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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Sobre el calentamiento y la acidificación del océano mundial y su posible expresión en el medio marino costero colombiano]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[On the warming and acidification of the global ocean and their possible expression in Colombian marine and coastal environment]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Departamento de Geografía Grupo Tiempo, clima y sociedad]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Based on the analysis of the data on sea surface temperature and pH recorded in sectors of the Colombian Caribbean and Pacific coast, we identified the long term trends which locally represent the global ocean warming and acidification phenomena. Based on these changes we deduced the potential impacts on the marine ecosystems. A rise of about 0.23°C/decade in the sea surface temperature for the Caribbean Sea and of 0.18°C/decade for the Pacific Ocean was evidenced. We also found a reduction of approximately 0,071 units/decade in the pH for the Caribbean Sea, and of 0,090 units/decade for the Pacific Ocean in the sectors under study. The estimation of the change in the sea surface temperature for the end of the 21st century suggests an increase of about 2°C compared to the temperature observed at the beginning of this century. At the end of the 21st century the pH might be 0,5 units lower under the conditions of the A2 extreme scenario. Based on the review of the evidences published by other authors about the impacts caused on ecosystems by the recent sea temperature increase and the pH reduction, it can be assumed that Colombian ecosystems will be dramatically impacted given that changes in the physical environment are greater than those reported up today, a situation that will worsen with time.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p>doi: <a href="http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.135" target="_blank">http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.135</a></p> &nbsp;     <p><font size="4">    <center> <b>Sobre el calentamiento y la acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano mundial y   su posible expresi&oacute;n en el medio marino costero colombiano</b> </center></font></p> &nbsp;     <p><font size="3">    <center> <b>On the warming and acidification of the   global ocean and their possible expression in Colombian marine and coastal   environment</b> </center></font></p> &nbsp;     <p>    <center> <b>Paula Judith Rojas-Higuera*, Jos&eacute; Daniel Pab&oacute;n-Caicedo</b> </center></p>     <p>Grupo Tiempo, clima y sociedad, Departamento de Geograf&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;, Colombia. <b>*Corresponding author: </b>Paula Judith Rojas Higuera, <a href="mailto:pjrojash@unal.edu.co">pjrojash@unal.edu.co</a></p>     <p><b>Recibido: </b>12 de octubre de   2014. <b>Aceptado: </b>13 de mayo de 2015</p>   <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Resumen</b></p>     <p>Con base en el an&aacute;lisis de datos de la temperatura superficial   del mar y del pH en sectores marinos costeros del mar Caribe y el oc&eacute;ano   Pac&iacute;fico colombianos, se identificaron las tendencias de largo plazo que   constituyen una expresi&oacute;n regional de los fen&oacute;menos globales de calentamiento y   acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano. A partir del establecimiento de estos cambios se   infiri&oacute; su potencial impacto en los ecosistemas marinos de los sectores   analizados. Se evidenci&oacute; un incremento en la temperatura superficial del mar   del orden de 0,23 &deg;C por decenio en el Mar Caribe y   de 0,18 &deg;C por decenio en el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico. Se   encontr&oacute; una disminuci&oacute;n en el pH de una magnitud de -0,071 unidades por   decenio y -0,090 unidades por decenio para el Caribe y el Pac&iacute;fico,   respectivamente. Se estim&oacute; que hacia finales del siglo XXI habr&iacute;a un aumento de   la temperatura superficial del mar de hasta 2 &deg;C en   relaci&oacute;n con la observada a comienzos de siglo en los sectores analizados del   Caribe y el Pac&iacute;fico. El pH, por su parte, habr&iacute;a disminuido hasta en 0,5 sus   valores en las regiones de estudio hacia finales del siglo XXI con el escenario   A2, el m&aacute;s dr&aacute;stico de los analizados en este trabajo. Con base en la revisi&oacute;n   de las evidencias publicadas por otros autores sobre los impactos causados en   los ecosistemas por el reciente aumento de la temperatura del mar y la   reducci&oacute;n del pH, es de suponer que los ecosistemas marinos colombianos se   ver&aacute;n dram&aacute;ticamente afectados, toda vez que sufrir&aacute;n cambios en el ambiente   f&iacute;sico mayores que los reportados hasta hoy, una situaci&oacute;n que se har&aacute; m&aacute;s aguda en la medida que transcurra el siglo XXI.</p>     <p><b>Palabras clave: </b>calentamiento   del oc&eacute;ano, acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano, temperatura superficial del mar, pH,   impacto de ecosistemas marinos, mar Caribe colombiano, oc&eacute;ano Pac&iacute;fico   colombiano.</p>   <hr size="1">     <p><b>Abstract</b></p>     <p>Based on the analysis of the data on sea   surface temperature and pH recorded in sectors of the Colombian Caribbean and Pacific   coast, we identified the long term trends which locally represent the global   ocean warming and acidification phenomena. Based on these changes we deduced   the potential impacts on the marine ecosystems. A rise of about 0.23&deg;C/decade   in the sea surface temperature for the Caribbean Sea and of 0.18&deg;C/decade for   the Pacific Ocean was evidenced. We also found a reduction of approximately   0,071 units/decade in the pH for the Caribbean Sea, and of 0,090 units/decade   for the Pacific Ocean in the sectors under study. The estimation of the change   in the sea surface temperature for the end of the 21st century suggests an increase of about   2&deg;C compared to the temperature observed at the beginning of this century. At   the end of the 21st century the pH might be 0,5 units lower under the conditions of the A2   extreme scenario. Based on the review of the evidences published by other   authors about the impacts caused on ecosystems by the recent sea temperature   increase and the pH reduction, it can be assumed that Colombian ecosystems will   be dramatically impacted given that changes in the physical environment are greater than those reported up today, a situation that will worsen with time.</p>     <p><b>Key words: </b>Ocean warming, ocean acidification, sea   surface temperature, pH, marine ecosystems impact, Colombian Caribbean Sea,   Colombian Pacific Ocean.</p>   <hr size="1"> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>El cambio global que se est&aacute; presentando en la actualidad y que podr&iacute;a   acentuarse en los pr&oacute;ximos decenios (<b>Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC</b>, 2013) afectar&aacute; el ecosistema planetario   e impactar&aacute; sensiblemente los sistemas socioecon&oacute;micos de los pa&iacute;ses del mundo.   Diversos autores (<b>IPCC</b>, 2013) han se&ntilde;alado que el ambiente marino, uno   de los grandes componentes del ecosistema planetario en donde se desarrollan procesos   f&iacute;sicos, qu&iacute;micos, biol&oacute;gicos y ecol&oacute;gicos de los cuales depende en alto grado   el desarrollo de la sociedad mundial, est&aacute; presentando cambios en sus caracter&iacute;sticas   f&iacute;sico-qu&iacute;micas. La incidencia del cambio global en los procesos f&iacute;sicos,   qu&iacute;micos y biogeoqu&iacute;micos de los oc&eacute;anos y costas ha modificado la biodiversidad   marina y la estructura ecol&oacute;gica, as&iacute; como las funciones, beneficios y   servicios de los ecosistemas marinos (<b>Fischlin, <i>et al.</i></b>, 2007). Este fen&oacute;meno planetario se ha evidenciado en los   oc&eacute;anos por el aumento de la temperatura del agua, la acidificaci&oacute;n y el   aumento del nivel del mar (<b>IPCC</b>, 2013).</p>     <p>Los espacios marinos y costeros son el motor del desarrollo y la   base de la supervivencia de las comunidades de diversos pa&iacute;ses del mundo. En   Colombia, cerca de la mitad del territorio est&aacute; constituida por espacios   marinos con una rica variedad de ecosistemas de gran importancia ecol&oacute;gica,   socioecon&oacute;mica y cultural; estos espacios se ven afectados por el cambio global   que se presenta en el oc&eacute;ano. Los principales efectos de dicho cambio, el   calentamiento y la acidificaci&oacute;n del agua, as&iacute; como el ascenso del nivel del   mar, constituyen amenazas potenciales para los ecosistemas en las &aacute;reas   mar&iacute;timas colombianas. Sin embargo, el grado de amenaza y vulnerabilidad con   respecto a los dos primeros son muy poco conocidos en el contexto nacional.</p>     <p>Dada esta situaci&oacute;n, es necesario producir conocimiento sobre la   expresi&oacute;n regional del calentamiento y la acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano y su impacto   en los ecosistemas marinos y costeros colombianos. Espec&iacute;ficamente se deber&iacute;a   responder a las siguientes preguntas: &iquest;C&oacute;mo se expresan regionalmente el   calentamiento y la acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano? &iquest;C&oacute;mo afectar&iacute;an estos fen&oacute;menos   los ecosistemas marinos y costeros en las &aacute;reas mar&iacute;timas colombianas? &iquest;Cu&aacute;les   ser&iacute;an las consecuencias en la sociedad colombiana de este impacto en el medio   marino? En este contexto, el prop&oacute;sito del presente estudio fue contribuir a la   exploraci&oacute;n de las se&ntilde;ales de calentamiento y de acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano y de   su impacto en los ecosistemas marinos y costeros en el territorio mar&iacute;timo colombiano.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>El estado del conocimiento en el tema</b></p>     <p>El cambio global incide en los procesos f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y   biogeoqu&iacute;micos de los oc&eacute;anos y costas, pues modifica su estructura ecol&oacute;gica y   sus funciones, as&iacute; como los beneficios y servicios de los ecosistemas marinos (<b>Fischlin, <i>et al.</i></b>, 2007). Los patrones   de distribuci&oacute;n de las variables oce&aacute;nicas (temperatura, salinidad, pH, entre otras)   y de circulaci&oacute;n marina est&aacute;n asociados al clima predominante en la regi&oacute;n. Por   ello, el cambio en las variables climatol&oacute;gicas tiene efectos en los procesos   biol&oacute;gicos y geof&iacute;sicos del oc&eacute;ano e impacta los ecosistemas. El cambio global   en el medio oce&aacute;nico se manifiesta, entre otros fen&oacute;menos, a trav&eacute;s del   calentamiento y la acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano, esta &uacute;ltima incentivada por el   incremento de CO<sub>2 </sub>atmosf&eacute;rico. Para una revisi&oacute;n detallada sobre estos   dos fen&oacute;menos globales v&eacute;ase a <b>Rojas </b>(2013).</p>     <p><b><i>El calentamiento del oc&eacute;ano</i></b></p>     <p>El conocimiento sobre el calentamiento de los oc&eacute;anos, as&iacute; como   sobre el estado y la din&aacute;mica del medio marino, se ha incrementado   aceleradamente en los decenios recientes con los resultados de las mediciones y   estimaciones en todo el mundo (<b>Lyman, <i>et     al.</i></b>, 2010; <b>IPCC, </b>2013); igualmente, se ha progresado en el modelado   de la incidencia del factor antr&oacute;pico en el calentamiento del oc&eacute;ano (<b>Pierce, <i>et al.</i></b>, 2006). As&iacute; mismo, se han hecho observaciones del   calentamiento de las aguas profundas del oc&eacute;ano, con lo que se han evidenciado   cambios en la circulaci&oacute;n termohalina global (<b>Fukasawa, <i>et al.</i></b>, 2004), en particular   en el oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico norte, donde el calentamiento del oc&eacute;ano tiene grandes implicaciones   para el sistema clim&aacute;tico global (<b>Dmitrenko, <i>et al.</i></b>, 2008). Con base en estas observaciones se ha podido   establecer que el calentamiento de las aguas marinas es global y afecta los 700   m superiores de la columna de agua. Este fen&oacute;meno ha ocurrido a un ritmo   cercano a 0,1 &deg;C por decenio durante los &uacute;ltimos 40 a&ntilde;os y se prev&eacute; que hacia   finales del siglo XXI haya alcanzado entre 0,6 y 2,0 &deg;C en la capa superior de 100 metros (<b>IPCC</b>, 2013).</p>     <p>El calentamiento de las aguas marinas ha tenido diversos efectos   en las comunidades ecol&oacute;gicas marinas, en particular en los organismos y   ecosistemas marinos, costeros y estuarinos (<b>Kordas, <i>et al.</i></b>, 2011; <b>Madeira, <i>et     al.</i>, </b>2012). Los arrecifes coralinos son los ecosistemas marinos m&aacute;s   propensos a verse afectados por el aumento de la temperatura del mar, lo cual   disminuye su resistencia al blanqueamiento, ocasionando la p&eacute;rdida de cobertura   y la disminuci&oacute;n de tasas de crecimiento en algunas zonas (<b>Brierley &amp; Kingsford</b>, 2009; <b>Instituto de Investigaciones     Marinas y Costeras &quot;Jos&eacute; Benito Vives de Andr&eacute;is&quot; -Invemar</b>, 2009; <b>Lough &amp; Cooper</b>, 2011; <b>Putnam &amp; Edmunds</b>,   2011). Los corales se desarrollan normalmente entre los 17 y los 34 &deg;C, pero la mayor&iacute;a vive dentro de su l&iacute;mite m&aacute;ximo; por lo   tanto, los cambios en la temperatura pueden deteriorar sus especies y   comunidades (<b>D&iacute;az, <i>et al</i>.</b>, 2000). Igualmente, las praderas de   pastos marinos se desarrollan bien entre los 28 y los 30 &deg;C,   y la temperatura l&iacute;mite es de 37 &deg;C, por lo que las   alteraciones bruscas y prolongadas de la temperatura pueden afectarlos (<b>D&iacute;az, <i>et al.</i></b>, 2003). Otro de los ecosistemas m&aacute;s afectados por el   calentamiento del oc&eacute;ano son los manglares, seg&uacute;n lo han establecido <b>Brierley &amp; Kingsford</b>(2009) y <b>Gomes-Soares, <i>et al. </i></b>(2012),   quienes detectaron cambios en la solubilidad qu&iacute;mica, la disponibilidad de   nutrientes y la degradaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica que afectaban la cadena   tr&oacute;fica y los organismos marinos asociados a este ecosistema.</p>     <p><b><i>La acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano</i></b></p>     <p>En la actualidad se dispone de conocimiento sobre la distribuci&oacute;n   espacial global del pH y se han hecho estimaciones de la acidificaci&oacute;n de los   oc&eacute;anos del mundo (<b>Feely, <i>et al.</i></b>,   2009). Adem&aacute;s de usar los datos de mediciones puntuales efectuadas en diversos   per&iacute;odos y lugares, para el conocimiento de la distribuci&oacute;n espacial del pH y   el estudio de la acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano se han reconstruido series de datos   de pH a partir de la temperatura superficial del mar (TSM) y la clorofila-<i>a </i>en   el Pac&iacute;fico norte (<b>Nakano &amp; Watanabe</b>, 2005).</p>     <p>El pH del agua de mar est&aacute; relacionado con diversos factores,   entre los cuales las concentraciones de CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico y de CO<sub>2</sub> disuelto en el agua desempe&ntilde;an un papel importante. La absorci&oacute;n oce&aacute;nica de CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico proveniente de la quema de combustibles f&oacute;siles podr&iacute;a generar   grandes cambios del pH en el agua de mar en los pr&oacute;ximos siglos, comparado con   los registros geol&oacute;gicos de los pasados 300 millones de a&ntilde;os (<b>Caldeira &amp; Wickett</b>,   2003). Igualmente, <b>Khatiwala, <i>et al. </i></b>(2009)   sugieren que la absorci&oacute;n de CO<sub>2</sub> antropog&eacute;nico por parte del oc&eacute;ano desde la revoluci&oacute;n industrial ha aumentado notablemente a   partir de 1950 y que la biosfera terrestre ha sido una fuente neta de CO<sub>2</sub> durante este periodo, lo que tambi&eacute;n contribuye a su absorci&oacute;n por el oc&eacute;ano.   Seg&uacute;n el <b>IPCC </b>(2013), desde la revoluci&oacute;n industrial el pH ha disminuido   en 0,1 unidades, tendencia que en los &uacute;ltimos decenios se ha mantenido con un   ritmo de -0,0014 a -0,0024 por a&ntilde;o. Seg&uacute;n <b>Marsh</b> (2005), el pH podr&iacute;a disminuir en 0,5 unidades hacia el 2100, no obstante,   el <b>IPCC </b>(2013) se&ntilde;ala que tal reducci&oacute;n podr&iacute;a estar entre 0,065 y 0,31   unidades.</p>     <p><b>Gledhil, <i>et al. </i></b>(2008) han encontrado que   el proceso de acidificaci&oacute;n en el Caribe en el per&iacute;odo de 1998 al 2006 gener&oacute; una   fuerte disminuci&oacute;n del estado de saturaci&oacute;n de la aragonita en la regi&oacute;n. Asimismo, con base en un modelado, <b>Friedrich, <i>et al. </i></b>(2012)   se&ntilde;alaron que ya a comienzos del siglo XXI el proceso de acidificaci&oacute;n del   oc&eacute;ano ha provocado que la se&ntilde;al de la reducci&oacute;n del estado de saturaci&oacute;n de la aragonita sobrepase en cinco veces su variabilidad   natural.</p>     <p>La acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano ha tenido impacto en los ecosistemas   marinos, incluidos los corales tropicales constructores de arrecifes, los   corales de agua fr&iacute;a, las algas coralinas incrustantes y los pastos marinos,   entre otros, ocasionando cambios en sus funciones (<b>Widdicombe &amp; Spicer</b>, 2008; <b>Kleypas &amp; Yates</b>, 2009). La acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano ha afectado los arrecifes   coralinos, causando la reducci&oacute;n de su biodiversidad, el blanqueamiento y, en   algunas ocasiones, su muerte (<b>Crabbe</b>, 2009; <b>Veron, <i>et al.</i></b>, 2009), as&iacute; como la   disminuci&oacute;n del crecimiento del esqueleto (<b>Krief, <i>et al</i>.</b>, 2010), la reducci&oacute;n de la densidad de las zooxantelas (<b>Anlauf, <i>et     al.</i></b>, 2011), la disminuci&oacute;n de la calcificaci&oacute;n (<b>Iguchi et al., 2012</b>) y cambios en las comunidades marinas asociadas (<b>Ishimatsu, <i>et al.</i></b>, 2008). No obstante, <b>Idso &amp; Ferguson</b>(2009) se&ntilde;alan que, aunque durante el siglo pasado el pH disminuy&oacute; en 0,1   unidades, las tasas de calcificaci&oacute;n de los corales ha aumentado, al igual que   la temperatura y la concentraci&oacute;n de CO<sub>2</sub>, por lo tanto, la   disminuci&oacute;n potencial del pH oce&aacute;nico no parece haber causado un detrimento en   los corales y otras formas de vida marina.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano tambi&eacute;n ha afectado las comunidades   de macroalgas, disminuyendo la riqueza de algunas   especies y alterando sus h&aacute;bitats (<b>Porzio, <i>et     al.</i></b>, 2011). Las praderas de pastos marinos tambi&eacute;n pueden verse   afectadas por la acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano, cuyo impacto var&iacute;a seg&uacute;n la especie   y las condiciones ambientales y causa perturbaci&oacute;n en la distribuci&oacute;n al   alterar la competencia entre las especies de pastos marinos y entre sus   poblaciones y las de algas (<b>Waycott, <i>et     al.</i></b>, 2007; <b>Brierley &amp; Kingsford</b>, 2009).</p>     <p>La acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano afecta igualmente a los ecosistemas   de manglares, ya que la reducci&oacute;n del pH incide en la solubilidad qu&iacute;mica, la   disponibilidad de nutrientes, la descomposici&oacute;n de la materia org&aacute;nica, la   mineralizaci&oacute;n diagen&eacute;tica de la materia org&aacute;nica, y   ocasiona alteraciones en la cadena tr&oacute;fica de los estuarios asociados a este   ecosistema (<b>Comeaux, <i>et al.</i></b>,   2012; <b>Jennerjahn</b>, 2012).</p>     <p><b><i>El ascenso del nivel medio del mar</i></b></p>     <p>Otro fen&oacute;meno asociado al cambio global en el oc&eacute;ano es el   ascenso del nivel medio del mar, el cual ha sido del orden de 1 a 2 mm por a&ntilde;o   durante el siglo XX, m&aacute;s exactamente 1,7 &times; 0,2 mm seg&uacute;n lo se&ntilde;ala el <b>IPCC </b>(<b>IPCC</b>,   2013), debido principalmente a la expansi&oacute;n t&eacute;rmica del agua y a su intercambio   con la criosfera; adem&aacute;s, la circulaci&oacute;n oce&aacute;nica y   la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica pueden producir cambios regionales en la magnitud y el   signo diferentes al cambio global. El <b>IPCC </b>(2013) proyecta un aumento de   0,25 a 0,82 metros hacia el 2100 en comparaci&oacute;n con lo observado entre 1961 y   1990. Este ascenso relativamente acelerado del nivel medio del mar afectar&aacute;   ecosistemas marinos como los estuarios y los manglares, ya que, entre otros   efectos adversos, se producir&iacute;a la inundaci&oacute;n de los suelos causando la muerte   de la flora por estr&eacute;s salino. Tambi&eacute;n los sistemas de playa y los sistemas humanos   asentados en las costas se ver&aacute;n afectados por el avance paulatino del nivel   del mar (<b>Kennedy, <i>et al.</i></b>, 2002), y dado que los estuarios y   manglares contribuyen a la productividad biol&oacute;gica de los sistemas costeros, su   agotamiento o su p&eacute;rdida podr&iacute;a afectar el flujo de nutrientes, la circulaci&oacute;n   de energ&iacute;a y el h&aacute;bitat esencial de gran cantidad de especies <b>(Hoegh-Guldberg</b>, 2005).</p>     <p><b><i>Los ecosistemas marinos y costeros y sus bienes y servicios</i></b></p>     <p>Los ecosistemas marinos y costeros ofrecen bienes y servicios   esenciales a la sociedad y est&aacute;n siendo afectados (positiva o negativamente)   por el cambio global, ya que la alteraci&oacute;n de los patrones de las corrientes y   la disposici&oacute;n de nutrientes modifica la productividad y transforma, en   general, organismos y ecosistemas marinos, afectando de diversas formas las   poblaciones humanas costeras. A su vez, este impacto en el ambiente marino   puede ocasionar problemas econ&oacute;micos y sociales en las regiones costeras, pues   afecta las pesquer&iacute;as, la comercializaci&oacute;n de recursos marinos, el turismo, la   acuicultura y la identidad cultural, entre otros (<b>Cooley, <i>et al.</i></b>, 2009; <b>Madin, <i>et al.</i></b>,   2012). Es importante tener en cuenta que el impacto en los bienes y servicios   de los ecosistemas marinos no solo se debe al cambio global; existen otros factores   de alteraci&oacute;n como la explotaci&oacute;n intensiva de los recursos marinos, la   contaminaci&oacute;n del ambiente acu&aacute;tico, los eventos clim&aacute;ticos extremos, los   m&eacute;todos inapropiados de pesca, la modificaci&oacute;n de los sistemas bi&oacute;ticos por   parte de los humanos y el turismo excesivo, entre otros (<b>Mart&iacute;nez, <i>et al.</i></b>,   2007; <b>Mooney, <i>et al.</i></b>, 2009; <b>Laurans, <i>et al.</i></b>, 2013). De acuerdo con <b>Malone, <i>et al. </i></b>(2010), los bienes y servicios de los ecosistemas   marinos se ven especialmente afectados por el calentamiento y la acidificaci&oacute;n   del oc&eacute;ano, que afectan la regulaci&oacute;n natural y la calidad del agua, la   productividad primaria, el h&aacute;bitat de la biodiversidad, los ciclos   biogeoqu&iacute;micos y la salud de los habitantes. El aumento de la temperatura y la   disminuci&oacute;n del pH en el oc&eacute;ano generan el desplazamiento de las especies demersales y pel&aacute;gicas hacia los polos, reduciendo las   poblaciones de peces locales, afectando la pesca y, por lo tanto, la econom&iacute;a   de las regiones costeras en el mundo (<b>Perry, <i>et al.</i></b>, 2010b). El   deterioro de los ecosistemas marinos como los arrecifes coralinos, las praderas   de pastos marinos y los manglares causado por el calentamiento y la   acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano tiene un gran impacto en los organismos asociados,   reduciendo la poblaci&oacute;n de organismos de uso comercial, lo cual incide en la   econom&iacute;a de las regiones costeras, pues su pesca representa el sustento de la   mayor&iacute;a de sus habitantes (<b>Cooley, <i>et     al.</i></b>, 2009; <b>Remoundou, <i>et al</i>.</b>,   2009; <b>Barange, <i>et al.</i></b>, 2010; <b>Barbier</b>, 2012; <b>Madin, <i>et al.</i></b>, 2012), afectando la seguridad alimentaria y la generaci&oacute;n de   empleo en las regiones costeras (<b>Cooley, <i>et     al.</i></b>, 2009; <b>Perry, <i>et al.</i></b>, 2010b; <b>Madin, <i>et al.</i></b>, 2012).</p>     <p>Dada la magnitud del impacto que los cambios en el medio marino   producen en la econom&iacute;a mundial, el tema pas&oacute; de ser de inter&eacute;s netamente   cient&iacute;fico a constituirse en una preocupaci&oacute;n para los sectores econ&oacute;micos y pol&iacute;ticos   de diferentes pa&iacute;ses, lo que ha impulsado la realizaci&oacute;n de estudios aplicados   en sectores y regiones espec&iacute;ficas, con el fin de disponer de estrategias para   la mitigaci&oacute;n y la adaptaci&oacute;n al cambio global futuro (<b>McNeil</b>, 2006). Se   han llevado a cabo estudios sobre el manejo de las pesquer&iacute;as y su adaptaci&oacute;n   al cambio global (<b>Grafton</b>, 2010; <b>Arnason</b>, 2012; <b>Ruckelshaus, <i>et al.</i></b>, 2013); la sinergia entre la gobernanza y la ciencia integral   para facilitar el desarrollo de una pol&iacute;tica en pesquer&iacute;as m&aacute;s efectiva (<b>Miller, <i>et al.</i></b>, 2010); el manejo socioecol&oacute;gico de   los ecosistemas marinos (<b>Barange, <i>et al.</i></b>,   2010; <b>Perry, <i>et al.</i></b>, 2010a; <b>Perry, <i>et al.</i></b>, 2010b),   y sobre la inclusi&oacute;n de la actividad humana en el manejo de los ecosistemas   marinos (<b>Barange, <i>et al.</i></b>, 2010),   entre otros.</p>     <p>En Colombia el conocimiento sobre el tema a&uacute;n es incipiente,   raz&oacute;n por la cual se exploran aqu&iacute; los cambios en la temperatura de la   superficie del mar y del pH a largo plazo en el sector de la zona costera del   mar Caribe y el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico colombianos.</p>     <p><b>&Aacute;rea de estudio</b></p>     <p>El &aacute;rea de estudio se concentr&oacute; en la franja costera de las   &aacute;reas mar&iacute;timas colombianas, las cuales representan el 48 % del territorio   colombiano y se localizan en el mar Caribe y el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico (<a href="#f1">Figura 1</a>). La   zona de uso econ&oacute;mico exclusivo en el mar Caribe tiene 1.800 km de l&iacute;nea   costera y un &aacute;rea superficial aproximada de 589.560 km<sup>2</sup>, mientras que en   el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico &eacute;sta tiene 1.300 km de l&iacute;nea costera y un &aacute;rea superficial   de 339.100 km<sup>2</sup>, aproximadamente (<b>Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y     Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM</b>, 1998; <b>Departamento Nacional de       Planeaci&oacute;n, DNP</b>, 2007).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="f1"><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06f1.gif"></a></center></p>     <p>En las &aacute;reas mar&iacute;timas colombianas se presenta una rica   diversidad de ecosistemas marinos y costeros, incluidas lagunas costeras,   estuarios, arrecifes de coral, manglares, praderas de pastos marinos, costas   arenosas, litorales rocosos y fondos sedimentarios. Las lagunas costeras y los   manglares se consideran ecosistemas costeros y las praderas de pastos marinos y   las &aacute;reas coralinas, ecosistemas b&eacute;nticos marinos (<b>IDEAM-IGAC-IAvH-INVEMAR-I.SINCHI-IIAP </b>, 2007). Entre las   clasificaciones de los ambientes marinos y costeros colombianos basadas en   sistemas de clasificaci&oacute;n y regionalizaci&oacute;n internacionalmente reconocidos, se   destaca la establecida por el <b>Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y     Estudios Ambientales, IDEAM</b>, el <b>Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi,       IGAC</b>, el <b>Instituto de Investigaci&oacute;n de Recursos Biol&oacute;gicos Alexander von         Humboldt, IAvH</b>, el <b>Instituto de           Investigaciones Ambientales del Pac&iacute;fico Jhon von           Neumann, IIAP</b>, el <b>Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Jos&eacute; Benito             Vives De Andr&eacute;is, Invemar</b>,   y el <b>Instituto Amaz&oacute;nico de Investigaciones Cient&iacute;ficas, SINCHI </b>(2007).</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>     <p>Con el fin de establecer la expresi&oacute;n regional e inferir los   posibles impactos en el medio marino y costero de los fen&oacute;menos marinos   globales asociados al calentamiento y acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano, se definieron   las variables para los &aacute;mbitos global y regional, y para los impactos. Estos   fen&oacute;menos se representaron con las variables de temperatura superficial del mar   y pH.</p>     <p>Para establecer las posibles condiciones futuras de la   temperatura de la superficie del mar (TSM) y el pH, se procedi&oacute; de la siguiente   manera: a) se establecieron las relaciones de estas variables con la   temperatura del aire (TSA) y las concentraciones de CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico;   b) se hallaron los valores de TSA y de CO<sub>2</sub> futuros para el mar   Caribe y el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico a partir de lo planteado por el <b>IPCC </b>(2000)   en los escenarios A2 y B2, y c) utilizando las ecuaciones establecidas   inicialmente y los valores futuros de TSA y de CO<sub>2</sub>, se calcularon la   TSM y el pH futuros para las dos regiones.</p>     <p>Una vez establecida la magnitud de los posibles cambios en la   TSM y el pH en el 2025, 2050, 2075 y 2100 para los sectores del Caribe y del   Pac&iacute;fico bajo estudio, se infirieron los impactos que dichas condiciones   podr&iacute;an tener en los ecosistemas marinos costeros de las respectivas regiones.</p>     <p><b><i>Datos e informaci&oacute;n</i></b></p>     <p>La informaci&oacute;n sobre la TSM y el pH para el Caribe colombiano fue   suministrada en archivo digital por el Invemar, cuyos   datos fueron recolectados en diferentes estaciones costeras, oce&aacute;nicas y estuarinas en el per&iacute;odo 1993-2011. Para el Pac&iacute;fico, los datos   de las variables mencionadas se tomaron del Sistema de Informaci&oacute;n de la Red de   Vigilancia de la Calidad Ambiental Marina de Colombia (REDCAM) para el periodo   1993-2011 mediante consulta en la p&aacute;gina de internet del Invemar.   Los sitios sobre los que se dispone de informaci&oacute;n se distribuyeron seg&uacute;n se   muestra en los mapas de la <a href="#f1">Figura 1</a>.</p>     <p>El IDEAM facilit&oacute; los datos sobre la temperatura mensual del   aire y la TSM en algunos sitios del &aacute;rea de estudio durante el periodo   1993-2011. Los datos de concentraci&oacute;n de CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico se tomaron de la base de datos de la National Ocean and Atmosphere Administration (NOAA) para el mismo periodo, disponible sin costo en el sitio <a href="ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_annmean_mlo.txt" target="_blank">ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_annmean_mlo.txt</a>.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los valores futuros de la TSA se obtuvieron de los escenarios   elaborados por <b>Ruiz </b>(2010) y <b>Pab&oacute;n </b>(2012), y los datos de las   futuras concentraciones de CO<sub>2</sub> se obtuvieron del informe de   escenarios del <b>IPCC </b>(2000).</p>     <p><b><i>Organizaci&oacute;n y procesamiento de datos</i></b></p>     <p>La informaci&oacute;n procedente de la base de datos del Invemar se organiz&oacute; en una tabla que incluy&oacute; la fecha   (d&iacute;a-mes-a&ntilde;o), la latitud y la longitud, la TSM y el pH. Se calcularon los   promedios diurnos (entre 12:00 m y 5:00 pm), y los nocturnos (0 y 5 am), para   as&iacute; estimar los promedios diarios. Estos datos se verificaron con el fin de   construir los promedios anuales por &aacute;rea (mar Caribe u oc&eacute;ano Pac&iacute;fico).</p>     <p>Los procesos de largo plazo asociados al cambio global se   analizaron a partir de los promedios anuales de la TSM por &aacute;rea (Caribe y   Pac&iacute;fico), filtrando as&iacute; la estacionalidad y la variabilidad espacio-temporal   de alta y media frecuencia para enfocarse en los procesos de largo plazo.</p>     <p>Al verificar las series de datos anuales, se encontr&oacute; que en el   per&iacute;odo 1993-1995 los valores de la TSM y del pH fueron at&iacute;picamente altos y no   se mantuvieron dentro del rango caracter&iacute;stico de las dos variables para la   regi&oacute;n; por ello en el an&aacute;lisis se consideraron solamente los datos a partir de   1996.</p>     <p><b><i>Metodolog&iacute;a para el an&aacute;lisis de las tendencias y el   establecimiento de las relaciones entre variables</i></b></p>     <p>Para el an&aacute;lisis de tendencias de largo plazo se calcularon las   tendencias lineales en las dos variables con base en los datos anuales del   per&iacute;odo 1996-2011. Con las series de datos anuales de las dos variables se   exploraron las relaciones entre TSM y TSA, pH y TSM y pH y CO<sub>2</sub>, con el fin de   estimar los cambios que podr&iacute;an ocurrir en la TSM y en el pH debido a los   cambios en la TSA y en las concentraciones de CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico, los cuales   generar&iacute;an diferentes escenarios clim&aacute;ticos. Para el establecimiento de la   relaci&oacute;n entre pH y TSM se exploraron diversas formas de regresi&oacute;n (lineal y polinomial) entre las variables correspondientes.</p>     <p>La relaci&oacute;n entre TSM y TSA se calcul&oacute; utilizando la temperatura   media anual del aire por &aacute;rea (calculada a partir de datos suministrados por el   IDEAM), y la TSM media anual por &aacute;rea, c&aacute;lculo que se utiliz&oacute; en la estimaci&oacute;n   de la magnitud del calentamiento futuro.</p>     <p>En cuanto a la relaci&oacute;n entre pH y TSM, se explor&oacute; la   dependencia del pH de la TSM utilizando las series de valores anuales medios   por &aacute;rea de la TSM y las de los valores anuales de pH medio por &aacute;rea.</p>     <p>Para establecer la relaci&oacute;n entre pH y CO<sub>2</sub> se tomaron   los datos de las concentraciones de CO<sub>2</sub> en la atm&oacute;sfera medidas en   la estaci&oacute;n de Mauna Loa (Haw&aacute;i), a los cuales se   accedi&oacute; a trav&eacute;s de la p&aacute;gina <a href="ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_annmean_mlo.txt" target="_blank">ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_annmean_mlo.txt</a>.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><i>Sobre la calibraci&oacute;n, la validaci&oacute;n y el ajuste de los modelos   de relaci&oacute;n</i></b></p>     <p>Las relaciones polinomiales obtenidas   como modelo arrojaron resultados que difer&iacute;an de la realidad, por lo cual fue   necesario tratarlas para acercar los resultados de los modelos de regresi&oacute;n a   la realidad reflejada por los datos registrados.</p>     <p>Inicialmente, se hizo una calibraci&oacute;n que consisti&oacute; en   sintonizar manualmente la constante de cada ecuaci&oacute;n hasta obtener valores   cercanos. Tambi&eacute;n se aplic&oacute; un coeficiente <i>K<sub>ajuste</sub></i> (ecuaci&oacute;n 1):</p>     <p>    <center><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06e1.gif"></center></p>     <p>As&iacute;, los resultados obtenidos del modelo se ajustaron de la   siguiente manera (ecuaci&oacute;n 2):</p>     <p>    <center><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06e2.gif"></center></p>     <p>La validaci&oacute;n se efectu&oacute; con base en el c&aacute;lculo del error   cuadr&aacute;tico medio (RMSE) obtenido de la comparaci&oacute;n de los valores de pH   modelados con los valores observados.</p>     <p><b><i>M&eacute;todo de estimaci&oacute;n y an&aacute;lisis de los posibles cambios futuros</i></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La posible magnitud del calentamiento del mar hacia el 2050 y el   2100 se estim&oacute; utilizando los escenarios A2 y B2 de calentamiento de la   atm&oacute;sfera sobre la regi&oacute;n obtenidos por <b>Ruiz </b>(2010) y <b>Pab&oacute;n </b>(2012),   y aplicando la relaci&oacute;n establecida entre la TSA y la TSM descrita en el punto   anterior. Tal relaci&oacute;n supone que el calentamiento de la atm&oacute;sfera induce un   aumento de la TSM dados los cambios que habr&iacute;a en los flujos que desde la   atm&oacute;sfera van hacia la superficie, en particular la radiaci&oacute;n de onda larga, el   calor sensible y el calor latente; los cambios en la cantidad de radiaci&oacute;n de   onda larga incidente estar&iacute;an asociados a la modificaci&oacute;n de la humedad del   aire o de la nubosidad.</p>     <p>La tarea de establecer con exactitud la proporci&oacute;n del   calentamiento de la superficie del mar debido al calentamiento de la atm&oacute;sfera   es compleja y est&aacute; fuera de los alcances del presente trabajo. Por ello, para   efectos de este trabajo se utiliz&oacute; la diferencia directa entre TSM y TSA, que   seg&uacute;n <b>Jackson &amp; Wick</b>(2010) se ubica con   mayor frecuencia entre los 0,5 y 0,6 &deg;C (un an&aacute;lisis similar se ha publicado en <a href="http://bobtisdale.blogspot.com/2010/12/toa-project-sea-%20air-and-sea-surface.html" target="_blank">http://bobtisdale.blogspot.com/2010/12/toa-project-sea-     air-and-sea-surface.html</a>). No obstante, tal diferencia tiene   particularidades regionales (ver, por ejemplo, a <b>Galbraith, <i>et al.</i></b>, 2012), por lo que aqu&iacute; se analizaron las diferencias a   partir de los datos anuales de TSM y de TSA obtenidos para el Caribe y el   Pac&iacute;fico colombianos.</p>     <p>Para estimar los posibles cambios futuros del pH regional, se   utiliz&oacute; la relaci&oacute;n establecida entre pH y TSM en la que se introdujeron los   cambios de la TSM que los escenarios A2 y B2 generar&iacute;an hacia el 2050 y el 2100   (<b>IPCC</b>, 2000) en las concentraciones de los gases de efecto invernadero.</p>     <p><b><i>Determinaci&oacute;n del impacto en los ecosistemas marinos</i></b></p>     <p>Este trabajo se enfoc&oacute; en los ecosistemas marinos m&aacute;s sensibles a   los cambios de las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del oc&eacute;ano, como son los   arrecifes coralinos, las praderas de pastos marinos y los manglares (Kennedy, <b><i>et     al.</i></b>, 2002; Fischlin, <b><i>et al.</i></b>,   2007).</p>     <p>El estudio del impacto de los cambios futuros de la TSM sobre   los ecosistemas marinos colombianos se efect&uacute;o a partir de situaciones an&aacute;logas   pasadas, que est&aacute;n suficientemente documentadas. En el caso del oc&eacute;ano Pac&iacute;fico,   por ejemplo, los eventos de El Ni&ntilde;o y La Ni&ntilde;a son an&aacute;logos de calentamiento y   de enfriamiento, respectivamente. Para el Caribe se analizaron las   descripciones publicadas sobre el efecto de las condiciones especiales en el   campo t&eacute;rmico en los ecosistemas regionales.</p>     <p>El impacto de los cambios en el pH en los ecosistemas marinos se   infiri&oacute; a partir de informaci&oacute;n secundaria sobre los resultados de   investigaciones efectuadas hasta ahora por diferentes autores. Igualmente, el impacto   de estos fen&oacute;menos del cambio global en el &aacute;mbito socioecon&oacute;mico de los   ecosistemas marinos seleccionados, se analiz&oacute; a partir de reportes y   publicaciones especializados.</p>   &nbsp;     <p><font size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>     <p>A continuaci&oacute;n se exponen los resultados del an&aacute;lisis de las   tendencias de largo plazo en las variables de estudio; se presenta la   cuantificaci&oacute;n de las relaciones entre las variables, con lo que se buscaba   estimar condiciones futuras; se plantean los escenarios de cambio en la TSM y   en el pH, y finalmente se se&ntilde;alan cu&aacute;les podr&iacute;an ser los impactos de los   cambios en los ecosistemas marinos.</p>     <p><b><i>Comportamiento de la temperatura superficial del mar y el pH en   el mar Caribe y el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico colombianos</i></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El comportamiento de la TSM y el pH expresado en promedios   anuales por &aacute;rea en el mar Caribe y el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico colombianos se presenta   en la <a href="#f2">Figura 2</a> a y b, respectivamente (ver s&iacute;ntesis en la <a href="#t1">Tabla 1</a>).</p>     <p>    <center><a name="f2"><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06f2.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="t1"><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06t1.gif"></a></center></p>     <p>Las tendencias de largo plazo de la TSM (<a href="#f2">Figura 2</a>a) mostraron en   los dos casos calentamiento cercano a los 0,2 &deg;C por decenio, siendo un tanto   mayor en el mar Caribe (0,23 &deg;C por decenio) que en el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico (0,18 &deg;C   por decenio), lo que coincide con las tendencias mundiales (<b>Lyman, <i>et al.</i></b>, 2010). La tendencia de largo plazo de los promedios anuales   de pH por &aacute;rea (<a href="#f2">Figura 2</a>b) evidenci&oacute; que en el mar Caribe esta variable est&aacute;   disminuyendo en un rango de -0,0071 unidades por a&ntilde;o, lo que indica un ritmo de   acidificaci&oacute;n mayor que el promedio mundial (entre -0,015 y -0,024 unidades por   decenio, seg&uacute;n el <b>IPCC, </b>2013). En el &aacute;rea mar&iacute;tima de Colombia en el   oc&eacute;ano Pac&iacute;fico la tendencia del pH es negativa (-0,009 unidades por a&ntilde;o),   igual o ligeramente mayor que el promedio global. En los dos casos la tendencia   negativa indica una acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano que es mayor en el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico   que en el mar Caribe.</p>     <p><b><i>Relaciones entre el pH y la temperatura superficial del mar</i></b></p>     <p>La <a href="#f3">Figura 3</a>a presenta los modelos de la relaci&oacute;n entre el pH y   la TSM para el mar Caribe y el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico colombianos. En los dos casos el   modelo que mejor se ajust&oacute; (R<sup>2</sup>=0,65 y R<sup>2</sup>=0,91) fue el basado en el polinomio de quinto orden.</p>     <p>    <center><a name="f3"><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06f3.gif"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El modelo para el mar Caribe se calibr&oacute; modificando la constante   que aparece al final de la f&oacute;rmula del polinomio de quinto orden (azul en la   <a href="#f3">Figura 3</a>a), como se expresa en la siguiente ecuaci&oacute;n:</p>     <p>    <center><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06e3.gif"></center></p>     <p>Para el Pac&iacute;fico, la formula se&ntilde;alada en el gr&aacute;fico   correspondiente de la <a href="#f3">Figura 3</a>a se ajust&oacute; mediante la aplicaci&oacute;n de un   coeficiente <i>k<sub>ajuste</sub>= </i>-2,24638*10<sup>-9</sup>, con lo que el   modelo para esta regi&oacute;n qued&oacute; as&iacute;:</p>     <p>    <center><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06e4.gif"></center></p>     <p>La comparaci&oacute;n de los resultados generados por estos modelos y   los datos de las observaciones reales (<a href="#f3">Figura 3</a>b) permiti&oacute; establecer que para el   oc&eacute;ano Pac&iacute;fico lo aproximaci&oacute;n fue mejor que para el mar Caribe. Para validar   los resultados de los modelos de relaci&oacute;n entre pH y TSM, se compararon los   datos de pH observados y los modelados mediante el c&aacute;lculo del error cuadr&aacute;tico   medio (RMSE). Como resultado se obtuvieron RMSE del orden de 1,11 y 0,29 para   los modelos del mar Caribe y el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico, respectivamente, lo que   representa un 14 % y un 3,6 % del valor promedio de las series de pH   correspondientes. Con un mayor muestreo se podr&aacute; mejorar el modelo y reducir el   error a valores por debajo del 10 % para utilizarlo en diversos c&aacute;lculos en el   futuro.</p>     <p>Los resultados de los valores de pH obtenidos para el Caribe y   el Pac&iacute;fico colombianos mediante estas f&oacute;rmulas tuvieron un orden de magnitud   similar a los valores reales observados en estas dos regiones del oc&eacute;ano   mundial. En los sectores analizados del mar Caribe, los valores de pH promedio por   &aacute;rea oscilan entre 8,0 y 8,1, en tanto que en el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico, el pH var&iacute;a   entre 7,95 y 8,0. Las ecuaciones (3) y (4) se podr&iacute;an utilizar, entonces, para   hacer c&aacute;lculos con valores de TSM de otro per&iacute;odo y establecer su promedio de   pH, aunque habr&iacute;a que tener cuidado con el uso de dichas ecuaciones dado que en   los dos casos se present&oacute; una alta sensibilidad a los cambios de la TSM, debido   a que los cambios de d&eacute;cimas de grado producen grandes cambios en el pH.</p>     <p><b><i>Relaci&oacute;n entre la temperatura de la superficie del mar (TSM) y   la temperatura del aire en superficie (TSA)</i></b></p>     <p>La relaci&oacute;n entre la TSA y la TSM para el mar Caribe y el oc&eacute;ano   Pac&iacute;fico colombianos, se muestra en la <a href="#f4">Figura 4</a>. En el mar Caribe (<a href="#f4">Figura 4</a>a,   arriba), se observ&oacute; una relaci&oacute;n directa entre la temperatura del aire y de la superficie   del mar; la diferencia entre las dos variables fue de 1,5-1,6 &deg;C, que se   mantuvo pr&aacute;cticamente uniforme a trav&eacute;s de los a&ntilde;os. Para el Pac&iacute;fico, la   relaci&oacute;n fue un tanto m&aacute;s compleja (por la diferencia en la amplitud de la   variabilidad interanual de las dos variables debida a la posici&oacute;n de las   corrientes marinas y a la localizaci&oacute;n de las anomal&iacute;as de la TSM asociadas a   los fen&oacute;menos de El Ni&ntilde;o y de La Ni&ntilde;a), y dif&iacute;cilmente se podr&iacute;a establecer un modelo de relaci&oacute;n entre la TSM y la TSA para estos sectores del estudio.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="f4"><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06f4.gif"></a></center></p>     <p>La relaci&oacute;n entre la TSA y la TSM en el Caribe se cuantific&oacute;   seg&uacute;n se muestra en la <a href="#f4">Figura 4</a>b, y en ella la TSM se pudo obtener con un alto   grado de precisi&oacute;n (R<sup>2</sup>=0,72) empleando la f&oacute;rmula se&ntilde;alada en el gr&aacute;fico, la que una   vez calibrada y ajustada es la siguiente:</p>     <p><b><i>TSM </i></b>(<b><i>TSA</i></b>) = 1,09 * &#91;- 0,0009 * <i>TSA</i>3 - 0,0044 * <i>TSA</i>2 + 0,1503 * <i>TSA </i>+ 39,5&#93; (5)</p>     <p>Con esta f&oacute;rmula se obtuvieron los resultados que se ilustran en   la <a href="#f4">Figura 4</a>c. En este caso se registr&oacute; un RMSE=0,77, es decir cerca del, 2,5 %   del valor promedio de la TSM observada, lo que permitir&iacute;a elaborar las proyecciones   futuras de la TSM a partir de la que se calcule en diferentes escenarios de   cambio clim&aacute;tico.</p>     <p>Para el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico (<a href="#f4">Figura 4</a>a, centro y abajo), el patr&oacute;n   de la relaci&oacute;n entre la TSA y la TSM se vio afectado por la variabilidad   interanual asociada a los fen&oacute;menos de El Ni&ntilde;o y de La Ni&ntilde;a (o el ciclo El   Ni&ntilde;o-Oscilaci&oacute;n del Sur, ENOS), siendo &eacute;sta m&aacute;s marcada en el sector sur   (Guapi), donde la TSM mostr&oacute; claramente los valores m&aacute;ximos asociados a los   fen&oacute;menos de El Ni&ntilde;o en los periodos 2002-2003 (en el grafico se ve un pico en   el 2003) y 2009-2010 (con un pico en el 2010), los cuales no incidieron en el   comportamiento de la TSA, pero s&iacute; se reflejaron en un aumento de la diferencia   entre la TSA y la TSM. Tambi&eacute;n se observaron las condiciones fr&iacute;as que predominaron   entre el 2007 y el 2009 asociadas al evento de La Ni&ntilde;a; en este periodo la TSA   estuvo por encima de la TSM en esta regi&oacute;n. En el sector de Bah&iacute;a Solano el   efecto del ciclo ENOS no fue tan marcado y solo se ven los picos asociados a   los eventos c&aacute;lidos (El Ni&ntilde;o) cortos de 2002-2003 y de 2004-2005, que no   generaron una se&ntilde;al en la TSA. Seg&uacute;n se observa en la <a href="#f4">Figura 4</a>a, abajo, en este   sector de Bah&iacute;a Solano hubo un enfriamiento en el 2004, que tal vez pudo ser un   proceso subregional, dado que en ese a&ntilde;o no ocurri&oacute; el fen&oacute;meno de La Ni&ntilde;a. En   este enfriamiento la TSA se ubic&oacute; por encima de la TSM. Por esta diversidad de   situaciones en la expresi&oacute;n subregional de la variabilidad interanual, no fue   posible establecer un patr&oacute;n de relaci&oacute;n (una ecuaci&oacute;n o f&oacute;rmula) entre la TSM   y la TSA para el Pac&iacute;fico colombiano. <b>Friedrich, <i>et al</i>. </b>(2012)   han se&ntilde;alado esta particularidad de la variabilidad interanual del Pac&iacute;fico   oriental (tomando como referencia las Islas Gal&aacute;pagos) en comparaci&oacute;n con el   Caribe, y plantean que tal heterogeneidad en los procesos influye en las   tendencias regionales de la acidificaci&oacute;n y en la calcificaci&oacute;n en algunos organismos   de los ecosistemas marinos.</p>     <p><b><i>Relaciones entre el pH del agua marina regional y el CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico global</i></b></p>     <p>La exploraci&oacute;n de la relaci&oacute;n entre el pH y el CO<sub>2</sub> se   hizo con las series de pH correspondientes a los sectores del mar Caribe y del   oc&eacute;ano Pac&iacute;fico analizados y las concentraciones de CO<sub>2</sub> medidas en Mauna Loa (Hawaii). En la <a href="#f5">Figura   5</a>a se presenta esta relaci&oacute;n en las ecuaciones sobre los gr&aacute;ficos (ecuaciones 6   y 7). All&iacute; se se&ntilde;alan los polinomios con los que se obtuvo el m&aacute;ximo R<sup>2</sup> en cada caso.</p>     <p>    <center><a name="f5"><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06f5.gif"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Una vez calibrados, estos modelos de relaci&oacute;n entre el pH y el   CO<sub>2 </sub>resultaron as&iacute;:</p>     <p><b><i>pH </i></b>(<b><i>CO</i></b>2) = 3,58184 * 10<sup>11</sup> / &#91;0,00001 * CO<sub>2</sub><sup>6</sup>- 0,0006 * CO<sub>2</sub> <sup>5</sup> + 0,0113 * CO<sub>2</sub><sup>4</sup> - 0,1008 * CO<sub>2</sub><sup>3</sup> + 0,4454 * CO<sub>2</sub><sup>2</sup>- 0,8943 * CO<sub>2</sub> + 20000000000,541&#93; (6)</p>     <p><b><i>pH </i></b>(<b><i>CO</i></b>2) = 11503689098/ &#91;0,0002 * CO<sub>2</sub><sup>5</sup> - 0,0064 * CO<sub>2</sub><sup>4</sup> + 0,0743 * CO<sub>2</sub><sup>3</sup> - 0,4009 * CO<sub>2</sub><sup>2</sup> + 0,9985 * CO<sub>2</sub> + 7,0303&#93; (7)</p>     <p>La fuerte tendencia lineal de las concentraciones de CO<sup>2</sup> imprimi&oacute; una tendencia exagerada a la disminuci&oacute;n del pH modelado (<a href="#f5">Figura 5</a>b).   Esto implic&oacute; hacer un ajuste de tendencia, que consisti&oacute; en multiplicar la   tendencia de la serie modelada por 3,6x10<sup>11</sup> para el mar Caribe (ecuaci&oacute;n 6) y por 1150368908 para el oc&eacute;ano   Pac&iacute;fico (ecuaci&oacute;n 7). Los promedios de las series de mediciones del pH para el   per&iacute;odo analizado en el mar Caribe y en el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico fueron de 7,9 en los   dos casos; de acuerdo con <b>Doney</b> (2006),   el pH es m&aacute;s bajo en el Pac&iacute;fico que en el Caribe. Los promedios de los   modelados fueron de 7,9 y 7,8, respectivamente.</p>     <p>Los resultados obtenidos despu&eacute;s del ajuste resultaron similares   a los propuestos por otros autores (<b>The Royal Society</b>, 2005; <b>Feely, <i>et al</i>.</b>, 2009), lo que sugiere que un incremento de aproximadamente 100 ppmv de CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico conlleva a una   reducci&oacute;n de 0,1 unidades de pH en el agua marina superficial. En el per&iacute;odo de   1999 a 2011 analizado, y de acuerdo con las mediciones en Mauna Loa (Hawaii), el incremento del CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico fue   del orden de 20 ppmv, lo que gener&oacute; una disminuci&oacute;n   del pH de 0,07 unidades por decenio y de 0,09 unidades por decenio en los   sectores marino-costeros analizados en el mar Caribe y el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico,   respectivamente. La aplicaci&oacute;n de los modelos ajustados de la relaci&oacute;n entre el   pH y el CO<sub>2</sub> gener&oacute; tendencias   similares.</p>     <p>En las estaciones con ambientes estuarinos tambi&eacute;n se presenta una acidificaci&oacute;n de sus aguas; no obstante, de acuerdo con <b>Feely, <i>et al.</i></b>, (2010) esta acidificaci&oacute;n   es ocasionada no solo por el proceso global, sino que tambi&eacute;n puede ser   inducida por procesos costeros como la surgencia,   rica en CO<sub>2</sub>, y por los flujos de agua dulce, sedimentos, materia   org&aacute;nica, nutrientes y contaminantes provenientes del continente. Las   tendencias del pH establecidas son el promedio para la franja marina costera,   por lo que incluir&iacute;an tanto el efecto del proceso global de acidificaci&oacute;n como   el generado por los procesos regionales. As&iacute; las cosas, estas tendencias solo   son evidencia de un proceso de acidificaci&oacute;n en estas zonas que no puede atribuirse   exclusivamente al proceso global. A esto hay que agregar lo se&ntilde;alado por <b>Friedrich, <i>et al</i>.</b>, (2012) con relaci&oacute;n a la heterogeneidad de los procesos en   diferentes regiones.</p>     <p><b><i>Los posibles cambios futuros en la temperatura superficial del   mar (TSM) y el pH</i></b></p>     <p>En la metodolog&iacute;a se propuso que para establecer los cambios futuros   de la TSM se usar&iacute;an los valores de temperatura media anual del aire   provenientes de escenarios futuros y su inclusi&oacute;n en el modelo de relaci&oacute;n   entre la TSM y la TSA establecido. Para los cambios de pH se utilizar&iacute;a la   relaci&oacute;n entre el pH y la TSA y entre el pH y el CO<sub>2</sub>;   infortunadamente, la relaci&oacute;n entre el pH y la TSM no funcion&oacute; lo   suficientemente bien, por lo que se opt&oacute; por estimar el pH futuro con base en   los datos de CO<sub>2</sub> de Mauna Loa (Hawaii).</p>     <p>En la <a href="#t2">tabla 2</a>a se presentan las concentraciones de CO<sub>2</sub> bajo los escenarios A2 y B2 del <b>IPCC </b>(2000), mientras que en la <a href="#t2">tabla 2</a>b   se presentan los cambios que habr&iacute;a en la TSA en dos ventanas temporales del   siglo XXI bajo los escenarios A2 y B2 del <b>IPCC </b>(2000); los datos   regionales de la TSA en estos escenarios se extractaron de <b>Pab&oacute;n </b>(2012).</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t2"><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06t2.gif"></a></center></p>     <p>Con la informaci&oacute;n de las <a href="#t2">Tablas 2</a>a y <a href="#t2">2</a>b y las f&oacute;rmulas de las   relaciones arriba establecidas, se calcularon los cambios que habr&iacute;a en la TSM   en los per&iacute;odos 2011-2040 y 2070-2100, y los posibles valores futuros del pH en   el 2025, 2050, 2075 y 2100 bajo los escenarios A2 y B2. La referencia de los   cambios de la TSM es la norma observada en el periodo de 1971-2000. Los   resultados para la TSM en los sectores analizados del mar Caribe y del oc&eacute;ano   Pac&iacute;fico se muestran en la <a href="#t3">Tabla 3</a>a. Es posible constatar que en ambos casos   que hacia finales del siglo XXI los valores promedio de la TSM sobrepasar&iacute;an los 30 &deg;C.</p>     <p>    <center><a name="t3"><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06t3.gif"></a></center></p>     <p>Los resultados para el pH en diferentes per&iacute;odos del siglo XXI   se exponen en la <a href="#t3">Tabla 3</a>b. Como se puede apreciar, en el escenario A2 hacia   finales del siglo XXI se tendr&iacute;an valores 0,5 por debajo de los registrados a comienzos   del siglo, en tanto que bajo el escenario B2 la reducci&oacute;n del pH ser&iacute;a del   orden de 0,3.</p>     <p><b><i>Posible impacto en los ecosistemas marinos colombianos</i></b></p>     <p>Los resultados expuestos sugieren que en el mar Caribe y en el   oc&eacute;ano Pac&iacute;fico colombianos hay calentamiento y acidificaci&oacute;n de las aguas   marinas, lo que constituye una amenaza para sus ecosistemas, en particular los arrecifes   coralinos, las praderas de pastos marinos y los manglares. Estos ecosistemas son   particularmente sensibles a los cambios en las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y   qu&iacute;micas del oc&eacute;ano <b>(Kennedy, <i>et al.</i></b>, 2002; <b>Fischlin, <i>et al.</i></b>, 2007).</p>     <p><b><i>Impacto del aumento de la temperatura del mar (TSM)</i></b></p>     <p>Seg&uacute;n se estableci&oacute; en el an&aacute;lisis, el aumento actual de la TSM   en el mar Caribe y el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico colombianos es de cerca de 0,2 &deg;C, y se   proyecta que en el siglo XXI este calentamiento puede alcanzar los 2 &deg;C. Estos   cambios iinndudablemente producir&aacute;n impactos en los   ecosistemas de las &aacute;reas mar&iacute;timas colombianas, los cuales se pueden inferir a   partir de la evidencia de los impactos encontrados por diversos autores en   otras regiones o para la misma regi&oacute;n pero en otros per&iacute;odos (<b>Alvarado, <i>et     al.</i></b>, 1986; <b>Solano</b>, 1994; <b>D&iacute;az, <i>et al.</i></b>, 2000; <b>D&iacute;az, <i>et al.</i></b>, 2003; <b>Vargas-&Aacute;ngel, <i>et al.</i></b>, 2001; <b>Garz&oacute;n-Ferreira, <i>et al.</i></b>, 2002; <b>Sheppard &amp;       Rioja-Nieto</b>, 2005; <b>Echavarr&iacute;a-Heras, <i>et al.</i></b>, 2006; <b>Barreto</b>,   2008; <b>Invemar</b>, 2009; <b>Invemar</b>,   2011<b>; Gomes-Soares, <i>et al.</i></b>, 2012).   Estos casos an&aacute;logos pueden ayudar a prever lo que podr&iacute;a ocurrir en la regi&oacute;n   de an&aacute;lisis. Por ejemplo, en el Pac&iacute;fico colombiano se ha observado un   calentamiento de tal magnitud durante los eventos de El Ni&ntilde;o, por lo que, para   esta regi&oacute;n, lo que ocurre temporalmente en el ambiente marino colombiano en   esas condiciones an&oacute;malas podr&iacute;a tomarse como escenario para inferir los   posibles impactos del calentamiento en el oc&eacute;ano en el siglo XXI. La <a href="#t4">Tabla 4</a> resume los posibles efectos del calentamiento del mar inferidos a partir de   diversas investigaciones llevadas a cabo por diversos autores en el Caribe, el   Atl&aacute;ntico tropical occidental y el Pac&iacute;fico tropical oriental.</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t4"><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06t4.gif"></a></center></p>     <p>Seg&uacute;n esta revisi&oacute;n, a medida que transcurra el siglo XXI la   cobertura de los arrecifes coralinos colombianos presentar&iacute;a una paulatina   disminuci&oacute;n, ya que el aumento de la temperatura del agua reduce su resistencia   y su resiliencia, lo que posibilita la reducci&oacute;n de   las tasas de calcificaci&oacute;n y el blanqueamiento. Esta reducci&oacute;n de los arrecifes   coralinos implica una disminuci&oacute;n de los organismos y comunidades asociados (<b>Alvarado, <i>et al.</i></b>, 1986; <b>Solano</b>, 1994; <b>D&iacute;az, <i>et al.</i></b>, 2000; <b>Vargas-&Aacute;ngel, <i>et al.</i></b>, 2001; <b>Garz&oacute;n-Ferreira, <i>et al.</i></b>,   2002; <b>Sheppard &amp; Rioja-Nieto</b>, 2005; <b>Invemar</b>, 2009; <b>Invemar</b>,   2011).</p>     <p>El calentamiento del medio marino tambi&eacute;n propiciar&aacute; la   disminuci&oacute;n en la extensi&oacute;n de las praderas de pastos marinos en el mar Caribe   colombiano debido a los cambios en sus tasas de crecimiento y funciones   fisiol&oacute;gicas y a la reducci&oacute;n de su capacidad fotosint&eacute;tica (<b>D&iacute;az, <i>et al.</i></b>,   2003; <b>Echavarr&iacute;a-Heras, <i>et al.</i></b>, 2006).</p>     <p>Otro de los ecosistemas marinos colombianos impactados por el   calentamiento del agua de mar son los manglares, ya que este fen&oacute;meno podr&iacute;a   ocasionar un aumento en la salinidad y una reducci&oacute;n de los nutrientes,   disminuyendo as&iacute; la productividad primaria del estuario y la densidad de algunas   especies de manglar. Estos cambios en el ecosistema significar&iacute;an, a su vez,   una reducci&oacute;n de la abundancia de los organismos asociados (<b>Barreto</b>,   2008; <b>Gomes-Soares, <i>et al.</i></b>, 2012).</p>     <p><b>Impacto de la disminuci&oacute;n del pH</b></p>     <p>De acuerdo con los resultados obtenidos, se est&aacute; presentando una   disminuci&oacute;n del pH en el territorio mar&iacute;timo colombiano del orden de -0,071 en   el mar Caribe y de -0,090 en el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico, en tanto que la acidificaci&oacute;n   del oc&eacute;ano podr&iacute;a alcanzar 0,5 unidades a finales del siglo XXI. Estas   alteraciones pueden afectar significativamente los ecosistemas marinos de   Colombia y podr&iacute;an deducirse de los estudios de varios autores en diferentes   regiones del planeta. La <a href="#t5">Tabla 5</a> sintetiza los posibles efectos de la   acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano inferidos a partir de diversas investigaciones realizadas   sobre el tema en la regi&oacute;n. Ser&iacute;a posible inferir otros efectos a partir de lo   que est&aacute; ocurriendo en otras regiones, pero en la <a href="#t5">Tabla 5</a> se incluyen solamente   las evidencias en torno a esta regi&oacute;n y los resultados de algunos experimentos   realizados por investigadores en el tema.</p>     <p>    <center><a name="t5"><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06t5.gif"></a></center></p>     <p>Los ecosistemas de arrecifes coralinos localizados en los mares   colombianos podr&iacute;an ver reducida su biodiversidad durante el siglo XXI, ya que   la disminuci&oacute;n del pH disminuye la densidad de las zooxantelas y las tasas de calcificaci&oacute;n, ocasionando el blanqueamiento e incluso la muerte   de algunas especies. La reducci&oacute;n de la cobertura de los arrecifes de coral   significa, a su vez, la disminuci&oacute;n de los organismos y comunidades asociados (<b>Anthony, <i>et al.</i></b>, 2008; <b>Bak, <i>et al.</i></b>,   2009; <b>Kleypas &amp; Yates</b>, 2009; <b>Veron, <i>et al.</i></b>, 2009; <b>Krief, <i>et al.</i></b>, 2010; <b>Anlauf, <i>et al.</i></b>, 2011). Igualmente, la   acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano afectar&aacute; la distribuci&oacute;n de las especies de las   praderas de pastos marinos en el mar Caribe colombiano debido a la disminuci&oacute;n   de su productividad y la competencia con otras especies de pastos marinos y con   poblaciones de algas asociadas a este ecosistema (<b>Short &amp; Neckles</b>, 1999).</p>     <p>Los manglares del territorio mar&iacute;timo colombiano tambi&eacute;n ser&aacute;n impactados   por la disminuci&oacute;n del pH, la cual ocasiona cambios en la solubilidad qu&iacute;mica, la   disponibilidad de nutrientes y la degradaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica, afectando   la cadena tr&oacute;fica y los organismos marinos asociados a los estuarios del   manglar (<b>Feely, <i>et al</i>.</b>, 2010).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><i>Impacto socioecon&oacute;mico del cambio global en los ecosistemas   marinos</i></b></p>     <p>Los posibles efectos socioecon&oacute;micos del calentamiento y la   acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano se resumen en la <a href="#t6">Tabla 6</a>.</p>     <p>    <center><a name="t6"><img src="img/revistas/racefn/v39n151/v39n151a06t6.gif"></a></center></p>     <p>Con base en el conocimiento de los impactos registrados y   analizados por diferentes investigadores de la regi&oacute;n, en especial de instituciones   colombianas, es posible inferir los impactos del calentamiento y la acidificaci&oacute;n   del oc&eacute;ano en las regiones costeras del mar Caribe y el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico   colombianos, los cuales afectar&iacute;an las pesquer&iacute;as, la comercializaci&oacute;n de recursos marinos, el turismo y otras actividades comerciales.</p>     <p>En este contexto, es posible prever que el deterioro de los   bienes y servicios de los ecosistemas marinos colombianos traer&iacute;a efectos   negativos, principalmente en la pesca (artesanal e industrial) y en el turismo,   renglones econ&oacute;micos que generan seguridad alimentaria, empleo y sustento   econ&oacute;mico para los habitantes de estas regiones del pa&iacute;s. De acuerdo con la <b>Corporaci&oacute;n     Colombiana Internacional - CCI </b>(2006), en el mar Caribe colombiano se   desarrolla la pesca industrial de camar&oacute;n, at&uacute;n y pesca blanca, as&iacute; como la   pesca artesanal por parte de comunidades de pescadores en las diferentes   regiones; as&iacute; mismo, en el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico se desarrolla la pesca industrial   (camaronera, atunera, pesca blanca y peque&ntilde;os pel&aacute;gicos), la pesca artesanal y   la pesca tradicional de piangua (<b>CCI</b>, 2006; <b>D&iacute;az, <i>et al</i>.</b>, 2011).</p>     <p>Dado que en a&ntilde;os anteriores se evidenci&oacute; en el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico   colombiano la migraci&oacute;n de la plumuda, <i>Opisthonema sp</i>,   hacia el norte del Pac&iacute;fico durante el evento de El Ni&ntilde;o de 1997 - 1998 (<b>Zapata</b>,   2002), lo que disminuy&oacute; la abundancia de esta especie, con el calentamiento del   agua marina en la regi&oacute;n podr&iacute;a darse el desplazamiento definitivo de su   h&aacute;bitat, impactando negativamente y de manera significativa la pesquer&iacute;a   artesanal de los habitantes de esta regi&oacute;n.</p>     <p>Igualmente, el deterioro de los ecosistemas marinos colombianos   debido al calentamiento y la acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano ocasiona un impacto   significativo en los organismos asociados, disminuyendo la poblaci&oacute;n de   especies comerciales, lo cual se evidencia con la reducci&oacute;n de la cobertura de   los arrecifes de coral (<b>D&iacute;az, <i>et al.</i></b>, 2000), as&iacute; como de pargos,   meros, chernas, langostas, cangrejo y caracoles, entre otros (<b>D&iacute;az, <i>et     al.</i></b>, 2000; <b>Invemar</b>, 2011).</p>     <p>El turismo en las regiones costeras del territorio colombiano   tambi&eacute;n podr&iacute;a verse afectado por el calentamiento y la acidificaci&oacute;n del   oc&eacute;ano, ya que ocasionar&iacute;an problemas de salud en los turistas, disminuir&iacute;an el   buceo ecol&oacute;gico y recreacional y afectar&iacute;an negativamente la econom&iacute;a de otras   actividades asociadas.</p>   &nbsp;     <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Seg&uacute;n el an&aacute;lisis de las series de datos de la TSM y del pH   recolectadas por el <b>Invemar</b> en   diferentes sectores de la zona costera del Caribe y del Pac&iacute;fico colombiano, se estableci&oacute; lo siguiente.</p>     <p>&bull; Hay una tendencia al incremento a largo plazo de la   temperatura media del mar del orden de 0,23 &deg;C por decenio en Caribe y de 0,18   &deg;C por decenio en el Pac&iacute;fico, lo que corrobora la presencia del calentamiento del oc&eacute;ano en estos sectores.</p>     <p>&bull; Hay una tendencia a la disminuci&oacute;n largo plazo del pH en los   sectores marinos costeros del Caribe y del Pac&iacute;fico analizados, la cual se   estim&oacute; en -0,071 y -0,090 unidades por decenio, respectivamente, lo que   evidencia un ritmo de acidificaci&oacute;n ligeramente mayor que el promedio mundial.   No obstante, dado que algunas estaciones de medici&oacute;n estaban localizadas en   ambientes estuarinos, dicha acidificaci&oacute;n no se   podr&iacute;a atribuir completamente al proceso global, ya que puede ser inducida por procesos que se est&eacute;n desarrollando en la costa y en el continente.</p>     <p>En lo que se refiere a las condiciones marinas en los sectores   de estudio durante el siglo XXI, se encontr&oacute; que:</p>     <p>&bull; La TSM hacia finales del siglo tendr&iacute;a un aumento de hasta 2   &deg;C en relaci&oacute;n con la observada a comienzos de siglo en los sectores analizados del Caribe y del Pac&iacute;fico.</p>     <p>&bull; Hacia finales del siglo XXI, en el escenario m&aacute;s dr&aacute;stico de los   analizados en este trabajo (A2), el pH habr&iacute;a disminuido hasta en 0,5 sus valores.</p>     <p>Dado que seg&uacute;n la s&iacute;ntesis bibliogr&aacute;fica llevada a cabo para el   presente trabajo, estos cambios en el ambiente marino son mayores a los que han   impactado hasta ahora los ecosistemas en diferentes regiones del mundo, es muy   probable que durante el siglo XXI, con la agudizaci&oacute;n del calentamiento y la   acidificaci&oacute;n del oc&eacute;ano (lo que de acuerdo a <b>Friedrich, <i>et al. </i></b>(2012),   se reducir&aacute; la calcificaci&oacute;n de los organismos marinos en magnitudes que   regionalmente podr&iacute;an superar hasta en 30 veces la tendencia global), los ecosistemas   marinos costeros colombianos se vean fuertemente afectados, as&iacute; como sus bienes   y servicios, con el consecuente impacto socioecon&oacute;mico desastroso para el pa&iacute;s.</p>     <p><b>Reconocimientos y agradecimientos</b></p>     <p>El presente trabajo se desarroll&oacute; en el marco de la l&iacute;nea de   investigaci&oacute;n &quot;Dimensi&oacute;n biogeof&iacute;sica y   socioecon&oacute;mica del cambio global&quot; del Programa de Postgrados de Geograf&iacute;a del Departamento   de Geograf&iacute;a, Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional de Colombia,   a cargo del grupo de investigaci&oacute;n &quot;Tiempo, clima y sociedad&quot;. Agradecemos a la   Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n de la Sede Bogot&aacute; de la Universidad por su apoyo a   trav&eacute;s del Quinto Corte, Modalidad 1 (Apoyo a proyectos de tesis y trabajos de   investigaci&oacute;n), as&iacute; como al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras &quot;Jos&eacute;   Benito Vives de Andr&eacute;is&quot; (Invemar)   y al Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y Estudios Ambientales (IDEAM),   entidades que suministraron los datos necesarios para el desarrollo de la investigaci&oacute;n.</p>     <p><b>Conflicto de intereses</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los autores declaran que no tienen conflicto de intereses.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>Bibliograf&iacute;a</b></font></p>     <!-- ref --><p><b>Alvarado E. M., Duque, F., Fl&oacute;rez, L., Ram&iacute;rez, R. </b>1986. Evaluaci&oacute;n cualitativa de los arrecifes coralinos de Islas del Rosario   (Cartagena-Colombia). Bolet&iacute;n Ecotr&oacute;pica: Ecosistemas   Tropicales. <b>15: </b>1-30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0370-3908201500020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Anlauf,   H., D&#39;Croz, L., O&#39;Dea, A. </b>2011. A corrosive concoction: The combined effects of ocean   warming and acidification on the early growth of a stony coral are   multiplicative. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. <b>397: </b>13-20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0370-3908201500020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Anthony, K. R. M., Kline, D. I., D&iacute;az-Pulido, G., Dove, S., Hoegh-Guldberg,   O. </b>2008.   Ocean acidification causes bleaching and productivity loss in coral reef builders.   Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of   America. <b>105 </b>(45): 17442-17446.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S0370-3908201500020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Arnason, R. </b>2012: Global warming: New challenges for   the common fisheries policy? Ocean and Coastal Management, <b>70: </b>4-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000171&pid=S0370-3908201500020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><b>Bak R.P.M., Nieuwland,   G., Meesters, E. H. </b>2009. Coral growth rates revisited after   31 years: what is causing lower extension rates in <i>Acropora palmata</i>? Bulletin of Marine Science<b>. 84</b>,   p. 287-294.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S0370-3908201500020000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Barange, M., Cheung, W. W. L., Merino, G.,   Perry, R. I. </b>2010. Modeling the potential impacts of climate change and human   activities on the sustainability of marine resources. Current Opinion in   Environmental Sustainability. <b>2: </b>326-333.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S0370-3908201500020000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Barbier, E. B. </b>2012. A spatial model of coastal   ecosystem services. Ecological Economics. <b>78: </b>70-79.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000177&pid=S0370-3908201500020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Barreto, M. B. </b>2008. Diagnostics about the state of   mangroves in Venezuela: Case studies from The National Park Morrocoy and Wildlife Refuge Cuare. In: Mangroves and   Halophytes: Restoration and utilization. p. 51-64.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000179&pid=S0370-3908201500020000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Brierley, A. S. &amp; Kingsford, M. J. </b>2009. Impacts of climate change on marine   organisms and ecosystems. Current Biology. <b>19: </b>R602-R614.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000181&pid=S0370-3908201500020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><b>Caldeira, K. &amp; Wickett,   M. E. </b>2003. Anthropogenic carbon and ocean pH. Nature. <b>425</b>: 365-365.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000183&pid=S0370-3908201500020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Comeaux, R. S., Allison, M. A., Bianchi, T. S. </b>2012. Mangrove expansion in the Gulf of Mexico   with climate change: Implications for wetland health and resistance to rising   sea levels. Estuarine, Coastal and Shelf Science. <b>96: </b>81-95.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000185&pid=S0370-3908201500020000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Cooley, S. R., Kite-Powell, H. L., Doney, S. C. </b>2009. Ocean acidification&#39;s potential to alter global marine ecosystem services. Oceanography I. <b>22 </b>(4): 172-181.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000187&pid=S0370-3908201500020000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Corporaci&oacute;n Colombiana Internacional - CCI. </b>2006. Pesca y Acuicultura Colombia 2006. Bogot&aacute;, D. C., Colombia. 138 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=000189&pid=S0370-3908201500020000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Crabbe, M. J. C. </b>2009. Modelling of geoengineering options in response to climate change   and global warming: Implications for coral reefs. Computational Biology and Chemistry. <b>33: </b>415-420.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000191&pid=S0370-3908201500020000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><b>Departamento Nacional de Planeaci&oacute;n - DNP. </b>2007. Visi&oacute;n Colombia II Centenario 2019: Aprovechar el territorio   marino-costero en forma eficiente y sostenible. Excelsior Impresores. Bogot&aacute;, DC. Colombia. 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=000193&pid=S0370-3908201500020000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>D&iacute;az, J. M., Barrios, L. M., Cendales, M. H., Garz&oacute;n- Ferreira,   J., Geister, J., L&oacute;pez-Victoria, M., Ospina, G. H.,   Parra-Velandia, F., Pinz&oacute;n, J., Vargas-&aacute;ngel, B.,   Zapata, F. A., Zea, S. </b>2000. &Aacute;reas   coralinas de Colombia. Invemar. Serie de   Publicaciones Especiales No. 5. Santa Marta, Colombia. 176 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=000195&pid=S0370-3908201500020000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>D&iacute;az, J. M., Barrios, L. M., G&oacute;mez-L&oacute;pez, D. I. </b>(Editores). 2003. Las praderas de pastos marinos en Colombia:   estructura y distribuci&oacute;n de un ecosistema estrat&eacute;gico. Invemar.   Serie de Publicaciones Especiales No. 10. Santa Marta, Colombia. 160 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=000197&pid=S0370-3908201500020000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>D&iacute;az, J. M., Vieira, C. A., Melo, G. J. </b>(Editores). 2011. Diagn&oacute;stico de las principales pesquer&iacute;as del Pac&iacute;fico   colombiano. Fundaci&oacute;n Marviva - Colombia. Bogot&aacute;, D.   C. 242 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=000199&pid=S0370-3908201500020000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Dmitrenko,   I. A., Polyakov, I. V., Kirillov,   S. A. , Timokhov, L. A., Frolov,   I. E., Sokolov, V. T., Simmons, H. L., Ivanov, V. V., Walsh, D. </b>2008. Toward   a warmer Arctic Ocean: Spreading of the early 21st century Atlantic Water warm anomaly along   the Eurasian Basin margins. Journal of Geophysical Research - Oceans. <b>113: </b>C05023.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000201&pid=S0370-3908201500020000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><b>Doney S. C. </b>2006. The dangers of ocean   acidification. Scientific American, March. p. 58-65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000203&pid=S0370-3908201500020000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Echavarr&iacute;a-Heras, H. A., Solana-Arellano, E., Franco-Vizca&iacute;no,   E. </b>2006. The role of increased sea surface   temperature on eelgrass leaf dynamics: Onset on El Ni&ntilde;o as a proxy for global   climate change in San Quint&iacute;n Bay, Baja California. Bulletin   Southern California Academy of Sciences. <b>105 </b>(3): 113-127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000205&pid=S0370-3908201500020000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Feely, R. A., Doney,   S. C., Cooley, S. R. </b>2009. Ocean acidification: Present conditions and future   changes in a high-CO<sub>2</sub> world. Oceanography. <b>22 </b>(4): 36-47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000207&pid=S0370-3908201500020000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Feely, R. A., Alin,   S. R., Newton, J., Sabine, C. L., Warner, M., Devol,   A., Krembs, C., Maloy, C. </b>2010. The combined effects of ocean   acidification, mixing and respiration on pH and carbonate saturation in an urbanized   estuary. Estuarine, Coastal and Shelf Science. <b>88: </b>442-449.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000209&pid=S0370-3908201500020000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Fischlin, A., Midgley,   G. F., Price, J. T., Leemans, R., Gopal,   B., Turley, C., Rounsevell, M. D. A., Dube, O. P., Tarazona, J., Velickho, A. A. </b>2007. Ecosystems, their properties,   goods, and services. In: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability.   Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the   Intergovernmental Panel on Climate Change. Parry, M. L., O. F. Canziani, J. P. Palutikof, P. J. varn del Linden and C. E. Hanson (Eds.). Cambridge   University Press. Cambridge, United Kingdom and New York, USA. p. 211-272.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000211&pid=S0370-3908201500020000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><b>Friedrich, T., Timmermann,   A., Abe-Ouchi, A., Bates, N.R., Chikamoto,   M.O., Church, M.J., Dore, J.E., Gledhill, D.K., Gonz&aacute;lez-D&aacute;vila,   M., Heinemann, M., Ilyina, T., Jungclaus,   J. H., McLeod, E., Mouchet, A., Santana-Casian, J.M. </b>2012. Detecting regional anthropogenic   trends in ocean acidification against natural variability. Nature Climate Change.   20<b>. </b>Publicado en l&iacute;nea: 22 de enero, 2012. Doi:  <a href="http://dx.doi.org/10.1038/NCLIMATE1372" target="_blank">10.1038/NCLIMATE1372</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000213&pid=S0370-3908201500020000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><b>Fukasawa, M., Freeland, H., Perkin, R., Watanabe,   T., Uchida, J., Nishina, A. </b>2004. Bottom water warming in the North   Pacific Ocean. Nature. <b>427 </b>(6977): 825-827.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000214&pid=S0370-3908201500020000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Galbraith, P. S., Larouche,   P., Chass&eacute;, J., Petrie, B. </b>2012. Sea-surface temperature in   relation to air temperature in the Gulf of St. Lawrence: Interdecadal variability and long term trends. Deep Sea Research II, <b>77-80: </b>10-20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000216&pid=S0370-3908201500020000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Garz&oacute;n-Ferreira, J., Cort&eacute;s, J., Croquer,   A., Guzm&aacute;n, H., Leao, Z., Rodr&iacute;guez-Ram&iacute;rez, A. </b>2002. Status of coral reefs in Southern Tropical America in   2000-2002: Brazil, Colombia, Costa Rica, Panam&aacute; and Venezuela. In: Status of   coral reef of the world. Australian Institute of Marine Science. p. 343-360.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000218&pid=S0370-3908201500020000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Gledhill, D. K., Wanninkhof,   R., Millero, F. J., Eakin, M.</b> 2008. Ocean acidification of the Greater   Caribbean Region 1996-2006, J. Geophys. Res. <b>113: </b>C10031; doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1029/2007JC004629" target="_blank">10.1029/2007JC004629</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000220&pid=S0370-3908201500020000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Gomes Soares, M. L., Duque-Estrada, G.   C., Fern</b>&aacute;<b>ndez, V., Pereira-Tognella, M. M. </b>2012. Southern limit of the Western South Atlantic   mangroves: Assessment of the potential effects of global warming from a biogeographical perspective. Estuarine, Coastal and Shelf   Science. <b>101: </b>44-53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000222&pid=S0370-3908201500020000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Grafton, R. Q. </b>2010. Adaptation to climate change in   marine capture fisheries. Marine Policy. <b>34 </b>(3): 606-615.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000224&pid=S0370-3908201500020000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Hoegh-Guldberg, O. </b>2005. Climate change and marine   ecosystems. En: Climate change and biodiversity. Lovejoy, T. and L. Hannah,   editors. Yale University. United States of America. p. 256-273.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000226&pid=S0370-3908201500020000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y Estudios Ambientales,   Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi, Instituto de Investigaci&oacute;n de Recursos Biol&oacute;gicos   Alexander von Humboldt, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pac&iacute;fico Jhon von Neumann, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras   Jos&eacute; Benito Vives De Andr&eacute;is, Instituto Amaz&oacute;nico de Investigaciones   Cient&iacute;ficas.</b> 2007. Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.   IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR, SINCHI, IIAP. Bogot&aacute;, D.   C, 276 p. + 37 hojas cartogr&aacute;ficas.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000228&pid=S0370-3908201500020000600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Idso,   C. &amp; Ferguson, E. H. </b>2009. Effects of ocean acidification on marine ecosystems.   Science and Public Policy Institute. USA. 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=000230&pid=S0370-3908201500020000600034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Iguchi, A., Ozaki, S., Nakamura, T.,   Inoue, M., Tanaka, Y., Suzuki, A., Kawahata, H.,   Sakai, K. </b>2012. Effects of acidified seawater on coral calcification and symbiotic   algae on the massive coral <i>Porites australiensis</i>. Marine Environmental Research. <b>73: </b>32-36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000232&pid=S0370-3908201500020000600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y Estudios Ambientales -   IDEAM. </b>1998. El medio ambiente en   Colombia. Primera edici&oacute;n. OP Gr&aacute;ficas S. A. Bogot&aacute;, D. C., Colombia. 495 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=000234&pid=S0370-3908201500020000600036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - Invemar. </b>2009.   Lineamientos para un plan de manejo de arrecifes coralinos del &Aacute;rea Marina   Protegida Corales del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte en el contexto de cambio   clim&aacute;tico. Informe t&eacute;cnico final. Proyecto INAP: Dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de un   programa de adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico en las &aacute;reas insulares del Caribe continental   colombiano. Santa Marta, Colombia. 91 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=000236&pid=S0370-3908201500020000600037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - Invemar. </b>2011.   An&aacute;lisis de las condiciones ambientales hist&oacute;ricas del &Aacute;rea Marina Protegida   Corales del Rosario, San Bernardo e Isla fuerte y sus implicaciones en el   mantenimiento de los arrecifes coralinos. Informe t&eacute;cnico final. Proyecto INAP:   Dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de un programa de adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico en las   &aacute;reas insulares del Caribe continental colombiano. Santa Marta, Colombia. 54 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=000238&pid=S0370-3908201500020000600038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Intergovernmental Panel on Climate   Change - IPCC. </b>2000. Special Report on Emissions Scenarios. Edited by N. Nakicenovic and R. Swart. Cambridge University Press. Cambridge,   UK and New York, NJ, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000240&pid=S0370-3908201500020000600039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Intergovernmental Panel on Climate   Change - IPCC. </b>2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of   Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel   on Climate Change Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner,   M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung,   A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (Eds.). Cambridge University Press, Cambridge,   United Kingdom and New York, NY, USA. 1535 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=000242&pid=S0370-3908201500020000600040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Ishimatsu, A., Hayashi, M., Kikkawa,   T. </b>2008.   Fishes in high- CO<sub>2</sub>, acidified oceans. In: Effects of ocean   acidification on marine ecosystems. Marine Ecology Progress Series. <b>373:</b> 295-302.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000244&pid=S0370-3908201500020000600041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Jackson D. L. &amp; Wick, G. A. </b>2010. Near-surface air temperature   retrieval derived from AMSU-A and sea surface temperature observations. J.   Atmos. Oceanic Techno. <b>27: </b>1769-1776.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000246&pid=S0370-3908201500020000600042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Jennerjahn, T. C. </b>2012. Biogeochemical response of tropical   coastal systems to present and past environmental change. Earth Science   Reviews, <b>114: </b>19-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000248&pid=S0370-3908201500020000600043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Kennedy, V. S., Twilley,   R. R., Kleypas, J. A., Cowan Jr., J. M., Hare, S. R. </b>2002. Coastal and marine ecosystems   &amp; global climate change. PEW Center on Global Climate Change. Arlington,   USA. 64 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=000250&pid=S0370-3908201500020000600044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Khatiwala, S., Primeau,   F., Hall, T. </b>2009. Reconstruction of the history anthropogenic CO<sub>2</sub> concentration   in the ocean. Nature<i>, </i><b>462: </b>346-U110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000252&pid=S0370-3908201500020000600045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Kleypas, J. A. &amp; Yates, K. K. </b>2009. Coral reefs and ocean   acidification. <i>Oceanography. </i><b>22 </b>(4): 108-117.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000254&pid=S0370-3908201500020000600046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Kordas,   R. L., Harley, C. D. G., O&#39;Connor, M. I. </b>2011. Community ecology in a warming world; the influence of   temperature on interspecific interactions in marine systems. Journal of   Experimental Marine Biology and Ecology. <b>400: </b>218-226.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000256&pid=S0370-3908201500020000600047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Krief, S., Hendy, E. J., Fine, M., Yam, R., Meibom, A., Foster, G. L., Shemesh,   A. </b>2010.   Physiological and isotopic responses of scleractinian corals to ocean acidification. Geochimica et Cosmochimica Acta, <b>74: </b>4988-5001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000258&pid=S0370-3908201500020000600048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Laurans,   Y., Pascal, N., Binet, T., Brander,   L., Clua, E., David, G., Rojat,   D., Seidl, A. </b>2013. Economic   valuation of ecosystem services from coral reefs in the South Pacific: Taking   stock of recent experience. Journal of Environmental Management. <b>116: </b>135-144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000260&pid=S0370-3908201500020000600049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Lough, J. M. &amp;Cooper, T. F. </b>2011. New insights from coral growth band   studies in an era of rapid environmental change. Earth-Science Reviews. <b>108: </b>170-184.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000262&pid=S0370-3908201500020000600050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Lyman, J. M., Good, S. A., Gouretski, V. V., Ishii, M., Johnson, G. C., Palmer, M. D.,   Smith, D. G., Willis, J. K. </b>2010 Robust warming of the global upper ocean. Nature. <b>465: </b>334-337.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000264&pid=S0370-3908201500020000600051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Madeira, D., Narciso, L., Cabral, H. N., Vinagre, C. </b>2012. Thermal tolerance and potential impacts of climate   change on coastal and estuarine organisms. Journal of Sea Research. <b>70: </b>32-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000266&pid=S0370-3908201500020000600052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Madin, E. M. P., Ban, N. C., Doubleday, Z.   A., Holmes, T. H., Pecl, G. T. Smith, F. </b>2012. Socio-economic and management   implications of range-shifting species in marine systems. Global Environmental   Change. <b>22: </b>137-146.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000268&pid=S0370-3908201500020000600053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Malone, T., Davidson, M., DiGiacomo, P., GonÃ§alves, E., Knap, T., Muelbert, J., Parslow, J., Sweijd, N., Yanagai, T., Yap, H. </b>2010. Climate change, sustainable development   and coastal ocean. Information needs. Procedia Environmental Sciences. <b>1: </b>324-341.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000270&pid=S0370-3908201500020000600054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Mart&iacute;nez, M. L., Intralawan, A.,   V&aacute;squez, G., P&eacute;rez-Maqueo, O., Sutton, P., Landgrave, R. </b>2007. The coasts of our world: Ecological, economic and social   importance. Ecological Economics. <b>63: </b>254-272.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000272&pid=S0370-3908201500020000600055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Marsh G. </b>2005. Seawater pH and anthropogenic   carbon dioxide. Argonne National Laboratory. University of Chicago. USA. 15 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=000274&pid=S0370-3908201500020000600056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>McNeil B.I. </b>2006. Oceanic implications for climate change   policy. Environmental Science &amp; Policy<i>. </i><b>9: </b>595-606.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000276&pid=S0370-3908201500020000600057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Miller, K., Charles, A. C., Barange, M., Brander, K., Gallucci,   V. F., Gasalla, M. A., Khan, A., Munro, G., Murtugudde, R., Ommer, R. E.,   Perry, R. I. </b>2010. Climate change, uncertainty, and resilient fisheries:   Institutional responses through integrative science. Progress in Oceanography. <b>87 </b>(1-4): 338-346.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000278&pid=S0370-3908201500020000600058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Mooney, H., Larigauderie,   A., Cesario, M., Elmquist,   T., Hoegh- Guldberg, O., Lavorel, S., Mace, G. M., Palmer, M., Scholes, R., Yahara, T. </b>2009. Biodiversity, climate change and   ecosystem services. Current Opinion in Environmental Sustainability. <b>1: </b>46-54.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000280&pid=S0370-3908201500020000600059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Nakano, Y. &amp; Watanabe, Y. W. </b>2005. Reconstruction of pH in the   surface seawater over the North Pacific Basin for all seasons using temperature   and chlorophyll-<i>a. </i>Journal of Oceanography. <b>61: </b>673-680.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000282&pid=S0370-3908201500020000600060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Pab&oacute;n, J. D. </b>2012.   Cambio clim&aacute;tico en Colombia: tendencias en la segunda mitad del siglo XX y   escenarios posibles para el siglo XXI. Rev. Acad. Colomb. Cienc. <b>36 </b>(139): 127-144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000284&pid=S0370-3908201500020000600061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Perry, R. I., Barange,   M., Ommer, R. E. </b>2010a. Global changes in marine systems:   A social-ecological approach. Progress in Oceanography. <b>87 </b>(1-4):   331-337.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000286&pid=S0370-3908201500020000600062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Perry, R. I., Ommer,   R. E., Barange, M., Werrner,   F. </b>2010b.   The challenge of adapting marine social-ecological systems to the additional   stress of climate change. Current Opinion in Environmental Sustainability, <b>2: </b>356-363.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000288&pid=S0370-3908201500020000600063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Pierce, D. W., Barnett, T. P., AchutaRao, K. M., Glecker, P. J.,   Gregory, J. M., Washington, W. M. </b>2006. Anthropogenic warming of the   ocean: Observations and model results. Journal of Climate. <b>19: </b>1873-1900.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000290&pid=S0370-3908201500020000600064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Porzio, L., Buia, M.   C., Hall-Spencer, J. M. </b>2011. Effects of ocean acidification on macroalgal communities. Journal of Experimental Marine   Biology and Ecology. <b>400 </b>(1-2): 278-287.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000292&pid=S0370-3908201500020000600065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Putnam, H. M. &amp; Edmunds, P. J. </b>2011. The physiological response of reef   corals to diel fluctuations in seawater temperature.   Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. <b>396 </b>(2): 216-223<i>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000294&pid=S0370-3908201500020000600066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></i></p>     <!-- ref --><p><b>Remoundou, K., Koundouri,   P., Kontogianni, A., Nunes,   P. A. L. D., Skourtos, M. </b>2009. Valuation of natural marine   ecosystems: An economic perspective. Environmental Science &amp; Policy. <b>12: </b>1040-1051.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000296&pid=S0370-3908201500020000600067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Rojas, P. J. </b>2013.   La expresi&oacute;n del cambio global en las variables f&iacute;sico-qu&iacute;micas del medio   marino regional y su impacto en los ecosistemas marino-costeros colombianos. Tesis   para optar al t&iacute;tulo de Magister en Geograf&iacute;a. Universidad Nacional de   Colombia. Bogot&aacute;, D. C., Colombia. 118 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=000298&pid=S0370-3908201500020000600068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Rodrigues,   L. C., van den Bergh, J. C. J. M., Ghermandi, A. </b>2013. Socio-economic   impacts of ocean acidification in the Mediterranean Sea. 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The effects of global climate change on seagrasses. Aquatic Botany. <b>63 </b>(3-4): 169-196.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000308&pid=S0370-3908201500020000600073&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Solano, O. D. </b>1994.   Corales, formaciones arrecifales y blanqueamiento de   1987 en Bah&iacute;a Portete (Guajira, Colombia). An. Inst Invest. Mar. Punta Bet&iacute;n. <b>23: </b>149-163.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000310&pid=S0370-3908201500020000600074&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>The Royal Society. </b>2005. Ocean acidification due to   increasing atmospheric carbon dioxide. Policy document. The Clyvedon Press Ltd. Cardiff, UK. 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=000312&pid=S0370-3908201500020000600075&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p><b>Vargas-&Aacute;ngel,   B., Zapata, F. A., Hern&aacute;ndez, H., Jim&eacute;nez, J. M. </b>2001. Coral and coral responses to the   1997-98 El Ni&ntilde;o event on the Pacific coast of Colombia. 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Effects of El Ni&ntilde;o and La Ni&ntilde;a on the   Fisheries of the Colombian Pacific. Investig. Mar. <b>30 </b>(1): 205-206.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000322&pid=S0370-3908201500020000600080&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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