)]]></source>
<year>1990</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Secretaría de Pesca y FondePesca]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
