Mudanças Climáticas Biodiversidade e Biogeoquímica



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Capítulo 07. Distribuição dos Ecossistemas

Transcrição:

Mudanças Climáticas Biodiversidade e Biogeoquímica Instituições participantes: UnB, UFG, JBRJ, Unitau, INPE, USP São Paulo, 10/09/2103

Perguntas centrais da Ecologia como ciência Quais são os padrões e que processos que regulam as distribuições das espécies e suas abundâncias? Quais são os efeitos da diversidade biológica no funcionamento de ecossistemas? Hoje, apresentam importantes implicações para a sociedade.

Biodiversidade e Mudanças Climáticas Temperatura e precipitação desempenham papéis majoritários e determinam onde espécies de plantas e animais podem viver, crescer e reproduzir. Os efeitos da mudança climática sobre espécies e ecossistemas podem ser diretos ou indiretos.

Países Megadiversos América Latina e do Caribe é a região com a maior diversidade biológica do planeta: 50% das florestas tropicais do mundo 33% dos mamíferos 35% dos répteis 41% das aves 50% dos anfíbios 17 países seis na América Latina

Efeitos indiretos Espera-se também que a mudança climática exerça efeitos indiretos ao afetar os chamados serviços ambientais, tais como proteção de solos e recursos hídricos e a própria regulação do clima.

2005. Adaptado do Millennium Ecosystem Assessment, Serviços Ecossistêmicos Fornecidos pela diversidade de vida na Terra Serviços de Fornecimento Comida Água limpa Madeira e fibras Combustível Ar limpo Medicamentos Serviços reguladores Regulação Clima Reg. inundações Reg. doenças Purificação da água Serviços Culturais Estético Cultural Recreacional Espiritual Serviços de suporte Ciclagem de nutrientes Produção Primária Formação de solos

Efeitos indiretos Espera-se também que a mudança climática exerça efeitos indiretos ao afetar os chamados serviços ambientais, tais como proteção de solos e recursos hídricos e a própria regulação do clima. ao influenciar a intensidade e magnitude de estressores já existentes (tais como espécies invasoras e regime de fogo) sobre a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas.

Vulnerabilidade da biodiversidade A taxa e a magnitude da mudança climática induzida pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa tem e continuará a afetar a biodiversidade seja diretamente ou em combinação com outros vetores de mudança.

Cenários de Biodiversidade -2100 Sala et al. 2000 Science 287:1770-1774

Hotspots de biodiversidade= altos níveis de endemismos e rápida perda de habitats Brasil = Cerrado e Mata Atlântica

Modelos dinâmicos de vegetação (DGVMs) Quantificação das mudanças de vegetação, em face das modificações no clima em escala global. Atual geração de DGVMs deficiências na incorporação da variação contínua nas características de plantas entre as espécies vegetais ou tipos. Modelos de próxima geração - benefícios com a incorporação de características funcionais e síndromes que são, em geral: simples o suficiente para serem avaliadas nas escalas regional e global. informativas o suficiente para se relacionar com a dinâmica biogeoquímica, dispersão e perturbação de grande escala.

Atributos funcionais de plantas Qualquer característica morfológica, fisiológica ou fenológica, mensurável para plantas individuais, de nível celular a nível de organismo, e que potencialmente afeta seu fitness. Quantificar como as características funcionais se relacionam com gradientes ambientais fornece indicações sobre os mecanismos que regem a distribuição das espécies.

Grupos Funcionais Para compreender as relações entre diversidade de espécies e processos ambientais, algumas análises ecológicas simplificam a diversidade existente. Agrupamento de espécies em grupos homogêneos = "grupos funcionais" de acordo com suas características estruturais e funcionais (atributos). Características funcionais são indicadores de respostas de desempenho da planta a fatores ambientais. Atributos podem ser usados para predizer as consequências das mudanças globais.

Grupos Funcionais Importante documentar as relações entre as características funcionais e fatores ambientais. Identificação de vários eixos da variação Um dos mais importante está relacionado com a estratégia de utilização de recursos e tempo de vida das folhas.

Extremidades de eixo de variação de oferta de recursos naturais Habitats ricos Curto período de vida da folha Alta área foliar específica (SLA) - capacidade fotossintética Alta concentração foliar de Nitrogênio - taxa de crescimento da planta. Habitats pobres Espécies com renovação do tecido mais lenta, Maior vida útil das folhas Caracterizados por baixa SLA e N foliar.

Fenologia Respostas fenológicas tem sido cada vez mais relevantes para estudos ambientais. Em particular, no caso de associação com gatilhos climáticos e mudanças de uso da terra: 1. conciliar escalas de observação 2. integrar observações através de taxa 3. modelagem de sequências fenológicas que permitam previsões

Tipos funcionais de plantas e representação das vegetações naturais 1. Como Os TFP consequência devem representar os do tipos aumento de plantas terrestres de interesse mais importantes do mundo, ecossistemas e vegetações naturais. teórico e prático, tem havido uma rápida expansão de grandes bases de dados de características regionais e globais. 2. Caracterizados por meio de seu comportamento funcionais e atributos (forma). 3. O conjunto dos TFP deve fornecer geograficamente a cobertura representativa dos principais tipos de vegetação das áreas continentais mundiais. 4. Problema: modelos globais tem representação deficiente da diversidade de tipos funcionais nos trópicos.

Abordagem Foco: Cerrado e Mata Atlântica Os biomas Cerrado e Mata Atlântica são hotspots de biodiversidade - áreas de alta riqueza de espécies e níveis de endemismo, sujeitas a uma perda rápida e extensiva dos habitats. No entanto, informações sobre os demais biomas também foram incluídas.

Abordagem Variáveis Atributos funcionais de plantas - distribuição de grupos funcionais Séries temporais e respostas fenológicas (regionalizados através de imagens orbitais ) A principal motivação é avaliar os impactos potenciais das mudanças climáticas sobre a distribuição dos grupos funcionais e sobre o funcionamento destes ecossistemas naturais.

Abordagem Distribuição espacial de grupos-chave e mudanças climáticas Modelos iniciais (feno-fisionômicos) baseados em envelopes climáticos para predizer ocorrência/ausência e dominância potencial de espécies e TPFs O espaço climático correspondente a faixa geográfica nas quais um tipo de vegetação ou um táxon pode crescer e reproduzir sob condições naturais. Espera-se que a planta ou o tipo de vegetação não cresça sempre que o valor de qualquer variável do envelope climático estiver fora dos limites do envelope.

Abordagem Interações com ciclos biogeoquímicos Associar as alterações na biodiversidade funcional com o funcionamento biogeoquímico dos sistemas de Cerrado e Mata Atlântica = integração com a componente de Biogeoquímica do INCT

Informações compiladas 1. Composição química (C, N, P) 2. Discriminação de elementos (δ 15 N, δ 13 C) 3. Potencial de associação para fixação biológica de N 2 4. Estrutura foliar (SLA, área, massa, espessura, lignina) 5. Tipo de fenologia foliar 6. Reabsorção de N e P durante senescência 7. Produção de serapilheira 8. Fluxo de nutrientes via serapilheira (N e P) 9. Estoque de nutrientes na serapilheira (N e P) 10. Taxa de decomposição 1. Temperatura 2. Pluviosidade 3. Solo 4. Vegetação natural predominante na região 5. Mudança no uso do solo 6. Tipo de manejo do solo Atributos da vegetação (relacionados a como a vegetação responde ao ambiente e como a vegetação afeta o ambiente) Variáveis ambientais (afetam a vegetação)

Quantificando e escalonando a diversidade global de atributos de de plantas TRY é uma rede de cientistas liderados por DIVERSITAS, IGBP, Instituto Max Planck de Biogeoquímica e um conselho consultivo internacional. Principais objetivos: Fornecer um arquivo global de características de plantas Promover na ecologia e ciência da biodiversidade Abordagens baseadas em atributos Apoiar uma nova geração de modelos globais de vegetação Estado atual do banco de dados e rede 3 milhões de registros de atributos para cerca de 69 mil espécies de plantas 372 participantes de 179 instituições científicas em todo o mundo 219 projetos científicos solicitando à base TRY dados de características de plantas

Fontes de informação Contagem de referências Total de referências: 140 (08/2013) article dissertation thesis unpubl.data book Book chapter abstract Contagem de dados (atributos da vegetação) Total de entradas: 34.667 (08/2013) thesis article unpubl.data Book chapter dissertation book abstract

Sítios com informação compilada X Bioma e UF Obs: Dados sem georreferenciamento não foram contabilizados.

Quantidade de dados e ano de publicação

Informação da vegetação por UF Obs.: Inclui dados sem georreferenciamento Dados UF vegetação Amazonas 9931 Pará 8691 Distrito Federal 5294 São Paulo 4764 Rondônia 2494 Rio Grande do Sul 697 Rio de Janeiro 565 Rorâima 356 Pernambuco 285 Bahia 253 Goias 201 Minas Gerais 176 Mato Grosso 167 Acre 122 Mato Grosso do Sul 73 Maranhão 70 Paraná 70 Piauí 60 Amapá 52 Tocantins 32 Alagoas 0 Ceara 0 Espirito Santo 0 Paraíba 0 Rio Grande do Norte 0 Santa Catarina 0 Sergipe 0

Concentração foliar de N

Concentração foliar de N Leguminosas x Não leguminosas

Razão N:P foliar N: P> 16 indica limitação por P em nível da comunidade N: P <14 é indicativo de limitação por N N: P entre 14 e 16, co-limitação por N e P

Isótopos estáveis de N (δ 15 N) As diferenças na abundância natural de 15N entre espécies = indicação de que estas plantas compartilham o mesmo habitat usando fontes diferentes de N.

Isótopos estáveis de Carbono (δ 13 C) bromélias e orquídeas em uma Campinarana As diferentes razões 13C/12C podem ser usadas para distinguir plantas C4 e C3 (rotas fotossintéticas). A discriminação isotópica mostra tanto variações intra como interespecíficas - eficiência no uso da água.

Atributos estruturais Área foliar específica Densidade da madeira

Séries temporais Organização de importantes séries temporais, a princípio restritas aos biomas Cerrado e Mata Atlântica e posteriormente expandidas para todo o território nacional (LAPIG - Universidade Federal de Goiás) Todos dados estão disponíveis: do portal do LAPIG (www.lapig.iesa.ufg.br), no qual foram desenvolvidas duas plataformas de pesquisa, visualização e acesso direto aos dados - LAPIG Maps e LAPIG Database;

Séries temporais (2000 a 2012) 1. temperatura da superfície (a cada 8 dias, com resolução espacial de 1km); 2. índice de vegetação (a cada 16 dias, com resolução espacial de 250m); 3. precipitação (dados mensais, 30km de resolução); 4. evapotranspiração (dados mensais, 1km de resolução); 5. produtividade primária líquida (dados anuais, 1km de resolução); 6. água equivalente em sub/superfície (dados mensais, a partir de 2003); 7. área queimada (dados mensais, 1km de resolução espacial); 8. área foliar e atividade fotossintética (dados para cada 8 dias, 1km de resolução espacial); No momento estamos procedendo à analise de todas estas séries temporais, a partir das quais grupos funcionais estão sendo identificados para o bioma Cerrado.

Cerrado Cobertura do solo Comportamento Biofísico Arantes, A.E. & Ferreira, L.G. Revista Brasileira de Geofísica (in process of submission)

Cerrado Comportamento Biofísico Blue water Blue water = é a quantidade de chuva que entra em lagos, rios e águas subterrâneas. Principal fonte de água que usamos e gerenciamos para fins industriais, domésticos e irrigação. Representa 30-35% de toda a água dentro do ciclo hidrológico.

Distribuição dos sítios onde foram realizados estudos sobre biomassa acima e abaixo do solo, de acordo com diferentes fisionomias de Cerrado. O símbolo * indica locais de savanas abertas na Amazônia brasileira.

Distribuição geográfica de 116 sítios onde a biomassa aérea da vegetação lenhosa em Cerrado foi amostrada. Tamanho dos círculos representa as magnitudes relativas. Em cinza escuro os limites oficiais do bioma Cerrado (www.ibge.gov.br).

Miranda et al. submetido Severidade seca x biomassa aérea Relação entre a precipitação em locais com estação seca severa (DRY SEVERE) (período 2000-2010) e AGWB em cerrado típico.

Distribuição geográfica potencial de grupos funcionais de bromélias do bioma Mata Atlântica e os efeitos das mudanças climáticas por meio de modelagem preditiva (Cecilia Maciel Barroso and Marinez Ferreira de Siqueira, Escola Nacional de Botânica Tropical,JBRJ) 1. Área de Estudo : Bioma Mata Atlântica Bromélias são um dos grupos taxonômicos mais relevantes na Mata Atlântica: alto grau de endemismo expressivo valor ecológico decorrente principalmente de sua interação com a fauna contribuição significativa para a manutenção da biodiversidade 2. Conjunto de Dados: -7249 registros pertencentes a 198 espécies -49 atributos biológicos -151 unidades amostrais de 60x60km ( comunidades ) -36 variáveis ambientais

3. Determinação dos grupos funcionais: Análise de padrões nas comunidades a partir dos atributos das espécies, utilizando análise de correlação canônica, análise de coordenadas principais e técnicas de agrupamento. Análises realizadas no R pacotes SYNCSA / FD / LabDSV

4. Modelagem preditiva: -Uso de modelos correlativos que associam os registros dos grupos funcionais com o conjunto de dados ambientais retirados de séries históricas de modo a permitir realizar predições relativas à distribuição atual -Uso de modelos de circulação geral atmosfera-oceano em cenário futuro do IPCC (2080) para realizar predições relativas à distribuição futura -Uso de algoritmos agrupados (Ensemble Forecasting) com análises no R no pacote BIOMOD

Influência das mudanças climáticas distribuição riqueza nas palmas (Arecaceae) ao longo de um gradiente de altitude na Mata Atlântica (Simey Thury Vieira Fisch, Maria Cecília Barbosa Toledo Universidade de Taubaté (UNITAU), Brazil) As palmeiras estão entre as famílias de maior longevidade no reino vegetal e entre as espécies de plantas vasculares mais abundantes nos trópicos. Desempenham papéis importantes na estrutura e funcionamento de diversos ecossistemas Frutos = recurso alimentar por uma ampla variedade de animais. Frutificação pouco sincrônica com outras espécies e/ou longos períodos de frutificação = recursos-chave para frugívoros tropicais Gradiente de temperatura Na Serra do Mar, Ubatuba, SP (contribuição -Gilberto Fisch) >> = 0,67 C / 100 m >>Portanto, a diferença de temperatura média entre vegetação no litoral (floresta de terras baixas) e no NSV (floresta montana) é entre 6,5 e 7,0 C

Número máximo e número médio de espécies de palmeiras ao longo de um gradiente de clima. 10 espécies de palmeiras no gradiente de altitude estudado Richness 10 8 6 4 2 R_med R_max Y= -0.1793x2 + 6.3768x - 49.838 R 2 = 0.6762 Y= -0.1813x2 + 6.2914x - 49.817 R 2 = 0.801 as parcelas com maior riqueza encontram-se no intervalo de temperatura mais elevada 0 12 14 16 18 20 22 Temperature

Variação da riqueza de palmeiras ao longo do gradiente de altitude. 6 A riqueza de palmeiras se reduz em áreas de várzea provavelmente, será a zona mais vulnerável Richness 4 2 0 Obs +0.5 o +2 o Legend: Obs + 0.5 + 2 As espécies especialistas das zonas mais altas sofrerão com restrição espacial = mais vulneráveis do que as outras espécies 0 200 400 600 800 1000 1200 Altitude

Ampliando área de estudo Palmeiras do Estado de São Paulo

Palmeiras do Estado de São Paulo Levantamento de documentação das espécies de palmeiras no Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, INCT Herbário Virtual.

Levantamento de documentação das espécies de palmeiras no Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, acessados até 31/07/2012 (http://inct.florabrasil.net/herbario-virtual) 4 herbários internacionais 16 nacionais 6 herbários do estado de São Paulo Espacialização do indivíduos Banco de dados no SIG SPRING Espacialização dos indivíduos de espécies nativas de palmeiras - latitude e longitude (etiquetas das coleções botânicas) Dados de remanescentes de vegetação característica (Programa Biota/FAPESP Áreas prioritárias para levantamentos florísticos (Programa Biota/FAPESP) Biomas do estado de São Paulo (RADAM Brasil)

Levantamento Banco de dados: 1668 espécimes registrados 91% identificados até nível de espécie 29 espécies são nativas de São Paulo: 11 típicas de cerrado, 14 de Mata Atlântica e 4 de ocorrência em ambos biomas. Modelagem dos dados geográficos 204 apresentam localização geográfica do local de coleta real 194 pontos de coleta foram reconhecidos dentro do estado de São Paulo

Distribuição espacial de palmeiras nativas coletadas no estado de São Paulo em diferentes biomas

A ausência de coleta botânica de palmeiras nas áreas mais afastadas do litoral e em regiões ao norte do estado coincide com as regiões indicadas com prioridade extrema e muito alta para levantamentos de flora nativa. Distribuição espacial de palmeiras nativas coletadas no estado de São Paulo em relação às áreas remanescentes de vegetação natural e áreas prioritárias para levantamentos de flora

Efeito das Mudanças Climáticas E se o clima muda??? Entendimento das influências das MC na região em relação aos limites do nicho ecológico para a sobrevivência das palmeiras Quais são os Cenários de MC relevantes? Palmeiras são sensíveis a: Solo/água Temperatura mínima Duração do período de baixas temperaturas

Componente Biogeoquímica Workshop Biomas Brasileiros e as Mudanças Climáticas: uma abordagem ecossistêmica Maresias/SP (8 11 de novembro de 2010) 36 pesquisadores brasileiros de 21 instituições Compilação de informações sobre: ciclagem biogeoquímica em diversos sistemas, terrestres e aquáticos, dos biomas brasileiros avaliação dos cenários de mudanças climáticas na dinâmica ecossistêmica e ciclagem de nutrientes nestes ambientes.

Componente Biogeoquímica Número especial do Brazilian Journal of Biology, contendo 11 artigos com peer review. Este trabalho indica o estado da arte de diversos processos biogeoquímicos em diversos ambientes naturais e antropizados no Brasil. Capítulo 5 Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (Ciclos Biogeoquímicos e Mudanças Climáticas).

Climate change and Biogeochemistry: Brazilian Biomes Vo. 72 (3) August, 2012

~100 artigos Em andamento: Meta-análise tipo effect size relacionado ao efeito do uso da terra

Banco de Dados C Solo

Banco de Dados C Solo

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Obrigada! mercedes@unb.br