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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cambio de uso de suelo en la Cuenca de San Cristóbal de las Casas, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Similar to what occurs with the forests of other tropical zones, the forest surface in some regions of the Chiapas Highlands has been reduced by nearly half since 1970. Therefore, an analysis was made of land use change and its effects on the degradation processes and the hydrological processes in the endorheic watershed of San Cristobal de las Casas, in the Chiapas Highlands, México. The land uses of the watershed were obtained through the supervised classification of Landsat satellite images of 1975, 1993 and 2000, and Spot of 2009. The annual rate of water erosion was calculated with the Universal Soil Loss Equation (USLE), and the mean annual runoff volume by the indirect method of rainfall-runoff of the norm NOM-011-CNA-2000, for the four years of study. Five uses were identified in the watershed: rainfall agriculture (RA), oak forest (OF), pine forest (PF), cloud forest (CF) and urban zones (UZ). A marked tendency of change of surface in RA was not observed, but in units of OF and CF there was a reduction from 1975 to 1993 and 2000, whereas the urban zones showed a tendency of growth for the four years of study. The water erosion levels were affected from 1975 to 2000, due to the loss of forest cover and the increase of agricultural and urban zones in this period. The volumes of annual runoff tended to increase: 76.85 million m³ in 1975; 78.12 in 1993; 79.48 in 2000 and 82.0 in 2009.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Agua&#150;suelo&#150;clima</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="4">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Cambio de uso de suelo en la Cuenca de San Crist&oacute;bal de las Casas, M&eacute;xico</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 San Cristobal de las Casas watershed, M&eacute;xico</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>M. Lourdes Figueroa&#150;J&aacute;uregui<sup>1</sup>*, L. Alicia Ib&aacute;&ntilde;ez&#150;Castillo<sup>1</sup>, Ram&oacute;n Arteaga&#150;Ram&iacute;rez<sup>1</sup>, J. Luis Arellano&#150;Monterrosas<sup>2</sup>, Mario V&aacute;zquez&#150;Pe&ntilde;a<sup>1</sup></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola y Uso Integral del Agua. Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. 56230. Montecillo, Estado de M&eacute;xico. * Autor responsable.</i>(<a href="mailto:mlfjauregui@hotmail.com">mlfjauregui@hotmail.com</a>), (<a href="mailto:libanez@correo.chapingo.mx">libanez@correo.chapingo.mx</a>). </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Organismo de cuenca Frontera Sur, Comisi&oacute;n Nacional del Agua. 29020. Tuxtla Guti&eacute;rrez, Chiapas. E&#150;mail: </i>(<a href="mailto:aremonterrosas@hotmail.com">aremonterrosas@hotmail.com</a>).</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: julio, 2010.     <br> Aprobado: junio, 2011.</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">De manera similar a lo ocurrido con los bosques de otras zonas tropicales, la superficie forestal en algunas regiones de los Altos de Chiapas se ha reducido casi a la mitad desde 1970. Por ello se analizaron los cambios de uso del suelo y sus efectos sobre los procesos de degradaci&oacute;n y los procesos hidrol&oacute;gicos en la cuenca endorreica de San Crist&oacute;bal de las Casas, en los Altos de Chiapas, M&eacute;xico. Los usos de suelo de la cuenca se obtuvieron mediante la clasificaci&oacute;n supervisada de im&aacute;genes de sat&eacute;lite Landsat de 1975, 1993 y 2000 y Spot de 2009. La tasa anual de erosi&oacute;n h&iacute;drica se calcul&oacute; con la Ecuaci&oacute;n Universal de P&eacute;rdida de Suelo (USLE, sus siglas en ingl&eacute;s), y el volumen de escurrimiento medio anual por el m&eacute;todo indirecto de precipitaci&oacute;n&#150;escurrimiento de la norma NOM&#150;011&#150;CNA&#150;2000, para los cuatro a&ntilde;os en estudio. En la cuenca se identificaron cinco usos: agricultura de temporal (AT), bosque de encino (BQ), bosque de pino (BP), bosque mes&oacute;filo de monta&ntilde;a (BMM) y zonas urbanas (ZU). No se observ&oacute; una tendencia marcada de cambio de superficie en AT, pero en las unidades BQ y BMM hubo una reducci&oacute;n de 1975 a 1993 y 2000, mientras que las zonas urbanas mostraron un tendencia de crecimiento para los cuatro a&ntilde;os de estudio. Los niveles de erosi&oacute;n h&iacute;drica fueron afectados desde 1975 al 2000 debido a la p&eacute;rdida de cubierta forestal y al aumento de zonas agr&iacute;colas y urbanas en ese periodo. Los vol&uacute;menes de escurrimiento anual tendieron a aumentar: 76.85 millones m<sup>3</sup> en 1975; 78.12 en 1993; 79.48 en 2000 y 82.0 en 2009.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b>erosi&oacute;n h&iacute;drica, escurrimiento medio anual, uso del suelo.</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">Similar to what occurs with the forests of other tropical zones, the forest surface in some regions of the Chiapas Highlands has been reduced by nearly half since 1970. Therefore, an analysis was made of land use change and its effects on the degradation processes and the hydrological processes in the endorheic watershed of San Cristobal de las Casas, in the Chiapas Highlands, M&eacute;xico. The land uses of the watershed were obtained through the supervised classification of Landsat satellite images of 1975, 1993 and 2000, and Spot of 2009. The annual rate of water erosion was calculated with the Universal Soil Loss Equation (USLE), and the mean annual runoff volume by the indirect method of rainfall&#150;runoff of the norm NOM&#150;011&#150;CNA&#150;2000, for the four years of study. Five uses were identified in the watershed: rainfall agriculture (RA), oak forest (OF), pine forest (PF), cloud forest (CF) and urban zones (UZ). A marked tendency of change of surface in RA was not observed, but in units of OF and CF there was a reduction from 1975 to 1993 and 2000, whereas the urban zones showed a tendency of growth for the four years of study. The water erosion levels were affected from 1975 to 2000, due to the loss of forest cover and the increase of agricultural and urban zones in this period. The volumes of annual runoff tended to increase: 76.85 million m<sup>3</sup> in 1975; 78.12 in 1993; 79.48 in 2000 and 82.0 in 2009.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b>water erosion, mean annual runoff, land use.</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 uso de suelo tiene gran influencia en el proceso de infiltraci&oacute;n, distribuci&oacute;n del agua en el suelo y evaporaci&oacute;n afectada por la cobertura vegetal (De <i>et al. </i>2003). Su an&aacute;lisis permite entender las causas y consecuencias de las tendencias de los procesos de degradaci&oacute;n, desertificaci&oacute;n, disminuci&oacute;n de la biodiversidad y, en general, p&eacute;rdida del capital natural y cultural (Mas <i>et al., </i>2009).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, como en muchos pa&iacute;ses tropicales, hay importantes procesos de cambio de la cobertura vegetal del suelo, especialmente deforestaci&oacute;n para el establecimiento de zonas agr&iacute;colas y urbanizaci&oacute;n (Mas <i>et al., </i>2009). En la cuenca de estudio ha ocurrido este tipo de cambios debido a fen&oacute;menos naturales y econ&oacute;micos de escala regional o global, como incendios, huracanes de alta intensidad, migraci&oacute;n y empobrecimiento (Gonz&aacute;lez&#150;Espinosa <i>et al. </i>2009), movilizaci&oacute;n de grupos ind&iacute;genas, aumento de la poblaci&oacute;n y flujo de visitantes hacia las zonas urbanas de la cuenca que demandan mayores servicios. Por tanto, los objetivos de este estudio fueron: 1) analizar el cambio de uso de suelo mediante la comparaci&oacute;n de mapas creados con im&aacute;genes de sat&eacute;lite Landsat MSS de 1975, Landsat TM de 1993 y 2000, y Spot de 2009, y 2) estimar la tasa anual de erosi&oacute;n h&iacute;drica y el volumen medio anual de escurrimiento para los escenarios de uso de suelo en 1975, 1993, 2000 y 2009.</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;TODOS </b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Afea de estudio</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca de San Crist&oacute;bal de las Casas, Chiapas, M&eacute;xico, est&aacute; ubicada en la Regi&oacute;n Hidrol&oacute;gica 30 Grijalva&#150;Usumacinta (SRH, 1971). Incluye parte de los municipios de San Crist&oacute;bal de las Casas, Chamula, Huixt&aacute;n, Tenejapa y Zinacant&aacute;n, con una superficie de 287.42 km<sup>2</sup>. Es una cuenca hidrogr&aacute;fica naturalmente endorreica, pero debido al historial de inundaciones en la ciudad, en 1974 se construy&oacute; un t&uacute;nel (aproximadamente 4.3 km) para drenar el agua de la cuenca hacia el r&iacute;o Grijalva (Garc&iacute;a, 2005).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Uso de suelo</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para obtener los mapas de uso de suelo se usaron im&aacute;genes de sat&eacute;lite: Landsat MSS de 1975, Landsat TM de 1993 y 2000, y Spot de 2009. Las im&aacute;genes Landsat se obtuvieron del U.S. Geological Survey (<a href="http://glovis.usgs.gov/" target="_blank">http://glovis.usgs.gov/</a>) y la imagen Spot fue proporcionada por el Centro de Percepci&oacute;n Remota y An&aacute;lisis Espacial (CEPRAE) de la Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. Las cuatro im&aacute;genes referenciadas al sistema de coordenadas UTM&#150;15n se estandarizaron a un tama&ntilde;o de pixel de 30 m para la comparaci&oacute;n entre ellas, ya que originalmente presentan resoluciones de 60 en imagen MMS, 30 en im&aacute;genes TM y 10 en Spot.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La clasificaci&oacute;n supervisada de las im&aacute;genes de sat&eacute;lite se hizo con el el software Idrisi versi&oacute;n Andes (Eastman, 2006), con el procedimiento de m&aacute;xima verosimilitud e igual probabilidad para cada firma espectral. Previamente, se obtuvieron los campos de entrenamiento y las firmas espectrales para cada uso de suelo con mapas creados por el Laboratorio de An&aacute;lisis de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica y Estad&iacute;stica (LAIGE) del Colegio de la Frontera Sur para 1975, 1993 y 2000 y un recorrido de campo en la cuenca, para identificar usos y creaci&oacute;n de campos de entrenamiento para la clasificaci&oacute;n de 2009. En la cuenca se identificaron cinco usos: 1) agricultura de temporal (AT), 2) bosque de encino (BQ), 3) bosque de pino (BP), 4) bosque mes&oacute;filo de monta&ntilde;a (BMM), 5) zonas urbanas (ZU).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para analizar los cambios se utiliz&oacute; el modelador de cambio de uso de suelo dentro de Idrisi (Eastman, 2006), que hace una sobreposici&oacute;n de dos mapas de uso, analiza las transiciones de un uso a otros en cada pixel, dando como resultado mapas de cambio entre todos los usos, o entre uno y otro uso, o las &aacute;reas de persistencia en un tipo de cobertura vegetal. Con esto se obtuvo la matriz de cambio. La tasa de cambio se calcul&oacute; con la siguiente f&oacute;rmula (Palacio <i>et al., </i>2004):</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n5/a1s1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde, <i>Td </i>= tasa de deforestaci&oacute;n anual en porcentaje, <i>S</i><sub>2</sub> = &aacute;rea arbolada en el a&ntilde;o final, <i>S</i><sub>1</sub> = &aacute;rea arbolada en el a&ntilde;o inicial, <i>n </i>= n&uacute;mero de a&ntilde;os del periodo de an&aacute;lisis.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tasa de erosi&oacute;n h&iacute;drica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo utilizado para el c&aacute;lculo de la erosi&oacute;n h&iacute;drica fue la Ecuaci&oacute;n Universal de P&eacute;rdidas de Suelo (EUPS) o USLE por sus siglas en ingles (Wischmeier y Smith, 1978). La EUPS es un modelo matem&aacute;tico dise&ntilde;ado para cuantificar la p&eacute;rdida promedio de suelo bajo condiciones espec&iacute;ficas. Su expresi&oacute;n general es la siguiente:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n5/a1s2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde, <i>A</i>= p&eacute;rdida anual de suelo (t ha<sup>&#150;1</sup> a&ntilde;o), <i>R</i>= factor de erosividad de la lluvia (MJ mm ha<sup>&#150;1</sup> hr<sup>&#150;1</sup>), <i>K</i>= factor de erodabilidad del suelo (t ha hr MJ<sup>&#150;1</sup> mm<sup>&#150;1</sup> ha<sup>&#150;1</sup>), <i>L</i>= factor de longitud de la pendiente (adimensional), <i>S= </i>factor de grado de la pendiente (adimensional); <i>C= </i>factor de manejo de cultivos (adimensional), <i>P</i>= factor de las pr&aacute;cticas mec&aacute;nicas de control de la erosi&oacute;n (adimensional).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los factores y su multiplicaci&oacute;n se obtuvieron con el software ArcView versi&oacute;n 3.2 y la herramienta SEDEOT (Sistema de Evaluaci&oacute;n y Diagn&oacute;stico Ecol&oacute;gico para el Ordenamiento del Territorio) desarrollada por Gonz&aacute;lez (2003), que usa como insumos un modelo de elevaci&oacute;n digital a partir del cual se generan los mapas en formato raster de los factores de longitud y grado de la pendiente; y mapas de precipitaci&oacute;n (en este caso se obtuvo mediante pol&iacute;gonos de Thiesen), edafolog&iacute;a, y uso de suelo para la obtenci&oacute;n de mapas raster de los factores R, K y C.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al factor P se le dio valor de 1 en toda la cuenca, por carecer de pr&aacute;cticas de control de erosi&oacute;n. Para el factor R se ubic&oacute; la cuenca en el mapa de regiones de erosividad de la lluvia en M&eacute;xico, elaborado por Figueroa (1991), para determinar la ecuaci&oacute;n a aplicar, y le corresponde la Regi&oacute;n 12. Para esta regi&oacute;n se us&oacute; la ecuaci&oacute;n modificada:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n5/a1s3.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde, <i>Y</i>= erosividad de la lluvia (MJ mm ha<sup>&#150;1</sup> hr<sup>&#150;1</sup> a&ntilde;o), <i>P</i>= precipitaci&oacute;n anual (mm).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Escurrimiento medio anual</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar los vol&uacute;menes medios anuales de escurrimiento superficial se us&oacute; el m&eacute;todo indirecto precipitaci&oacute;n&#150;escurrimiento establecido en la norma oficial mexicana NOM&#150;011&#150;CNA&#150;2000 (Comisi&oacute;n Nacional del Agua, 2000) mediante la siguiente expresi&oacute;n:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n5/a1s4.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde, <i>Vm</i>= volumen medio anual de escurrimiento (m<sup>3</sup>), <i>P</i>= precipitaci&oacute;n anual de la cuenca (m), <i>Ce</i>= coeficiente de escurri&#150;miento (adimensional), <i>A= </i>&aacute;rea de la cuenca (m<sup>2</sup>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La precipitaci&oacute;n media anual se determin&oacute; con el an&aacute;lisis de registros de cuatro estaciones ubicadas en la cuenca, mediante el m&eacute;todo de pol&iacute;gonos de Thiessen y con el software ArcView 3.2.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El coeficiente de escurrimiento se determin&oacute; en funci&oacute;n de la textura y uso de suelo, identificando primero el valor del factor K (<a href="#c1">Cuadro 1</a>), para lo cual se hizo una sobreposici&oacute;n de mapas de textura y uso de suelo y se obtuvieron unidades con caracter&iacute;sticas definidas a las que se asign&oacute; un valor K.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c1"></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n5/a1c1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dado que en la cuenca existen diferentes tipos y uso de suelo, el valor K se calcul&oacute; como el promedio ponderado de cada una de las &aacute;reas homog&eacute;neas. Una vez obtenido el valor K, el coeficiente de escurrimiento se calcul&oacute; con las siguientes formulas:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si K menor o igual que 0.15 entonces:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n5/a1s5.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si K mayor que 0.15 entonces:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n5/a1s6.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde, <i>Ce</i>= coeficiente de escurrimiento (adimensional), <i>K</i>= factor de tipo y uso de suelo (adimensional), <i>P= </i>precipitaci&oacute;n media anual de la cuenca.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Din&aacute;mica de los cambios</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la clasificaci&oacute;n supervisada de im&aacute;genes de satelite se obtuvieron cuatro mapas tem&aacute;ticos para los a&ntilde;os 1975, 1993, 2000 y 2009 (<a href="/img/revistas/agro/v45n5/a1f1.jpg" target="_blank">Figuras 1</a>, <a href="/img/revistas/agro/v45n5/a1f2.jpg" target="_blank">2</a> <a href="/img/revistas/agro/v45n5/a1f3.jpg" target="_blank">3</a> y <a href="/img/revistas/agro/v45n5/a1f4.jpg" target="_blank">4</a>) y fueron la base para el an&aacute;lisis de los cambios de uso de suelo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El uso de suelo predominante en todas las fechas fue la agricultura de temporal (AT), seguida del bosque de encino (BQ) y en tercer lugar el bosque de pino (BP) (<a href="#f5">Figura 5</a>). Estos dos &uacute;ltimos tipos de vegetaci&oacute;n, junto con el bosque mes&oacute;filo de monta&ntilde;a (BMM), indican aptitud forestal principal de la cuenca; sin embargo, el impacto antropog&eacute;nico se refleja en la presencia de extensas &aacute;reas de AT cercanas a las peque&ntilde;as poblaciones en toda la cuenca.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n5/a1f5.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las tasas de cambio de 1975 a 1993, positivas para BP (0.33) y ZU (3.60), indican aumento; mientras que para las coberturas AT (&#150;0.27), BQ (&#150;0.43) y BMM (&#150;0.59) muestran p&eacute;rdida en ese periodo. De 1993 a 2000, las unidades en aumento fueron AT (0.98), BP (0.49) y nuevamente ZU (0.50); y hubo p&eacute;rdida en BQ (&#150;0.60) y BMM (&#150;3.46), y esta unidad tuvo la mayor tasa de p&eacute;rdida en los siete a&ntilde;os.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las tasas de cambio de 2000 a 2009 fueron: &#150;1.39 en AT, &#150;2.15 en BP, 1.62 en BQ, 3.26 en BMM y 2.06 en ZU. Las &aacute;reas agr&iacute;colas disminuyeron debido al abandono de la agricultura por las peque&ntilde;as poblaciones ind&iacute;genas aleda&ntilde;as a la ciudad de San Crist&oacute;bal y para dedicarse a las actividades de venta de artesan&iacute;as a turistas en la ciudad. Ese abandono permiti&oacute; la regeneraci&oacute;n de bosque; aunado a lo anterior, la zona urbana aument&oacute; a m&aacute;s del doble en 34 a&ntilde;os.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las matrices de cambio de uso de suelo para los tres periodos de an&aacute;lisis se presentan en los <a href="/img/revistas/agro/v45n5/a1c2.jpg" target="_blank">Cuadros 2</a>, <a href="/img/revistas/agro/v45n5/a1c3.jpg" target="_blank">3</a> y <a href="/img/revistas/agro/v45n5/a1c4.jpg" target="_blank">4</a>; los valores mayores, principalmente para el periodo 1993&#150;2000 y 2000&#150;2010, se encuentran de forma diagonal, lo que se interpreta como mayor porcentaje de persistencia o permanencia en cada uso de suelo. Esto es similar a lo encontrado por Miranda <i>et al. </i>(2009) quienes se&ntilde;alan mayor persistencia en los usos de suelo que cambios en el periodo analizado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La tasa anual de deforestaci&oacute;n calculada fue &#150; 0.19 desde 1975 hasta 2009, la cual es menor a la de 1 a 10 % en otras zonas del pa&iacute;s (Vel&aacute;zquez <i>et al., </i>2002).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Erosi&oacute;n h&iacute;drica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las <a href="/img/revistas/agro/v45n5/a1f6.jpg" target="_blank">Figuras 6</a>, <a href="/img/revistas/agro/v45n5/a1f7.jpg" target="_blank">7</a>, <a href="/img/revistas/agro/v45n5/a1f8.jpg" target="_blank">8</a> y <a href="/img/revistas/agro/v45n5/a1f9.jpg" target="_blank">9</a> muestran los mapas de erosi&oacute;n h&iacute;drica obtenidos para los a&ntilde;os estudiados. La comparaci&oacute;n directa de las capas permite observar que m&aacute;s all&aacute; de cambios generalizados, ha ocurrido un desplazamiento de las &aacute;reas con las tasas de erosi&oacute;n m&aacute;s altas. En efecto, como lo muestra la <a href="#f10">Figura 10</a>, el porcentaje de &aacute;rea con diferentes grados de erosi&oacute;n h&iacute;drica oscila entre 20 y 30 %.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f10"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n5/a1f10.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el periodo de 1975 a 2000, la superficie de erosi&oacute;n ligera disminuy&oacute; y pas&oacute; a un grado de erosi&oacute;n moderada y alta. Pero, contrario a lo que se pudiera esperar, el porcentaje de la cuenca con un grado de erosi&oacute;n h&iacute;drica muy alta se mantuvo e incluso disminuy&oacute; en el 2009, como consecuencia de la reducci&oacute;n de la superficie agr&iacute;cola y la regeneraci&oacute;n de bosque mencionado anteriormente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si se toma en cuenta que la tasa m&aacute;xima permisible de p&eacute;rdidas de suelo es de 10 t h<sup>&#150;1</sup>, la superficie de la cuenca con degradaci&oacute;n pas&oacute; de 70.5 a 75 % de 1975 a 2010, inferior a la media de 3 % anual en M&eacute;xico. A diferencia de lo reportado por Cotler y Ortega (2006), el cambio de uso de suelo en la cuenca no afect&oacute; de manera considerable los valores de erosi&oacute;n, sino la distribuci&oacute;n de las &aacute;reas con diferentes grados de erosi&oacute;n h&iacute;drica.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Escurrimiento medio anual</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las alteraciones que los humanos producen sobre la cobertura vegetal causan un aumento de los vol&uacute;menes escurridos (Choi, 2007), debido a que el coeficiente de escurrimiento est&aacute; en funci&oacute;n de la textura y el uso del suelo. Si se considera que las cubiertas arboladas representan los menores valores de K (0.16 Y 0.22 de acuerdo con el porcentaje de cobertura del suelo), la deforestaci&oacute;n observada en la cuenca (&#150;0.19), aunque baja, representa un cambio notable en los valores de coeficiente de escurrimiento y, en consecuencia, en los valores de escurrimiento de un a&ntilde;o a otro (<a href="#c5">Cuadro 5</a>).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c5"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n5/a1c5.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s, las zonas urbanas (que presentan el valor del factor K m&aacute;s alto con respecto a las unidades analizadas) aumentaron a m&aacute;s del doble de 1975 a 2009, lo que se refleja en un incremento de 6.7 % en el periodo analizado. Estos resultados son comparables con los de Mustafa <i>et al. </i>(2005), quienes indican que para una zona en la que las &aacute;reas forestales disminuyen 11 % y las &aacute;reas urbanas aumentan casi tres veces, el escurrimiento aumenta considerablemente.</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>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los periodos estudiados no se present&oacute; una marcada tendencia de cambio de uso, con excepci&oacute;n de las zonas urbanas, las cuales aumentaron de 4.13 a 9.7 % de la superficie total de la cuenca. Los efectos del cambio de uso de suelo (urbanizaci&oacute;n) se manifestaron en los vol&uacute;menes medios anuales escurridos que aumentaron de 76.86 a 82.01 millones m<sup>3</sup>. La tasa anual de erosi&oacute;n h&iacute;drica fue afectada en el periodo 1975&#150;2000, aunque m&aacute;s que en su valor, en la distribuci&oacute;n de las &aacute;reas degradadas en la cuenca.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA </b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Choi, W. 2007. Estimating land&#150;use change impacts on direct runoff and non&#150;point source pollutant loads in the Richland Creek basin (Illinois, USA) by applying the L&#150;THIA model. J. Spatial Hydrol. 7(1): 47&#150;65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=556486&pid=S1405-3195201100050000100001&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">Comisi&oacute;n Nacional del Agua (CNA). 2000. Norma Oficial mexicana NOM&#150;011&#150;CNA&#150;2000: Conservaci&oacute;n del recurso agua. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 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=556488&pid=S1405-3195201100050000100002&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">Cotler, H., and P. Ortega M. 2006. Effects of land use on soil erosion in a tropical dry forest ecosystem, Chamela watershed, M&eacute;xico. Catena 65:107&#150;117.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=556490&pid=S1405-3195201100050000100003&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">De R., A., G. Schmuck., V. Perdigao, and J. Thielen. 2003. The influence of historic land use changes and future planned land use scenarios on floods in the Oder catchment. Physics Chem. Earth 28: 1291&#150;1300.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=556492&pid=S1405-3195201100050000100004&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. 2006. Idrisi Andes. Gu&iacute;a para SIG y procesamiento de im&aacute;genes. Clark University. Massachusetts. 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=556494&pid=S1405-3195201100050000100005&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">Figueroa S., A. 1991. Manual de Predicci&oacute;n de P&eacute;rdida de Suelo por erosi&oacute;n. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Edo. de M&eacute;xico, M&eacute;xico. 150 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=556496&pid=S1405-3195201100050000100006&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">Garc&iacute;a G., A. 2005. La cuenca hidrol&oacute;gica de San Crist&oacute;bal de las Casas, Chiapas: entre la gesti&oacute;n local y la nacional. <i>In: </i>Vargas, S., y E. Mollard (eds). Problemas Socio&#150;econ&oacute;micos y Experiencias Organizativas en las Cuencas de M&eacute;xico. IMTA, IRD. Cuernavaca, Morelos, M&eacute;xico. pp: 42&#150;141.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=556498&pid=S1405-3195201100050000100007&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">Gonz&aacute;lez&#150;Espinosa M., N. Ram&iacute;rez&#150;Marcial., L. Galindo&#150;Jaimes., A. Camacho&#150;Cruz., D. Golicher., L. Cayuela, y J. M. Rey&#150;Benayas. 2009. Tendencias y proyecciones del uso del suelo y la diversidad flor&iacute;stica en Los Altos de Chiapas, M&eacute;xico. Investigaci&oacute;n Ambiental: Ciencia y Pol&iacute;tica P&uacute;blica 1:40&#150;53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=556500&pid=S1405-3195201100050000100008&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">Gonz&aacute;lez G., R. 2003. Automatizaci&oacute;n del sistema de evaluaci&oacute;n y diagn&oacute;stico ecol&oacute;gico para el ordenamiento del territorio (SEDEOT): &iacute;ndice de erosi&oacute;n h&iacute;drica. Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. Chapingo, Edo. de M&eacute;xico. 89 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=556502&pid=S1405-3195201100050000100009&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">Mas J., F., A. Vel&aacute;zquez., y S. Couturier. 2009. La evaluaci&oacute;n de los cambios de cobertura/uso del suelo en la Rep&uacute;blica Mexicana. Investigaci&oacute;n ambiental. Ciencia y Pol&iacute;tica P&uacute;blica 1: 23&#150;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=556504&pid=S1405-3195201100050000100010&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">Miranda A., L., L. A. Ib&aacute;&ntilde;ez C., J. R. Valdez L., y P. Hern&aacute;ndez R. 2009. Modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica emp&iacute;rica del gasto de 100 a&ntilde;os de periodo de retorno del r&iacute;o grande, Tlalchapa, Guerrero en dos escenarios de uso del suelo. Agrociencia 43: 333&#150;344.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=556506&pid=S1405-3195201100050000100011&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">Mustafa Y., M., M.S.M Amin, T. S. Lee, and A.R.M Shariff. 2005. Evaluation of land development impact on a tropical watershed hydrology using remote sensing and GIS. J. Spatial Hydrol. 5 (2):16&#150;30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=556508&pid=S1405-3195201100050000100012&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">Palacio P., J. L., M. T. S&aacute;nchez, S. J. M. Casado, I. E. Propin, F. J. Delgado, C. A. Vel&aacute;zquez, M. L. Chias, B. M. I. Ortiz, A. J. Gonz&aacute;lez, S. G. Negrete, F. J. Gabriel M., y R. M&aacute;rquez H. 2004. Indicadores para la Caracterizaci&oacute;n y Ordenamiento del Territorio. Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a&#150;SEMARNAT, Instituto de Geograf&iacute;a de la UNAM y Secretar&iacute;a de Desarrollo Social. Convenio SEDESOL&#150;Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM. M&eacute;xico, D.F. 161 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=556510&pid=S1405-3195201100050000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
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