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<publisher-name><![CDATA[INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "JOSE BENITO VIVES DE ANDRÉIS" (INVEMAR)    INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS -JOSE BENITO VIVES DE ANDRÉIS- (INVEMAR)]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[INFLUENCIA DEL RÍO SINÚ Y EL MAR CARIBE EN EL SISTEMA LAGUNAR DE CISPATÁ]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The influence of the Sinú River and the Caribbean Sea over the Cispatá lagoon system was studied through annual and interannual analysis, as well as the tendency of hydrological (precipitation, discharge), and marine (SST, level) time series. The hydrological series were correlated with ONI, NAO and PDO macroclimatic indices, and, from data logging of flow stations down of Urrá I dam, their effects over the lagoon system were studied. No significant correlation between the precipitation and ENSO was found. The flow of the river basin highlands contribute with 50% of the one released. The flow coming into the lagoon system displayed a monomodal cycle. Positive flow anomalies were associated with La Niña, negative ones with El Niño. We found that the regulation effect on the flow by Urrá I is noticeable in the Angostura de Urrá, Pasacaballo, and Caño Grande stations, whereas in the Cotoca Abajo station it is not substantial. The sea level and the SST registered a 25 cm rise in 44 years, and one of 0.6 °C in 20 years, respectively. Four prospective scenarios on the river - sea influence over the lagoon system were presented, considering the sea level rise. The first two scenarios suppose that the communications between the Sinú River and the lagoon system will last; and the following two that one of the two arms of the river that feed the system will clog.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align="center"><font size="4"><b>INFLUENCIA DEL  R&Iacute;O SIN&Uacute; Y EL MAR CARIBE EN EL SISTEMA LAGUNAR  DE CISPAT&Aacute;</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>INFLUENCE  OF THE SIN&Uacute; RIVER AND THE CARIBBEAN SEA OVER THE CISPAT&Aacute; LAGOON SYSTEM.</b></font></p>     <p>&nbsp;  </p>     <p><b>Mauricio  Ruiz-Ochoa<sup>1</sup>, Gladys Bernal<sup>1</sup> y Jaime Polan&iacute;a<sup>2</sup></b></p>     <p><i><sup>1</sup>Universidad Nacional de Colombia Sede Medell&iacute;n, Facultad de Minas, Escuela de  Geociencias y MedioAmbiente,  Cra. 80 No. 65-223, AA 1027, Medell&iacute;n, Colombia. <a href="mailto:maruizo@unalmed.edu.co">maruizo@unalmed.edu.co</a> (M.R.O.); <a href="mailto:gbernal@unalmed.edu.co">gbernal@unalmed.edu.co</a>  (G.B.)    <br>     <sup>2</sup>Universidad Nacional de Colombia Sede Medell&iacute;n, Instituto de Estudios  Ambientales, Colombia. <a href="mailto:jhpolaniav@unalmed.edu.co">jhpolaniav@unalmed.edu.co</a> </i></p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>La  influencia del r&iacute;o Sin&uacute; y del mar Caribe en el sistema lagunar de Cispat&aacute; se  estudi&oacute; a trav&eacute;s del   an&aacute;lisis  anual, interanual y de tendencia de las series de tiempo hidrol&oacute;gicas  (precipitaci&oacute;n, caudal) y marinas   (TSM,  nivel). Las series hidrol&oacute;gicas fueron correlacionadas con los &iacute;ndices  macroclim&aacute;ticos ONI, NAO y PDO y,   a  partir del registro de las estaciones de caudal ubicadas aguas abajo de la  represa Urr&aacute; I, se estudiaron sus efectos   sobre  el sistema lagunar. No se encontr&oacute; relaci&oacute;n significativa entre la precipitaci&oacute;n  y los eventos ENSO. Los   caudales  de la parte alta de la cuenca aportan el 50% de la salida. El caudal que llega  al sistema lagunar present&oacute;   un  ciclo unimodal. Anomal&iacute;as positivas de caudal estuvieron asociadas con La Ni&ntilde;a  y anomal&iacute;as negativas con   El  Ni&ntilde;o. Se encontr&oacute; que el efecto de la regulaci&oacute;n de caudales de Urr&aacute; I se marca  en las estaciones Angostura de   Urr&aacute;,  Pasacaballo y Ca&ntilde;o Grande, en tanto que en la estaci&oacute;n Cotoca Abajo no es  apreciable. El nivel del mar y la   TSM  registraron un ascenso de 25 cm en 44 a&ntilde;os y de 0.6 &deg;C en 20 a&ntilde;os,  respectivamente. Se plantearon cuatro   escenarios  prospectivos sobre la influencia r&iacute;o - mar en el sistema lagunar, considerando  el ascenso del nivel del   mar.  En los dos primeros se supone que las comunicaciones entre el r&iacute;o Sin&uacute; y el  sistema lagunar se mantendr&aacute;n y   en  los dos siguientes que uno de los dos brazos que alimentan al sistema se  taponar&aacute;. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>PALABRAS CLAVE</i>: ENSO, Variabilidad clim&aacute;tica, Cispat&aacute;, R&iacute;o  Sin&uacute;, Mar Caribe. </p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>     <p><b>ABSTRACT</b> </p>     <p>The influence   of the Sin&uacute; River and the Caribbean Sea over the Cispat&aacute; lagoon system was  studied through annual and interannual   analysis, as well as the tendency of  hydrological (precipitation, discharge), and marine (SST, level) time series.   The hydrological series were correlated  with ONI, NAO and PDO macroclimatic indices, and, from data logging   of flow stations down of Urr&aacute; I dam, their  effects over the lagoon system were studied. No significant correlation   between the precipitation and ENSO was  found. The flow of the river basin highlands contribute with 50% of the   one released. The flow coming into the  lagoon system displayed a monomodal cycle. Positive flow  anomalies   were associated with La Ni&ntilde;a, negative  ones with El Ni&ntilde;o. We found that the regulation effect on the flow by Urr&aacute;   I is noticeable in the Angostura de Urr&aacute;,  Pasacaballo, and Ca&ntilde;o Grande stations, whereas in the Cotoca Abajo   station it is not substantial. The sea  level and the SST registered a 25 cm rise in 44 years, and one of 0.6 &deg;C in 20   years, respectively. Four prospective  scenarios on the river - sea influence over the lagoon system were presented,   considering the sea level rise. The first  two scenarios suppose that the communications between the Sin&uacute; River    and the lagoon system will last; and the  following two that one of the two arms of the river that feed the system   will clog.</p>     <p><i>KEY WORDS</i>: ENSO, Climate variability, Cispat&aacute;, Sin&uacute; River, Caribbean Sea. </p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p> El  sistema lagunar de Cispat&aacute; hace parte del plano delt&aacute;ico del r&iacute;o Sin&uacute; en el  Caribe   colombiano.  El desarrollo de este delta se ha dado en cuatro etapas, con diferentes bocas   principales:  Los Venados (antes de 1762), Mestizos (1762-1849), Cispat&aacute; (1849-1938) y   Tinajones  (desde 1938 hasta la actualidad). En promedio, el delta ha permanecido m&aacute;s o   menos  estable 100 a&ntilde;os en cada etapa. La evoluci&oacute;n del delta permiti&oacute; la formaci&oacute;n  del   sistema  lagunar en el margen este de la desembocadura actual, conformado por lagunas   interconectadas  con el r&iacute;o y el mar (Robertson y Chaparro, 1998; Serrano, 2004).  </p>     <p>Desde  el momento en que se inici&oacute; el crecimiento del delta de Tinajones se ha   presentado  erosi&oacute;n de playas en los sectores internos sur y sureste de la l&iacute;nea costera,  debido   a  que gran parte de los aportes de arena fueron desviados hacia all&iacute;. Adem&aacute;s, el  represamiento   del  r&iacute;o Sin&uacute; por el embalse Urr&aacute; I en 1999, fragment&oacute; el curso del r&iacute;o aguas  arriba, en la zona   del  embalse, y aguas abajo (Atencio-Garc&iacute;a, 2000). Aunque en ocasiones el  represamiento   no  afecta los sistemas que son alimentados por numerosos r&iacute;os (por ejemplo el  Magdalena   en  Betania), s&iacute; lo hace en aquellos con pocos afluentes, como el Sin&uacute; (M&aacute;rquez y  Guillot,   2001).  Otro cambio intenso en el sistema lagunar de Cispat&aacute; es el nivel del mar, que  ha   aumentado  por el calentamiento global (Bernal <i>et al.</i>,  2006; Ruiz-Ochoa, 2006).  </p>     <p>Orozco  y Ruiz (1987) en M&eacute;xico, Per&uacute; y Venezuela, Hogarth (1999) en Pakist&aacute;n   y  M&aacute;rquez y Guillot (2001) en Colombia reconocen que el represamiento de los r&iacute;os  causa   efectos  sobre los ecosistemas ubicados aguas abajo. Estos efectos incluyen: modificaci&oacute;n   de  la din&aacute;mica ambiental, cambios en la textura del suelo, intrusi&oacute;n de la cu&ntilde;a  salina,   acidificaci&oacute;n  (causante de p&eacute;rdidas en fertilidad) y desaparici&oacute;n de flora.  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las  formaciones de manglar del sistema lagunar son consideradas, por su   extensi&oacute;n  y conservaci&oacute;n, las m&aacute;s importantes del Caribe colombiano (S&aacute;nchez-P&aacute;ez <i>et al.</i>,  2005). Los manglares son ecosistemas abiertos, altamente productivos, que  aportan a la   producci&oacute;n  primaria de sistemas costeros (Cintr&oacute;n y Schaeffer-Novelli, 1983; Prahl, 1989);   se  caracterizan por la alta capacidad de adaptaci&oacute;n a las condiciones ambientales  (Field,   1999)  y dependen de los flujos h&iacute;dricos para llevar a cabo el intercambio de  nutrientes   (Cintr&oacute;n  y Schaeffer-Novelli, 1983).  </p>     <p>Orozco  y Ruiz (1987), Atencio-Garc&iacute;a (2000) y D&iacute;az <i>et al. </i>(2000)  han se&ntilde;alado   que  algunos da&ntilde;os ecol&oacute;gicos en Cispat&aacute; se han debido a cambios en el intercambio  de   agua  dulce y salada, motivados por el funcionamiento de la represa. Sin embargo,  hasta   el  momento ning&uacute;n trabajo ha documentado la variabilidad en la interacci&oacute;n  fluviomarina   ni  demostrado el efecto de la operaci&oacute;n de la represa ni de fen&oacute;menos clim&aacute;ticos  globales   como  el calentamiento actual.  </p>     <p>Este  trabajo analiza la variabilidad de las series de tiempo hidrol&oacute;gicas del r&iacute;o   Sin&uacute;  y marinas del Caribe, con el fin de entenderlas en distintas escalas  temporales, su   relaci&oacute;n  con eventos clim&aacute;ticos globales y su influencia sobre el sistema lagunar. A  partir de   estos  an&aacute;lisis se plantean cuatro escenarios prospectivos, que deben ser considerados  en los   planes  de manejo ambiental de la zona. </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>&Aacute;REA  DE ESTUDIO</b> </p>     <p>La  cuenca del r&iacute;o Sin&uacute; (<a href="#fig1">Figura 1</a>) est&aacute; ubicada al noroeste de Colombia, entre   los  7<sup>o</sup> 49&rsquo; - 9<sup>o</sup> 26&rsquo; N y los 75<sup>o</sup> 20&rsquo; - 76<sup>o</sup> 29&rsquo; O (Palacio y Restrepo, 1999). El r&iacute;o  Sin&uacute; tiene   su  origen en el extremo norte de la cordillera occidental de los Andes, en la  cuchilla de  </p>       <center>    <p><img src="img/revistas/mar/v37n1/v37n1a02fig1.gif"><a name="fig1"></a></p>       <p><img src="img/revistas/mar/v37n1/v37n1a02fig2.gif"><a name="fig2"></a></p></center>     <p>El  Retiro y Paramillo, a m&aacute;s de 3000 msnm (Robertson y Chaparro, 1998). Atraviesa   una  cuenca joven, amplia e irregular (Gordon, 1983) en sentido sur-norte, a trav&eacute;s  de los   departamentos  de Antioquia y C&oacute;rdoba, con una extensi&oacute;n de 380 km y desemboca en el   delta  de Tinajones (Robertson y Chaparro, 1998; D&iacute;az <i>et  al.</i>, 2000).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Con  una superficie de 13700 km<sup>2</sup> (Palacio y Restrepo,  1999), el r&iacute;o forma muchos   meandros  y una amplia llanura de inundaci&oacute;n, que alcanza una anchura aproximada   promedio  de 50-60 km y termina en el sistema de ci&eacute;nagas y pantanos (Troll y Schmidt-   Kraepelin,  1965). El r&iacute;o descarga en el mes 383 m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup>,  con m&aacute;ximos de 715 m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup>  y   m&iacute;nimos  de 240 m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup> (Serrano,  2004).  </p>     <p>En  la cuenca alta el r&iacute;o recibe tributarios como Verde, Esmeralda, Tigre, Manso, y   quebradas  como Na&iacute;n, Cruz Grande, Caim&aacute;n, Urr&aacute;, Tuistuis y Salvajina (Atencio-Garc&iacute;a,   2000).  En esta zona, el r&iacute;o recorre una topograf&iacute;a de altas pendientes que le dan  velocidad   a  sus aguas. Cerca de un tercio de la cuenca, es decir unos 4583 km<sup>2</sup>,  corresponden a una   regi&oacute;n  monta&ntilde;osa al sur del valle denominado Alto Sin&uacute;. El resto est&aacute; formado por  tierras   bajas,  planas o ligeramente onduladas y cenagosas, que ayudan a regular el caudal del  r&iacute;o.   El  sistema lagunar posee un clima subh&uacute;medo a seco, con temperatura media anual  entre   26.8  y 27.3 &deg;C (Palacio y Restrepo, 1999), evaporaci&oacute;n potencial anual promedio de  1826   mm  y precipitaci&oacute;n anual promedio de 1425 mm (S&aacute;nchez-P&aacute;ez <i>et  al.</i>, 2004).  </p>     <p>Seg&uacute;n  Olaya <i>et al. </i>(1991) y S&aacute;nchez-P&aacute;ez <i>et al. </i>(2003, 2004, 2005), en el sistema   lagunar  de Cispat&aacute; existen cinco especies de mangle: <i>Rhizophora  mangle </i>(mangle rojo), <i>Avicennia  germinans </i>(mangle negro), <i>Laguncularia  racemosa </i>(mangle bobo), <i>Pelliciera rhizophorae </i>(mangle pi&ntilde;uelo) y <i>Conocarpus erecta </i>(mangle  zaragoza). Adem&aacute;s, la   vegetaci&oacute;n  herb&aacute;cea t&iacute;pica de los bosques de manglar contiene masas dispersas del   helecho <i>Acrostichum aureum </i>(Ulloa-Delgado <i>et  al.</i>, 2004). </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>MATERIALES  Y M&Eacute;TODOS</b> </p>     <p>La  cuenca del r&iacute;o Sin&uacute; cuenta con m&aacute;s de 60 estaciones limnigr&aacute;ficas,   limnim&eacute;tricas  y climatol&oacute;gicas (<a href="#fig2">Figura 1b y c</a>), de las cuales se seleccionaron 15   (precipitaci&oacute;n  y caudal) con resoluci&oacute;n temporal mensual (informaci&oacute;n aportada por el   Instituto  de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y Estudios Ambientales, en adelante IDEAM). Los   criterios  de selecci&oacute;n de las estaciones fueron la longitud de los registros y el  porcentaje   de  datos faltantes. El intervalo de datos faltantes para las estaciones de  precipitaci&oacute;n   estuvo  entre 0 y 33% y para las de caudal entre 0 y 56% (Tablas <a href="#tab1">1</a> y <a href="#tab2">2</a>).  </p>     <p>La  precipitaci&oacute;n en la cuenca baja fue analizada a trav&eacute;s de las estaciones El Lim&oacute;n   y  Lorica, que fueron concatenadas para obtener una serie m&aacute;s larga, denominada  Lim&oacute;n-   Lorica.  Para asegurar la validez de la uni&oacute;n de estas series se hicieron comparaciones  de  </p>       <center>    <p><a href="img/revistas/mar/v37n1/v37n1a02tab1.gif" target="_blank">Tabla 1</a><a name="tab1"></a></p>       <p><a href="img/revistas/mar/v37n1/v37n1a02tab2.gif" target="_blank">Tabla 2</a><a name="tab2"></a></p></center>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>sus  medias, desviaciones est&aacute;ndar y tendencias (<a href="#tab1">Tabla 1</a>). Para la detecci&oacute;n de  cambios   y  tendencias en la media y en la varianza las pruebas aplicadas fueron: T simple,  T   modificada,  de Mann-Whitney, del Signo, de Friedmann, de Homogeneidad de Abbe,   de  Pettit, T de tendencia lineal, de Hotelling-Pabst, de Mann-Kendall, de Sen, F  simple,   F  modificada, de Ansari-Bradley, de Bartlet y de Levene. Para evaluar independencia   se  aplicaron las pruebas de Corridas, de Punto Cambiante, de Spearman y de  Anderson   Modificada  (Ceballos y G&oacute;ez, 2003).  </p>     <p>El  an&aacute;lisis de los caudales se realiz&oacute; a partir del registro hist&oacute;rico de la  estaci&oacute;n   Cotoca  Abajo, perteneciente a la cuenca baja, con 35 a&ntilde;os (<a href="#tab2">Tabla 2</a>). Para los &uacute;ltimos   cinco  a&ntilde;os (2000-2005) se compararon los caudales medios mensuales de las estaciones   Pasacaballo,  ubicada a la salida de la hidroel&eacute;ctrica Urr&aacute; (cuenca alta), y Cotoca Abajo,   con  los registros de Ca&ntilde;o Grande, que es la principal v&iacute;a de comunicaci&oacute;n fluvial  entre el   r&iacute;o  Sin&uacute; y la bah&iacute;a de Cispat&aacute;.  </p>     <p>El  an&aacute;lisis hist&oacute;rico de los eventos El Ni&ntilde;o Oscilaci&oacute;n del Sur (ENSO por sus   siglas  en ingl&eacute;s) y de las series, se realiz&oacute; de acuerdo con Poveda y Mesa (1996). Los   registros  fueron estandarizados (restando la media y dividiendo entre la desviaci&oacute;n t&iacute;pica   mensual)  con el objetivo de remover las tendencias de periodicidad anual de los  registros   hidrol&oacute;gicos.  Para resaltar la asociaci&oacute;n interanual entre las variables hidrol&oacute;gicas y los   eventos  ENSO, las series fueron filtradas a trav&eacute;s de promedios m&oacute;viles de 12 meses.   El  ciclo anual para los eventos ENSO se inici&oacute; en junio (a&ntilde;o 0) y se termin&oacute; en   mayo  del a&ntilde;o siguiente (a&ntilde;o +1), porque Poveda y Mesa (1996) evidencian que el fen&oacute;meno   ENSO  est&aacute; en fase con el ciclo anual. La din&aacute;mica hidrol&oacute;gica, bajo la &oacute;ptica del  ciclo   anual,  considera que las variaciones estacionales son relevantes en el comportamiento  f&iacute;sico   del  sistema.  </p>     <p>Las  variables macroclim&aacute;ticas utilizadas fueron: el &Iacute;ndice Oce&aacute;nico de El Ni&ntilde;o (ONI   por  sus siglas en ingl&eacute;s,  <a href="http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml" target="_blank">www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml</a>),  la Oscilaci&oacute;n del Atl&aacute;ntico Norte (NAO por sus siglas en ingl&eacute;s, <a href="http://www.cdc.noaa.gov/data/indices/index.html" target="_blank">www.cdc.noaa.gov/data/indices/index.html</a>)  y la Oscilaci&oacute;n Decadal del Pac&iacute;fico (PDO por su sigla en   ingl&eacute;s,  <a href="http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest" target="_blank">http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest</a>). Para cuantificar el grado de  dependencia   lineal  entre las variables macroclim&aacute;ticas e hidrol&oacute;gicas se estimaron coeficientes de   correlaci&oacute;n  cruzados para valores de rezagos mensuales entre -12 y 12 meses. El  procedimiento   aplicado  est&aacute; descrito en Mesa <i>et al. </i>(1997) y  Poveda <i>et al. </i>(2002), as&iacute;:  (1) estandarizaci&oacute;n   de  las variables macroclim&aacute;ticas e hidroclimatol&oacute;gicas, (2) suavizado mediante un  promedio   m&oacute;vil  de tres meses, con el objeto de filtrar la variabilidad de alta frecuencia y  preservar al   m&aacute;ximo  la se&ntilde;al original, (3) estimaci&oacute;n de los coeficientes de correlaci&oacute;n con las  series   filtradas.  Los rezagos negativos indican que la variable macroclim&aacute;tica antecede a la  variable   hidrol&oacute;gica  en el n&uacute;mero de meses indicado por el rezago.  </p>     <p>Los  datos de altura del nivel del mar se encuentran en <a href="http://ilikai.soest.hawaii.edu/uhslc/htmld/0085A.html" target="_blank">http://ilikai.soest.hawaii.edu/uhslc/htmld/0085A.html</a>  y son registrados por un mare&oacute;grafo ubicado en Cartagena   (estaci&oacute;n  265A) con resoluci&oacute;n temporal mensual en el periodo 1953 y 2000. Para  identificar   tendencias  se grafic&oacute; la serie hist&oacute;rica. La Temperatura Superficial del Mar (TSM) fue   obtenida  de <i>Comprehensive Oceanic and Atmospheric Data Set, COADS</i>,  descargada de   <a href="http://ncardata.ucar.edu" target="_blank">http://ncardata.ucar.edu</a>  a una resoluci&oacute;n espacial de 1<sup>o</sup> x 1<sup>o</sup> y con resoluci&oacute;n temporal   mensual  entre 1981 y 2000 para el golfo de Morrosquillo (Bernal <i>et  al.</i>, 2006). </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>RESULTADOS</b> </p>     <p>De  acuerdo con el an&aacute;lisis de homogene&iacute;dad, tanto en la media como en la   varianza,  la precipitaci&oacute;n en la cuenca baja fue similar para las estaciones El Lim&oacute;n y   Lorica.  Ello valid&oacute; la generaci&oacute;n de la serie de precipitaci&oacute;n Lim&oacute;n-Lorica. La <a href="#fig3">Figura  2</a>  presenta  el ciclo medio anual de las series de precipitaci&oacute;n seleccionadas a lo largo de  la   cuenca  del r&iacute;o Sin&uacute; y los ciclos anuales de los eventos ENSO para la serie Lim&oacute;n-Lorica.   La  precipitaci&oacute;n a lo largo de la cuenca del Sin&uacute; en promedio es mayor en la parte  alta que   en  la media (en 30 mm mes<sup>-1</sup>) y que en la baja  (en 100 mm mes<sup>-1</sup>; <a href="#fig3">Figura 2a</a>). Esta  variable   no  present&oacute; relaci&oacute;n significativa con los &iacute;ndices clim&aacute;ticos ONI (r = -0.15), NAO  (r<sub>max</sub>   de -0.15) ni PDO (r<sub>max</sub> de 0.21). Tampoco present&oacute; tendencias de largo plazo.  Durante los   eventos  ENSO no se encontr&oacute; un comportamiento definido de la precipitaci&oacute;n frente a  este   fen&oacute;meno  (<a href="#fig3">Figura 2b</a>).  </p>       <center>    <p><img src="img/revistas/mar/v37n1/v37n1a02fig3.gif"><a name="fig3"></a></p></center>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En  el Caribe colombiano se presentan: una &eacute;poca seca de diciembre a abril y una   h&uacute;meda,  interrumpida por un m&iacute;nimo relativo en julio y agosto (conocido popularmente   como  &ldquo;veranillo de San Juan&rdquo;), durante el resto del a&ntilde;o (Pujos y Le Tareau, 1988;  Mesa <i>et  al., </i>1997). Las Figuras <a href="#fig5">3</a> y <a href="#fig6">4</a> presentan los ciclos  medios anuales de las estaciones de   caudal,  la serie de tiempo estandarizada y los ciclos anuales durante los eventos ENSO  de   la  estaci&oacute;n limnigr&aacute;fica Cotoca Abajo. En general los promedios mensuales  multianuales   del  caudal en la &eacute;poca seca son muy similares a lo largo de la cuenca, con  variaciones   entre  100 y 200 m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup>.  En &eacute;poca h&uacute;meda se registran diferencias mensuales de hasta 300   m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup> entre las estaciones  de las cuencas alta y baja.  </p>     <p>Los  mayores caudales (entre 300 y 600 m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup>)  se presentan entre mayo y   noviembre,  mientras que diciembre y abril son meses de transici&oacute;n, y de enero a marzo   ocurre  un periodo de aguas bajas (entre 100 y 200 m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup>).  Los caudales de la cuenca alta   aportan  m&aacute;s de la mitad del total. El veranillo es marcado en la cuenca alta en el mes  de   agosto,  mas no en la baja, que presenta un ciclo unimodal (<a href="#fig5">Figura 3</a>).  </p>     <p>No  se encontraron tendencias de largo plazo en los caudales de la estaci&oacute;n Cotoca   Abajo,  pero s&iacute; un aumento significativo, con valores cercanos a dos desviaciones est&aacute;ndar   (en  adelante d.s.), durante el Fen&oacute;meno de La Ni&ntilde;a para 1972 y 1999, y cercanos a  una   d.s.  para La Ni&ntilde;a de 1996. El Fen&oacute;meno El Ni&ntilde;o se reflej&oacute; en la disminuci&oacute;n  significativa   de  caudales (valores de una d.s.) durante los a&ntilde;os 1973, 1977, 1987, 1992 y 1998.  El Ni&ntilde;o   de  1983, muy importante globalmente, tambi&eacute;n est&aacute; marcado por anomal&iacute;as negativas  de   caudal,  que se mantienen pr&aacute;cticamente hasta el pr&oacute;ximo evento c&aacute;lido de 1987, pero no  </p>       <center>    <p><img src="img/revistas/mar/v37n1/v37n1a02fig5.gif"><a name="fig5"></a></p></center>     <p>son  significativas (<a href="#fig6">Figura 4a</a>). La comparaci&oacute;n entre los ciclos anuales La Ni&ntilde;a y  El Ni&ntilde;o   entre  1964 y 1998 muestra que los caudales durante aquella son mayores (diferencias   del  50%) que durante &eacute;ste, pr&aacute;cticamente en todos los meses; y que las anomal&iacute;as no  se   concentran  a un periodo espec&iacute;fico (<a href="#fig6">Figura 4b</a>).  </p>       <center>    <p><img src="img/revistas/mar/v37n1/v37n1a02fig6.gif"><a name="fig6"></a></p></center>     <p>En  los caudales medios mensuales de las estaciones Angostura de Urr&aacute;,   Pasacaballo,  Ca&ntilde;o Grande y Cotoca Abajo de los &uacute;ltimos cinco a&ntilde;os se encontr&oacute; que   el  efecto del veranillo se marca en las tres primeras, pero no es apreciable en la  &uacute;ltima   (<a href="#fig8">Figura  5</a>). Los caudales en Ca&ntilde;o Grande presentaron una tendencia a disminuir desde el   a&ntilde;o  2002; as&iacute;, durante la &eacute;poca h&uacute;meda los m&aacute;ximos pasaron de 12 m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup> en 2001, a 8 m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup>  en 2002 y 2003 y a 7 m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup>  en 2004. Sin embargo, la serie es muy corta para definir si   es  significativa o est&aacute; asociada con ciclos interanuales.  </p>     <p>La  <a href="#fig9">Figura 6</a> presenta las series estandarizadas de Angostura de Urr&aacute; y Pasacaballo.   En  la primera, posterior a la puesta en funcionamiento de la represa (2000), no se  encontr&oacute;   ninguna  relaci&oacute;n con eventos ENSO. Entre tanto, la segunda registr&oacute; disminuci&oacute;n y   aumento  de caudales asociados respectivamente a El Ni&ntilde;o y La Ni&ntilde;a para 1997-1998   y  1999-2000. Aunque no hay una serie continua que permita hacer comparaciones   definitivas,  a partir de la construcci&oacute;n de Urr&aacute;, se nota la regulaci&oacute;n de los caudales, que   hace  menor su intervalo anual y suaviza los extremos de las &eacute;pocas h&uacute;meda y seca. La   media  tambi&eacute;n sufri&oacute; una disminuci&oacute;n (de 66.30 m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup>).  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>De  acuerdo con Olaya <i>et al. </i>(1991), los  aportes del r&iacute;o Sin&uacute; al sistema lagunar   de  Cispat&aacute; se dan s&oacute;lo a trav&eacute;s de los ca&ntilde;os Sicar&aacute; y Grande durante las &eacute;pocas  humedas,   debido  a que Ca&ntilde;o Salado perdi&oacute; la conexi&oacute;n con el r&iacute;o. A partir de los datos de  caudal de   Ca&ntilde;o  Grande es imposible determinar cu&aacute;nta agua recibe el sistema pero, sin embargo,   sus  caudales muestran que el medio aportado es del orden de 5.5 m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup>. Mientras, en la  </p>       <center>    <p><img src="img/revistas/mar/v37n1/v37n1a02fig8.gif"><a name="fig8"></a></p>     <p><img src="img/revistas/mar/v37n1/v37n1a02fig9.gif"><a name="fig9"></a></p></center>     <p>estaci&oacute;n  Cotoca Abajo sobre el r&iacute;o Sin&uacute;, el medio es de 350 m<sup>3</sup> s<sup>-1</sup>. Ahora, si el Ca&ntilde;o   Sicar&aacute;  transporta caudales del orden de Ca&ntilde;o Grande, significa que s&oacute;lo el 3% del r&iacute;o  Sin&uacute;   llega  al sistema lagunar por el de ca&ntilde;os.  </p>     <p>Las  correlaciones entre los caudales de la estaci&oacute;n Cotoca Abajo y los &iacute;ndices   clim&aacute;ticos  se presentan en la <a href="#fig10">Figura 7</a>. Los fen&oacute;menos ENSO se correlacionan inversamente   con  la serie de caudal sin rezago y con coeficiente de correlaci&oacute;n significativo  alto (r =   -0.5,  <a href="#fig10">Figura 7a</a>). La correlaci&oacute;n con la NAO fue inversa pero no significativa (r =  -0.18)   con  rezago de -10 meses (<a href="#fig10">Figura 7b</a>). Mientras que la serie de caudal antecedi&oacute; a la  PDO   con  un rezago de cuatro meses, correlacionada inversamente (r = -0.4, <a href="#fig10">Figura 7c</a>).  </p>       <center>    <p><img src="img/revistas/mar/v37n1/v37n1a02fig10.gif"><a name="fig10"></a></p></center>     <p>Aunque  no hubo datos de nivel del mar en el golfo de Morrosquillo, en la serie   de  Cartagena se encontr&oacute; un ascenso del nivel del mar de 6 mm a&ntilde;o-1,  es decir 25 cm en 44   a&ntilde;os  (entre 1950 y 1993), que puede ser representativo para una amplia regi&oacute;n del  Caribe   colombiano  (<a href="#fig11">Figura 8a</a>). Se encontr&oacute; una tendencia de ascenso en los registros de la TSM,   correspondiente  a 0.6 &deg;C en 20 a&ntilde;os (<a href="#fig11">Figura 8b</a>). En cuanto al ciclo anual de la TSM en   Cartagena  y en el golfo de Morrosquillo, se encuentra acoplado con el de los caudales del   r&iacute;o  Sin&uacute; (<a href="#fig11">Figura 8c</a>). Es decir, TSM menores de 27.5 oC  en febrero (caudales m&iacute;nimos) y   m&aacute;ximas  entre 28.5 y 29.5 oC (entre junio y  octubre). En julio se produce un enfriamiento   asociado  con el veranillo, pero antecede a la disminuci&oacute;n de caudal del r&iacute;o. Las TSM en   el  golfo de Morrosquillo son unas d&eacute;cimas de grado m&aacute;s altas que en Cartagena. </p>       <center>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><img src="img/revistas/mar/v37n1/v37n1a02fig11.gif"><a name="fig11"></a></p></center>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>DISCUSI&Oacute;N</b> </p>     <p>Las  mayores precipitaciones en la cuenca alta est&aacute;n asociadas con el &oacute;ptimo   pluviogr&aacute;fico,  uno de los rasgos m&aacute;s reconocidos de la distribuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n   con  la altitud en Colombia (V&eacute;lez <i>et al.</i>,  2000). La variabilidad anual y semi-anual de la   precipitaci&oacute;n  en el Caribe colombiano puede ser explicada por la migraci&oacute;n meridional   de  la Zona de Convergencia Inter Tropical (ZCIT) y la influencia de los vientos  Alisios   (Mesa <i>et al.</i>, 1997; Poveda y Mesa, 1997; Poveda <i>et  al.</i>, 2005, 2006).  </p>     <p>Aunque  Poveda y Mesa (1996) y Mesa <i>et al. </i>(1997)  presentan varios antecedentes   de  la incidencia del ENSO sobre la hidrolog&iacute;a colombiana, han estado enmarcados  dentro   de  una amplia regi&oacute;n espacial, con el uso de varias estaciones hidrometeorol&oacute;gicas,   mientras  que este trabajo establece la relaci&oacute;n de linealidad de manera muy local.   Debido  que la precipitaci&oacute;n en un punto es err&aacute;tica, es casi imposible captar patrones  de   variabilidad  interanual (<a href="#fig2">Figura 2b</a>) y de m&aacute;s largo periodo.  </p>     <p>El  comportamiento diferencial en las fases extremas del ENSO confirma los   excesos  de precipitaci&oacute;n durante La Ni&ntilde;a con relaci&oacute;n a El Ni&ntilde;o, especialmente en los   trimestres  septiembre-noviembre (SON, a&ntilde;o 0) y diciembre-febrero (DEF, a&ntilde;o +1), y un   poco  menos para junio-agosto (JJA, a&ntilde;o 0). El ENSO amplifica las anomal&iacute;as hidrol&oacute;gicas   estacionales  esperadas (Poveda <i>et al.</i>, 2001). El  impacto de La Ni&ntilde;a es m&aacute;s fuerte que el   de  El Ni&ntilde;o a causa de las m&uacute;ltiples interacciones no lineales entre fen&oacute;menos geof&iacute;sicos   diversos  y la relaci&oacute;n no es 1:1. Las diferencias en amplitud, tiempo y duraci&oacute;n  necesitan   mejor  comprensi&oacute;n (Poveda y Mesa, 1997).  </p>     <p>La  relaci&oacute;n entre los a&ntilde;os El Ni&ntilde;o y La Ni&ntilde;a con los caudales ha sido registrada   por  Poveda y Mesa (1997) y Poveda <i>et al. </i>(2001),  quienes reconocen que los medios en los   r&iacute;os  de Colombia durante El Ni&ntilde;o disminuyen y durante La Ni&ntilde;a crecen. Sin embargo, a&uacute;n   no  se ha explicado por qu&eacute; El Ni&ntilde;o de 1983 no produjo anomal&iacute;as intensas en  Colombia.   El  evento La Ni&ntilde;a de 1972, considerado por Poveda y Mesa (1997) fuerte para   el  &aacute;rea, fue uno de los m&aacute;s lluviosos en Colombia, pero a nivel global fue un  evento   moderado.  La literatura analiza menos la intensidad de los eventos La Ni&ntilde;a sobre las   variables  hidrometerorol&oacute;gicas, debido a que en el siglo pasado hubo m&aacute;s eventos El Ni&ntilde;o   (Reyes-Coca  y Tronco-Gayt&aacute;n, 2004).  </p>     <p>Aunque  pr&aacute;cticamente en Colombia no se ha trabajado con el &iacute;ndice ONI para el   ENSO,  las correlaciones con el &Iacute;ndice de Oscilaci&oacute;n del Sur (SOI, por su sigla en  ingl&eacute;s)   y  con el &Iacute;ndice Multivariado del ENSO (MEI, por su sigla en ingl&eacute;s) son  comparables   (Poveda <i>et al.</i>, 2002). Poveda <i>et  al. </i>(2001) registraron correlaci&oacute;n positiva  significativa   entre  el caudal del r&iacute;o Sin&uacute; del trimestre DEF y el SOI de &eacute;ste, as&iacute; como JJA y SON,  cuya   importancia  se manifiesta porque relaciona estos &iacute;ndices con el ciclo anual.  </p>     <p>Seg&uacute;n  Mesa <i>et al. </i>(1997), los r&iacute;os  de la costa Caribe presentaron correlaciones   significativas  para rezagos negativos con la NAO, lo cual parece indicar una relaci&oacute;n de   dependencia  lineal, pero este trabajo no lo confirma. Poveda <i>et  al. </i>(2002) encontraron   correlaciones  negativas importantes entre la NAO del periodo marzo-mayo (MAM) y los   caudales  de DEF, al igual que correlaciones positivas importantes entre la NAO de JJA y   los  caudales de DEF. Poveda <i>et al. </i>(2001)  resaltan correlaciones entre la NAO de DEF con   los  caudales de JJA y SON.  </p>     <p>Correlaciones  negativas significativas (aunque &lt; -0.5) entre la PDO y los caudales   de  un trimestre determinado y el siguiente fueron registradas por Poveda <i>et  al. </i>(2002),   quienes  reconocen que los mecanismos f&iacute;sicos deben investigarse. Este estudio indica  que   estas  correlaciones en la cuenca del r&iacute;o Sin&uacute; son m&aacute;s importantes que las de la NAO,  lo   cual  merece un estudio posterior m&aacute;s cuidadoso.  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En  cuanto al aumento del nivel del mar (<a href="#fig11">Figura 8a</a>), el sistema lagunar tendr&aacute; que   acomodarse  al ascenso futuro resaltado por Torres <i>et al. </i>(2006),  de entre 2.01 y 3.58 mm   a&ntilde;o-1.  Su respuesta depender&aacute; de los aportes fluviales y, por tanto, del clima. La TSM  en   el  Caribe colombiano var&iacute;a con la climatolog&iacute;a y oceanograf&iacute;a de la regi&oacute;n, con  valores   bajos  en &eacute;poca seca, cuando los vientos Alisios son m&aacute;s fuertes, y altos en &eacute;poca h&uacute;meda,   con  vientos Alisios d&eacute;biles y mayor desarrollo de la Contracorriente del Caribe en  el nivel   superficial  (Bernal <i>et al.</i>, 2006).  </p>     <p>De  acuerdo con S&aacute;nchez-P&aacute;ez <i>et al. </i>(2003,  2005) y Posada-Posada <i>et al. </i>(2004), la   construcci&oacute;n  de Urr&aacute; I vari&oacute; el flujo h&iacute;drico del r&iacute;o Sin&uacute; y modific&oacute; la din&aacute;mica hidrol&oacute;gica   general  de la cuenca, sobre todo con cambios de nivel y ciclos de inundaci&oacute;n natural,   producto  de las temporadas de lluvias locales y regionales. Las inundaciones en el  sistema   lagunar  de Cispat&aacute; est&aacute;n relacionadas con los mares de leva y las &eacute;pocas h&uacute;medas  fuertes,   cuando  el caudal del r&iacute;o se desborda sobre los ca&ntilde;os, ci&eacute;nagas y canales e inunda  vastas   zonas  de la llanura costera y las planicies aluviales (Posada-Posada <i>et  al.</i>, 2004).  </p>     <p>Los  resultados aqu&iacute; obtenidos permiten plantear cuatro escenarios prospectivos   de  la din&aacute;mica del sistema lagunar considerando el ascenso del nivel del mar. Los  dos   primeros  suponen que las comunicaciones entre el r&iacute;o Sin&uacute; y el sistema lagunar se   mantendr&aacute;n,  mientras que los dos siguientes proyectan que uno de los dos brazos que   alimentan  al sistema se taponar&aacute;, as&iacute;:</p> <ol type="a">       <li>Aumento del nivel del mar y de la TSM, regulaci&oacute;n de caudales por Urr&aacute; I,     comunicaci&oacute;n  entre el r&iacute;o Sin&uacute; y el sistema lagunar e influencia de a&ntilde;os La Ni&ntilde;a sobre     la  precipitaci&oacute;n: el punto de cambio de la PDO a &iacute;ndices negativos en la  variabilidad     interdecadal  del clima implica para las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas mayor frecuencia e intensidad     de  eventos La Ni&ntilde;a (Reyes-Coca y Tronco-Gayt&aacute;n, 2004). Este escenario m&aacute;s probable     contempla  erosi&oacute;n en la l&iacute;nea de costa del complejo lagunar (proceso que depende de     la  topograf&iacute;a y la pendiente), muerte y volcamiento de los manglares de borde. As&iacute;     mismo  los mayores aportes del r&iacute;o Sin&uacute; a las lagunas contribuir&aacute;n a que los cuerpos  de     agua  sean m&aacute;s dulces y reciban mayores cantidades de materia org&aacute;nica por arrastre     de  sedimentos del r&iacute;o. Con ello las ci&eacute;nagas y pantanos de manglar permanecer&iacute;an     inundados  durante todo el tiempo. En este caso las especies de manglar empezar&iacute;an a     presentar  cambios sucesionales. </li>         <li>Aumento del nivel del mar y de la TSM, regulaci&oacute;n de caudales por Urr&aacute; I,     comunicaci&oacute;n  entre el r&iacute;o Sin&uacute; y el sistema lagunar e influencia de a&ntilde;os El Ni&ntilde;o     sobre  la precipitaci&oacute;n: a pesar de lo esperado respecto a la PDO y su influencia para     las  pr&oacute;ximas d&eacute;cadas, muchos factores clim&aacute;ticos son impredecibles con el cambio     global  actual. Este escenario, menos probable que el anterior, implica una disminuci&oacute;n     en  la precipitaci&oacute;n en la regi&oacute;n. El &aacute;rea de influencia de la din&aacute;mica  fluviomarina     tender&iacute;a  a la salinizaci&oacute;n del sistema lagunar (debida a la evapotranspiraci&oacute;n y la baja     precipitaci&oacute;n),  se presentar&iacute;a retroceso de la l&iacute;nea de costa y los manglares de la flecha     Mestizos  recibir&iacute;an el oleaje directamente.</li>         <li>Aumento del nivel del mar y de la TSM, regulaci&oacute;n de caudales por Urr&aacute; I, sin     comunicaci&oacute;n  entre el r&iacute;o Sin&uacute; y el sistema lagunar e influencia de a&ntilde;os La Ni&ntilde;a sobre     la  precipitaci&oacute;n: este escenario favorece poco la adaptaci&oacute;n del bosque de  manglar,     porque  el agua del r&iacute;o Sin&uacute; no fluir&iacute;a al complejo lagunar, la salinidad de &eacute;ste se     incrementar&iacute;a  y pocas especies de mangle tolerar&iacute;an esas altas salinidades. El sistema     s&oacute;lo  recibir&iacute;a precipitaciones locales que, seg&uacute;n Gordon (1983) y Mesa <i>et  al. </i>(1997),     en  la cuenca baja del r&iacute;o Sin&uacute; son pobres a causa de la variabilidad interanual de     la  ZCIT y los vientos Alisios. Este escenario considera la alimentaci&oacute;n fluvial a  los     manglares  por inundaciones, debidas a que el complejo lagunar est&aacute; sobre una zona     plana  aluvial.</li>         <li>Aumento del nivel del mar y de la TSM, regulaci&oacute;n de caudales por Urr&aacute; I, sin     comunicaci&oacute;n  entre el r&iacute;o Sin&uacute; y el sistema lagunar e influencia de a&ntilde;os El Ni&ntilde;o sobre la     precipitaci&oacute;n:  en este escenario los manglares en el complejo lagunar podr&iacute;an alcanzar     un  estr&eacute;s h&iacute;drico, muerte de algunas especies y se formar&iacute;an salitrales no  colonizables     por  la vegetaci&oacute;n. No existir&iacute;an flujos ni reflujos para el intercambio de  nutrientes en el     complejo.</li>     </ol>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>CONCLUSIONES</b> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El  funcionamiento del sistema lagunar de Cispat&aacute; est&aacute; modulado por la   variabilidad  anual e interanual de la precipitaci&oacute;n y los caudales de la cuenca del r&iacute;o Sin&uacute;,   la  comunicaci&oacute;n entre &eacute;ste y el sistema lagunar a trav&eacute;s de Ca&ntilde;o Grande y Ca&ntilde;o  Sicar&aacute; y   la  acci&oacute;n del Mar Caribe.  </p>     <p>En  la serie de precipitaci&oacute;n Lim&oacute;n-Lorica no se encontr&oacute; relaci&oacute;n con los patrones   clim&aacute;ticos  de variabilidad interanual e interdecadal, posiblemente por lo err&aacute;tico de &eacute;sta  y   el  &aacute;rea considerada. Para precipitaci&oacute;n, como para caudal, el veranillo en el  ciclo anual se   present&oacute;  en la cuenca alta, mas no en la baja.  </p>     <p>No  se encontraron tendencias de largo plazo en los caudales de la cuenca, pero   la  relaci&oacute;n significativa entre el ONI y los caudales muestra disminuci&oacute;n con El  Ni&ntilde;o y   aumento  con La Ni&ntilde;a. Sin embargo, la intensidad de los eventos en el nivel global no   corresponde  con la de la cuenca sin que, hasta el momento, haya explicaci&oacute;n plausible. Las   anomal&iacute;as  se presentan en los caudales a lo largo de todo el a&ntilde;o y no est&aacute;n concentradas  en   una  &eacute;poca clim&aacute;tica espec&iacute;fica, como se demostr&oacute; para la TSM.  </p>     <p>La  variabilidad decadal tiene mayor relaci&oacute;n entre series hidrol&oacute;gicas y PDO,   que  la NAO. Esto implica que los caudales del r&iacute;o responden m&aacute;s a los eventos del  Pac&iacute;fico   que  a los del Atl&aacute;ntico Norte, pero esta relaci&oacute;n deber&aacute; estudiarse m&aacute;s  detalladamente.  </p>     <p>El  embalse Urr&aacute; I es un regulador de la influencia del r&iacute;o sobre el sistema  lagunar.   No  se encontr&oacute; una disminuci&oacute;n de los caudales a partir de su funcionamiento, pero  s&iacute;   su  regulaci&oacute;n, que podr&iacute;a afectar las especies de mangle menos tolerantes a los  cambios   dr&aacute;sticos  en el flujo y reflujo de agua dulce y salada.  </p>     <p>El  sistema lagunar tendr&aacute; que acomodarse al ascenso del nivel del mar y su   respuesta  depender&aacute; de los aportes fluviales y del clima. Asimismo, ser&iacute;a importante   considerar  los resultados y las perspectivas clim&aacute;ticas planteadas en los cuatro  escenarios   prospectivos  para el manejo ambiental del sistema lagunar. </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>AGRADECIMIENTOS</b> </p>     <p>Los  autores expresan sus agradecimientos al DINAIN-DIME (direcciones de   Investigaci&oacute;n  de la Universidad Nacional de Colombia y de Investigaci&oacute;n de la Sede   Medell&iacute;n)  por el apoyo econ&oacute;mico para la realizaci&oacute;n del trabajo &ldquo;Evaluaci&oacute;n del impacto   del  cambio en los niveles de inundaci&oacute;n por efectos antr&oacute;picos y naturales sobre  los   manglares  del antiguo delta del r&iacute;o Sin&uacute;&rdquo;; as&iacute; como a la Corporaci&oacute;n Aut&oacute;noma Regional   de  los Valles del Sin&uacute; y del San Jorge (CVS) y al IDEAM por el apoyo log&iacute;stico  brindado   durante  el proyecto. </p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b> </p>     <!-- ref --><p>1 Atencio-Garc&iacute;a,  V. 2000. Impactos de la hidroel&eacute;ctrica Urr&aacute; en los peces migratorios del r&iacute;o  Sin&uacute;. Revista Temas  Agrarios, 5 (9): 29-40.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0122-9761200800010000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2   Bernal,  G., G. Poveda, P. Rold&aacute;n y C. Andrade. 2006. Patrones de variabilidad de las  temperaturas superficiales   del  mar en la costa Caribe colombiana. Rev. Acad. Colomb. Cienc., 30 (115):  195-208.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0122-9761200800010000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3   Ceballos,  A. y C. G&oacute;ez. 2003. Detecci&oacute;n de valores anormalmente extremos &quot;Outliers&quot; en  series hidrol&oacute;gicas.   Trabajo  de grado, Ingenier&iacute;a Civil, Facultad de Minas, Universidad Nacional de  Colombia, Medell&iacute;n.   113  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=000106&pid=S0122-9761200800010000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4   Cintr&oacute;n,  G. y Y. Schaeffer-Novelli. 1983. Introducci&oacute;n a la ecolog&iacute;a de manglar. Oficina  regional de ciencia y   tecnolog&iacute;a  de la UNESCO para Am&eacute;rica Latina y el Caribe, Montevideo. 109 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=000107&pid=S0122-9761200800010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5   D&iacute;az,  H., J. Su&aacute;rez y I. Bustamante. 2000. Determinaci&oacute;n de los tipos, clases y  cantidades de sedimentos   transportados  por el r&iacute;o Sin&uacute; y su din&aacute;mica, antes de la fase de llenado del embalse Urr&aacute; I.  Revista   Temas  Agrarios, 5 (10): 19-32.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0122-9761200800010000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6   Field,  C. 1999. Charter for mangroves. 1-3. En: Y&aacute;&ntilde;ez-Ancibia, A. y A. Lara-Dom&iacute;nguez  (Eds.). Ecosistemas   de  manglar en Am&eacute;rica tropical. Instituto de Ecolog&iacute;a, A. C., Xalapa, M&eacute;xico, UICN  International   Wetland Program, Costa Rica, NOAA/NMFS South East Fisheries Center, Beaufort, NC, USA.   380  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=000109&pid=S0122-9761200800010000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7   Gordon,  B. 1983. El Sin&uacute;: geograf&iacute;a humana y ecolog&iacute;a. Carlos Valencia Editores, Bogot&aacute;  D.C. 142 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=000110&pid=S0122-9761200800010000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8 Hogarth, P. 1999. The biology of  mangroves. Oxford Academic Press., Nueva York. 228 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=000111&pid=S0122-9761200800010000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  9 M&aacute;rquez,  G. y G. Guillot. 2001. Ecolog&iacute;a y efecto ambiental de embalses. Aproximaci&oacute;n  con casos colombianos.   1era  edici&oacute;n. Serie de publicaciones del posgrado en Gesti&oacute;n Ambiental.  Universidad Nacional,   Medell&iacute;n.  218 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=000112&pid=S0122-9761200800010000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10 Mesa,  O., G. Poveda y L. Carvajal. 1997. Introducci&oacute;n al clima de Colombia. Imprenta  Universidad Nacional,   Bogot&aacute;  D.C. 390 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=000113&pid=S0122-9761200800010000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11 Olaya,  H., D. Centenaro, I. Leguizamo y F. Pineda. 1991. Los bosques de mangle en el  antiguo delta del r&iacute;o   Sin&uacute;  (C&oacute;rdoba-Colombia). Universidad de C&oacute;rdoba, ICFES, CVS. Forestales FVE Ltda,  Monter&iacute;a.   30  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=000114&pid=S0122-9761200800010000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12   Orozco,  J. y J. Ruiz. 1987. Revisi&oacute;n de la evaluaci&oacute;n del impacto ambiental del  proyecto hidro-el&eacute;ctrico del alto   Sin&uacute;.  Contaminaci&oacute;n Ambiental, 9 (17): 41-52.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0122-9761200800010000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13   Palacio,  H. y A. Restrepo. 1999. Influencia del delta del r&iacute;o Sin&uacute; en los procesos  morfodin&aacute;micos del litoral   Caribe  Antioque&ntilde;o. Trabajo de grado, Ingenier&iacute;a Civil, Facultad Nacional de Minas,  Universidad   Nacional  de Colombia, Medell&iacute;n. 142 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=000116&pid=S0122-9761200800010000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14   Posada-Posada,  B., E. Causado y A. L&oacute;pez. 2004. Diagn&oacute;stico de la unidad ambiental costera  estuarina r&iacute;o   Sin&uacute;-golfo  de Morrosquillo. 121-138. En: Campos, N. y A. Acero (Eds.). Contribuciones en  ciencias   del  mar en Colombia: investigaci&oacute;n y desarrollo de territorios promisorios. Red de  Estudios del   Mundo  Marino - REMAR. Universidad Nacional de Colombia, Comisi&oacute;n Colombiana del Oc&eacute;ano   e  INVEMAR, Bogot&aacute; D.C. 260 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=000117&pid=S0122-9761200800010000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15   Poveda,  G. y O. Mesa. 1996. Las fases extremas del fen&oacute;meno ENSO (El Ni&ntilde;o y La Ni&ntilde;a) y su  influencia sobre   la  hidrolog&iacute;a de Colombia. Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico, 9 (1): 21-37.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0122-9761200800010000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16   Poveda,  G. y O. Mesa. 1997. Feedbacks  between hydrological processes in tropical South America and largescale   ocean-atmospheric phenomena. J. Climate,  10: 2690-2702.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0122-9761200800010000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17   Poveda,  G., A. Jaramillo, M. Gil, N. Quiceno y R. Mantilla. 2001. Seasonality in ENSO-related precipitation,   river discharges, soil moisture, and  vegetation index in Colombia. Water Resour. Res.,  37 (8):   2169-2178.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0122-9761200800010000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18   Poveda,  G., J. V&eacute;lez, O. Mesa, C. Hoyos, L. Salazar, J. Mej&iacute;a, O. Barco y P. Correa.  2002. Influencia de   fen&oacute;menos  macroclim&aacute;ticos sobre el ciclo anual de la hidrolog&iacute;a colombiana: cuantificaci&oacute;n  lineal,   no  lineal y percentiles probabil&iacute;sticos. Meteorol. Colomb., 6: 121-130.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0122-9761200800010000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19   Poveda,  G., O. Mesa, L. Salazar, P. Arias, H. Moreno, S. Vieira, P. Agudelo, V. Toro y  F. &Aacute;lvarez. 2005.   The diurnal cycle of precipitation in the  Tropical Andes of Colombia. Month Weater Rev., 133:   228-240.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0122-9761200800010000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20   Poveda, G., P. Waylen y R. Pulwarty. 2006.  Annual and inter-annual variability of the present climate in northern   South America and southern Mesoamerica. Palaeog.,  Palaeoclim., Palaeoecol., 234: 3-27.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0122-9761200800010000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21   Prahl,  H. von. 1989. Manglares de Colombia. Villegas Editores, Bogot&aacute; D.C. 206 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=000124&pid=S0122-9761200800010000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22   Pujos,  M. y J. Le Tareau. 1988. Hydrogeologie  de la plateforme continentale Caraibe colombienne au large   du delta du Dique en saison des pluies:  Consequence sur la circulation. Bull. Inst. G&eacute;ol. Bassin   Aquitaine,  44: 97-107.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0122-9761200800010000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23   Reyes-Coca,  S. y R. Troncoso-Gayt&aacute;n. 2004. Modulaci&oacute;n multidecenal de la lluvia invernal en  el noroeste de   Baja  California. Cienc. Mar., 30 (1A): 99-108.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0122-9761200800010000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24   Robertson,  K. y J. Chaparro. 1998. Evoluci&oacute;n hist&oacute;rica del r&iacute;o Sin&uacute;. Cuadernos de Geograf&iacute;a,  7 (1-2): 70-87.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0122-9761200800010000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25   Ruiz-Ochoa,  M. 2006. Din&aacute;mica fluviomarina en los manglares de la bah&iacute;a de Cispat&aacute;, Caribe  colombiano.   Tesis  de maestr&iacute;a, Posgrado en Aprovechamiento de Recursos Hidr&aacute;ulicos, Facultad de  Minas,   Universidad  Nacional de Colombia, Medell&iacute;n. 143 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=000128&pid=S0122-9761200800010000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26   S&aacute;nchez-P&aacute;ez,  H., G. Ulloa-Delgado, H. Tavera-Escobar y W. Gil-Torres. 2003. Plan de manejo  integral de   los  manglares de la zona de uso sostenible sector estuarino de la bah&iacute;a de Cispat&aacute;  departamento de   C&oacute;rdoba.  Informe final, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. CVS.  CONIF.   OIMT,  Monter&iacute;a. 289 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=000129&pid=S0122-9761200800010000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27   S&aacute;nchez-P&aacute;ez,  H., G. Ulloa-Delgado y H. Tavera-Escobar. 2004. Manejo integral de manglares  por comunidades   locales,  Caribe de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  CONIF.   OIMT,  Bogot&aacute; D.C. 335 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=000130&pid=S0122-9761200800010000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28   S&aacute;nchez-P&aacute;ez,  H., G. Ulloa-Delgado, H. Tavera-Escobar y W. Gil-Torres. 2005. Plan de manejo  integral de   los  manglares de la zona de uso sostenible sector estuarino de la bah&iacute;a de Cispat&aacute;  departamento de   C&oacute;rdoba.  OIMT. CVS. CONIF. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  Bogot&aacute;   D.C.  202 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=000131&pid=S0122-9761200800010000200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29   Serrano,  B. 2004. The Sin&uacute; River delta on the northwestern Caribbean coast of Colombia: Bay infilling associate   with delta development. J. South Am. 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