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Zona de ribera de ríos: conceptos (01)

El marco conceptual de la zona de ribera, debe ser trabajado desde su perspectiva geográfica y la lógica de los sistemas, debido a los múltiples términos y enfoque de disciplinas relacionados que refiere la literatura científica: desde el análisis del ecólogo o el geógrafo que enfocan la zona como un todo dinámico en donde interactúan muchos procesos (Bayley, 1995; Glenz et al., 2003; Lowrance et al., 1998), el estudio que hace el ingeniero hidráulico de la resistencia al flujo por la vegetación (Järvelä, 2004; Kouwen, 2003), el estudio de los procesos hidrológicos presentes (Inamdar et al., 1999) o el enfoque para la restauración de la zona (Brookes y Shields, 2001; Deng y Singh, 2002; FISRWG, 1998; Stromberg, 2001).

De acuerdo con Wenger (1999) existe una confusión especial respecto al término inglés “riparian” (ribereño), y aún parece que no existe una definición universal aceptada. Las distintas perspectivas de investigación realizada en esta zona han creado un arreglo diverso y algunas veces confuso en cuanto a definiciones basadas en hidrología, topografía, edafología y vegetación (Gregory et al., 1991). La escuela de los ecólogos y los geomorfólogos fluviales no ha llevado a un marco conceptual unificado (Malanson, 1993). Por tanto, es importante presentar algunas definiciones y conceptos relacionados con la zona de ribera, para explicar el campo de acción de la presente investigación en cuanto a la etimología empleada y teoría asociada.

De acuerdo con Naiman et al. (2000) la etimología que da origen al término “ribereño”, corresponde al latín Riparius, “perteneciente a la ribera u orilla del río”, referido a comunidades bióticas que viven en bordes de ríos, arroyos, estanques, lagos y algunos humedales. Esto da cabida a estudiar zonas ribereñas tanto de sistemas lóticos como lénticos (Lewis et al., 2003). Naiman et al (2005) proponen el uso del término inglés “riparian” como un adjetivo, y el término “riparia” como un sustantivo en plural o singular, para referirse a las asociaciones bióticas de las zonas de transición acuática terrestre vinculadas a las aguas lóticas, es decir, las que fluyen.

La Zona de Ribera o Ribereña (del inglés “riparian area” y “riparian zone”) es un área muy próxima a un arroyo o río, cuyo ambiente es distintivamente influenciado por dicha proximidad (Bren, 1993; Lowrance et al., 1998). Entendida desde una sección transversal ideal del cauce, la zona de ribera se define como el área entre el nivel de flujo bajo del curso de agua y el punto más alto de transición entre el cauce y la llanura de inundación (Lovett y Huggan, 1998). Malanson (1993) indica que la zona de ribera es tanto un ecotono entre las zonas terrestre y acuática, como corredores a través de regiones.

Según Naiman et al (2005) las zonas de ribera son sistemas multidimensionales que se forman de acuerdo con los siguientes principios básicos: a) los gradientes de saturación hídrica determinados por la topografía, la geología y la hidrodinámica; b) los procesos biofísicos determinados por los gradientes dinámicos de energía y saturación hídrica; c) sus componentes superficiales y subsuperficiales que controlan los flujos de materia y energía; d) sus comunidades bióticas estructuradas u ordenadas en espacio y tiempo a lo largo de gradientes en tres dimensiones -longitudinal, lateral y vertical.

Bren (1993) considerando un estado estacionario, define la zona de ribera como el área adyacente al cauce fluvial con inundaciones periódicas; un enfoque más acorde con la ingeniería hidráulica señala que ésta es el área cubierta por una inundación en un período de retorno particular (Brookes y Shields, 2001).

Figura 1. Vista de la zona de ribera en el Río Pasabién, región semiárida del Valle del Motagua, Guatemala. Foto: M. Morales (2005).

Usar el término llanura de inundación (floodplain) como sinónimo conllevaría a conclusiones erróneas, pues la zona de ribera incluye tanto áreas angostas al lado de los ríos, como extensas llanuras de inundación (Brinson y Verhoeven, 1999; Malanson, 1993). FISRWG (1998) habla de dos tipos de llanura de inundación: hidrológica o tierra adyacente al flujo base del cauce, ubicada por debajo de la elevación de la terraza de la ladera; topográfica o tierra adyacente al cauce incluyendo tanto llanura hidrológica como otras tierras por encima de un nivel definido por un caudal pico definido por un determinado período de retorno.

Con frecuencia hay que recurrir al análisis de la geomorfología de la ribera para delimitar la extensión del ambiente ribereño (García, s.f.). Una definición geomorfológica más precisa es la de Nanson y Croke (1992) que resalta la asociación genética entre los tipos de ríos y las llanuras aluviales que estos construyen.

Diversos autores enfatizan el elevado dinamismo de las zonas de ribera y sugieren no olvidar tan importante particularidad al momento de abordar los estudios (Glenz et al, 2002; Howard, 1992; Miller et al, 2003; Richards et al, 2002). Según Naiman et al (2005), el alto dinamismo de la ribera hace que exista una interacción “casi experimental” entre su organización espacial y sus procesos ecológicos.

Las zonas de ribera son tanto ecotonos entre las zonas terrestre y acuática como corredores entre regiones (Malanson, 1993). En el contexto de ecotonos y pensando el posible grado de protección que ofrece la zona, ha surgido el término “zona ribereña de amortiguamiento” (del inglés “riparian buffer zone” ó simplemente “buffer”), para expresar cómo ésta amortigua los impactos humanos de uso de la tierra sobre el río (Wenger, 1999).

Respecto a la zona de ribera entendida como un área “buffer” existe una larga lista de investigaciones que han dado paso a importantes avances, entre ellos el desarrollo del Modelo de Ribera REMM (Altier et al., 2002; Lowrance et al., 1998). Correll (1999) presenta una bibliografía con índice y anotaciones de 648 referencias de literatura mundiales con énfasis en las funciones de amortiguamiento de la zona de ribera.

La gran mayoría de estudios revisados concuerdan en expresar el carácter dinámico de la zona de ribera y su vegetación, es decir, en el cambio que siempre se produce debido a procesos continuos (Glenz et al, 2002; Howard, 1992; Miller et al, 2003; Nilsson y Berggren, 2000; Richards et al, 2002; Winward, 2000, entre otros). Las zonas de ribera son uno de los sistemas ecológicos más complejos de la biosfera y también entre los más importantes para mantener la vida del paisaje terrestre y sus ríos (Naiman et al., 2000).

REFERENCIAS

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  • Bren, L. 1993. Riparian zone, stream, and floodplain issues: a review. Journal of Hydrology, Vol 150, Issues 2-4, 277-299 p.
  • Brookes, A.; Shields, F (Eds). 2001. River channel restoration: guiding principles for sustainable projects. John Wiley & Sons. 433 p.
  • Deng, Z.; Singh, V.P. 2002. Optimum channel pattern for environmentally sound training and management of alluvial rivers. Ecological Modelling 154 (2002) 61–74.
  • FISRWG. 1998. Stream Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices. GPO Item No. 0120-A; SuDocs No. A 57.6/2:EN 3/PT.653.
  • Glenz, C.; Iorgulescu, I.; Kienast, F.; Schlaepfer, R. 2003. Modelling the dynamics of riparian forests by accounting for hydraulic and geomorphological processes. In: EGS - AGU - EUG Joint Assembly, Abstract #8875, Nice, France, 6 - 11 April 2003,
  • Gregory, S.V.; Swanson, F.; McKee, A.; Cummins, K. 1991. An ecosystem perspective of riparian zones. BioScience 41, 540–550.
  • Inamdar, S.P.; Sheridan, J.M.; Williams, R.G.; Bosch, D.D.; Lowrance, R.R.; Altier, L.S.; Thomas, D.L. 1999. Riparian ecosystem management model (REMM): I. Testing of the hydrologic component for a coastal plain riparian system. American Society of Agricultural Engineers. Vol 42(6): 1679-1689.
  • Järvelä, J. 2004. Determination of flow resistance caused by non-submerged woody vegetation. Intl. J. River Basin Management Vol. 2, No. 1 (2004): 1-10.
  • Kouwen, N. 2003. Using vegetation properties to predict flow resistance and erosion rates. International Workshop on Riparian forest vegetated channels: Hydraulic, Morphological and Ecological Aspects. Trento, Italy, 20-22 February 2003.
  • Lovett, S.; Huggan, H. (Eds). 1998. Riparian zones: what are they? Australia, LWRRDC, Issue 11, December 1998. 19 p.
  • Lewis, L. Clark, L.; Krapf, R. Manning, M. Staats, J.; Subirge, T.; Townsend, L.; Ypsilantis, B. 2003. Riparian – Wetland Soils: riparian area management. USDA, Technical reference 1737-19 2003. 86 p.
  • Lowrance, R.; Altier, L.; Williams, R.; Inambar, S.; Bosch, D.; Sheridan, J.; Thomas, D.; Hubbard, R. 1998. The riparian ecosystem management model: simulator for ecological processes in buffer systems. In: Proceedings of the First Federal Interagency Hydrologic Modeling Conference, Las Vegas NV. p. 1-81 a 1-88.
  • Malanson, G.P., 1993. Riparian Landscapes. Cambridge University Press.
  • Naiman, R. J.; Décamps, H.; McClain, M.E. 2005. Riparia: ecology, conservation, and management of streamside communities. Elsevier, Academic Press, UK. 430 p.
  • Stromberg, J. 2001. Restoration of riparian vegetation in the south-western United States: importance of flow regimes and fluvial dynamism. Journal of Arid Environments (2001) 49: 17-34.
  • Wenger, S. 1999. A review of the scientific literature on riparian buffer width, extent and vegetation. Institute of Ecology, University of Georgia. 59 p.

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      February 9, 2011 - 9:17 PM Comments (61)

      Inventario del agua y Almacenes de Datos

      Guatemala es un país que por la característica de sus recursos naturales tiene un enorme potencial para el desarrollo sostenible de su gente a partir del agua. El país carece de un Sistema Nacional Integrado de Información y Conocimiento del Agua, pero se están realizando ya esfuerzos importantes desde el Gobierno Central a partir del Gabinete Específico del Agua.
      En esta sesión abordaremos alternativas informáticas para abordar esa problemática de los sistemas de información. Considerando los atributos de la información del agua, se puede implementar un Almacén de Datos (Data Warehouse) como propuesta integradora que responda a la problemática. La propuesta es coherente con la necesidad de que el sistema de información del agua (Water and Informations Systems) sea integrador de otros esfuerzos sectoriales que recolectan información y tienen sistemas como bases de datos, hojas electrónicas, papeletas y distintas fuentes de datos asociadas a su actividad.

      Los Almacenes de Datos (DataWarehouse) son usados comúnmente para un repositorio central para integrar, depurar y reconciliar datos para posteriormente analizarlos. Con esto, podemos ver la importancia de la participación de profesionales de la informática en la temática del agua, pues es relevante el aporte de sus conocimientos en sistemas de información, para poder diseñar la manera óptima para almacenar la información y conocimiento que se requiere para el Sistemas Integrados de Información del Agua.

      La experiencia piloto de Data Warehouse a abordar en esta sesión de “Agua y Sistemas de Información” dará inicio como soporte al inventario de fuentes de agua (visite la sesión “Inventario de Fuentes de Agua”). El almacenamiento de datos será una de las bases informáticas para el sistema de información nacional del agua, el cual será de gran apoyo para las distintas instituciones involucradas con el inventario de agua, y para la toma de decisiones en cuanto al recurso hidrico. Con esta solución, no solo se resuelve el problema, si no que también se busca dar una optimización a la utilización de los recursos del estado, ya que seria un esfuerzo unificado, que actualmente se realiza por varias instituciones, y con distintas perspectivas. Lo interesante de este proyecto es ver la posible cooperación entre las distintas instituciones gubernamentales, para poder facilitar el acceso a la información existente, y poder coordinar y definir estándares para el futuro sistema nacional del inventario del agua.

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      January 29, 2009 - 12:32 AM Comments (4)

      Información y Conocimiento del Agua

      Nuestros países han entrado de lleno en el Siglo XXI con ímpetu y esperanzas. En el tema del agua, los avances son diversos y admirables, sin embargo aún existen muchas evidencias de la enorme brecha que separa realidades sociales que se desarrollan a ritmos pertenecientes a distintos siglos: el Siglo XXI para la gente que camina horas en busca del agua seguramente es una utopía; aquellos que tenemos la dicha del agua las 24 horas no podemos imaginar lo que sería regresar al siglo XVI para conseguir el agua o a la Europa del “agua va” cuando las aguas servidas se tiraban por las ventanas y los sistemas de desagüe corrían por las calles.

      Cuando hablamos de información y conocimiento del agua, sabemos perfectamente que hay enormes avances tecnológicos en la materia y que hace falta mucho por hacer para que dicho conocimiento sea del dominio público a nivel mundial. Más aún, ni siquiera los técnicos del agua en “países subdesarrollados” tienen a su mano todo ese nuevo conocimiento del agua que se genera día con día: es evidente y triste el constante secretismo y recelo con que ciertos funcionarios o personas individuales guardan para sí “información y conocimiento del agua”. Aún está arraigada en ellos la  vieja creencia de que “quien tiene la información tiene el poder“.

      Sin embargo, el mundo actual reconoce que hay que trascender de la Información al Conocimiento… la información interpretada se transforma en conocimiento, ese “conocimiento del agua” es el recurso clave. Con enorme alegría y esperanza descubrimos que el conocimiento reside en las personas y no puede ser comprado con dinero, pues se extiende a todas las áreas de la actividad humana. “El nuevo cambio en temas de la información no es de tipo tecnológico, es un cambio que va a reacomodar nuestra percepción del espacio y del tiempo, es una revolución de conceptos, en un período en el que tendremos que aprender rápidamente a conseguir e interpretar información”.

      ¡¡¡El futuro del agua está aquí y es nuestro deber hacerlo de todos!!!


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      January 11, 2009 - 6:33 PM Comments (5)