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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[APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SENSORES REMOTOS AL MANEJO DE PESQUERÍAS MARINAS Y DESAFÍOS PARA SU DESARROLLO EN COLOMBIA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[APPLICATIONS OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AND REMOTE SENSING IN MARINE FISHERIES MANAGEMENT AND CHALLENGES FOR ITS DEVELOPMENT IN COLOMBIA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) techniques have been used increasingly for marine fisheries development and management over the last years. However, its applications continue to be scarce in Colombia. This paper briefly reviews use of spatial tools in marine fisheries management, both retrospectively and predictively. Case studies of RS and GIS in fisheries research in Colombia and challenges for future use for management measures are discussed. In order to harness the potential of GIS and RS tools in marine fisheries research and management, priority should be given for training fisheries scientists in RS and GIS, increasing collaboration among institutions, departments, standardize data collection, and development of a common platform for data sharing.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align="center"><font size="4"><b>APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACI&Oacute;N GEOGR&Aacute;FICA Y SENSORES REMOTOS AL MANEJO DE PESQUER&Iacute;AS MARINAS Y DESAF&Iacute;OS PARA SU DESARROLLO EN COLOMBIA</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>APPLICATIONS OF  GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AND REMOTE SENSING IN MARINE FISHERIES MANAGEMENT  AND CHALLENGES FOR ITS DEVELOPMENT IN COLOMBIA</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>John J. Selvaraj<sup>1</sup>,  Maya Rajasekharan<sup>2</sup> y &Aacute;ngela I. Guzm&aacute;n-Alvis<sup>1</sup></b></p>     <p><i><sup>1</sup>Universidad Nacional de Colombia-Sede Palmira, Departamento de  Ingenier&iacute;a, Carrera 32 v&iacute;a a Candelaria, Palmira, Valle del Cauca, Colombia. <a href="mailto:jjselvarajh@palmira.unal.edu.co">jjselvarajh@palmira.unal.edu.co</a> (J.J.S.); <a href="mailto:aiguzmana@palmira.unal.edu.co">aiguzmana@palmira.unal.edu.co</a> (A.I.G.)    <br> <sup>2</sup>Centro Internacional de  Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia. <a href="mailto:maya.janamma@gmail.com">maya.janamma@gmail.com</a></i></p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>     <p><b>RESUMEN</b> </p>     <p>El uso de los  Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica (SIG) y de los Sensores Remotos (SR) se ha  incrementado en el manejo de pesquer&iacute;as marinas en los &uacute;ltimos a&ntilde;os. Sin  embargo, su aplicaci&oacute;n ha sido muy poca en Colombia. Este art&iacute;culo revisa  brevemente el uso de herramientas espaciales en el manejo de las pesquer&iacute;as  marinas, retrospectiva y predictivamente. Se discuten casos de estudio de SR y  SIG en la investigaci&oacute;n pesquera y los retos a futuro de su potencial  aplicaci&oacute;n en las medidas de manejo de las pesquer&iacute;as en Colombia. Recomendamos  que, para progresar, la prioridad podr&iacute;a estar en el entrenamiento de los  cient&iacute;ficos pesqueros en SR y SIG, el incremento de la colaboraci&oacute;n entre las  instituciones, la colecta de datos estandarizados y el desarrollo de una  plataforma com&uacute;n para compartir los datos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>PALABRAS CLAVE</i>: Sistemas de  Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica, Sensores Remotos, Pesquer&iacute;as marinas.</p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>Geographic  Information System (GIS) and Remote Sensing (RS)  techniques have been used increasingly for marine fisheries development and  management over the last years. However, its applications continue to be scarce  in Colombia. This paper briefly reviews use of spatial tools in  marine fisheries management, both retrospectively and predictively. Case  studies of RS and GIS in fisheries research in  Colombia and challenges for future use for management measures are discussed.  In order to harness the potential of GIS and RS  tools in marine fisheries research and management, priority should be given for  training fisheries scientists in RS and GIS, increasing collaboration  among institutions, departments, standardize data collection, and development  of a common platform for data sharing.</p>     <p><i>KEY WORDS</i>: Geographic  Information System, Remote Sensing, Marine fisheries.</p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>     <p>Con costas tanto en el mar Caribe como en el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico, las  pesquer&iacute;as marinas en Colombia juegan un importante papel socio-econ&oacute;mico  suministrando seguridad alimentaria y sustento para los sectores pobres de la  comunidad (FAO, 2003, 2005; Espinal <i>et al</i>., 2005;  Rico-Mej&iacute;a y Rueda, 2007; Zapata <i>et al</i>., 2007). Adem&aacute;s son fuente de ingresos y generan empleo debido a su influencia sobre  el crecimiento de industrias subsidiarias (B&eacute;n&eacute; <i>et al</i>., 2007). Los recursos pesqueros en  Colombia se caracterizan por una alta diversidad y poblaciones de especies  peque&ntilde;as (FAO, 2003). Especies de importancia pesquera en Colombia incluyen al  at&uacute;n, los camarones, las langostas, los pargos y los caracoles (FAO, 2003,  2005; Espinal <i>et al</i>., 2005), debido al  alto valor comercial y demanda en el mercado internacional (FAO, 2005; Kapetsky  y Aguilar-Manjarrez, 2007).</p>     <p>Entre las d&eacute;cadas de los a&ntilde;os cincuentas y los ochentas del siglo  pasado, la industria estuvo basada principalmente en el camar&oacute;n de aguas  someras (FAO, 2003). En el Pac&iacute;fico colombiano la producci&oacute;n de camar&oacute;n de  aguas someras fue m&aacute;xima entre 1960 y 1980, con desembarcos entre 700 y 1000  toneladas; no obstante desde 1986 hasta 2007 las capturas descendieron  sostenidamente a niveles entre 100 y 400 toneladas/a&ntilde;o como resultado combinado  de un alto esfuerzo en las d&eacute;cadas de los a&ntilde;os setentas y ochentas, adem&aacute;s de la  aparici&oacute;n de una flota artesanal sin control (Rueda <i>et al</i>., 2006). Hoy en d&iacute;a, la pesca de at&uacute;n,  es la actividad comercial m&aacute;s importante y tambi&eacute;n est&aacute; entrando en crisis por  la reducci&oacute;n en las capturas; lo que hace preguntarse sobre la sostenibilidad de  este recurso (Espinal <i>et al</i>., 2005). No  obstante, si se asegura la sostenibilidad de la pesca blanca y otros recursos  promisorios como el pargo, el calamar gigante y otras especies de profundidad,  las perspectivas de desarrollo pesquero en el pa&iacute;s ser&iacute;an buenas (FAO, 2003,  2005).</p>     <p>El manejo sostenible requiere un planeamiento adecuado, basado en la  regulaci&oacute;n y la motivaci&oacute;n para evitar desastres ecol&oacute;gicos y las subsecuentes  tragedias sociales en las regiones costeras, donde la pesca es el primer  ingreso econ&oacute;mico y proveedor de alimento (B&eacute;n&eacute; <i>et al</i>., 2007). Un planeamiento ambiental  efectivo depende de la precisi&oacute;n y comprensi&oacute;n cient&iacute;fica de los datos sobre  los que se basan las decisiones de las pol&iacute;ticas. Tambi&eacute;n se necesita revisar y  afinar las pol&iacute;ticas e intervenciones, debido a la alta din&aacute;mica natural de las  pesquer&iacute;as marinas (Meaden y Chi, 1996).</p>     <p>Por  esto, es esencial una base de datos confiable, en tiempo real, sobre varios  aspectos de las pesquer&iacute;as marinas (variaciones espacio-temporales de los  recursos potenciales existentes y de las variables biof&iacute;sicas) Estas  consideraciones deber&iacute;an tenerse en cuenta para conocer el estr&eacute;s sobre el  ambiente en t&eacute;rminos de explotaci&oacute;n, la vulnerabilidad humana a los cambios  ambientales, la p&eacute;rdida de los recursos pesqueros, la capacidad social e  institucional para superar tales p&eacute;rdidas y la capacidad para responder a las  demandas globales con esfuerzos colectivos basados en el conocimiento de la  agenda de la utilizaci&oacute;n del recurso.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Un an&aacute;lisis causal revela que los  elementos comunes de las pr&aacute;cticas del manejo de las pesquer&iacute;as marinas son:  las variaciones espacio-temporales de las poblaciones pesqueras, el  reclutamiento, la imposici&oacute;n de zonas de regulaci&oacute;n y la destrucci&oacute;n de los  ecosistemas marinos (Valavanis, 2002). Ha sido demostrado en otros tipos de  uso de recursos (Burrough, 1992; Goodchild <i>et al</i>., 1992; Store y Kangas, 2001; Malczewski,  2004), donde la variaci&oacute;n espacial juega un papel importante, que los Sistemas  de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica (SIG), combinados con otras herramientas estad&iacute;sticas  y modelos, pueden mejorar el manejo de los recursos. Por lo anterior, se  necesita un monitoreo pesquero proactivo para mejorar la colecta, la  compilaci&oacute;n, el an&aacute;lisis y la s&iacute;ntesis de las series complejas de datos,  proporcionado oportunamente y mejorando la utilidad de la informaci&oacute;n para el  manejo ambiental y pesquero. Las tecnolog&iacute;as en Sensores Remotos (SR) y SIG son  reconocidas como herramientas poderosas para alcanzar el prop&oacute;sito de sustentar  un sistema de decisi&oacute;n sobre el manejo. Este art&iacute;culo describe las aplicaciones  que tienen los SR y SIG en la investigaci&oacute;n pesquera y los retos a futuro de su  potencial aplicaci&oacute;n en las medidas de manejo de las pesquer&iacute;as en Colombia.</p>     <p><b>Sistemas de Informaci&oacute;n  Geogr&aacute;fica y Sensores Remotos</b></p>     <p>Los SIG son herramientas inform&aacute;ticas que  se usan para la cartograf&iacute;a, el an&aacute;lisis de datos georreferenciados y que  contribuyen en la toma de decisiones de manejo Los SIG integran operaciones  comunes de bases de datos, como consultas y an&aacute;lisis estad&iacute;sticos, con las  visualizaciones y an&aacute;lisis geogr&aacute;ficos de los beneficios ofrecidos por los  mapas. Esto da informaci&oacute;n sobre la estructura espacio-temporal y las relaciones  de las variables, que de otro modo no han sido evidentes en la fuente de datos.  Los SIG ayudan a convertir los datos crudos en informaci&oacute;n significativa para  apoyar las decisiones de gesti&oacute;n (Chang, 2007). Por otra parte, los SR obtienen  informaci&oacute;n en peque&ntilde;a o gran escala de un objeto por el uso de sensores, en  tiempo real, que no est&aacute;n en contacto f&iacute;sico con el objeto (Jensen, 2007). Los  SR a menudo se usan en combinaci&oacute;n con los SIG para integrar y analizar los  datos obtenidos de m&uacute;ltiples sensores.</p>     <p>El uso de SIG y SR para la toma de decisiones y para  el desarrollo de pol&iacute;ticas est&aacute; creciendo r&aacute;pidamente en el manejo de los  recursos naturales. Sin embargo, el uso de SIG y de las herramientas espaciales  ha sido limitado en las pesquer&iacute;as marinas (Isaak y Hubert, 1997; Fisher y  Toepfer, 1998). La lenta aplicaci&oacute;n de SIG y SR en las pesquer&iacute;as marinas se  debe parcialmente a las caracter&iacute;sticas &uacute;nicas e inherentes de los recursos  pesqueros que hacen dif&iacute;cil su representaci&oacute;n y an&aacute;lisis (Meaden y Chi, 1996). Adem&aacute;s est&aacute;n las restricciones  socio-econ&oacute;micas e institucionales que ponen barreras y retrasan el empleo de  herramientas espaciales en el manejo de las pesquer&iacute;as marinas (Meaden, 1999)  En esta secci&oacute;n, se discute el uso com&uacute;n de los SIG y los SR en el manejo de  las pesquer&iacute;as y se presentan casos de estudio.</p>     <p><b>Los Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica y su aplicaci&oacute;n en pesquer&iacute;as</b></p>     <p>Los SIG aplicados al monitoreo y manejo  de poblaciones marinas se han convertido en una herramienta generalizada y su  uso se ha incrementado en los &uacute;ltimos a&ntilde;os (Wang <i>et al</i>, 2003; Babcock <i>et al</i>, 2005; Morris y Ball, 2006; Riolo, 2006;  Carrick y Ostendorf, 2007; Selvaraj <i>et al</i>.,  2007) En las pesquer&iacute;as marinas, los SIG y los SR se han utilizado inicialmente  para incrementar la eficiencia de las pesquer&iacute;as comerciales, mediante el uso  de datos satelitales de temperatura y del color del oc&eacute;ano para ubicar los  card&uacute;menes de peces pel&aacute;gicos (Riolo, 2006). El uso expl&iacute;cito de SIG y de las  herramientas espaciales asociadas al manejo de pesquer&iacute;as ha tenido un lento  desarrollo, debido a que el manejo se ha basado en una sola especie (Butler <i>et al</i>, 1986; Fisher y Rahel, 2004), sin  considerar la variaci&oacute;n en espacio y tiempo de la pesca disponible. Hoy en d&iacute;a,  sin embargo, la mayor&iacute;a de los problemas en recursos pesqueros est&aacute;n en el  dominio espacial debido a la sobreexplotaci&oacute;n de las &aacute;reas de pesca y a la  p&eacute;rdida de h&aacute;bitat. Por consiguiente, la heterogeneidad de los ambientes marinos  y los procesos en escalas m&uacute;ltiples que influyen en las poblaciones pesqueras,  son factores importantes para la toma de decisiones (Kapetsky y  Aguilar-Manjarrez, 2007).</p>     <p>Recientemente,  el componente espacial para el manejo de las pesquer&iacute;as se vuelve prioritario  con el &quot;paradigma de cambio&quot; hacia la comunidad y el ecosistema  (Babcock <i>et al</i>., 2005). Las  investigaciones recientes, las pol&iacute;ticas y las legislaciones est&aacute;n enfoc&aacute;ndose  sobre la comunidad y el ecosistema como un mandato de las ciencias pesqueras y  del manejo. En este contexto, existe un incremento en la literatura que da una  alta prioridad a los aspectos espaciales de las pesquer&iacute;as (Booth, 2000). Los  ecosistemas y las comunidades muestran un ambiente marino heterog&eacute;neo con  m&uacute;ltiples escalas. La extensi&oacute;n espacial de una comunidad puede variar  ampliamente de una comunidad a otra. Igualmente, la extensi&oacute;n del ecosistema  tambi&eacute;n se considera importante y definida. Adem&aacute;s, un ecosistema tiene  m&uacute;ltiples procesos e interacciones (entre especies y entre especies y habitat). En este contexto, los SIG han sido ampliamente aceptados por su fortaleza y  capacidad para visualizar y analizar los procesos heterog&eacute;neos a trav&eacute;s de  diversos paisajes pesqueros (Fisher y Rahel, 2004). Los SIG tambi&eacute;n permiten la  integraci&oacute;n de diferentes capas de la informaci&oacute;n, tales como la batimetr&iacute;a, la  temperatura superficial del mar (TSM), la captura total y la captura por unidad  de esfuerzo (CPUE), lo que es imposible hacer cuando se usan m&eacute;todos  convencionales. Adem&aacute;s, combinando datos de tipos disimilares, tales como  l&iacute;mites socio-pol&iacute;ticos, tipos de fondo, distribuci&oacute;n de peces y manejo de  recursos, pueden usarse los SIG para tomar decisiones de manejo (Kapetsky y  Aguilar-Manjarrez, 2007).</p>     <p>En el marco de trabajo de los SIG los problemas comunes son: la  cartograf&iacute;a de la variaci&oacute;n espacio-temporal en la distribuci&oacute;n de las  poblaciones pesqueras, del h&aacute;bitat y el modelamiento y determinaci&oacute;n de los  h&aacute;bitats esenciales de los peces (Fisher y Toepfer, 1998). Las variaciones  espacio temporales en la distribuci&oacute;n de las poblaciones, han sido incorporadas  por varios investigadores a varias especies marinas como la sardina y la  anchoveta (Lluch-Belda <i>et al</i>., 1991),  el at&uacute;n (Lee <i>et al</i>., 1999), el pez sol  (Eastwood <i>et al</i>., 2001), los  calamares (Sakurai <i>et al</i>., 2000) y las  sepias (Valavanis <i>et al</i>., 2002). Adem&aacute;s, la  distribuci&oacute;n &oacute;ptima del h&aacute;bitat ha sido modelada por medio de SIG para el  camar&oacute;n tigre de agua dulce (Loneragan <i>et al</i>. 1998),  la sardina y la anchoveta (Y&aacute;nez <i>et al</i>., 1996). Riolo (2006), en la Samoa Americana, us&oacute; un an&aacute;lisis espacial de la densidad  para identificar esquemas espaciales y temporales de la disponibilidad de las  poblaciones (especies de importancia econ&oacute;mica y especies amenazadas), el  esfuerzo pesquero y su desempe&ntilde;o.</p>     <p>Las herramientas espaciales tambi&eacute;n ayudan a identificar el H&aacute;bitat  Esencial de Peces (HEP) (Allee <i>et al</i>., 2000;  Rosenberg <i>et al</i>, 2000). Rosenberg <i>et al</i>. (2000) crearon un modelo basado en SIG  del h&aacute;bitat esencial de peces, integrando informaci&oacute;n satelital de la TSM y la  clorofila, que contemplaba el monitoreo de la producci&oacute;n pesquera y los datos  de la actividad de la flota y batimetr&iacute;a. El modelo desarrollado se aplic&oacute; a la  din&aacute;mica de la poblaci&oacute;n del calamar de aleta corta Illex coindetti Verany (Cephalopoda, Omnastrephidae), en  el mar Mediterr&aacute;neo oriental durante la &eacute;poca de pesca de 1997 y 1998 y mostr&oacute;  una distribuci&oacute;n espacio-temporal del HEP mensual. En el Mediterr&aacute;neo oriental,  Georgakarakos <i>et al</i>. (2002)  desarrollaron un modelo para predecir la poblaci&oacute;n efectiva de los calamares,  basado en an&aacute;lisis univariados y multivariados de series de tiempo de  descriptores ambientales y del h&aacute;bitat. Com&uacute;nmente dentro de los SIG se usan los  datos del h&aacute;bitat bent&oacute;nico e &iacute;ndices apropiados de abundancia relativa a lo  largo de gradientes ambientales para desarrollar los modelos del &Iacute;ndice  Apropiado del H&aacute;bitat (IAH) (Rubec <i>et al</i>., 1998a,  b; Brown <i>et al</i>., 2000).</p>     <p>Los SIG y otros tipos de an&aacute;lisis espaciales han sido usados en  conjunto con los modelos de la din&aacute;mica de poblaciones, como una herramienta  que sustenta las decisiones para el manejo Valavanis <i>et al</i>. (2002, 2004) desarrollaron y aplicaron  modelos SIG para el h&aacute;bitat esencial de cefal&oacute;podos en el Mediterraneo oriental. &Eacute;stos incluyeron datos oceanogr&aacute;ficos y de h&aacute;bitat, al igual que datos  geo-referenciados de pesquer&iacute;as. Maury y Gascuel (1999) desarrollaron un  modelo de simulaci&oacute;n SIG para estudiar el impacto de un &Aacute;rea Marina Protegida  (AMP), teniendo en cuenta la migraci&oacute;n estacional de los peces Ault <i>et al</i>. (1999) hicieron un modelo espacial  multi-stock de la din&aacute;mica de poblaciones de peces y camarones que inclu&iacute;a un  modelo de circulaci&oacute;n hidrodin&aacute;mica, al igual que informaci&oacute;n del h&aacute;bitat. La  modelaci&oacute;n espacial tambi&eacute;n ha sido utilizada para examinar preguntas  econ&oacute;micas y sociales sobre las pesquer&iacute;as Scholz (2003) desarroll&oacute; un SIG de  localidades pesqueras cruzando las referencias con el puerto de origen para  determinar el impacto econ&oacute;mico sobre las comunidades pesqueras costeras  aleda&ntilde;as cuando se sugiere cerrar un &aacute;rea de pesca.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>M&aacute;s recientemente, el incremento de evidencia sugiere que el  conocimiento de los pescadores es fundamental para el manejo de las pesquer&iacute;as  marinas (Maurstad, 2002). Sin embargo, la integraci&oacute;n de conocimiento local y  cient&iacute;fico es, en principio, dif&iacute;cil debido a la diferencia del tipo de datos.  En este caso, el SIG es una herramienta poderosa para integrar y visualizar las  distribuciones espaciales de los datos cient&iacute;ficos y los datos cualitativos del  conocimiento local. Por ejemplo, Close y Hall (2006) describieron una  metodolog&iacute;a para la colecci&oacute;n e incorporaci&oacute;n del conocimiento local en la planificaci&oacute;n  y manejo de las pesquer&iacute;as usando el marco de trabajo del SIG Esta metodolog&iacute;a  ha sido aplicada a pesquer&iacute;as de langostas y caracol pala en las islas Turks y  Caicos (Hall y Close, 2007).</p>     <p><b>Los Sensores Remotos y su aplicaci&oacute;n a las pesquer&iacute;as</b></p>     <p>La cartograf&iacute;a del oc&eacute;ano usando sensores remotos muestra se&ntilde;ales  nuevas de sus caracter&iacute;sticas en grandes y peque&ntilde;as escalas. Los sensores  remotos se han usado para ubicar las &aacute;reas marinas productivas (Solanki <i>et al</i>., 2003), las caracter&iacute;sticas del h&aacute;bitat  (Wang <i>et al</i>., 2007), los  patrones de migraci&oacute;n (Kiyofuji y Saitoh, 2004) y las &aacute;reas de actividad  pesquera (Rodhouse <i>et al</i>., 2001).</p>     <p>Los datos de Sensores Remotos son usados frecuentemente para predecir  las zonas de agregaci&oacute;n de peces, midiendo los par&aacute;metros que influyen en su  poblaci&oacute;n (Butler, <i>et al</i>., 1988). La TSM y  el color del oc&eacute;ano (clorofila a) obtenidos de los sat&eacute;lites han sido los  principales par&aacute;metros oceanogr&aacute;ficos de tales aplicaciones. Las zonas de  agregaci&oacute;n de peces, son &aacute;reas productivas donde la concentraci&oacute;n de clorofila  a es alta y la TSM es baja, resultado de procesos oceanogr&aacute;ficos como  surgencias, giros cicl&oacute;nicos, frentes y eddies (Agostini y Bakun, 2002). La  primera aplicaci&oacute;n de teledetecci&oacute;n en operaciones pesqueras fue en 1971 en los  Estados Unidos (Laurs y Fiedler, 1984). Estas investigaciones tuvieron un gran  impacto sobre la eficiencia de las flotas atuneras americanas, reduciendo el  tiempo de b&uacute;squeda entre un 25 % y 40 %. Desde entonces muchos estudios usan  t&eacute;cnicas de sensores remotos para modelar regiones de incremento de la  productividad marina, incluyendo modelamiento de surgencias (Demarcq y Faure,  2000), frentes de TSM (Waluda <i>et al</i>., 2001)  y formaci&oacute;n de giros cicl&oacute;nicos (Valavanis <i>et al</i>., 2002).</p>     <p>Como se mencion&oacute; anteriormente, con frecuencia se usan los sensores  remotos combinados con los SIG para integrar y analizar datos que provienen de  sensores m&uacute;ltiples para modelos espacio-temporales de cartograf&iacute;a de zonas  productivas de pesca Santos <i>et al</i>. (2001)  calcularon un &iacute;ndice mensual de surgencia a lo largo de la costa oeste de  Portugal utilizando im&aacute;genes de sat&eacute;lite Mokrin <i>et al</i>. (1999) estudiaron la distribuci&oacute;n  espacial del calamar en el noroeste del mar de Jap&oacute;n. Ch&aacute;vez <i>et al</i>. (2003) relacionaron el colapso y la  reaparici&oacute;n de las pesquer&iacute;as de la sardina y la anchoveta en el oc&eacute;ano  Pac&iacute;fico con los cambios en las anomal&iacute;as ambientales inducidas naturalmente  por las variaciones de El Ni&ntilde;o y la Oscilaci&oacute;n del Sur Finalmente, Valavanis <i>et al</i>. (2002) estudiaron un &aacute;rea  espacio-temporal de TSM y clorofila a en el este del Mediterr&aacute;neo para el  per&iacute;odo 1993-1997 y encontraron que los recursos locales de cefal&oacute;podos estaban  conectados con una variaci&oacute;n ambiental que persist&iacute;a en los procesos de  surgencia y frentes oce&aacute;nicos. Adem&aacute;s, la informaci&oacute;n de la temperatura tambi&eacute;n  se usa para estudiar las &aacute;reas de desove de las especies marinas (Valavanis <i>et al</i>., 2002).</p>     <p>El manejo de las pesquer&iacute;as marinas no s&oacute;lo cuenta con la  determinaci&oacute;n de las zonas productivas y potenciales de pesca, sino tambi&eacute;n con  los datos confiables de las tasas de capturas, el esfuerzo de pesca y con las  &aacute;reas de actividad pesquera Sin embargo, tales datos no son confiables en  pa&iacute;ses donde las regulaciones del manejo no se aplican estrictamente En tales  casos para estimar el impacto de la actividad pesquera, una alternativa puede  ser medir la extensi&oacute;n del &aacute;rea de actividad pesquera (&aacute;rea pesquera formada  por la ubicaci&oacute;n y &eacute;poca del a&ntilde;o). El uso de im&aacute;genes de sat&eacute;lite de la  &quot;Defense Meteorological Satellite Program (DMSP)/ Operational Linear  System (OLS)&quot; ofrecen una herramienta poderosa e innovadora para  determinar la distribuci&oacute;n espacial de la flota pesquera detectando las luces  de los barcos pesqueros a trav&eacute;s de los oc&eacute;ano del mundo (Cho <i>et al</i>., 1999; Rodhouse <i>et al</i>, 2001; Waluda <i>et al</i>, 2002). Usando im&aacute;genes DMSP/OLS, se  determin&oacute; la ubicaci&oacute;n pesquera del saury del Pac&iacute;fico y del calamar com&uacute;n  japon&eacute;s (Kiyofuji y Saitoh, 2004) y el gran calamar (Waluda <i>et al</i>., 2004; Waluda y Rodhouse, 2005). Esta  informaci&oacute;n permiti&oacute; hacer un an&aacute;lisis comprensivo del impacto total de la  pesca sobre la poblaci&oacute;n.</p>     <p><b>Aplicaci&oacute;n de herramientas espaciales para el estudio de recursos  oce&aacute;nicos en Colombia</b></p>     <p>En  Colombia son escasas las investigaciones sobre la aplicaci&oacute;n de SR y SIG para  el estudio de recursos oce&aacute;nicos Sin embargo, se tienen importantes  aplicaciones de metodolog&iacute;as de modelaci&oacute;n espacial usando enfoques de an&aacute;lisis  geoestad&iacute;stico para la determinaci&oacute;n de patrones de distribuci&oacute;n de la  abundancia de especies, la estimaci&oacute;n del tama&ntilde;o poblacional efectivo, la  relaci&oacute;n entre la abundancia de especies y descriptores del h&aacute;bitat y la  estimaci&oacute;n de &aacute;reas rentables de pesca (Rueda, 2001; P&aacute;ramo y Roa, 2002; P&aacute;ramo  <i>et al</i>., 2003; Rueda y Defeo, 2003a, b). Entre las  pocas aplicaciones de sensores remotos se tiene que Caicedo y G&oacute;mez (2004)  evaluaron el color del oc&eacute;ano en el Caribe colombiano usando im&aacute;genes de  sensores remotos del SeaWIFS y SeaDAS para calcular la productividad primaria,  limitando su estudio s&oacute;lo a identificar los lugares con alta abundancia de  fitoplancton. Andrade y Barton (2000), Melo (2002), Orejarena <i>et al</i>. (2004), Malikov y Villegas (2005) y  Bastidas-Salamanca <i>et al</i>. (2006) analizaron  la variaci&oacute;n espacio temporal en procesos f&iacute;sicos y biol&oacute;gicos en las &aacute;reas  marinas de Colombia usando sensores remotos Los estudios anteriores no usan  estas herramientas para analizar la pesquer&iacute;a.</p>     <p><b>Desaf&iacute;os para el desarrollo futuro en Colombia</b></p>     <p>Las aplicaciones de las decisiones espaciales sustentadas en pesquer&iacute;as  marinas siguen siendo muy pocas en Colombia, debido a las siguientes razones:  a) un entendimiento limitado de los principios y metodolog&iacute;as asociadas a los  SIG aplicados a ciencias marinas, b) hace falta una toma de datos en forma  estandarizada, c) falta de entrenamiento, d) falta de colaboraci&oacute;n entre las  diferentes organizaciones/ institutos y e) no hay un compromiso adecuado entre  las diferentes organizaciones y el gobierno para asegurar la continuidad de  estas decisiones espaciales sustentadas por herramientas. La falta de  informaci&oacute;n sobre recursos marinos, en t&eacute;rminos de su ubicaci&oacute;n y &aacute;reas de  apareamiento, ha dado como resultado un conflicto de objetivos de conservaci&oacute;n  y logro econ&oacute;mico. Por lo tanto, se requiere de una aproximaci&oacute;n integrada para  el manejo sustentable que tenga en cuenta las potenciales apliaciones de  tecnolog&iacute;as de SIG y SR.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En Colombia se pueden usar los SIG, los sensores y sus mapas aplicados  en muchos problemas relacionados con el desarrollo y manejo pesquero. Esto es  una ventaja para mejorar la sostenibilidad de las pesquer&iacute;as marinas,  particularmente en la identificaci&oacute;n de nuevas zonas de pesca. Los mapas de  zonas potenciales de pesca pueden usarse tanto para la explotaci&oacute;n como para la  conservaci&oacute;n. La cartograf&iacute;a de h&aacute;bitats esenciales de pesca es importante para  las prioridades en conservaci&oacute;n.</p>     <p>La identificaci&oacute;n y monitoreo de puntos  geogr&aacute;ficos productivos usando SIG y SR en aguas oce&aacute;nicas pueden incrementar  el potencial pesquero y permitir la expansi&oacute;n controlada de nuevas oportunidades  de pesca. Para alcanzar plenamente estos objetivos en Colombia se necesita  mejorar los sistemas para compartir datos, mejorar la colaboraci&oacute;n entre las  diferentes instituciones involucradas y capacitarlas en las aplicaciones  marinas de los SIG y SR.</p>     <p>Un ejemplo de identificaci&oacute;n de &aacute;reas productivas en  el Pac&iacute;fico colombiano se presenta en la <a href="#fig1">Figura 1</a>. Las im&aacute;genes son del sensor  MODIS por sus siglas en ingl&eacute;s &quot;Moderate Resolution Imaging  Spectroradiometer&quot;, los datos de TSM y clorofila de las im&aacute;genes se  analizaron utilizando el software SeaDAS (Sistema de An&aacute;lisis de Datos  SeaWiFS), mientras que el promedio anual se obtuvo de las im&aacute;genes compuestas  de los 12 meses del a&ntilde;o 2007. La concentraci&oacute;n de clorofila da informaci&oacute;n  sobre la distribuci&oacute;n del fitoplancton y su din&aacute;mica espacio-temporal (<a href="#fig1">Figura  1A</a>). La <a href="#fig1">figura 1B</a> muestra gradientes en la TSM que permiten identificar frentes  de temperatura, los que son &aacute;reas potenciales para agregaci&oacute;n de peces  pel&aacute;gicos.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mar/v38n1/v38n1a06fig1.gif"><a name="fig1"></a></p>     <p><b>Datos compartidos y  colaboraci&oacute;n</b></p>     <p>Las bases de datos fidedignas son necesarias en varios aspectos de las  pesquer&iacute;as marinas para un an&aacute;lisis SIG vers&aacute;til y poderoso. Los datos  requeridos para an&aacute;lisis SIG de las pesquer&iacute;as comprenden: los datos de captura  por especies o grupos de especies, la composici&oacute;n de tama&ntilde;os, el esfuerzo  pesquero por &aacute;reas y &eacute;poca del a&ntilde;o, la captura por unidad de esfuerzo, las  caracter&iacute;sticas biof&iacute;sicas del fondo y del agua para los datos geogr&aacute;ficos y  clim&aacute;ticos. Los costos asociados con la adquisici&oacute;n de tales datos son  exorbitantes e incluyen varias horas de pesca y d&iacute;as hombre cuando se colectan  de manera directa. La colecta de esta variedad de datos en el espacio y tiempo  por parte de una sola agencia o instituto para un pa&iacute;s como Colombia, es muy  dif&iacute;cil. En el presente, el manejo pesquero es responsabilidad del Estado a  trav&eacute;s de la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del Instituto Colombiano  Agropecuario (ICA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  El Estado formula y ejecuta medidas de regulaci&oacute;n pesquera (Ley 30 de 1990  -Estatuto General de la Pesca). Estas medidas regulatorias incluyen el control  de las flotas pesqueras (n&uacute;mero, tama&ntilde;o, tipo de botes y vinculaci&oacute;n de  compa&ntilde;&iacute;as nacionales). La baja prioridad en la coordinaci&oacute;n de actividades individuales  entre los entes encargados de la pesca del gobierno y las universidades e  institutos de investigaci&oacute;n, conlleva a la falta de actualizaci&oacute;n en  aplicaciones de tecnolog&iacute;a de los SIG. Es prioritario incrementar la  colaboraci&oacute;n entre instituciones y desarrollar una plataforma com&uacute;n para  compartir datos.</p>     <p>Para el manejo de las capturas marinas, tambi&eacute;n es imperativo usar el  conocimiento de los pescadores, quienes han pasado sus vidas en el mar y est&aacute;n  muy familiarizados con los tipos de fondo, temperatura y la abundancia relativa  de las especies .Adem&aacute;s, la informaci&oacute;n sobre las &aacute;reas pesqueras para cada  especie es actualizada diariamente con las actividades pesqueras. Sin embargo,  en los m&eacute;todos corrientes de colecta de datos para sustentar la evaluaci&oacute;n pesquera  y las decisiones de manejo en Colombia, falta a&uacute;n el conocimiento tradicional  de las comunidades pesqueras. Para la evaluaci&oacute;n efectiva de las poblaciones  pesqueras, las instituciones y proyectos necesitan actualizar los m&eacute;todos y  herramientas de investigaci&oacute;n, dando cabida a las tecnolog&iacute;as de SIG y SR. En  efecto, los SIG pueden ser una herramienta potente para integrar el  conocimiento cient&iacute;fico y tradicional (Isaak y Hubert, 1997).</p>     <p>Como se discuti&oacute; anteriormente, los SR son una fuente importante de  recursos de datos para los SIG. Los tipos de datos que proveen los SR para la  investigaci&oacute;n pesquera y el manejo incluyen la variaci&oacute;n espacio-temporal en  las caracter&iacute;sticas biof&iacute;sicas del color del oc&eacute;ano y la distribuci&oacute;n del  esfuerzo pesquero. Sin embargo, en Colombia no se tienen datos oceanogr&aacute;ficos  relacionados con las pesquer&iacute;as.</p>     <p>Uno de los retos de cualquier proyecto  dise&ntilde;ado para influir en las pol&iacute;ticas, es c&oacute;mo hacer llegar el mensaje para  quienes necesitan o&iacute;rlo. Internet se ha convertido en un medio com&uacute;n para  presentar los resultados de investigaci&oacute;n en SIG a una amplia audiencia. Los  esfuerzos podr&iacute;an direccionarse hacia el desarrollo de una p&aacute;gina en red y un  atlas interactivo de datos ambientales. Esto podr&iacute;a ayudar a educar al p&uacute;blico  sobre los problemas ecol&oacute;gicos de la regi&oacute;n, actuar como un recurso para  investigadores y otras personas quienes desean dise&ntilde;ar y ejecutar proyectos  marinos relacionados. Un atlas electr&oacute;nico de datos tambi&eacute;n representa una  soluci&oacute;n potencial para reducir la p&eacute;rdida de informaci&oacute;n concerniente al  manejo de pesquer&iacute;as.</p>     <p><b>Capacidad de carga</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La capacidad de carga es la clave para el  futuro del manejo sostenible de las pesquer&iacute;as. En Colombia, la disponibilidad  de mano de obra entrenada en herramientas espaciales, es uno de los principales  problemas con relaci&oacute;n al manejo de las pesquer&iacute;as. Para resolver este problema,  las universidades con programas educativos en ciencias marinas y otras  instituciones involucradas en la investigaci&oacute;n pesquera, deben introducir cursos  de SIG y sensores remotos como parte de la formaci&oacute;n de los estudiantes de pre  y postgrado. En el presente, varios institutos ofrecen entrenamiento pesquero en  Colombia, lo que est&aacute; apuntando al aprendizaje de tecnolog&iacute;a pesquera,  procesamiento, tecnolog&iacute;a de equipos y capacitaci&oacute;n de personal. Varias  universidades p&uacute;blicas y privadas tambi&eacute;n ofrecen cursos en ecolog&iacute;a y biolog&iacute;a  marinas. Sin embargo, estos cursos no cubren totalmente las necesidades de los  cient&iacute;ficos pesqueros para obtener un entrenamiento en las herramientas  espaciales.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>CONCLUSI&Oacute;N</b></p>     <p>Con el esp&iacute;ritu del manejo y desarrollo sostenible, se  necesita mucho esfuerzo para realizar un foro nacional para estandarizar  protocolos de muestreo y desarrollo de mecanismos para compartir datos en un contexto  espacial. Tambi&eacute;n existe la necesidad de una aproximaci&oacute;n m&aacute;s comprensiva para  el manejo de las pesquer&iacute;as, usando la tecnolog&iacute;a de SR y an&aacute;lisis en ambientes  SIG, para integrar los datos colectados. Tambi&eacute;n es vital colectar e integrar  datos de diferentes disciplinas. Para progresar, se requiere mayor comunicaci&oacute;n  y colaboraci&oacute;n entre las instituciones nacionales e internacionales para  facilitar la integraci&oacute;n de datos y la cartograf&iacute;a necesaria, y as&iacute; sustentar  las expectativas cient&iacute;ficas y de manejo, junto con el entrenamiento en  herramientas espaciales de cient&iacute;ficos en pesquer&iacute;as y manejo de recursos.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>AGRADECIMIENTOS</b></p>     <p>A la Vicerrectoria de Investigaci&oacute;n de la  Universidad Nacional de Colombia, por la financiaci&oacute;n de la contrapartida del  proyecto &quot;Identificaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n de nuevas &aacute;reas de pesca para  grandes pel&aacute;gicos en el Pac&iacute;fico colombiano&quot;; al Ministerio de Agricultura  y Desarrollo Rural por la financiaci&oacute;n del proyecto  036-2007T-6605-353-07  y a los evaluadores del art&iacute;culo por sus acertadas sugerencias. </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>1 Agostini, V. N. y A. Bakun. 2002.  Ocean triads in the Mediterranean Sea: physical mechanisms potentially  structuring reproductive habitat suitability (with example application to  European anchovy, Engraulis  encrasicolus).  Fish. Oceanogr., 11: 129-142.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0122-9761200900010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2 Allee, R. J., M. Dethier,  D. Brown, L. Deegan, R. G. Ford, T. F. Hourigan, J. Maragos, C. Schoch, K.  Sealey, R. Twilley, M. P. Weinstein y M. Yoklavich. 2000. Marine and estuarine  ecosystem and habitat classification. NOAA Technical Memorandum NMFS-F/SPO-43,  Silver Spring, EE.UU. 43 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=000063&pid=S0122-9761200900010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3 Andrade, C.  A. y E. D. Barton. 2000. Eddy development and motion in the Caribbean Sea. J.  Geophys. Res., 105: 26191-26201.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0122-9761200900010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4 Ault, J. S., J. Luo, S. G. Smith, J. E.  Serafy, J. D. Wang, R. Humston y G. A. D&iacute;az. 1999. A spatial dynamic multistock  production model. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 56: 4-25.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0122-9761200900010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5 Babcock, E. A., E. K.  Pikitch, M. K. McAllister, P. Apostolaki y C. A. Santora. 2005. Perspective on the use of spatialized  indicators for ecosystem-based fishery management through spatial zoning. ICES   J. Mar. Sci., 62: 469-76.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0122-9761200900010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6 Bastidas-Salamanca,  M., E.  Rodr&iacute;guez-Rubio y J. Ortiz. 2006. Obtenci&oacute;n y validaci&oacute;n de clorofila en  la   cuenca pac&iacute;fica colombiana a partir de im&aacute;genes satelitales. Bol.  Cient. CCCP, 13: 33-40. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0122-9761200900010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7 B&eacute;n&eacute;, C., G. Macfaden y E. H.  Allison. 2007.  Increasing the contribution of small-scale fisheries to povert   alleviation and food security. FAO Fisheries Technical Paper, No 481,  Roma. 125 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=000068&pid=S0122-9761200900010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8 Booth, A. J. 2000. Incorporating the spatial component of ishery  data into stock assessment models.   ICES J. Mar. Sci., 57: 858-865. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0122-9761200900010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9 Brown, S. K., K. R. Buja, S. H. Jury,  M. E. Monaco y A. Banner. 2000. Habitat suitability index models   for eight ish and  invertebrate species in Casco and Sheepscot Bays. Maine. North Am. J. Fish.   Manage., 20: 408-435.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0122-9761200900010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10 Burrough,  P. A. 1992. Development of intelligent geographic information system. Int. J.  Geograph. Inf.   System, 6 (1): 1-11.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0122-9761200900010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11 Butler, M. J. A., C. LeBlanc,  J. A. Belbin y J.  J. MacNeill. 1986. Marine resource mapping: an introductory manual. FAO Fisheries Technical  Paper, No. 274, Roma. 256 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=000072&pid=S0122-9761200900010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12 Butler, M. J. A., M. C.  Mouchot, V. Barale y C. LeBlanc 1988 Application of remote sensing technology to  marine isheries: an introductory manual. FAO Fisheries Technical  Paper, No. 295,   Roma. 182p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0122-9761200900010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13 Caicedo,  V. O. y A. P. G&oacute;mez. 2004. Multispectral tracking of phytoplankton in the  Colombian   Caribbean Gayana, 68: 450-455. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0122-9761200900010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14 Carrick, N. A. y B. Ostendorf. 2007.  Development of a spatial Decision Support System (DSS) for the   Spencer Gulf penaeid prawn fishery, South  Australia. Environmental Modeling Software, 22: 137-148.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0122-9761200900010000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15 Chang, K. 2007  Introduction to Geographic Information Systems. Cuarta Edici&oacute;n.  McGraw-Hill,  Nueva York. 400 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=000076&pid=S0122-9761200900010000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16 Ch&aacute;vez,  F. P., J. Ryan, S. E.  Lluch-Cota y C. M. Niquen. 2003. From anchovies to sardines and back:   multidecadal change in the Pacific Ocean. Science,  299: 217-221. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0122-9761200900010000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17 Cho, K., R. Ito, H. Shimoda y T. Sakata. 1999. Fishing fleet lights and surface temperature distribution   observed  by DMSP/OLS sensor. Int. J. Remote Sens., 20: 3-9.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0122-9761200900010000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18 Close, C. H. y G. B. Hall. 2006. A GIS-based  protocol for the collection and use of local knowledge in   isheries management planning. J. Environ. Manag., 78: 341-352. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0122-9761200900010000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19 Demarcq, H.  y V. Faure. 2000. Coastal upwelling and associated retention indices derived from  satellite   SST- Application to Octopus vulgaris recruitment. Oceanol. Acta, 23: 391-408.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0122-9761200900010000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20 Eastwood, P. D., G. J. Meaden y A. Grioche. 2001. Modelling spatial variations in  spawning habitat   suitability for the sole Solea solea using regression quantiles and GIS procedures. Mar. Ecol. Prog.   Ser.,  224: 251-266.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0122-9761200900010000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21 Espinal, C. F., H. J.  Mart&iacute;nez y F. A. Gonz&aacute;lez. 2005. La cadena  del at&uacute;n  en Colombia: una  mirada global de su estructura y din&aacute;mica 1991-2005. <a href="http://www.agrocadenas.gov.co" target="_blank">http://www.agrocadenas.gov.co</a>. 20/02/09.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0122-9761200900010000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22 FAO. 2003. Fishery  country proile: the Republic of Colombia. <a href="http://www.fao.org/i/fcp/en/COL/profile.htm" target="_blank">http://www.fao.org/i/fcp/en/COL/profile.htm</a>.  20/02/09.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0122-9761200900010000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23 FAO. 2005.  Examen de la situaci&oacute;n de los recursos pesqueros marinos mundiales. FAO Doc. T&eacute;cn. Pesca, No.  457, Roma. 16 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=000084&pid=S0122-9761200900010000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24 Fisher, W. L. y F. J. Rahel. 2004. Geographic Information Systems in  isheries. American Fisheries   Society, Bethesda, EE. UU. 275 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=000085&pid=S0122-9761200900010000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25 Fisher,  W. L. y C. S. Toepfer. 1998. Recent trends in Geographic Information Systems in education and   fisheries research applications at U.S.  universities. Fisheries, 23: 10-13. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0122-9761200900010000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26 Georgakarakos, S., J. Haralabus, V. D.  Valavanis, C. Arvanitidis y D. Koutsoubas. 2002. Prediction   of fishery exploitation  stocks of loliginid and ommastrephid squids in Greek waters (Eastern   Mediterranean) using uni-  and multivariate time series analysis techniques. Bull. Mar. Sci., 71:   269-288.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0122-9761200900010000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27 Goodchild, M., R. Haining y S. Wise. 1992.  Intergrating GIS and spatial data analysis: Problems and   possibilities. Int. J. Geogr.  Inf. Science, 6 (5): 407-423.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0122-9761200900010000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28 Hall, G. B. y C. H. Close. 2007. Local  knowledge assessment for a small-scale ishery using Geographic   Information Systems. Fish. Res., 83: 11-22. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0122-9761200900010000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29 Isaak, D. J. y W. A. Hubert.  1997. Integrating new technologies into isheries science: the application of   Geographic Information Systems Fisheries, 22:  6-10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0122-9761200900010000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>30  Jensen, J. R. 2007, Remote sensing of the environment: An earth resource  perspective. Segunda edici&oacute;n.   Prentice-Hall,  Upper Saddle River, EE. UU. 592 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=000091&pid=S0122-9761200900010000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>31  Kapetsky, J. M. y J. Aguilar-Manjarrez. 2007. Geographic Information Systems, remote  sensing and   mapping for the development and management of  marine aquaculture FAO Fish Tech Paper, No   458, Roma. 125 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=000092&pid=S0122-9761200900010000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>32 Kiyofuji, H. y S. I. Saitoh.  2004. Use of nighttime visible images to detect Japanese common squid Todarodes pacific and pacific saury fishing areas and potential  migration routes in the Sea of Japan.   Mar Ecol Prog Ser., 276: 173-186.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0122-9761200900010000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>33 Laurs,  R. M. y P. C. Fiedler. 1984.  Albacore tuna catch distributions relative to environmental features   observed from satellites. Deep Sea Res., 31:  1085-1099.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0122-9761200900010000600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>34  Lee, P. F., I. C. Chen y W. N. Tseng. 1999. Distribution patterns  of three dominant tuna species in   the Indian Ocean. Proc. of the Environmental  Systems Research Institute International User's   Conference,  San Diego, EE UU 564 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=000095&pid=S0122-9761200900010000600034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>35 Lluch-Belda, D., D. B. Lluch-Cota, S. Hern&aacute;ndez-V&aacute;zquez, C.  Salinas-Zavala y R.  A. Schwartzlose.   1991 Sardine and anchovy  spawning as related to temperature and upwelling in the California   current system. CalCOFI Rep., 32: 105-111.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0122-9761200900010000600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>36 Loneragan, N. R., R. A. Kenyon, D. J. Staples, I. R. Poiner y C. A. Conacher.  1998. The influence of   seagrass type on the distribution and  abundance of postlarval and juvenile tiger prawns (Penaeus   esculentus and P. semisulcatus) in  the western Gulf of Carpentaria, Australia. J. Exp. Mar. Biol.   Ecol., 228: 175-195.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0122-9761200900010000600036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>37 Malczewski, J. 2004. GIS-based land-use  suitability analysis: a critical overview. Progress in Planning,   62 (1): 3-65.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0122-9761200900010000600037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>38 Malikov,  I. y N. Villegas. 2005. Construcci&oacute;n de series de tiempo de  temperatura superficial del mar de   las  zonas homog&eacute;neas del oc&eacute;ano Pac&iacute;fico  colombiano. Bol. Cient. CCCP, 12: 79-93. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0122-9761200900010000600038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>39 Maurstad, A. 2002. Fishing in murky waters-ethics and politics  of research on fisher knowledge. Mar.   Policy, 26: 159-166.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0122-9761200900010000600039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>40 Maury, O. y D. S.  Gascuel. 1999. &quot;Simulateur halieutique de dynamiques spatiales&quot;, a  GIS based numerical model of isheries. Example application: the study of a  marine protected area. Aquat. Living Resour., 12: 77-88.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0122-9761200900010000600040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>41 Meaden, G. J. 1999. GIS in  isheries science: Foundations for a new millennium. 3-29. En: Nishida, T., P.  Kailola y C. E. Hollingsworth (Eds ). Proc. First. International Symposium on GIS in  Fishery   Science, Seattle, EE UU 486 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=000102&pid=S0122-9761200900010000600041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>42 Meaden, G. J. y T. Do Chi. 1996. Geographical  information systems: applications to marine isheries.   FAO  Fisheries Technical Paper, No. 356, Roma. 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=000103&pid=S0122-9761200900010000600042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>43 Melo, F. J. 2002. Seguimiento y an&aacute;lisis de  los procesos  f&iacute;sicos y biol&oacute;gicos en las &aacute;reas mar&iacute;timas   colombianas con uso de sensores remotos localizados en sat&eacute;lites.  Universidad Nacional de   Colombia,  Bogot&aacute; 100 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=000104&pid=S0122-9761200900010000600043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>44 Mokrin,  N. M., Y.  V. Novikov y  Y. I. Zuenko. 1999.  Seasonal distribution of the squid (Todarodes   pacificus) according to water structure in the Japan Sea. 76-83. En: Baxter, B., M. Dorn, S. Hills, G.   Kruse y D. Witherell  (Eds.). Proc. 17th Lowell Wakefield Fisheries Symposium: Spatial Processes   and Management of Fish Populations, Anchorage, EE UU 730 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=000105&pid=S0122-9761200900010000600044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>45 Morris, L.  y D. Ball. 2006. Habitat suitability modelling of economically important ish  species with   commercial fisheries data. ICES. J. Mar. Sci., 63: 1590-1603. &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=S0122-9761200900010000600045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>46 Orejarena,  J., J.  Dom&iacute;nguez, C. Ricaurte, G. Mayo, C. Andrade, H. Ospina y A. Guti&eacute;rrez.  2004.   Variaciones  de la concentraci&oacute;n de  la cloroila y su  relaci&oacute;n con los par&aacute;metros f&iacute;sicos medidos en   los bancos de Salmedina durante 2003-2004  Caribe colombiano. Bol. Cient. CIOH, 22: 56-63.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0122-9761200900010000600046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>47 P&aacute;ramo,  J. y R. Roa. 2002. Acoustic-geostatistical  assessment and habitat-abundance relations of small pelagic fish from the  Colombian Caribbean. Fish. Res., 1446: 1-11.  &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=S0122-9761200900010000600047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>48 P&aacute;ramo,  J., R. Qui&ntilde;ones, A.  Ram&iacute;rez y R. Wiff. 2003. Relationship between abundance of small  pelagic ishes and environmental factors in the Colombian Caribbean Sea: an  analysis based on hydroacoustic information. Aquat. Living Resour., 16:  239-245.  &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=S0122-9761200900010000600048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>49 Rico-Mej&iacute;a, F. y M.  Rueda. 2007. Evaluaci&oacute;n  experimental  bioecon&oacute;mica de cambios en la tecnolog&iacute;a de  captura de  camar&oacute;n con redes de arrastre en aguas someras del Pac&iacute;fico  colombiano. Bol.  Invest.   Mar Cost., 36: 79-110.  &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=S0122-9761200900010000600049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>50 Riolo, F. 2006. A geographic information  system for isheries management in American Samoa. Environ.   Model.  Softw., 21: 1025-1041. &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=S0122-9761200900010000600050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>51 Rodhouse, P. G., C. D. Elvidge y P. N. Trathan. 2001. Remote sensing of the global  light-fishing fleet:   an analysis of interactions  with oceanography, other isheries and predators. Adv. Mar. Biol., 39:   261-303.  &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=S0122-9761200900010000600051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>52 Rosenberg, A., T. E. Bigford, S. Leathery, R.  L. Hill y K. Bickers. 2000. Ecosystem approaches to ishery   management through essential ish habitat. Bull. Mar. Sci., 66: 535-543.  &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=S0122-9761200900010000600052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>53 Rubec, P. J., J. D. Christensen, W. S. Arnold, H. Norris, P. Steele y M. E.  Monaco. 1998a.  GIS and   modelling: coupling habitats to Florida fisheries. J. Shellfish Res.,  17: 1451-1457. &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=S0122-9761200900010000600053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>54 Rubec, P. J., M. S. Coyne, R. H. McMichael Jr. y M. E. Monaco.  1998b. Spatial methods being developed   in Florida to determine essential ish habitat. Fisheries, 23: 21-25. &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=S0122-9761200900010000600054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>55 Rueda,  M. 2001. Spatial distribution of fish species in a tropical estuarine lagoon: a  geostatistical appraisal.   Mar.  Ecol. Prog.  Ser., 222: 217-226. &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=S0122-9761200900010000600055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>56 Rueda, M. y O. Defeo. 2003a. Spatial structure of ish assemblages  in a tropical estuarine lagoon:   combining multivariate and geostatistics  techniques. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 296 (1): 93-112. &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=S0122-9761200900010000600056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>57 Rueda, M. y O. Defeo. 2003b.  A bioeconomic multispecific analysis of an estuarine small-scale ishery:   spatial  structure of biovalue. ICES J. Mar. Sci., 60 (4): 721-732.  &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=S0122-9761200900010000600057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>58 Rueda, M., J. A.  Angulo, N. Madrid, F. Rico y A. Gir&oacute;n. 2006. La pesca industrial de arrastre de  camar&oacute;n en aguas someras del Pac&iacute;ico colombiano: su evoluci&oacute;n, problem&aacute;tica y  perspectivas hacia una pesca responsable. Instituto de Investigaciones Marinas  y Costeras - INVEMAR. Santa Marta. 60 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=000119&pid=S0122-9761200900010000600058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>59 Sakurai, Y., H. Kiyofuji,  S. Saitoh, T. Goto y Y. Hiyama. 2000. Changes in inferred spawning areas of Todarodes pacificus (Cephalopoda: Ommastrephidae) due to  changing environmental conditions.   ICES J. Mar. Sci., 57: 24-30.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0122-9761200900010000600059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>60 Santos, A. M., M. F. Borges y S. Groom. 2001.  Sardine and horse mackerel recruitment and upwelling off   Portugal.  ICES J. Mar. Sci., 58: 589-596.  &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=S0122-9761200900010000600060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>61 Scholz, A. J. 2003. Groundfish  fleet restructuring information and analysis project, Final report and  technical documentation. Pacific Marine Conservation Council/Ecotrust, San  Francisco. 63 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=000122&pid=S0122-9761200900010000600061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>62 Selvaraj, J. J., R. S. Biradar y V. S.  Somavanshi. 2007. Spatial and temporal patterns of demersal ish distribution in  the northwest coast of India: a study using Geographic Information System (GIS)   Indian J. Fish., 54 (3): 243-249. &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=S0122-9761200900010000600062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>63 Solanki, H. U., R. M. Dwivedi, S. R.  Nayak, V. S. Somvanshi, D. K. Gulati y S. K. Pattnayak. 2003.   Fishery  forecast using OCM chlorophyll concentration and AVHRR SST: validation results  off Gujarat Coast, India. Int. J. Remote Sens., 24: 3691-3699. &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=S0122-9761200900010000600063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>64 Store, R. y J.  Kangas. 2001. Integrating spatial multi-criteria evaluation and expert  knowlegde for GIS-based habitat suitability modelling Landscape and Urban  Planning, 55 (2): 79-93.  &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=S0122-9761200900010000600064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>65 Valavanis, V. D. 2002. Geographic  Information Systems in oceanography and fisheries. Taylor &amp; Francis, Londres,  240 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=000126&pid=S0122-9761200900010000600065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>66 Valavanis, V. D., S. Georgakarakos, D. Koutsoubas,  C. Arvanitidis y J.  Haralabu. 2002.  Development of   a marine information system  for cephalopod fisheries in the Greek Seas (Eastern Mediterranean).   Bull. Mar. Sci., 71:867-882. &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=S0122-9761200900010000600066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>67 Valavanis, V. D., S. Georgakarakos, A. Kapantagakis, A. Palialexis y I. A. Katara.  2004. GIS environmental   modelling approach to essential fish habitat designation. Ecol.  Model., 178: 417-427. &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=S0122-9761200900010000600067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>68 Waluda, C. M. y P. G. Rodhouse. 2005. Dosidicus gigas fishing grounds in the Eastern Pacific as  revealed   by satellite imagery of the light-fishing  fleet. PMBC Res. Bull., 66: 321-328. &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=S0122-9761200900010000600068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>69 Waluda, C. M., P. G.  Rodhouse, G. P. Podesta, P. N. Trathan y G. J. Pierce. 2001. Surface oceanography   of the inferred hatching  grounds of Illex  argentinus (Cephalopoda:  Ommastrephidae) and influences   on recruitment variability. Mar. Biol.,  139: 671-679. &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=S0122-9761200900010000600069&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>70 Waluda, C. M., P. N. Trathan, C. D. Elvidge, V. R. Hobson y P. G.  Rodhouse. 2002. Throwing light on   straddling stocks of Illex argentinus: assessing fishing intensity with satellite  imagery. Can. J. Fish.   Aquat. Sci., 59: 592-596.  &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=S0122-9761200900010000600070&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>71 Waluda, C. M., C. Yamashiro, C. D. Elvidge,  V. R. Hobson y P. G. Rodhouse. 2004. Quantifying light-ishing for Dosidicus gigas in the eastern Pacific using satellite remote  sensing. Remote. Sens. Environ., 91:129-133.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0122-9761200900010000600071&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>72 Wang, J., G. J. Pierce, P. R. Boyle, V.  Denis, J. P. Robin y J. M. Bellido. 2003. Spatial and temporal   patterns of cuttlefish (Sepia officinalis) abundance and environmental influence - a  case study using trawl fishery data in French Atlantic coastal, English  Channel, and adjacent waters. ICES J. Mar. Sci., 60:  1149-1158.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0122-9761200900010000600072&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>73  Wang, J., G. J. Pierce, M. Sacau, J. Portela, M. B. Santos, X. Cardoso y J. M. Bellido. 2007.  Remotely sensed local oceanic thermal features and their influence on the  distribution of hake (Merluccius  hubbsi) at  the Patagonian shelf edge in the SW Atlantic. Fish.  Res., 83: 133-144.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0122-9761200900010000600073&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>74 Y&aacute;nez,  R. E., V. Catasti, B. M. Barbieri y G. S. Bohm. 1996. Relationships between the small pelagic  resources distribution and the sea surface temperatures recorded by NOAA satellites  from Chile central zone. Invest. Mar., 24:  107-122.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0122-9761200900010000600074&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>75 Zapata,  L. A., E. J.  Pe&ntilde;a y E. A. Rubio. 2007. La pesquer&iacute;a de peque&ntilde;os pel&aacute;gicos en el Pac&iacute;fico de Colombia.  391- 421.  En: Ag&uuml;ero, M. (Ed.). Capacidad de pesca y manejo pesquero en Am&eacute;rica Latina y el Caribe. FAO  Doc. T&eacute;c. Pesca, No. 461, Roma. 423 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=000136&pid=S0122-9761200900010000600075&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p>     <p>FECHA DE RECEPCIÓN: 28/04/08&nbsp;  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FECHA DE ACEPTACIÓN: 25/03/09</p> </font>      ]]></body><back>
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