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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cambio de uso del suelo y vegetación en la Península de Baja California, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This work analyzes the land use change in the Baja California Peninsula, at the level of vegetation types. The time period analyzed was 1978 (Serie I de INEGI) to 2000 (Inventario Nacional Forestal) at 1:250 000 scale. The spatial analyses were carried out in a GIS environment to identify the changes in the period. A transition matrix was elaborated and the changes detected were grouped in three major processes: scrubland depletion (deforestation of woody vegetation), recovery of natural vegetation cover, and urban growth. In the time period analyzed (22 years) 7.7% of the territory underwent land use changes. The deforestation and urbanization processes were more dynamic in the northern part of the peninsula, while recovery was more relevant in the south zone. The deforestation of scrubland for agriculture activities is the main process in the peninsula. The urbanization, in absolute terms, is the least important in the time period analyzed; however, the surface occupied for human settlements increased in almost 270%.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Geograf&iacute;a f&iacute;sica</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Cambio de uso del suelo y vegetaci&oacute;n en la Pen&iacute;nsula de Baja California, M&eacute;xico<sup><a href="#notas">1</a></sup></b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Land use change in the Baja California Peninsula, Mexico</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Fernando Antonio Rosete Verg&eacute;s* Jos&eacute; Luis P&eacute;rez Dami&aacute;n* Gerardo Bocco**</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a, Perif&eacute;rico # 5000, 2&deg; piso, Col. Insurgentes&#150;Cuicuilco, 04530, Coyoac&aacute;n M&eacute;xico, D. F. E&#150;mail: <a href="mailto:frosete@ine.gob.mx">frosete@ine.gob.mx</a>, <a href="mailto:jldamian@ine.gob.mx">jldamian@ine.gob.mx</a>.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>** Centro de Investigaciones en Geograf&iacute;a Ambiental (CIGA), Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Antigua Carretera a P&aacute;tzcuaro # 8701, Col. Ex Hacienda San Jos&eacute; de la Huerta, 58190, Morelia, Michoac&aacute;n. E&#150;mail: <a href="mailto:erna@ciga.unam.mx">gbocco@</a><a href="mailto:gbocco@oikos.unam.mx">oikos.unam.mx</a>.</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">Recibido: 4 de mayo de 2007.    <br>  Aceptado en versi&oacute;n final: 30 de abril de 2008.</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">Este trabajo analiza el cambio de uso de suelo y de vegetaci&oacute;n en la Pen&iacute;nsula de Baja California, al nivel de tipo de vegetaci&oacute;n, durante el periodo 1978 (Serie I de INEGI) a 2000 (Inventario Nacional Forestal) a escala 1:250 000. Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis espacial de la informaci&oacute;n en ambiente de sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica (SIG) para identificar los cambios durante el periodo analizado. Se elabor&oacute; una matriz de transici&oacute;n y se agruparon los cambios encontrados en tres procesos principales de cambio de uso del suelo: desmatorralizaci&oacute;n, recuperaci&oacute;n y crecimiento de manchas urbanas (como un indicador de urbanizaci&oacute;n). En el periodo analizado (22 a&ntilde;os) se dan cambios en el 7.7% del territorio peninsular. Los procesos de desmatorralizaci&oacute;n y urbanizaci&oacute;n son m&aacute;s intensos en la zona norte de la pen&iacute;nsula, mientras que la recuperaci&oacute;n es mayor en la zona sur. La desmatorralizaci&oacute;n para actividades agropecuarias es la m&aacute;s importante en la pen&iacute;nsula. La urbanizaci&oacute;n en magnitud es el proceso menos importante, pero durante el periodo analizado la superficie ocupada por los asentamientos humanos se increment&oacute; en casi un 270%.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b>Cambio de uso del suelo, Baja California, procesos de cambio, desmatorralizaci&oacute;n.</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">This work analyzes the land use change in the Baja California Peninsula, at the level of vegetation types. The time period analyzed was 1978 (Serie I de INEGI) to 2000 (Inventario Nacional Forestal) at 1:250 000 scale. The spatial analyses were carried out in a GIS environment to identify the changes in the period. A transition matrix was elaborated and the changes detected were grouped in three major processes: scrubland depletion (deforestation of woody vegetation), recovery of natural vegetation cover, and urban growth. In the time period analyzed (22 years) 7.7% of the territory underwent land use changes. The deforestation and urbanization processes were more dynamic in the northern part of the peninsula, while recovery was more relevant in the south zone. The deforestation of scrubland for agriculture activities is the main process in the peninsula. The urbanization, in absolute terms, is the least important in the time period analyzed; however, the surface occupied for human settlements increased in almost 270%.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b>Land use change, Baja California, scrubland depletion, urban growth.</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">El paisaje es un ente din&aacute;mico en t&eacute;rminos de los patrones espaciales, estructurales y funcionales (<i>Dunn et al., </i>1991; Forman, 1995; Hobbs, 1997). El conjunto de componentes espaciales del paisaje est&aacute; condicionado por la combinaci&oacute;n de factores biof&iacute;sicos y socio&#150;econ&oacute;micos (Fern&aacute;ndez <i>et al., </i>1992; Zonneveld, 1995). En la escala temporal de d&eacute;cadas, las actividades humanas que impactan el uso de suelo<sup><a href="#notas">2</a></sup> son el factor clave en la forma que adoptan los cambios del paisaje. Algunos de ellos son provocados por pr&aacute;cticas espec&iacute;ficas de manejo y otros por las fuerzas sociales, pol&iacute;ticas y econ&oacute;micas que controlan los usos de suelo (Medley <i>et al., </i>1995; Pan <i>et al., </i>1999). Los cambios temporales en el paisaje inducidos por el hombre afectan tanto los procesos bi&oacute;ticos como los abi&oacute;ticos (Forman, 1995; Farina, 1998). Los estudios sobre los procesos de cambio en la cobertura y uso del suelo se encuentran en el centro de la atenci&oacute;n de la investigaci&oacute;n ambiental actual (Bocco <i>et al., </i>2001), debido a las implicaciones que &eacute;stos conllevan en relaci&oacute;n con la p&eacute;rdida de h&aacute;bitat, de diversidad biol&oacute;gica, servicios ambientales y la capacidad productiva de los ecosistemas. Seg&uacute;n Lambin (1997), la mayor parte de los cambios ocurridos en ecosistemas terrestres se debe a: <i>a) </i>conversi&oacute;n de la cobertura del terreno, <i>b) </i>degradaci&oacute;n del terreno y <i>c) </i>intensificaci&oacute;n en el uso del terreno. Estos procesos, que usualmente se engloban en lo que se conoce como deforestaci&oacute;n o degradaci&oacute;n forestal, se asocian a impactos ecol&oacute;gicos importantes en pr&aacute;cticamente todas las escalas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, estudiar la magnitud, din&aacute;mica y causalidad de los procesos de cambio de cobertura y uso del suelo es una tarea prioritaria (Bocco <i>et al., </i>2001). Los datos obtenidos por Masera <i>et al. </i>(1997) indican que nuestro pa&iacute;s se encuentra entre los pa&iacute;ses con mayor deforestaci&oacute;n al nivel mundial. Entender el impacto que ocasiona el cambio de uso y cobertura del terreno, significa estudiar factores ambientales y socioecon&oacute;micos. Sin embargo, no existen an&aacute;lisis cuantitativos de la importancia relativa de estos factores con el cambio de la cobertura y el uso del terreno, ya que las interpretaciones de c&oacute;mo &eacute;stos interact&uacute;an para estimular el cambio var&iacute;an ampliamente de una regi&oacute;n a otra (Skole <i>et al., </i>1994 y Kummer y Turner II, 1994). M&eacute;xico no es la excepci&oacute;n, ya que los patrones de deforestaci&oacute;n var&iacute;an notablemente por regiones, en donde esos factores ambientales y socioecon&oacute;micos determinan en forma importante el patr&oacute;n ocurrido en cada regi&oacute;n en particular (Masera, 1996).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios de caso en regiones del pa&iacute;s han sido elaborados con diferentes t&eacute;cnicas y metodolog&iacute;as (p. ej. Dirzo y Garc&iacute;a, 1991; Mas Porras, 1992; &Aacute;lvarez <i>et al., </i>1993; Mendoza, 1997; Rosete <i>et al., </i>1997; Sierra de Santa Marta, 1996; Trejo y Hern&aacute;ndez, 1996; Mas <i>et al., </i>1996; Vel&aacute;zquez <i>et al., </i>2003) y se han concentrado en el tr&oacute;pico h&uacute;medo o en bosques templados.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este trabajo es conocer los principales procesos de cambio de uso del suelo y vegetaci&oacute;n en la Pen&iacute;nsula de Baja California, en particular aqu&eacute;llos asociados a los cambios en el matorral xer&oacute;filo, los usos agropecuarios y el crecimiento de la mancha urbana, con la finalidad de explorar posibles tendencias de cambio y la identificaci&oacute;n de ventanas para estudiar los procesos de cambio a mayor detalle.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ANTECEDENTES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tres de los cambios globales bien documentados, seg&uacute;n Vitousek (1994), son el incremento de las concentraciones de di&oacute;xido de carbono en la atm&oacute;sfera; alteraciones en la bioqu&iacute;mica del ciclo global del nitr&oacute;geno y los cambios que suceden en el uso de suelo/cobertura del terreno. Esos cambios en el uso del suelo tienen importantes implicaciones para los futuros cambios en el clima de la tierra y, por consecuencia, grandes implicaciones para los cambios subsecuentes en el uso del suelo (Agarwal <i>et al., </i>2002). Es por esto que surge como una necesidad el entender las interacciones entre las actividades humanas y los recursos naturales, mismas que se ven reflejadas en los patrones de cambio del uso de suelo. Los cambios en el uso de suelo/cobertura del terreno son un proceso ampliamente distribuido, acelerado y significativo. Los cambios en el uso de suelo/cobertura del terreno son provocados por acciones humanas, y, en muchos casos, tambi&eacute;n provocan cambios que impactan a la humanidad (<i>Ibid.</i>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con Veldkamp y Fresco (1996), el uso del suelo est&aacute; determinado por las interacciones en espacio y tiempo de los factores biof&iacute;sicos (limitantes) como los suelos, el clima, la topograf&iacute;a, etc., y los factores humanos como la poblaci&oacute;n, tecnolog&iacute;a, condiciones econ&oacute;micas, etc. Agarwal y colaboradores (2002) proponen, para analizar los modelos de cambio de uso de suelo, un marco de trabajo basado en tres dimensiones cr&iacute;ticas para categorizar y resumir los modelos de la din&aacute;mica hombre&#150;ambiente. El espacio y el tiempo son las primeras dos dimensiones y proporcionan un escenario com&uacute;n en el que operan los procesos biof&iacute;sicos y humanos. En otras palabras, los modelos de los procesos biof&iacute;sicos y/o humanos operan en un contexto temporal, en un contexto espacial, o en ambos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cambios en el uso de suelo com&uacute;nmente son separados de los cambios en cobertura del terreno/tipos de vegetaci&oacute;n, a pesar de las similitudes en m&eacute;todos y enfoques (Weng, 2002). De acuerdo con Brown y colaboradores (2000), en regiones de frontera con econom&iacute;as basadas principalmente en industrias extractivas (por ejemplo, en pa&iacute;ses en desarrollo), el uso de suelo y la cobertura del terreno son casi siempre sem&aacute;nticamente equivalentes. Por ejemplo, la actividad del uso de suelo asociada a la tala provoca una cobertura del terreno sin arbolado (Lambin, 1997). Sin embargo, en una econom&iacute;a post&#150;moderna y dirigida por la informaci&oacute;n, como la mayor&iacute;a de la Europa contempor&aacute;nea y los Estados Unidos, el uso de suelo y la cobertura del terreno parecen ser menos equivalentes (Brown <i>et al., </i>2000).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las probabilidades de transici&oacute;n han sido usadas ampliamente para el an&aacute;lisis y el modelaje de los cambios en el uso de suelo y la cobertura del terreno (Turner, 1987; Muller y Middleton, 1994; L&oacute;pez <i>et al., </i>2001). El enfoque considera los estados de transici&oacute;n como un proceso Markoviano aleatorio que solamente est&aacute; condicionado por el estado inicial. Lo valioso del enfoque es que la matriz de transici&oacute;n puede utilizarse en forma anal&iacute;tica para proyectar la composici&oacute;n futura del paisaje (Jahan, 1986; Guttorp, 1995), o en modelos de simulaci&oacute;n para desarrollar escenarios del paisaje alternativos (Turner, 1987).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Posibles causalidades para el cambio de uso del suelo en la pen&iacute;nsula</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad, los principales procesos que desencadenan el cambio de uso del suelo en la Pen&iacute;nsula de Baja California son el crecimiento de las &aacute;reas urbanas, la inmigraci&oacute;n de poblaci&oacute;n a la zona fronteriza, la actividad industrial (principalmente maquiladoras) y las actividades tur&iacute;sticas. Es de preverse que estos procesos socioproductivos conlleven un incremento en la presi&oacute;n hacia los recursos naturales en el mediano plazo, principalmente sobre el agua potable, las superficies para producci&oacute;n agropecuaria, las &aacute;reas de reservas territoriales para el crecimiento urbano y el incremento de enclaves tur&iacute;sticos orientados hacia un visitante con altos consumos de agua y energ&iacute;a (INE&#150;UABC, 2002; INE&#150;COLMEX, 2002; INE&#150;UABC, 2005).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DESCRIPCI&Oacute;N DEL &Aacute;REA EN ESTUDIO</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Pen&iacute;nsula de Baja California (<a href="/img/revistas/igeo/n67/a4f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>) es una de las &uacute;ltimas grandes extensiones del territorio nacional (y una de las decenas en el mundo) en donde la presi&oacute;n antr&oacute;pica hacia los recursos naturales es, en t&eacute;rminos regionales, muy baja. La presi&oacute;n se encuentra muy focalizada hacia sus extremos (Tijuana y Mexicali, en B. C., y La Paz y Los Cabos en B. C. S.), donde la frontera con los Estados Unidos representa la mayor zona de congregaci&oacute;n humana, dejando en las partes intermedias extensas zonas casi pr&iacute;stinas en donde los ecosistemas naturales han evolucionado casi sin presiones humanas.</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>Caracter&iacute;sticas biof&iacute;sicas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Pen&iacute;nsula de Baja California es una de las provincias fisiogr&aacute;ficas definidas por el Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI) para el territorio nacional. Se encuentra en el noroeste de la Rep&uacute;blica Mexicana y su territorio ocupa desde el norte del paralelo 32&deg;, hasta el sur del paralelo 23&deg;. Limita al norte con la frontera internacional estadounidense y al noreste con la provincia &iacute;isiogr&aacute;fica del desierto sonorense. La pen&iacute;nsula se encuentra flanqueada por el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico al oeste, y el Golfo de California, al este. Las cumbres m&aacute;s elevadas se encuentran en las sierras de la porci&oacute;n norte, donde alcanzan alturas de 2 000 a cerca de 3 000 msnm. El origen de la pen&iacute;nsula se atribuye a un eje de emersi&oacute;n que recorre en forma longitudinal el fondo del Golfo de California. Al ir emergiendo, las placas se deslizan en sentidos contrarios, con lo que se ampl&iacute;a el ancho del golfo y se separa la pen&iacute;nsula del continente. Este suceso inici&oacute; hace unos 20 millones de a&ntilde;os, cuando la pen&iacute;nsula fue separada del continente, dando origen al Golfo de California (INEGI, 1995).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El eje geol&oacute;gico estructural de la pen&iacute;nsula tiene rumbo noroeste&#150;sureste y lo constituye la cordillera peninsular, cuyo masivo n&uacute;cleo gran&iacute;tico (en realidad un batolito con dicho rumbo) aflora en el norte y queda sepultado en el sur, bajo materiales volc&aacute;nicos de diversas edades, siempre m&aacute;s recientes que el intrusivo. El eje tiene la forma de un alargado bloque de falla basculado hacia el suroeste, con un flanco abrupto hacia el golfo y el otro tendido con suavidad hacia el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico. Esta cordillera remata su extremo sur en el bloque del Cabo, donde afloran nuevamente rocas gran&iacute;ticas, y determina la alargada y angosta configuraci&oacute;n de la provincia (<i>Ibid.</i>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los climas que dominan esta provincia son muy secos, templados, semic&aacute;lidos y c&aacute;lidos. Sin embargo, en la Sierra de Ju&aacute;rez y San Pedro M&aacute;rtir, en su porci&oacute;n noroccidental, el clima seco templado var&iacute;a en las cumbres a semifr&iacute;o subh&uacute;medo. En la Sierra La Victoria (tambi&eacute;n conocida como Sierra de La Laguna), localizada al sur, en sus partes m&aacute;s elevadas el clima es templado subh&uacute;medo (<i>Ibid.</i>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con r&eacute;gimen de lluvias en invierno, se dispone una franja de norte a sur, desde la frontera internacional hasta Bah&iacute;a Magdalena, patr&oacute;n que contrasta con el resto de la provincia, donde dominan los climas des&eacute;rticos y semi&#150;des&eacute;rticos, como ya se indic&oacute;.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la mayor parte de la provincia se desarrollan diversos tipos de matorrales, tales como el roset&oacute;filo, sarcocaule, sarcocrasicaule de neblina y el des&eacute;rtico micr&oacute;filo, adem&aacute;s de vegetaci&oacute;n de desierto arenoso. En las Sierras de Ju&aacute;rez y San Pedro M&aacute;rtir crece la vegetaci&oacute;n de chaparral y bosques de pino&#150;encino; en la Sierra La Victoria crece la selva baja caducifolia y el bosque de encino y encino&#150;pino (<i>Ibid.</i>). La Pen&iacute;nsula de Baja California se caracteriza por un elevado grado de endemismos, por lo que su contribuci&oacute;n a la diversidad biol&oacute;gica nacional es importante. Resaltan principalmente los grupos de plantas y reptiles, organismos que son afectados en manera directa (eliminaci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n) o indirecta (destrucci&oacute;n del h&aacute;bitat) por los procesos de cambio de uso de suelo, situaci&oacute;n que se torna a&uacute;n m&aacute;s grave si se considera que, por sus caracter&iacute;sticas clim&aacute;ticas, la recuperaci&oacute;n de las comunidades biol&oacute;gicas impactadas es muy lenta, en comparaci&oacute;n con zonas templadas subh&uacute;medas o c&aacute;lido h&uacute;medas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracter&iacute;sticas socioecon&oacute;micas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pa&iacute;ses con econom&iacute;a de mercado se han caracterizado por la concentraci&oacute;n de la poblaci&oacute;n y actividades econ&oacute;micas en pocos puntos del territorio (Garza, 1985), situaci&oacute;n en especial clara para la Pen&iacute;nsula de Baja California. Entre 1980 y 1990 los estados de Baja California y Baja California Sur fueron los &uacute;nicos en tener una tasa de crecimiento promedio anual superior a la media nacional. Este incremento se atribuye a la migraci&oacute;n ocurrida hacia esta regi&oacute;n, y en particular hacia la zona fronteriza con los Estados Unidos en los municipios de Tecate y Tijuana, pero para los a&ntilde;os noventa la llegada de nuevos pobladores a la regi&oacute;n se concentr&oacute; en los municipios de Playas de Rosarito (de reciente creaci&oacute;n) y Tijuana. En la d&eacute;cada de los ochenta, los municipios atractores de poblaci&oacute;n fueron Ensenada, Tecate, Tijuana, Comond&uacute; y Muleg&eacute;. Para la d&eacute;cada de los noventa fueron los cinco municipios de Baja California (Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito) y Loreto y Los Cabos en Baja California Sur. En ambas d&eacute;cadas, los municipios con mayor atracci&oacute;n de poblaci&oacute;n fueron Ensenada, Tecate y Tijuana (INE&#150;COLMEX, 2002).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al comparar el ritmo de crecimiento de una entidad con respecto a la media nacional se puede establecer una medida de competitividad econ&oacute;mica local. Si la tasa de crecimiento promedio anual de una entidad federativa supera a la nacional, entonces su participaci&oacute;n en el agregado nacional aumenta, posicion&aacute;ndolo como un espacio competitivo. En el periodo 1980&#150;1998 la participaci&oacute;n de Baja California y Baja California Sur en el PIB nacional aument&oacute;, incrementando entonces su competitividad seg&uacute;n esta definici&oacute;n. El grado de marginaci&oacute;n municipal en 1995 es de muy bajo para todos los municipios de la pen&iacute;nsula, a excepci&oacute;n de Loreto y Comond&uacute; que fue bajo. Las principales actividades productivas que han mostrado una tendencia ascendente entre 1980 y 1998 son: para Baja California la miner&iacute;a, industria, electricidad, transporte y finanzas; mientras que para Baja California Sur la miner&iacute;a, electricidad y finanzas (<i>Ibid.</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>METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a utilizada consta de una parte de conceptos y otra de m&eacute;todos y t&eacute;cnicas. En la parte conceptual, de acuerdo con Bocco <i>et al. </i>(2001), analizar el proceso de cambio de uso y cobertura del terreno implica tres pasos principales: <i>a) </i>detecci&oacute;n e interpretaci&oacute;n cartogr&aacute;fica y digital del cambio, <i>b) </i>an&aacute;lisis de los patrones de cambio de cobertura y uso del suelo, y <i>c) </i>an&aacute;lisis de las causas del cambio de uso del suelo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo que se utiliz&oacute; para el an&aacute;lisis de cambio de la vegetaci&oacute;n y el uso del suelo fue el del an&aacute;lisis espacial, el cual se bas&oacute; en la identificaci&oacute;n de los cambios en las componentes espacial y tem&aacute;tica, y en la representaci&oacute;n de los procesos espacio&#150;temporales, llevados a cabo a partir de la elaboraci&oacute;n de un producto cartogr&aacute;fico que expresara los cambios de la vegetaci&oacute;n en el tiempo (1978&#150;2000); es decir, "se trat&oacute; de expresar las diferencias entre dos momentos temporales para las distintas unidades de observaci&oacute;n" (Guti&eacute;rrez y Gould, 2000).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se trabaj&oacute; la escala geogr&aacute;fica de 1:250 000, es decir, a un nivel regional que permitiera manejar todo el territorio peninsular, de unos 142 000 km<sup>2 </sup>(la pen&iacute;nsula se extiende por casi 1 300 km, de noroeste a sureste). A continuaci&oacute;n se describen los m&eacute;todos y t&eacute;cnicas, as&iacute; como las bases de datos utilizados para el trabajo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la definici&oacute;n del uso de suelo al nivel de toda la pen&iacute;nsula se utilizaron las cartas de INEGI (serie I) y las elaboradas para el Inventario Nacional Forestal 2000 a escala 1:250 000, ambas en formato digital.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los insumos cartogr&aacute;ficos digitales que se utilizaron para este an&aacute;lisis fueron los siguientes: Uso del Suelo y Vegetaci&oacute;n 1978, elaborado por el Instituto de Geograf&iacute;a (IGg), de la UNAM, a partir de la digitalizaci&oacute;n y reestructuraci&oacute;n de la base de datos del mapa del Uso del Suelo y Vegetaci&oacute;n (Serie I) del INEGI escala 1:250 000. Para describir la situaci&oacute;n en el segundo momento analizado se utiliz&oacute; el mapa resultado del Inventario Nacional Forestal 2000 escala 1: 250 000, generado tambi&eacute;n por el IGg, por contrato con la SEMARNAP, a partir de la modificaci&oacute;n y la actualizaci&oacute;n del mapa de la Serie II del INEGI, apoy&aacute;ndose en la interpretaci&oacute;n visual de im&aacute;genes Landsat ETM del 2000 (Mas <i>et al., </i>2002).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Utilizando ambos insumos, el Instituto de Geograf&iacute;a, bajo contrato del Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a (INE) elabor&oacute; la comparaci&oacute;n por sobreposici&oacute;n cartogr&aacute;fica de ambas fechas (Mas <i>et al., </i>2004). Para ello, se homolog&oacute; el sistema clasificatorio, organizado en forma jer&aacute;rquica, lo que permiti&oacute; contar, en este trabajo, con equivalencias entre las categor&iacute;as de las diferentes fechas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El tercer producto que se utiliz&oacute; fue el mapa del l&iacute;mite de la Pen&iacute;nsula de Baja California, de acuerdo con el Marco Geoestad&iacute;stico Municipal (MGM) 2000 escala 1:250 000 del INEGI. El an&aacute;lisis espacial de este trabajo se llev&oacute; a cabo a partir del desarrollo de los siguientes procesos metodol&oacute;gicos, con apoyo del programa Arc/View:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1.&nbsp;Adecuaci&oacute;n de l&iacute;mites. Ninguno de los tres insumos cartogr&aacute;ficos para este an&aacute;lisis eran coincidentes en sus l&iacute;mites de la unidad geogr&aacute;fica de estudio, por lo que se llev&oacute; a cabo la edici&oacute;n de los l&iacute;mites de los mapas de vegetaci&oacute;n para adecuarlos al del l&iacute;mite del MGM.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.&nbsp; Selecci&oacute;n del nivel de agregaci&oacute;n o detalle. Las entidades geogr&aacute;ficas de los mapas de vegetaci&oacute;n vienen acompa&ntilde;adas de atributos que se organizan jer&aacute;rquicamente en cuatro niveles de resoluci&oacute;n espacial: formaci&oacute;n; subformaci&oacute;n; tipo de vegetaci&oacute;n y comunidad vegetal, de menor a mayor detalle, respectivamente. Para este trabajo se eligi&oacute; la informaci&oacute;n contenida en el atributo tipo de vegetaci&oacute;n, por considerar que &eacute;ste era el que proporcionaba el m&aacute;ximo nivel de detalle de la unidad geogr&aacute;fica analizada a la escala de trabajo, acompa&ntilde;ado de un nivel de error aceptable (Mas <i>et al., </i>2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.&nbsp;Generalizaci&oacute;n cartogr&aacute;fica. En todo an&aacute;lisis que se realiza a partir de mapas es necesario eliminar aquellas entidades de valor secundario, debido a que "las designaciones cartogr&aacute;ficas no reflejan las particularidades y los detalles de poca importancia, propios de uno y otro objeto, sino que destacan los caracteres fundamentales" (Salitchev, 1981). La generalizaci&oacute;n puede ser conceptual y por &aacute;rea m&iacute;nima cartografiable, y ambas se aplicaron a las coberturas de vegetaci&oacute;n. A continuaci&oacute;n se explica en qu&eacute; consisti&oacute; cada una de ellas:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>a) </i>Conceptual. Una vez que se eligi&oacute; al atributo tipo de vegetaci&oacute;n como el nivel de detalle, fue necesario quitar de la base de datos los tres atributos que no fueron elegidos para el an&aacute;lisis y reconstruir la geometr&iacute;a de las entidades geogr&aacute;ficas; es decir, se eliminaron todos aquellos l&iacute;mites en los que una o m&aacute;s entidades geogr&aacute;ficas compart&iacute;an el mismo dato.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>b) </i>Por &aacute;rea m&iacute;nima cartografiable. Los dos mapas por tipos de vegetaci&oacute;n conten&iacute;an entidades con poca superficie, tan peque&ntilde;as, que a simple vista no eran observables, raz&oacute;n por la que se decidi&oacute; aplicar la correspondiente generalizaci&oacute;n espacial, respaldada en el concepto de &aacute;rea m&iacute;nima cartografiable. Dicha generalizaci&oacute;n consisti&oacute; en eliminar a todas las entidades cuya superficie fuera igual o inferior a 0.25 km<sup>2</sup> y asignarlas a las entidades con las que compart&iacute;an mayor superficie. Con este procedimiento se garantiz&oacute; que, al superponer los mapas, el n&uacute;mero de combinaciones de los cambios de vegetaci&oacute;n y usos del suelo disminuir&iacute;a sustancialmente.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.&nbsp; Superposici&oacute;n de mapas. Es conocido por la mayor&iacute;a de los usuarios de los sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica como "cruce de mapas". En este trabajo, a dicho procedimiento se le reconoce como el de mayor importancia, debido a que con &eacute;l se gener&oacute; el producto cartogr&aacute;fico con el que fue posible identificar espacialmente los cambios de la vegetaci&oacute;n y el uso del suelo. Dicho procedimiento consisti&oacute; en la manipulaci&oacute;n geom&eacute;trica de las entidades geogr&aacute;ficas de los mapas de vegetaci&oacute;n, por lo que el mapa resultante expres&oacute; la fusi&oacute;n de la geometr&iacute;a de ambos productos, as&iacute; como los nuevos atributos con los que se identificaron los cambios de la vegetaci&oacute;n y el uso del suelo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.&nbsp;An&aacute;lisis de resultados. A partir de los atributos de la cobertura resultante se gener&oacute; una base de datos &#150;tabla de frecuencias o combinaciones&#150;para conocer los cambios de vegetaci&oacute;n y uso del suelo que se presentaron de un periodo a otro y para totalizar la superficie (en kil&oacute;metros cuadrados) que cada una de ellos ocup&oacute;. Con dicha base se construy&oacute; una matriz de transici&oacute;n para analizar los patrones del cambio de la vegetaci&oacute;n y el uso del suelo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6.&nbsp; Presentaci&oacute;n final de la informaci&oacute;n geogr&aacute;fica. Consisti&oacute; en la edici&oacute;n y el armado final del mapa tem&aacute;tico, utilizando la representaci&oacute;n cartogr&aacute;fica de fondo cualitativo para expresar el fen&oacute;meno espacial del cambio de la vegetaci&oacute;n y el uso de suelo. Este paso sirvi&oacute; para conocer la distribuci&oacute;n espacial de los cambios.</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>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En toda la Pen&iacute;nsula de Baja California, durante el periodo 1978&#150;2000, el 92.3% del territorio permaneci&oacute; sin cambio alguno, mientras que el 7.7% de su superficie present&oacute; alg&uacute;n cambio en la cobertura vegetal. A nivel regional, los principales cambios de uso del suelo y vegetaci&oacute;n son de origen antr&oacute;pico y se han dado por el crecimiento de las ciudades y la expansi&oacute;n de las actividades agropecuarias, principalmente en los extremos norte y sur. La porci&oacute;n central de la pen&iacute;nsula muestra muy pocos cambios durante el periodo de tiempo analizado. En la <a href="/img/revistas/igeo/n67/a4t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a> se presenta la matriz de transici&oacute;n para cada tipo de vegetaci&oacute;n durante el periodo de tiempo analizado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los tipos de vegetaci&oacute;n que mayor disminuci&oacute;n sufrieron fueron el matorral xer&oacute;filo, los pastizales, la agricultura de temporal y la agricultura de riego y humedad, mientras que los tipos de vegetaci&oacute;n que tuvieron un mayor incremento en el periodo fueron los asentamientos humanos, la agricultura de riego y humedad y la agricultura de temporal. Existen otros tipos de vegetaci&oacute;n que presentan disminuci&oacute;n e incrementos significativos, pero est&aacute;n asociados a la din&aacute;mica de los cuerpos de agua costeros (como es el caso de la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fila, otros tipos de vegetaci&oacute;n y &aacute;reas sin vegetaci&oacute;n aparente) o a procesos de reforestaci&oacute;n en las zonas boscosas (bosques de latifoliadas y bosques de con&iacute;feras y latifoliadas). Estos cambios no fueron considerados en el an&aacute;lisis de este trabajo, ya que el inter&eacute;s principal se centra en los cambios del matorral xer&oacute;filo. En la <a href="/img/revistas/igeo/n67/a4t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a> se muestra el resumen de los principales cambios encontrados durante el periodo de an&aacute;lisis, resaltando aqu&eacute;llos originados por las actividades antr&oacute;picas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las Figuras 2 a 4 ( <a href="/img/revistas/igeo/n67/a4f2.jpg" target="_blank">2</a>, <a href="/img/revistas/igeo/n67/a4f3.jpg" target="_blank">3</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n67/a4f4.jpg" target="_blank">4</a>) se pueden observar los principales cambios ocurridos durante el periodo de tiempo analizado. Destaca que la mayor&iacute;a de los cambios se dieron en la planicie costera, asociados a las &aacute;reas agr&iacute;colas y a los asentamientos humanos, as&iacute; como en las zonas colindantes con vegetaci&oacute;n arb&oacute;rea (bosques y selvas bajas).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cambios<sup><a href="#notas">3</a></sup> m&aacute;s notorios a la escala 1:250 000 son de matorral xer&oacute;filo a pastizal, de matorral xer&oacute;filo a agricultura de riego, de matorral xer&oacute;filo a agricultura de temporal, de agricultura de riego y humedad a urbano, de matorral xer&oacute;filo a urbano, y de pastizal a urbano. Si se agrupan los cambios encontrados como procesos de cambio, se pueden identificar tres grandes procesos: desmatorralizaci&oacute;n (transformaci&oacute;n del matorral xer&oacute;filo a uso agropecuario, a otros tipos de vegetaci&oacute;n y a &aacute;reas sin vegetaci&oacute;n aparente), recuperaci&oacute;n (el paso de usos agropecuarios a matorral xer&oacute;filo y a otros tipos de vegetaci&oacute;n, as&iacute; como de otros tipos de vegetaci&oacute;n a matorral xer&oacute;filo) y expansi&oacute;n de las manchas urbanas (la transformaci&oacute;n del matorral xer&oacute;filo y los usos agropecuarios a asentamientos humanos). En la <a href="#t3">Tabla 3</a> se presenta el resumen de los principales procesos de cambio analizados.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t3"></a></font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/igeo/n67/a4t3.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/igeo/n67/a4f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a> se presenta un diagrama que ilustra los principales procesos identificados, as&iacute; como los valores de los flujos entre las categor&iacute;as de tipos de vegetaci&oacute;n involucradas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos procesos de cambio identificados se representan espacialmente en las Figuras 6 a 8 [<a href="/img/revistas/igeo/n67/a4f6.jpg" target="_blank">6</a>, <a href="/img/revistas/igeo/n67/a4f7.jpg" target="_blank">7</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n67/a4f8.jpg" target="_blank">8</a>].</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AN&Aacute;LISIS DE RESULTADOS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cambios en la superficie ocupada por cada tipo de vegetaci&oacute;n se pueden agrupar en dos grandes categor&iacute;as: aqu&eacute;llos originados por la actividad del hombre y los ocurridos por din&aacute;micas naturales de los ecosistemas. Entre los primeros se incluye el cambio de matorral xer&oacute;filo a cualquier tipo de agricultura y a asentamientos humanos, o la recuperaci&oacute;n de las &aacute;reas agropecuarias abandonadas (sea por razones de &iacute;ndole productivo o por emigraci&oacute;n, como lo se&ntilde;ala L&oacute;pez <i>et al., </i>2006), mientras que en el segundo grupo se incluye a los procesos de sucesi&oacute;n secundaria en &aacute;reas alteradas naturalmente, como los procesos derivados de la din&aacute;mica de los cuerpos de agua (la mayor&iacute;a se encuentra en la clase "otros procesos" de los mapas de procesos de cambio).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los procesos de cambio m&aacute;s importantes originados por la actividad humana son entonces la conversi&oacute;n del matorral xer&oacute;filo a &aacute;reas agr&iacute;colas (desmatorralizaci&oacute;n), la conversi&oacute;n de matorral xer&oacute;filo y pastizales a zonas urbanas (expansi&oacute;n de la mancha urbana), y la recuperaci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n en zonas agr&iacute;colas y de pastizales abandonadas (recuperaci&oacute;n). Los procesos de desmatorralizaci&oacute;n y urbanizaci&oacute;n son m&aacute;s intensos en la zona norte de la pen&iacute;nsula, mientras que la recuperaci&oacute;n es mayor en la zona sur, especialmente en la Sierra de La Laguna. En orden de magnitud, la desmatorralizaci&oacute;n para actividades agropecuarias es la m&aacute;s importante en la pen&iacute;nsula, mientras que el segundo lugar lo ocupa la substituci&oacute;n del matorral xer&oacute;filo por otros tipos de vegetaci&oacute;n o por &aacute;reas sin vegetaci&oacute;n aparente. En el caso de la desmatorralizaci&oacute;n para actividades agropecuarias, las coberturas con mayor incremento en superficie proveniente del matorral xer&oacute;filo son la agricultura de riego y humedad y los pastizales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de la expansi&oacute;n de la mancha urbana, es m&aacute;s intenso en magnitud la transici&oacute;n de usos agropecuarios a asentamientos humanos, pero poco menos de la mitad de esa cantidad de superficie pasa directamente de matorral xer&oacute;filo a asentamientos humanos, sin pasar antes por un uso agropecuario. En el caso del uso agropecuario, la principal categor&iacute;a que cede terreno para el incremento de los asentamientos humanos es la agricultura de riego y humedad, y en segunda instancia los pastizales. Aunque en magnitud la urbanizaci&oacute;n es el proceso menos importante en t&eacute;rminos absolutos, e incluso como parte de los procesos de cambio, cabe se&ntilde;alar que durante el periodo analizado la superficie ocupada por los asentamientos humanos se increment&oacute; en casi un 270%. La superficie incrementada sobre usos agropecuarios representa el 193% de la superficie existente en 1978, mientras que directamente del matorral xer&oacute;filo se aport&oacute; el 77% restante.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proceso de recuperaci&oacute;n m&aacute;s importante en magnitud se da en la transici&oacute;n de otros tipos de vegetaci&oacute;n a matorral xer&oacute;filo, pero tambi&eacute;n es importante el paso de usos agropecuarios a matorral xer&oacute;filo (principalmente de agricultura de riego y humedad) y de usos agropecuarios a otros tipos de vegetaci&oacute;n (tambi&eacute;n de agricultura de riego y humedad).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si bien en el periodo de 22 a&ntilde;os analizado se dan cambios en el 7.7% del territorio peninsular, en superficie representa 10 920 km<sup>2</sup>, es decir, m&aacute;s de un mill&oacute;n de hect&aacute;reas, lo que significa un promedio de casi 50 000 ha/a&ntilde;o. Es interesante resaltar que las clases de tipos de vegetaci&oacute;n m&aacute;s din&aacute;micas son, en orden de importancia, el matorral xer&oacute;filo, los pastizales y la agricultura de riego y humedad junto con la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fila. En el caso del matorral, aporta (desmatorralizaci&oacute;n y urbanizaci&oacute;n) superficie a todas las dem&aacute;s clases de tipos de vegetaci&oacute;n (13 clases), mientras que recibe (recuperaci&oacute;n) de diez de ellas, exceptuando a los asentamientos humanos, los bosques de latifoliadas y los bosques de con&iacute;feras y latifoliadas. Sin embargo, cabe resaltar que, a la escala regional no es suficiente para plantear escenarios de cambio, por lo que es necesario realizar el an&aacute;lisis sobre ventanas particulares de inter&eacute;s, para poder tener una mayor certidumbre de los datos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pastizales aportan superficie a 12 clases (con excepci&oacute;n del bosque de con&iacute;feras y latifoliadas), pero los aportes m&aacute;s importantes se dan al matorral (recuperaci&oacute;n), la agricultura de temporal y la agricultura de riego y humedad, los bosques de con&iacute;feras (recuperaci&oacute;n) en las zonas monta&ntilde;osas, y a los asentamientos humanos (urbanizaci&oacute;n). Esta clase recibe superficie de ocho clases, pero el aporte del matorral (desmatorralizaci&oacute;n) es el m&aacute;s importante.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de la agricultura de riego y humedad, aporta superficie a nueve clases, principalmente al matorral (recuperaci&oacute;n), otros tipos de vegetaci&oacute;n (recuperaci&oacute;n) y asentamientos humanos (urbanizaci&oacute;n). Esta clase recibe superficie de ocho clases, pero la m&aacute;s importante es el matorral (desmatorralizaci&oacute;n), siguiendo la agricultura de temporal y el pastizal en menos magnitud.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo que sucede con la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fila es diferente, ya que, aunque tambi&eacute;n le aporta superficie a nueve clases y recibe de ocho, las clases con mayor participaci&oacute;n son diferentes. Por un lado aporta en forma importante al matorral (recuperaci&oacute;n) y al mezquite, pero recibe del matorral (desmatorralizaci&oacute;n) y de la agricultura de riego y humedad. Es claro que la din&aacute;mica de esta clase se debe a los eventos de precipitaci&oacute;n extraordinarios y la din&aacute;mica de las lagunas costeras, as&iacute; como el eventual abandono de zonas de riego.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para apoyar esta interpretaci&oacute;n hay que analizar el caso de las clases "otros tipos de vegetaci&oacute;n" y "&aacute;reas sin vegetaci&oacute;n aparente", en donde existe una relaci&oacute;n que involucra cerca de 400 km<sup>2</sup> en el intercambio entre esas dos clases, adem&aacute;s de un proceso de recuperaci&oacute;n entre la agricultura de riego y humedad y otros tipos de vegetaci&oacute;n. Por otro lado, se presenta la relaci&oacute;n de esas dos clases con el matorral xer&oacute;filo, en donde &eacute;ste pierde superficie considerable para incrementar la superficie de aquellas dos (desmatorralizaci&oacute;n), pero el proceso de recuperaci&oacute;n desde otros tipos de vegetaci&oacute;n hacia el matorral tambi&eacute;n es muy importante.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta din&aacute;mica de sustituci&oacute;n de matorral por otros tipos de vegetaci&oacute;n, el paso de otros tipos de vegetaci&oacute;n a &aacute;reas sin vegetaci&oacute;n aparente (principalmente en las zonas de las lagunas costeras del centro de la pen&iacute;nsula en la vertiente del pac&iacute;fico) y la recuperaci&oacute;n de otros tipos de vegetaci&oacute;n a matorral, dan evidencia de que estos procesos est&aacute;n influenciados de manera importante por la din&aacute;mica hidrol&oacute;gica de las lagunas costeras, incluyendo los eventos extraordinarios de precipitaci&oacute;n que ocurren en a&ntilde;os ni&ntilde;o.</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>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el periodo analizado (22 a&ntilde;os) se dan cambios en el 7.7% del territorio peninsular. Esto representa en superficie 10 920 km<sup>2</sup>, lo que significa un promedio de casi 50 000 ha/a&ntilde;o. Los principales procesos de cambio encontrados, originados por la actividad humana, son la conversi&oacute;n del matorral xer&oacute;filo a &aacute;reas agr&iacute;colas (desmatorralizaci&oacute;n), la conversi&oacute;n de matorral xer&oacute;filo y pastizales a zonas urbanas (expansi&oacute;n de manchas urbanas), y la recuperaci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n en zonas agr&iacute;colas y de pastizales abandonadas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los procesos de desmatorralizaci&oacute;n y expansi&oacute;n urbana son m&aacute;s intensos en la zona norte de la pen&iacute;nsula, mientras que la recuperaci&oacute;n es mayor en la zona sur, especialmente en la Sierra de La Laguna. En orden de magnitud, la desmatorralizaci&oacute;n para actividades agropecuarias es la m&aacute;s importante en la pen&iacute;nsula, mientras que el segundo lugar lo ocupa la substituci&oacute;n del matorral xer&oacute;filo por otros tipos de vegetaci&oacute;n o por &aacute;reas sin vegetaci&oacute;n aparente, presumiblemente ocasionada por procesos de din&aacute;mica natural de los ecosistemas (hidrodin&aacute;mica de las lagunas costeras).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proceso de desmatorralizaci&oacute;n conlleva impactos negativos en el ambiente, principalmente en lo referente al mantenimiento de bienes y servicios ambientales, tales como la diversidad biol&oacute;gica y la protecci&oacute;n y conservaci&oacute;n de los suelos. Tambi&eacute;n incrementa la demanda de agua para riego, ya que el incremento de la frontera agr&iacute;cola de riego aumenta la demanda del recurso, escaso en la regi&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La expansi&oacute;n urbana es en magnitud el proceso menos importante, pero durante el periodo analizado la superficie ocupada por los asentamientos humanos se increment&oacute; en casi un 270%. Desgraciadamente el incremento de las zonas urbanas no se da de forma planeada, lo que favorece, en muchas ocasiones, el crecimiento de la mancha urbana sobre zonas no aptas para el establecimiento de viviendas, como las laderas inclinadas y los cauces de los r&iacute;os. Esta situaci&oacute;n aumenta el riesgo de la poblaci&oacute;n ante la incidencia de peligros naturales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, la urbanizaci&oacute;n generada por el desarrollo de complejos tur&iacute;sticos aumenta los procesos de inmigraci&oacute;n, factor que incrementa en forma importante la demanda de recursos (como el agua), de servicios (como salud, educaci&oacute;n, electricidad, etc.) y de vivienda, lo que se traduce en una mayor presi&oacute;n hacia los recursos naturales y una mayor generaci&oacute;n de desechos, que normalmente no son bien tratados ni son manejados y dispuestos en la forma m&aacute;s adecuada.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proceso de recuperaci&oacute;n m&aacute;s importante se da de otros tipos de vegetaci&oacute;n a matorral xer&oacute;filo, pero tambi&eacute;n es importante el paso de usos agropecuarios a matorral xer&oacute;filo (principalmente de agricultura de riego y humedad) y de usos agropecuarios a otros tipos de vegetaci&oacute;n (tambi&eacute;n de agricultura de riego y humedad). Estos procesos de recuperaci&oacute;n est&aacute;n estrechamente ligados al abandono de las tierras agropecuarias, fen&oacute;meno que se puede explicar de dos formas: <i>a) </i>por el agotamiento o la salinizaci&oacute;n de los mantos acu&iacute;feros utilizados para el riego, o <i>b) </i>por la emigraci&oacute;n de los productores del campo a los centros urbanos o al extranjero.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las clases de tipos de vegetaci&oacute;n m&aacute;s din&aacute;micas durante el periodo de tiempo analizado son, en orden de importancia, el matorral xer&oacute;filo, los pastizales y la agricultura de riego y humedad junto con la vegetaci&oacute;n hidr&oacute;fila.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las zonas que muestran tendencias interesantes para ser estudiadas a mayor detalle son el municipio de Tijuana (expansi&oacute;n urbana), el corredor agr&iacute;cola de San Quint&iacute;n y el Valle de Santo Domingo (desmatorralizaci&oacute;n y recuperaci&oacute;n).</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>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Agarwal, C., G. M. Green, J. Morgan Grove, T. P. Evans and C. M. Schweik (2002), <i>A review and assessment of land&#150;use change models: dynamics of space, time, and human choice, </i>General Technical Report NE&#150;297, USDA, Forest Service.</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=4686109&pid=S0188-4611200800030000400001&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">&Aacute;lvarez&#150;Icaza, P., G. Cervera, C. Garibay, P. Guti&eacute;rrez y F. Rosete (1993), <i>Los umbrales del deterioro. La dimensi&oacute;n ambiental de un desarrollo desigual en la regi&oacute;n pur&eacute;pecha, </i>Facultad de Ciencias UNAM, PAIR&#150;UNAM, Friederich Ebert Stiftung, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4686110&pid=S0188-4611200800030000400002&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">Bocco, G., M. Mendoza y O. Masera (2001), "La din&aacute;mica del cambio de uso del suelo en Michoac&aacute;n. Una propuesta metodol&oacute;gica para el estudio de los procesos de deforestaci&oacute;n", <i>Investigaciones Geogr&aacute;ficas, Bolet&iacute;n, </i>n&uacute;m. <i>44, </i>Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico, pp. 18&#150;38.</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=4686111&pid=S0188-4611200800030000400003&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">Brown, D. G., B. C. Pijanowski and J. D. Duh (2000), "Modeling the relationships between land use and land cover on private lands in the Upper Midwest, USA", <i>Journal of Environmental Management, </i>no. 59, pp. 247&#150;263.</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=4686112&pid=S0188-4611200800030000400004&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">Dirzo, R. and M. C. Garc&iacute;a (1991), "Rates of deforestation in Los Tuxtlas a Neotropical area in southeast Mexico", <i>Conservation Biology, </i>no. 6, pp. 84&#150;90.</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=4686113&pid=S0188-4611200800030000400005&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">Dunn, C., D. Shape, G. Gutenspergen, F. Stearns and Z. Yang (1991), <i>Methods for analyzing temporal changes in landscape patterns, </i>in Turner, M. G. and R. Gardner (eds.), <i>Quantitative Methods in Landscape Ecology, </i>Ecological Studies 82, Springer, New York, pp. 173&#150;198.</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=4686114&pid=S0188-4611200800030000400006&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">Farina, A. (1998), <i>Principles and methods in landscape ecology, </i>Chapman &amp; Hall, London.</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=4686115&pid=S0188-4611200800030000400007&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">Fern&aacute;ndez, R., A. Martin, F. Ortega and E. Ales (1992), "Recent changes in landscape structure and function in Mediterranean region of SW Spain (1950&#150;1984)", <i>Landscape Ecology, </i>vol. 7, no. 1, pp. 3&#150;18.</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=4686116&pid=S0188-4611200800030000400008&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">Forman, R. T. T (1995). <i>Land mosaics: the ecology of landscapes and regions, </i>Cambridge University Press, London.</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=4686117&pid=S0188-4611200800030000400009&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">Garza, G. (1985), <i>El proceso de industrializaci&oacute;n en la ciudad de M&eacute;xico, </i>El Colegio de M&eacute;xico, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4686118&pid=S0188-4611200800030000400010&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">Guti&eacute;rrez, J. y M. Gould (2000), <i>SIG: sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica, </i>Editorial S&iacute;ntesis, Madrid, Espa&ntilde;a.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4686119&pid=S0188-4611200800030000400011&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">Guttorp, P. (1995), <i>Stochastic Modeling of Scientific Data, </i>Chapman &amp; Hall. New York.</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=4686120&pid=S0188-4611200800030000400012&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">Hobbs, R. (1997), "Future landscapes and the future of landscape ecology". <i>Landscape and Urban Planning, </i>no. 37, pp. 1&#150;9.</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=4686121&pid=S0188-4611200800030000400013&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">INE&#150;UABC (2002), <i>Bases para el ordenamiento ecol&oacute;gico de la regi&oacute;n escalera na&uacute;tica. Componente biof&iacute;sico e integraci&oacute;n, </i>Informe final, INE&#150;SEMARNAT, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4686122&pid=S0188-4611200800030000400014&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">INE&#150;UABC (2005), <i>Caracterizaci&oacute;n y diagn&oacute;stico del ordenamiento ecol&oacute;gico marino del Golfo de California, </i>Informe final, INE&#150;SEMARNAT, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4686123&pid=S0188-4611200800030000400015&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">INE&#150;COLMEX (2002), <i>Bases para el ordenamiento ecol&oacute;gico de la regi&oacute;n escalera na&uacute;tica. Componente social y econ&oacute;mico, </i>Informe final, INE&#150;SEMARNAT, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4686124&pid=S0188-4611200800030000400016&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">INEGI (1995), <i>S&iacute;ntesis geogr&aacute;fica del estado de Baja California Sur, </i>Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4686125&pid=S0188-4611200800030000400017&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">Jahan, S. (1986), "The determination of stability and similarity of Markovian land use change processes: a theoretical and empirical analysis", <i>Socio&#150;econ Planning Science, </i>no. 20, pp. 243&#150;251.</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=4686126&pid=S0188-4611200800030000400018&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">Kummer, D. M. and B. L. Turner II (1994), "The human causes of deforestation in Southeast Asia", <i>Bioscience, </i>vol. <i>44, </i>no. 5, pp. 323&#150;328.</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=4686127&pid=S0188-4611200800030000400019&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">Lambin, E. F. (1997), "Modelling and monitoring land&#150;cover change process in tropical regions", <i>Progress in Physical Geography, </i>vol. 21, no. 3, pp. 375&#150;393.</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=4686128&pid=S0188-4611200800030000400020&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">L&oacute;pez, E., G. Bocco, M. Mendoza, A. Vel&aacute;zquez and R. Aguirre (2006) "Peasant emigration and land use change", <i>Agricultural Systems, </i>no. 90, pp. 62&#150;78.</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=4686129&pid=S0188-4611200800030000400021&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">L&oacute;pez, E., G. Bocco, M. Mendoza and E. Duhau (2001), "Predicting land&#150;cover and land&#150;use change in the urban fringe. A case in Morelia city, Mexico", <i>Landscape and Urban Planning, </i>no. 55, pp. 271&#150;285.</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=4686130&pid=S0188-4611200800030000400022&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">Mas, J. F., A. Vel&aacute;zquez, J. Reyes, R. Mayorga&#150;Saucedo, C. Alc&aacute;ntara, G. Bocco, R. Castro, T. Fern&aacute;ndez and A. P&eacute;rez&#150;Vega (2004), "Assessing land use/cover changes: a nationwide multidate spatial database for Mexico", <i>International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, </i>vol. 5, no. 4, pp. 249&#150;338.</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=4686131&pid=S0188-4611200800030000400023&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">Mas, J. F., A. Vel&aacute;zquez, J. L. Palacio, G. Bocco, A. Peralta and J. Prado (2002) "Assessing forest resources in Mexico: wall&#150;to&#150;wall land use/cover mapping", <i>Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, </i>vol. 68, no. 10, pp. 966&#150;968.</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=4686132&pid=S0188-4611200800030000400024&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">Mas, J. F., V. Sorani y R. &Aacute;lvarez (1996), "Elaboraci&oacute;n de un modelo de simulaci&oacute;n del proceso de deforestaci&oacute;n", en Percepci&oacute;n Remota, <i>Investigaciones Geogr&aacute;ficas, Bolet&iacute;n, </i>n&uacute;m. esp. 5, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico, pp. 43&#150;57.</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=4686133&pid=S0188-4611200800030000400025&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">Mas Porras, J. (1992), "Evoluci&oacute;n de los recursos forestales de Michoac&aacute;n hacia el a&ntilde;o 2000", <i>Revista Universidad Michoacana, </i>n&uacute;m. 3, pp. 25&#150;36.</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=4686134&pid=S0188-4611200800030000400026&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">Masera, O. (1996), <i>Deforestaci&oacute;n y degradaci&oacute;n forestal en M&eacute;xico, </i>Documentos de trabajo # 19, GIRA A. C. P&aacute;tzcuaro, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4686135&pid=S0188-4611200800030000400027&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">Masera, O., M. J. Ordo&ntilde;ez and R. Dirzo (1997), "Carbon emissions from Mexican forest: current situation and long&#150;term scenarios", <i>Climatic Change, </i>n&uacute;m. 35, pp. 265&#150;295.</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=4686136&pid=S0188-4611200800030000400028&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">Medley, K., B. Okey, G. Barrett, M. Lucas and W. Renwick (1995), " Landscape change with agricultural intensification in a rural watershed, southwestern Ohio, USA", <i>Landscape Ecology, </i>vol. 10, no. 3, pp. 161&#150;176.</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=4686137&pid=S0188-4611200800030000400029&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">Mendoza, E. (1997), <i>An&aacute;lisis de la deforestaci&oacute;n en la selva Lacandona: patrones, magnitud y consecuencias, </i>tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4686138&pid=S0188-4611200800030000400030&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">Muller, R. M. and J. Middleton (1994), "A Markov model of land&#150;use change dynamics in the Niagara region, Ontario, Canada", <i>Landscape Ecology, </i>no. 9, pp. 151&#150;157.</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=4686139&pid=S0188-4611200800030000400031&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">Pan, D., G. Domon, S. De Bois and A. Bouchard (1999), "Temporal (1958&#150;1993) and spatial patterns of land use changes in Haut&#150;Saint&#150;Laurent (Quebec, Canada) and their relation to landscape physical attributes", <i>Landscape Ecology, </i>no. 14, pp. 35&#150;52.</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=4686140&pid=S0188-4611200800030000400032&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">Rosete, F., J. A. Ord&oacute;&ntilde;ez y O. Masera (1997), <i>Din&aacute;mica del cambio de uso del suelo y emisiones de carbono en la meseta pur&eacute;pecha, </i>Reporte interno, Instituto de Ecolog&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4686141&pid=S0188-4611200800030000400033&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">Salitchev, K. (1981), <i>Cartograf&iacute;a, </i>Editorial pueblo y educaci&oacute;n, La Habana, Cuba.</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=4686142&pid=S0188-4611200800030000400034&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">Sierra de Santa Marta A. C. (1996), <i>Desarrollo sustentable y conservaci&oacute;n de la biodiversidad: un estudio de caso en la sierra de Santa Marta, Veracruz, M&eacute;xico, </i>Informe preliminar.</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=4686143&pid=S0188-4611200800030000400035&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">Skole, D. L., H. Chomentowski, W. A. Salas and A. D. Nobre (1994), "Physical and human dimensions of deforestation in Amazonia", <i>Bioscience, </i>vol. <i>44, </i>no. 5, pp. 314&#150;322.</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=4686144&pid=S0188-4611200800030000400036&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">Trejo, I. y J. Hern&aacute;ndez (1996), "Identificaci&oacute;n de la selva baja caducifolia en el estado de Morelos mediante im&aacute;genes de sat&eacute;lite", en Percepci&oacute;n Remota, <i>Investigaciones Geogr&aacute;ficas, Bolet&iacute;n, </i>n&uacute;m. esp. 5, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico, pp. 11&#150;18.</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=4686145&pid=S0188-4611200800030000400037&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">Turner, M. G. (1987), "Spatial simulation of landscape changes in Georgia: a comparison of three transition models", <i>Landscape Ecology, </i>no. 1, pp. 29&#150;36.</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=4686146&pid=S0188-4611200800030000400038&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">Turner, M. G., G. J. Arthaud and R. T. Engstrom (1995), "Usefulness of espatially explicit population models in land management", <i>Ecological Applications, </i>vol. 5, no. 1, pp. 12&#150;16.</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=4686147&pid=S0188-4611200800030000400039&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">Vel&aacute;zquez, A., E. Dur&aacute;n, I. Ram&iacute;rez, J. F. Mas, G. Bocco, G. Ram&iacute;rez and J. L. Palacio (2003), "Land&#150;use cover change processes in highly biodiverse areas: the case of Oaxaca, Mexico", <i>Global Environmental Change, </i>no. 13, pp. 175&#150;184.</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=4686148&pid=S0188-4611200800030000400040&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">Veldkamp, A. and L. O. Fresco (1996), "CLUE: a conceptual model to study the conversion of land use and its effects", <i>Ecological Modeling, </i>no. 85, pp. 253&#150;270.</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=4686149&pid=S0188-4611200800030000400041&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">Vitousek, P. M. (1994), "Beyond global warming: ecology and global change", <i>Ecology, </i>no. 75, pp. 1861&#150;1876.</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=4686150&pid=S0188-4611200800030000400042&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">Weng, Q. (2002). "Land use change analysis in the Zhujiang Delta of China using satellite remote sensing, GIS and stochastic modeling", <i>Journal of Environmental Management, </i>no. 64, pp. 273&#150;284.</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=4686151&pid=S0188-4611200800030000400043&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">Zonneveld, I. S. (1995), <i>Land Ecology. </i>SPB Academic Publishing, Amsterdam.</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=4686152&pid=S0188-4611200800030000400044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="notas"></a><b>Notas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> Este trabajo presenta parte de los resultados obtenidos en la tesis de doctorado del primer autor.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> Se entiende por uso de suelo (<i>land&#150;use</i>) a las actividades humanas que se desarrollan sobre un territorio (<i>sensu Turner et al., </i>1995), mientras que cobertura del terreno (<i>land&#150;cover</i>) se refiere a todos los diferentes componentes que cubren la superficie de un territorio.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> En este trabajo se diferencian los cambios ocasionados por el hombre, como la expansi&oacute;n de las zonas urbanas o de la frontera agropecuaria, de los cambios ocasionados por los procesos naturales de los ecosistemas, como la hidrodin&aacute;mica de los cuerpos de agua.</font></p>      ]]></body><back>
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