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Medición de la biodiversidad

Existe una variedad de medios objetivos para medir empíricamente la biodiversidad . Cada medida se relaciona con un uso particular de los datos y es probable que esté asociada con la variedad de genes. La biodiversidad se mide comúnmente en términos de riqueza taxonómica de un área geográfica durante un intervalo de tiempo. Para calcular la biodiversidad, primero se deben obtener la uniformidad de las especies, la riqueza de las especies y la diversidad de las especies. La uniformidad de las especies [1] es el número relativo de individuos de cada especie en un área determinada. La riqueza de especies [2] es el número de especies presentes en un área determinada. La diversidad de especies [3] es la relación entre la uniformidad de las especies y la riqueza de especies. Hay muchas formas de medir la biodiversidad dentro de un ecosistema determinado. Sin embargo, las dos más populares son el índice de diversidad de Shannon-Weaver [4] , comúnmente conocido como índice de diversidad de Shannon, y el otro es el índice de diversidad de Simpson [5] . Aunque muchos científicos prefieren utilizar el índice de diversidad de Shannon simplemente porque tiene en cuenta la riqueza de especies. [6]

La biodiversidad suele representarse como la riqueza de un área geográfica, con alguna referencia a una escala temporal. Los tipos de biodiversidad incluyen la diversidad taxonómica o de especies , la ecológica , la morfológica y la genética . La diversidad taxonómica, es decir, el número de especies, géneros y familias, es el tipo que se evalúa con más frecuencia. [7] Algunos estudios han intentado aclarar cuantitativamente la relación entre los diferentes tipos de diversidad. Por ejemplo, la bióloga Sarda Sahney ha encontrado un vínculo estrecho entre la diversidad taxonómica y ecológica de los vertebrados. [8]

Los biólogos de la conservación también han diseñado una variedad de medios objetivos para medir empíricamente la biodiversidad. Cada medida de la biodiversidad se relaciona con un uso particular de los datos. Para los conservacionistas prácticos , las mediciones deberían incluir una cuantificación de valores que son compartidos comúnmente entre los organismos afectados localmente, incluidos los humanos [ aclaración necesaria ] . Para otros, una definición económicamente más defendible debería permitir asegurar posibilidades continuas tanto para la adaptación como para el uso futuro por parte de los humanos, asegurando la sostenibilidad ambiental .

En consecuencia, los biólogos sostienen que es probable que esta medida esté asociada a la variedad de genes. Dado que no siempre se puede decir qué genes tienen más probabilidades de resultar beneficiosos, la mejor opción [ cita requerida ] para la conservación es asegurar la persistencia de la mayor cantidad posible de genes. Para los ecólogos, este último enfoque a veces se considera demasiado restrictivo, ya que prohíbe la sucesión ecológica .

Diversidad taxonómica

La biodiversidad suele representarse como la riqueza taxonómica de un área geográfica, con alguna referencia a una escala temporal. Whittaker [9] describió tres métricas comunes utilizadas para medir la biodiversidad a nivel de especies, que abarcan la atención a la riqueza de especies o la uniformidad de especies :

Más recientemente, se han inventado dos nuevos índices. El índice de abundancia media de especies (MSA, por sus siglas en inglés) calcula la tendencia en el tamaño de la población de una sección transversal de la especie. Lo hace en línea con el indicador de abundancia de especies del CDB 2010. [ 10 ] El índice de integridad de la biodiversidad (BII, por sus siglas en inglés) mide el cambio en la biodiversidad utilizando datos de abundancia de plantas, hongos y animales en todo el mundo. El BII muestra cómo la biodiversidad terrestre local responde a presiones humanas como el cambio y la intensificación del uso de la tierra. [11]

Otras medidas de diversidad

Alternativamente, otros tipos de diversidad pueden representarse gráficamente en una escala temporal:

Estos diferentes tipos de diversidad pueden no ser independientes. Existe, por ejemplo, un vínculo estrecho entre la diversidad taxonómica y ecológica de los vertebrados. [12]

Otros autores intentaron organizar las mediciones de la biodiversidad de la siguiente manera: [13]

Escala

La diversidad se puede medir a distintas escalas. Los ecólogos utilizan tres índices:

Véase también

Referencias

  1. ^ "Equivalencia de especies: descripción general | Temas de ScienceDirect" www.sciencedirect.com . Consultado el 25 de febrero de 2023 .
  2. ^ Chakraborty, Jaya; Palit, Krishna; Das, Surajit (2022), "Enfoques metagenómicos para estudiar la diversidad bacteriana independiente del cultivo de un entorno contaminado: un estudio de caso en la costa noreste de la Bahía de Bengala, India", Microbial Biodegradation and Biorremediation , Elsevier, págs. 81–107, doi :10.1016/B978-0-323-85455-9.00014-X, ISBN 9780323854559, S2CID  244883885 , consultado el 25 de febrero de 2023
  3. ^ Hamilton, Andrew J. (1 de abril de 2005). "¿Diversidad de especies o biodiversidad?". Journal of Environmental Management . 75 (1): 89–92. doi :10.1016/j.jenvman.2004.11.012. ISSN  0301-4797. PMID  15748806.
  4. ^ Ortiz-Burgos, Selene (2016), "Índice de diversidad de Shannon-Weaver", en Kennish, Michael J. (ed.), Enciclopedia de estuarios , Enciclopedia de ciencias de la Tierra, Dordrecht: Springer Países Bajos, pp. 572–573, doi :10.1007/978-94-017-8801-4_233, ISBN 978-94-017-8801-4, consultado el 25 de febrero de 2023
  5. ^ Allaby, Michael (2010), "Índice de diversidad de Simpson", A Dictionary of Ecology , Oxford University Press, doi :10.1093/acref/9780199567669.001.0001, ISBN 978-0-19-956766-9, consultado el 25 de febrero de 2023
  6. ^ Morris, E. Kathryn; Caruso, Tancredi; Buscot, François; Fischer, Markus; Hancock, Cristina; Maier, Tanja S.; Meiners, Torsten; Müller, Carolina; Obermaier, Elisabeth; Prati, Daniel; Socher, Stephanie A.; Sonnemann, Ilja; Wäschke, Nicole; Wubet, Tesfaye; Wurst, Susanne (septiembre de 2014). "Elección y uso de índices de diversidad: conocimientos para aplicaciones ecológicas de los Exploratorios alemanes de biodiversidad". Ecología y Evolución . 4 (18): 3514–3524. Código Bib : 2014EcoEv...4.3514M. doi :10.1002/ece3.1155. ISSN  2045-7758. PMC 4224527 . Número de modelo:  PMID25478144. 
  7. ^ Sahney, S.; Benton, MJ (2008). "Recuperación de la extinción masiva más profunda de todos los tiempos". Actas de la Royal Society B: Biological Sciences . 275 (1636): 759–65. doi :10.1098/rspb.2007.1370. PMC 2596898 . PMID  18198148. 
  8. ^ Sahney, S.; Benton, MJ; Ferry, PA (2010). "Vínculos entre la diversidad taxonómica global, la diversidad ecológica y la expansión de los vertebrados terrestres". Biology Letters . 6 (4): 544–547. doi :10.1098/rsbl.2009.1024. PMC 2936204 . PMID  20106856. 
  9. ^ Whittaker, RH, Evolución y medición de la diversidad de especies , Taxon, 21, 213–251 (1972)
  10. ^ "Índice MSA (página 4)" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 2008-05-10 . Consultado el 2008-05-10 .
  11. ^ Índice de integridad de la biodiversidad del Museo de Historia Natural
  12. ^ Sahney, S., Benton, MJ y Ferry, PA (2010). "Vínculos entre la diversidad taxonómica global, la diversidad ecológica y la expansión de los vertebrados terrestres". Biology Letters . 6 (4): 544–547. doi :10.1098/rsbl.2009.1024. PMC 2936204 . PMID  20106856. {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  13. ^ Cianciaruso, MV, Silva, IA & Batalha, MA Diversidades filogenética e funcional: novas abordagens para a Ecologia de comunidades. Biota Neotropo. 9(3): [1].
  14. ^ Sahney, S. y Benton, MJ (2008). "Recuperación de la extinción masiva más profunda de todos los tiempos". Actas de la Royal Society B: Biological Sciences . 275 (1636): 759–65. doi :10.1098/rspb.2007.1370. PMC 2596898 . PMID  18198148. 

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