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28 reemplazo por algas rizofitas calcáreas (van Tussenbroek et al., 2017). La causa de la gran cantidad de mareas marrones parece ser por el exceso de materia orgánica depositado por el río Amazonas entre las costas de Sudamérica y África y al calentamiento de la superficie del océano. Este es un claro ejemplo de procesos globales de los cuales nadie se puede sustraer. Aunque este fenómeno hasta ahora no ha afectado de manera importante al golfo de México, no significa que pudiera ser un problema en el futuro. Las áreas de distribución de las comunidades de PM se han visto modificadas por efecto de los CT. En las últimas décadas se han intensificado por el calentamiento global que conlleva el incremento de la temperatura de la superficie de los océanos (SST). La magnitud de los efectos de los CT sobre los PM está sujeta a discusión. Esto es debido a que los efectos de los CT son difíciles de evaluar. Sin embargo, en Madagascar se evaluó, contando con mediciones recientes antes y después del impacto del CT Haruna (22 de febrero de 2013) que la cobertura de PM se redujo entre un 15% y un 36%, y la altura del dosel se redujo significativamente (Côté-Laurin, et al., 2017).

2.1.3 ENSO El Niño Oscilación del Sur (ENSO por sus siglas en inglés) es un fenómeno que ocurre frente a las costas de Ecuador y Perú. La tradición dice que los pescadores de Ecuador percibieron el cambio de temperatura del agua frente a sus costas en los días cercanos a la navidad cuando los cristianos festejan el nacimiento del niño Jesús. Por ello, le nombraron El Niño en honor a la coincidencia entre la presencia del fenómeno y las fechas de ese festejo. Este fenómeno consiste en que la temperatura SST se calienta lo suficiente como para cambiar los patrones de circulación atmosférica a nivel del Ecuador geográfico (Organización Meteorológica Mundial, 2014). De acuerdo con la Climate Prediction Center (2020): Durante los episodios de calentamiento los patrones normales de precipitación y circulación atmosférica son interrumpidos. El calentamiento anormal


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el golfo de México

8min
pages 100-106

6. REFERENCIAS

10min
pages 113-119

5. CONCLUSIONES

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pages 107-110

4.5 Integración de P(i) y Tr(i) y escenarios de riesgo en ADEPM

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pages 95-99

5.1 Recomendaciones

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pages 111-112

4.3.3 Aplicación de AHP P(i) en el golfo de México

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pages 84-88

4.3.2 Capas de periodo de retorno de CT (Tr(i

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y en el área de distribución de pastos marinos

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pages 71-74

en Model Builder

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pages 63-68

x 1G

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pages 61-62

dro de 1° x 1° de la malla

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la tabla dinámica

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quierda, y los recorridos con la ecosonda en Los Petenes a la derecha

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Figura 4. Flujograma de la metodología generada * Figura 5. Captura de pantalla de Visual Habitat que muestra el ecograma, a la iz-

4min
pages 52-54

2.3.2 Análisis de trayectorias de ciclones tropicales

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pages 39-49

sula de Yucatán

2min
pages 50-51

RESUMEN

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2.1.5 Amenaza o peligro, vulnerabilidad y riesgo

3min
pages 34-35

LISTA DE MAPAS

3min
pages 13-17

2.1.4 Ciclones tropicales

1min
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1.5 Alcance

1min
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dad de Campeche que muestra los manchones de PM

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2.1.3 ENSO

2min
pages 28-29

2.2 Marco histórico

3min
pages 36-37
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