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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[plagues, sea level rise, patterns of precipitation and evaporation, and storms. The objective of this study is to assess the potential land loss upon a sea level rise of 0.5m in two Venezuelan coastal sectors: Cabo Codera-Parque Nacional Laguna de Tacarigua and Barcelona-Puerto La Cruz-Guanta. It was estimated that the first one of the two sectors is more vulnerable to land loss due to erosion, while losses due to inundation are not significantly higher for any of the two areas. Impacts affect mostly urban areas, tourist infrastructure and coastal wetlands. In the vulnerability analysis of sea level impact, the response options evaluated would generate a very high cost for the country. It is proposed that vulnerability analysis to sea level rise be incorporated as part of the coastal zones planning and management process.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Alguns dos efeitos da mudança climática global se manifestam sobre a saúde humana, produção e pragas agrícolas, incremento do nível do mar, padrão de precipitações e evaporação, e tempestades. O propósito do estudo é avaliar as perdas de terra potenciais em um cenário de 0,5m de incremento do nível do mar em dois setores costeiros venezuelanos: Cabo Codera-Parque Nacional Laguna de Tacarigua e Barcelona-Puerto La Cruz-Guanta. Foi estimado que o primeiro setor de estudo é mais vulnerável à perda de terra por erosão que o segundo setor, enquanto que as perdas por inundação não parecem ser significativamente superiores para nenhuma das duas áreas avaliadas. Os impactos se refletem fundamentalmente nos centros urbanos, instalações turísticas e umidades. Realizou-se a análise de vulnerabilidade ao impacto do nível do mar nos setores de estudo, obtendo-se que as opções de respostas expostas gerariam um custo muito alto que Venezuela não está em condições de assumir. Foi proposto que a análise da vulnerabilidade ao incremento do nível do mar seja incorporado ao processo de planejamento e manejo das zonas costeiras.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Cambio Climático]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Incremento del Nivel del Mar]]></kwd>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Pérdidas de Tierra]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <B>    <P ALIGN="center"><font size="3">P&Eacute;RDIDAS DE TIERRA EN LA COSTA VENEZOLANA DEBIDO AL INCREMENTO DEL NIVEL DEL MAR</font></P> </B>     <P ALIGN="center"><font size="3">Mar&iacute;a de Lourdes Olivo, Elide Lettherny, Clara Platt Ramos y Marylin Sosa</font></P>     <P ALIGN="left">Mar&iacute;a de Lourdes Olivo. Licenciada en Ciencias Biol&oacute;gicas menci&oacute;n Ecolog&iacute;a, Universidad Sim&oacute;n Bol&iacute;var (USB). Master en Ciencias Biol&oacute;gicas, USB. Profesora, Universidad Central de Venezuela (UCV). Direcci&oacute;n: Facultad de Medicina (UCV), Escuela de Nutrici&oacute;n y Diet&eacute;tica. e-mail: lourdes_olivo@yahoo.com</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Elide Lettherny. Ingeniera Civil menci&oacute;n Hidr&aacute;ulica, UCV. Postgrado en Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica, UCV. Investigador, Laboratorio Nacional de Hidr&aacute;ulica, UCV.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Clara Platt Ramos. Ingeniera Hidrometeor&oacute;loga, UCV. Especializaci&oacute;n en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, Centro Nacional de Desarrollo Social (CENDES-UCV). Direcci&oacute;n de Equipamiento Ambiental, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN).</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Marylin Sosa. Ge&oacute;grafa, UCV. Especializaci&oacute;n en Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica, UCV. Direcci&oacute;n General de Planificaci&oacute;n y Ordenaci&oacute;n del Territorio, Direcci&oacute;n de Ordenaci&oacute;n del Territorio, MARN.</P> <B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Resumen</P> </B> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY">Algunos de los efectos del cambio clim&aacute;tico global se manifiestan sobre la salud humana, producci&oacute;n y plagas agr&iacute;colas, incremento del nivel del mar, patr&oacute;n de precipitaciones y evaporaci&oacute;n, y tormentas. El prop&oacute;sito del estudio es evaluar las p&eacute;rdidas de tierra potenciales en un escenario de 0,5m de incremento del nivel del mar en dos sectores costeros venezolanos: Cabo Codera-Parque Nacional Laguna de Tacarigua y Barcelona-Puerto La Cruz-Guanta. Se estim&oacute; que el primer sector de estudio es m&aacute;s vulnerable a la p&eacute;rdida de tierra por erosi&oacute;n que el segundo sector, mientras que las p&eacute;rdidas por inundaci&oacute;n no parecen ser significativamente superiores para ninguna de las dos &aacute;reas evaluadas. Los impactos se reflejan fundamentalmente en centros urbanos, instalaciones tur&iacute;sticas y humedales. Se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de vulnerabilidad al impacto del nivel del mar en los sectores de estudio, obteni&eacute;ndose que las opciones de respuestas planteadas generar&iacute;an un costo muy alto que Venezuela no est&aacute; en condiciones de asumir. Se propone que el an&aacute;lisis de la vulnerabilidad al incremento del nivel del mar sea incorporado al proceso de planificaci&oacute;n y manejo de las zonas costeras.</P> </I><B>    <P ALIGN="JUSTIFY">Summary</P> </B> <I>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">Some of the effects of the global climate change comprise impacts on human health, agricultural production and plagues, sea level rise, patterns of precipitation and evaporation, and storms. The objective of this study is to assess the potential land loss upon a sea level rise of 0.5m in two Venezuelan coastal sectors: Cabo Codera-</I>Parque Nacional Laguna de Tacarigua<I> and Barcelona-Puerto La Cruz-Guanta. It was estimated that the first one of the two sectors is more vulnerable to land loss due to erosion, while losses due to inundation are not significantly higher for any of the two areas. Impacts affect mostly urban areas, tourist infrastructure and coastal wetlands. In the vulnerability analysis of sea level impact, the response options evaluated would generate a very high cost for the country. It is proposed that vulnerability analysis to sea level rise be incorporated as part of the coastal zones planning and management process.</P> </I><B>    <P ALIGN="JUSTIFY">Resumo</P> </B><I>     <P ALIGN="JUSTIFY">Alguns dos efeitos da mudan&ccedil;a clim&aacute;tica global se manifestam sobre a sa&uacute;de humana, produ&ccedil;&atilde;o e pragas agr&iacute;colas, incremento do n&iacute;vel do mar, padr&atilde;o de precipita&ccedil;&otilde;es e evapora&ccedil;&atilde;o, e tempestades. O prop&oacute;sito do estudo &eacute; avaliar as perdas de terra potenciais em um cen&aacute;rio de 0,5m de incremento do n&iacute;vel do mar em dois setores costeiros venezuelanos: Cabo Codera-Parque Nacional Laguna de Tacarigua e Barcelona-Puerto La Cruz-Guanta. Foi estimado que o primeiro setor de estudo &eacute; mais vulner&aacute;vel &agrave; perda de terra por eros&atilde;o que o segundo setor, enquanto que as perdas por inunda&ccedil;&atilde;o n&atilde;o parecem ser significativamente superiores para nenhuma das duas &aacute;reas avaliadas. Os impactos se refletem fundamentalmente nos centros urbanos, instala&ccedil;&otilde;es tur&iacute;sticas e umidades. Realizou-se a an&aacute;lise de vulnerabilidade ao impacto do n&iacute;vel do mar nos setores de estudo, obtendo-se que as op&ccedil;&otilde;es de respostas expostas gerariam um custo muito alto que Venezuela n&atilde;o est&aacute; em condi&ccedil;&otilde;es de assumir. Foi proposto que a an&aacute;lise da vulnerabilidade ao incremento do n&iacute;vel do mar seja incorporado ao processo de planejamento e manejo das zonas costeiras.</P> </I><B>     <P ALIGN="JUSTIFY">PALABRAS CLAVE / Cambio Clim&aacute;tico / Incremento del Nivel del Mar / Erosi&oacute;n / Inundaci&oacute;n / P&eacute;rdidas de Tierra /</P> </B>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Recibido: 20/03/2001. Aceptado: 31/08/2001</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY">El efecto invernadero es un fen&oacute;meno natural que ha operado en la Tierra por billones de a&ntilde;os y se produce cuando la energ&iacute;a solar reflejada por la superficie terrestre es absorbida por los gases atmosf&eacute;ricos, aumentando la temperatura superficial. En los &uacute;ltimos decenios, sin embargo, se ha establecido que las actividades antr&oacute;picas, incluyendo la quema de combustibles f&oacute;siles, el cambio de uso de la tierra y la agricultura, han incrementado las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atm&oacute;sfera. El incremento de la temperatura puede incidir en la termoexpansi&oacute;n del oc&eacute;ano, en la fusi&oacute;n de la cubierta oce&aacute;nica, el derretimiento de los hielos, la circulaci&oacute;n en los oc&eacute;anos y el clima, alterando las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas, biol&oacute;gicas (estructura y funci&oacute;n de los ecosistemas) y biogeoqu&iacute;micas de los oc&eacute;anos a diferentes escalas espaciales y temporales (Tergart y Sheldon, 1992). As&iacute; mismo tendr&aacute; efecto en los reg&iacute;menes de circulaci&oacute;n atmosf&eacute;rica, con alteraciones tanto en la frecuencia como la estacionalidad de las precipitaciones, y habr&aacute; un incremento global en la tasa de evaporaci&oacute;n y precipitaci&oacute;n. Los cambios en el ciclo hidrol&oacute;gico afectar&aacute;n la disponibilidad del agua, actividad agr&iacute;cola, h&aacute;bitats naturales e infraestructura, la salud humana, modos de vida, producci&oacute;n de alimentos, actividad econ&oacute;mica y movimientos migratorios (Patz y Balbus, 1998). Sin embargo, no hay certeza sobre el impacto en la intensidad y frecuencia de eventos extremos, como huracanes y tormentas (IPPC, 1996). </P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Paine (1993) evalu&oacute; algunos ecosistemas marinos con escenarios variables de incremento de temperatura concluyendo que las extinciones de especies parecen ser inusuales, ocurriendo s&oacute;lo despu&eacute;s de una larga exposici&oacute;n al nuevo r&eacute;gimen de temperatura o cuando la situaci&oacute;n de estr&eacute;s es intensa y la poblaci&oacute;n afectada tiene distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica limitada. Las modificaciones en la productividad primaria no est&aacute;n claras ya que existen muchas variables interactuantes como corrientes, surgencias, nubosidad, vientos, flujo de nutrientes, salinidad, temperatura y radiaci&oacute;n solar (Bernal, 1991).</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Se han reconocido las implicaciones de los cambios clim&aacute;ticos globales en numerosos aspectos del propio clima o que tienen incidencia sobre la actividad humana: agricultura<B>, </B>salud, patr&oacute;n de precipitaci&oacute;n y evaporaci&oacute;n, calidad del aire y tambi&eacute;n el ascenso del nivel del mar<B> </B>(UNEP-WMO, 1995; NOOA, 1997). Entre los fen&oacute;menos naturales detectados a gran escala, se ha identificado el calentamiento de la corriente marina El Ni&ntilde;o-Oscilaci&oacute;n Austral que fue excepcional en 1998 y provoc&oacute; impactos importantes en el clima, afectando la agricultura y asentamientos humanos (IPCC, 1998). Adicionalmente, en muchos oc&eacute;anos se registraron altas temperaturas en el agua, especialmente en el &Iacute;ndico tropical donde se reportaron temperaturas de 3 a 5°C sobre las normales. Muchos ecosistemas coralinos murieron, probablemente debido a las altas temperaturas del agua en combinaci&oacute;n con factores meteorol&oacute;gicos y clim&aacute;ticos (Wilkinson <I>et al</I>., 1999). La vulnerabilidad del ecosistema manglar al incremento del nivel del mar ha sido evaluada por varios autores (Ellison, 1993; Wolff <I>et al</I>., 1993; Edwards, 1995). Sus investigaciones plantean que es pertinente considerar el an&aacute;lisis de la capacidad de respuesta de estos ecotonos a los cambios en el incremento del nivel de agua marina. </P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Hay gran incertidumbre con relaci&oacute;n a las proyecciones del calentamiento global por los variados y complejos elementos interactuantes. Sin embargo, se sabe que la temperatura superficial media global ha aumentado entre 0,3 y 0,6°C desde finales del siglo XIX, cambio que probablemente no tiene un origen totalmente natural.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Debido a una mayor densidad demogr&aacute;fica, las comunidades humanas asentadas en zonas sensibles, como cuencas fluviales y llanuras costeras, resultar&aacute;n m&aacute;s vulnerables a riesgos como tormentas, inundaciones y sequ&iacute;as, increment&aacute;ndose la incidencia de ciertas enfermedades y la reducci&oacute;n de la productividad agr&iacute;cola. Los efectos principales del incremento del nivel del mar se manifiestan en problemas de erosi&oacute;n e inundaci&oacute;n, regresi&oacute;n de la l&iacute;nea de costa, intrusi&oacute;n de la cu&ntilde;a salina, alteraci&oacute;n de rangos de mareas y patrones de sedimentaci&oacute;n, con p&eacute;rdidas de humedales y la riqueza biol&oacute;gica que encierran.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">Los impactos potenciales del cambio clim&aacute;tico por s&iacute; solos no representan el mayor da&ntilde;o a los ecosistemas costeros, pero pueden acentuar e incidir en las comunidades all&iacute; asentadas al actuar conjuntamente con los problemas ambientales existentes, tales como alta concentraci&oacute;n poblacional, inadecuada ordenaci&oacute;n del territorio, contaminaci&oacute;n de aguas y suelos, presi&oacute;n por la demanda de energ&iacute;a, agua dulce, vivienda y alimentos.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Entre las investigaciones relacionadas con este tema a nivel mundial, destacan las realizadas por Perillo y Piccolo (1992), Van Dam (1993), Frech <I>et al</I>. (1995), Santiago (1995) y Saizar (1997). En Venezuela se han llevado a cabo estudios relacionados con las consecuencias potenciales del incremento del nivel del mar por Aparicio <I>et al</I>., (1990), Roa Morales (1991), Arismendi y Volont&eacute; (1992), Olivo y Perdomo (1996), Olivo (1997; 1999), Perdomo (1999).</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">La presente investigaci&oacute;n tiene el objetivo de estimar las p&eacute;rdidas de tierra ocasionadas por el incremento potencial del nivel del mar y efectuar un an&aacute;lisis de la vulnerabilidad costera en las zonas de Cabo Codera-Parque Nacional Laguna de Tacarigua y Barcelona-Puerto La Cruz-Guanta. </P> <B>    <P ALIGN="JUSTIFY">M&eacute;todos</P> </B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Se seleccionaron dos &aacute;reas de estudio <a href="#fig1">(Figura 1)</a>. La primera se extiende desde Cabo Codera hasta el Parque Nacional Laguna de Tacarigua y tiene una superficie de 37,9km2 con 78,50km de costas hacia el mar Caribe y 75,50km de costas lacustrinas. La raz&oacute;n que motiv&oacute; esta selecci&oacute;n fue la presencia de un humedal costero de importancia ecol&oacute;gica como la Laguna de Tacarigua con su gran diversidad biol&oacute;gica, protegida por la figura legal de Parque Nacional y de gran atractivo para la poblaci&oacute;n (Conde, 1996). Se ha establecido que este ecosistema est&aacute; sometido a una presi&oacute;n creciente de desarrollo tur&iacute;stico recreacional en el &aacute;rea de amortiguaci&oacute;n del Parque Nacional Laguna de Tacarigua, a pesar de coexistir igualmente otra figura administrativa como es la Zona de Aprovechamiento Agr&iacute;cola (D&iacute;az y Zelwer, 1985; Olivo, 1992). El segundo sector seleccionado, comprendido entre Barcelona y Guanta, presenta una superficie de 3,53km2 con una longitud del &aacute;rea marino-costera de 50,65km y un importante desarrollo tur&iacute;stico recreacional con alto nivel de inversi&oacute;n, importantes actividades pesqueras e industriales (petroleras), adem&aacute;s del Parque Nacional Mochima.</P>     <P ALIGN="center"><a name="fig1"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v26n10/art7img1.jpg" WIDTH=590 HEIGHT=255></P>     
<P ALIGN="JUSTIFY">Figura 1. Ubicaci&oacute;n de &Aacute;reas de Estudio. 1  Cabo Codera - Parque Nacional Laguna de Tacarigua.  2 Barcelona - Puerto La Cruz - Guanta</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">La metodolog&iacute;a utilizada <a href="#fig2">(Figura 2)</a> se basa en el esquema desarrollado por el Panel Intergubernamental de Cambios Clim&aacute;ticos (IPCC) denominado &quot;Metodolog&iacute;a Com&uacute;n: Siete Pasos para Evaluar la Vulnerabilidad de &Aacute;reas Costeras&quot;. Esta metodolog&iacute;a permite evaluar la vulnerabilidad al incremento global del nivel del mar, incluyendo las estrategias de respuestas (IPCC, 1992). Considerando los resultados de los modelos utilizados por el Panel (IPCC, 1992; 1998) para el escenario de emisiones &quot;situaci&oacute;n actual&quot;, que no plantea cambios en las pol&iacute;ticas de control de emisiones actuales, se predice un aumento en la temperatura global media de 1 a 3,5°C para el a&ntilde;o 2100 y un incremento asociado en el nivel del mar entre 15 y 95cm. UNEP/ IOC (1995) propone, como ajustado a la regi&oacute;n caribe&ntilde;a, el escenario potencial de aumento del nivel del mar de 0,5m para el a&ntilde;o 2100. En este estudio se aplic&oacute; este escenario directamente al &aacute;rea de estudio. Cada escenario de incremento del nivel del mar producir&aacute; una nueva posici&oacute;n de la l&iacute;nea de costa y, por consiguiente, un &aacute;rea particular de p&eacute;rdida de tierra (Hands, 1983; Nicholls y Leatherman, 1994).</P>     <P ALIGN="center"><a name="fig2"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v26n10/art7img2.jpg" WIDTH=292 HEIGHT=618></P>     
<P ALIGN="center">Figura 2.  Metodolog&iacute;a Aplicada</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">El escenario socioecon&oacute;mico planteado para el a&ntilde;o 2100 permite presumir que se acentuar&aacute;n las presiones sobre los recursos naturales costeros. Es de esperar que se incrementar&aacute; la presencia de grandes desarrollos tur&iacute;sticos, conllevando a la expansi&oacute;n de los centros poblados pr&oacute;ximos y de otras instalaciones que brinden apoyo al turismo. El patr&oacute;n de distribuci&oacute;n de la poblaci&oacute;n se mantendr&aacute; debido a la localizaci&oacute;n de centros de apoyo a esa actividad y por la instalaci&oacute;n de infraestructuras dirigidas al procesamiento de petr&oacute;leo.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">La<B> </B>caracterizaci&oacute;n del <I>Sistema Natural</I><B> </B>se fundamenta en trabajo de campo y la revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica sobre aspectos clim&aacute;ticos, oceanogr&aacute;ficos, hidr&aacute;ulicos, geomorfol&oacute;gicos y geol&oacute;gicos, caracter&iacute;sticas de la costa, &Aacute;reas Bajo R&eacute;gimen de Administraci&oacute;n Especial y los recursos bi&oacute;ticos existentes. En Olivo y Perdomo (1996) se presenta una descripci&oacute;n detallada de los temas mencionados, utilizando fundamentalmente la informaci&oacute;n bibliogr&aacute;fica disponible. En la caracterizaci&oacute;n del<B> </B><I>Sistema Socioecon&oacute;mico</I><B> </B>se<B> </B>incluye los municipios afectados, centros poblados, infraestructuras en riesgo, poblaci&oacute;n y viviendas impactadas y en riesgo, producto interno bruto; para las variables demogr&aacute;ficas y econ&oacute;micas se les presenta su valor al a&ntilde;o 2100. La poblaci&oacute;n en riesgo se estim&oacute; multiplicando el promedio de personas por vivienda familiar por el n&uacute;mero de viviendas ocupadas (OCEI, 1990).</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">El m&eacute;todo utilizado para estimar el tama&ntilde;o y patr&oacute;n de <I>Uso de la Tierra</I> fue el an&aacute;lisis de los Planos de Ordenaci&oacute;n Urban&iacute;stica, Mapa Estadal de Ordenaci&oacute;n del Territorio, Esquema de Ordenaci&oacute;n del Territorio, y chequeo en campo. </P>     <P ALIGN="JUSTIFY">El<B> </B><I>Valor Capital</I><B> </B>incluye el valor total de las tierras m&aacute;s el de las infraestructuras existentes sobre ellas (IPCC, 1992). Para estimar este dato fue necesario investigar los precios de la tierra en los sectores de estudio, los cuales var&iacute;an ampliamente, de acuerdo a su uso y ubicaci&oacute;n. El valor de la infraestructura se estim&oacute; revisando informaci&oacute;n especializada (FIV, 1993; OCEI, 1990; CORPOTURISMO, 1998).</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Con toda esta informaci&oacute;n recopilada sobre precios de la tierra e infraestructuras de diferente categor&iacute;a, se obtuvo un estimado del valor capital en riesgo y un estimado a futuro de &eacute;ste. Finalmente, se llev&oacute; a cabo un c&aacute;lculo aproximado de las p&eacute;rdidas financieras posibles, sin tomar en cuenta fluctuaciones en los valores de mercado.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de la geomorfolog&iacute;a costera, basado en la bibliograf&iacute;a existente, informaci&oacute;n aereofotogr&aacute;fica y la obtenida durante los trabajos de campo. En dichas visitas se utiliz&oacute; la &quot;barra niveladora&quot;, instrumento sencillo y econ&oacute;mico ideado en la Universidad de las Islas Canarias, para tomar mediciones cada 300 metros con la finalidad de analizar los perfiles de la zona de estudio (Mart&iacute;nez <I>et al</I>., 1987).</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Seguidamente, se determin&oacute; el principal mecanismo de p&eacute;rdida de tierra que pudiera operar seg&uacute;n las caracter&iacute;sticas geomorfol&oacute;gicas: erosi&oacute;n en playas arenosas y arrecifes suaves; inundaci&oacute;n en tierras bajas, particularmente humedales, pantanos, salares, estuarios; y sin p&eacute;rdida de tierras, en arrecifes y costas rocosas.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">La superficie de las &aacute;reas de inundaci&oacute;n se estim&oacute; usando un plan&iacute;metro polar y aplicando el concepto de la inundaci&oacute;n simple con el incremento del nivel del mar planteado. Para estimar la p&eacute;rdida de tierra debida a la erosi&oacute;n se aplic&oacute; la Metodolog&iacute;a de Bruun modificada por Hands (1983), como se indica en Nicholls y Leatherman (1994), Nicholls <I>et al</I>., (1994) y Olivo (1999), que se resume en la ecuaci&oacute;n</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">R = S · G · L / (B + hx) </P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Donde R es el retiro o recesi&oacute;n de la costa provocado por el aumento del nivel del mar S, G es la proporci&oacute;n de material erosionable que permanece en el perfil activo, y B, la altura de la duna, se consider&oacute; como la altura desde el nivel medio de mar hasta la infraestructura o formaci&oacute;n vegetal m&aacute;s cercana. Debido a la carencia de registros continuos del transporte de sedimentos y del r&eacute;gimen de olas presentes en la costa, se emplearon cartas batim&eacute;tricas para estimar la profundidad de cierre para las condiciones actuales (hx). Luego, la amplitud del perfil activo, L, fue medida a partir de estos planos.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">Se realiz&oacute; una evaluaci&oacute;n de las tierras en riesgo de inundaci&oacute;n en los puntos de desembocadura de los r&iacute;os Tuy y Never&iacute;, cuantificando su superficie y la informaci&oacute;n hidrol&oacute;gica, geomorfol&oacute;gica y topogr&aacute;fica. Los acu&iacute;feros se localizaron cartogr&aacute;ficamente y se estableci&oacute; su calidad f&iacute;sicoqu&iacute;mica.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Se evaluaron tres respuestas al incremento del nivel del mar (IPCC, 1992; 1996):</P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY">No Protecci&oacute;n</I>.<B> </B>Se asume que no hay protecci&oacute;n costera y no se toma en cuenta la existente, por consiguiente la p&eacute;rdida de tierra alcanza al m&aacute;ximo. </P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY">Protecci&oacute;n Existente</I>.<B> </B>Esta medida considera que las &aacute;reas protegidas permanecer&aacute;n de esta manera y ser&aacute;n levantadas as&iacute; como el nivel del mar aumente. Se investig&oacute; el tipo y longitud de protecci&oacute;n costera presente actualmente en el &aacute;rea de estudio: rompeolas, espigones y diques, present&aacute;ndose un estimado del costo de construcci&oacute;n. Los costos utilizados fueron los siguientes: rompeolas (1750000 Bs/m), espigones (890000 Bs/m), diques (750000 Bs/m), para puertos varios (1000 miles de millones). </P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY">Protecci&oacute;n de &Aacute;reas Importantes</I>.<B> </B>Plantea la protecci&oacute;n de las playas con inter&eacute;s tur&iacute;stico mediante la recuperaci&oacute;n de playas, la infraestructura costera se levanta y las carreteras se protegen. Para la alimentaci&oacute;n artificial y el mantenimiento de playas se utiliz&oacute; el coeficiente propuesto por el IPCC (1992) de USD 5 por cada m3 de arena.</P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY">Protecci&oacute;n Total</I>. Adem&aacute;s de la protecci&oacute;n de las &aacute;reas importantes, se considera que las &aacute;reas costeras con densidad de poblaci&oacute;n mayor de diez habitantes por km2 ser&aacute;n protegidas. Toda el &aacute;rea de estudio tiene una poblaci&oacute;n que excede esta densidad, por consiguiente esta medida de protecci&oacute;n se refiere a la longitud restante del sector. As&iacute;, tenemos que, al costo de Protecci&oacute;n de &Aacute;reas Importantes se adicionar&iacute;a el costo de proteger con diques el resto de la costa que no est&aacute; protegida. En esta respuesta de adaptaci&oacute;n se hizo uso de los costos de referencia de Arismendi y Volont&eacute; (1992) para la construcci&oacute;n de diques situados en ambientes de alta exposici&oacute;n al oleaje (0,5 millones de d&oacute;lares) y para diques en costas altas (0,7 a 1,4 millones de d&oacute;lares).</P> <B>    <P ALIGN="JUSTIFY">Resultados</P> </B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Las caracter&iacute;sticas biof&iacute;sicas y la informaci&oacute;n socioecon&oacute;mica m&aacute;s resaltantes de las zonas de estudio, se refieren en Olivo y Perdomo (1996). En la <a href="#tab1">Tabla I</a> se presentan algunas de las caracter&iacute;sticas f&iacute;siconaturales de las &aacute;reas estudiadas que se utilizaron para evaluar las &aacute;reas de estudio.</P>     <P ALIGN="center"><a name="tab1"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v26n10/art7img3.jpg" WIDTH=500 HEIGHT=693></P>     
<P ALIGN="JUSTIFY">En la evaluaci&oacute;n de los cambios f&iacute;sicos y tierra en riesgo se determin&oacute; que en el sector Cabo Codera-Parque Nacional Laguna de Tacarigua un aumento de nivel del mar de 0,5m podr&iacute;a causar una p&eacute;rdida estimada de tierra debido a erosi&oacute;n entre 5,22 y 8,38km2. Adicionalmente, este sector es altamente vulnerable a la inundaci&oacute;n potencial ya que est&aacute; sujeto a una p&eacute;rdida de tierra de 15,43km2, fundamentalmente en las cercan&iacute;as de la Laguna de Tacarigua, as&iacute; las p&eacute;rdidas potenciales alcanzar&iacute;an 41% por inundaci&oacute;n, 14% por erosi&oacute;n y 45% de la superficie total del &aacute;rea de estudio (37,90km2) no estar&iacute;an afectadas <a href="#fig3">(Figura 3)</a>. La regresi&oacute;n o retiro de la l&iacute;nea de costa se calcul&oacute; en aproximadamente 30m.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="center"><a name="fig3"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v26n10/art7img4.jpg" WIDTH=400 HEIGHT=262></P>     
<P ALIGN="center">Figura 3. P&eacute;rdidas de tierra</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Para el segundo sector evaluado se estim&oacute; que la superficie afectada por erosi&oacute;n debido a un potencial incremento del nivel del mar de 0,5m estar&iacute;a comprendida entre 0,24 y 0,38km2, mientras que el &aacute;rea potencialmente sujeta a inundaci&oacute;n es de 1,35km2. En este escenario, la p&eacute;rdida total de tierra ser&iacute;a de 1,73%. La regresi&oacute;n de la l&iacute;nea de costa se calcul&oacute; en 53m. Se estim&oacute; un &aacute;rea perdida por erosi&oacute;n de 7%, mientras que por inundaci&oacute;n arroj&oacute; un valor de 38%, y finalmente un 55% del &aacute;rea total no sufrir&aacute; ning&uacute;n impacto. El &aacute;rea en riesgo por inundaci&oacute;n fluvial se estim&oacute; en 31km2. En t&eacute;rminos generales, el flujo de agua subterr&aacute;nea est&aacute; orientado hacia la zona costera, observ&aacute;ndose que en las dos &aacute;reas el gradiente hidr&aacute;ulico disminuye desde el piedemonte de la cuenca hacia la planicie costera. El contenido de s&oacute;lidos disueltos en las aguas subterr&aacute;neas aumenta en direcci&oacute;n a la costa, lo cual podr&iacute;a estar relacionado con la profundidad de la interfase agua dulce-agua salada. Los resultados en cuanto a la calidad f&iacute;sico-qu&iacute;mica de los acu&iacute;feros se presentan detalladamente en Olivo y Perdomo (1996).</P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY">Estrategias de Respuestas</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">No Protecci&oacute;n. </I>Al asumir que no hay protecci&oacute;n costera presente, ni se toma en cuenta la existente, la p&eacute;rdida de tierra y su valor alcanza al m&aacute;ximo, pero el costo de protecci&oacute;n es cero. En este caso, se perder&aacute; toda la tierra del primer sector de estudio, es decir 37,90km2, al igual que todos los humedales. En el segundo sector, igualmente la p&eacute;rdida ser&aacute; total, es decir, 3,53km2.</P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY">Protecci&oacute;n Existente.</I> El costo estimado para la infraestructura costera es de 31410 millones de bol&iacute;vares. Se llev&oacute; a cabo la estimaci&oacute;n del costo del levantamiento de la infraestructura costera existente, rompeolas, espigones, diques y puertos en los sectores de estudio, obteni&eacute;ndose para Laguna de Tacarigua-Cabo Codera un costo de aproximadamente Bs. 1493 millardos y para el segundo sector Bs. 2103 millardos.</P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY">Protecci&oacute;n de &Aacute;reas Importantes. </I>Se concluy&oacute; que 7,5km en la l&iacute;nea de costa de Higuerote ameritar&iacute;an ser mantenidas, estim&aacute;ndose un costo total de 6,187 millardos de bol&iacute;vares; igualmente, se estim&oacute; que 2,5km en Lecher&iacute;as requerir&iacute;an ser alimentados o mantenidos (seg&uacute;n se explic&oacute; en la metodolog&iacute;a) y costar&iacute;a 0,177 millardos de bol&iacute;vares.</P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY">Protecci&oacute;n Total</I>. Al costo de protecci&oacute;n de &aacute;reas importantes se adicionar&iacute;a el costo de proteger con diques el resto de la costa que no est&aacute; protegida. En el primer sector de estudio se requerir&iacute;an diques por un monto de 1,075 millardos de bol&iacute;vares, mientras que en el segundo, el costo es pr&aacute;cticamente cero.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">En la <a href="#tab2">Tabla II</a> se presentan los resultados del An&aacute;lisis de Vulnerabilidad, considerando los resultados obtenidos en forma global y las proyecciones para el a&ntilde;o 2100, observ&aacute;ndose que el valor capital en riesgo, el valor de la protecci&oacute;n costera y la estimaci&oacute;n de la opci&oacute;n levantamiento, son mayores para el sector Barcelona-Puerto La Cruz-Guanta que para Cabo Codera-Parque Nacional Laguna de Tacarigua. Igualmente se aprecia que para el a&ntilde;o 2100 se mantiene la tendencia descrita anteriormente.</P>     <P ALIGN="center"><a name="tab2"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v26n10/art7img5.jpg" WIDTH=500 HEIGHT=526></P>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">Se observa que al considerar los costos de las distintas opciones de respuestas y la estimaci&oacute;n del Producto Interno Bruto nacional, se concluye que la implementaci&oacute;n de cualquiera de las medidas de protecci&oacute;n mencionadas representa un costo que actualmente el pa&iacute;s no puede afrontar.</P> <B>    <P ALIGN="JUSTIFY">Discusi&oacute;n y Conclusiones</P> </B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Esta evaluaci&oacute;n muestra que el sector Cabo Codera-Parque Nacional Laguna de Tacarigua tiene una alta vulnerabilidad a las p&eacute;rdidas de tierra por erosi&oacute;n debido al incremento del nivel del mar, mientras que no parecen ser significativas las diferencias estimadas de p&eacute;rdidas de tierra por inundaci&oacute;n para los dos sectores estudiados. Ciertos factores aumentan esta vulnerabilidad, tales como algunas modificaciones antr&oacute;picas relacionadas con el suministro de agua (fluvial, subterr&aacute;nea) y aportes de sedimentos; futuros estudios deben ahondar en la magnitud de la interacci&oacute;n de estos factores. Se estim&oacute; que el retiro o regresi&oacute;n de la l&iacute;nea de costa es mayor para Barcelona-Puerto La Cruz-Guanta (53m) que para el primer sector (30m). El an&aacute;lisis de la vulnerabilidad al incremento del nivel del mar para los dos sectores de estudio, permite concluir que las dos &aacute;reas evaluadas presentan riesgos potenciales ante este fen&oacute;meno.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Otros estudios de vulnerabilidad al incremento del nivel del mar aplicaron la misma metodolog&iacute;a. En Senegal, dos terceras partes de la poblaci&oacute;n y 90% de su industria est&aacute;n concentradas en la zona costera. Con un escenario de 1m de incremento del nivel del mar se estar&iacute;a amenazando estructuras valoradas en 499-407 millones de d&oacute;lares y desplazando 180000 personas (Niang <I>et al</I>., 1992).</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Perillo and Piccolo (1992) estimaron que en los alrededores de Buenos Aires, Argentina, con un aumento de 1m en el nivel del mar pueden permanecer inundados cerca de 2000km2, ya que el &aacute;rea estudiada comprende fundamentalmente costas bajas, estando en riesgo aproximadamente 5 billones de d&oacute;lares de inversiones. Saizar (1997) concluy&oacute; que la p&eacute;rdida de tierra por erosi&oacute;n es poco significativa en Montevideo, Uruguay, aunque estim&oacute; un retiro de la l&iacute;nea costera entre 56 y 112m.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Arismendi y Volont&eacute; (1992) aplicaron en la costa venezolana la t&eacute;cnica del <I>videomapping</I> a&eacute;reo, metodolog&iacute;a que no es tan detallada como la aplicada en esta investigaci&oacute;n, reportando que el sector Laguna de Tacarigua, incluyendo su barra arenosa, es sensible al incremento del nivel del mar. La regresi&oacute;n costera estimada fue de unos 60m, similar a la reportada en esta investigaci&oacute;n. En Venezuela, Olivo y Perdomo (1996) reportaron como &aacute;rea m&aacute;s cr&iacute;tica al incremento del nivel del mar la costa oriental del Lago de Maracaibo con un valor capital en riesgo de 26,91x109 millones de bol&iacute;vares, p&eacute;rdidas altas de tierra por erosi&oacute;n (11,20km2) e inundaci&oacute;n (13,19km2), debido fundamentalmente a la subsidencia provocada por la explotaci&oacute;n petrolera.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">La formalizaci&oacute;n del Programa Nacional de Manejo de Zonas Costeras es vital para lograr la sustentabilidad de los recursos costeros, lo cual requerir&aacute; reforzamiento legal e institucional para llevar a cabo adecuadamente la planificaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de respuestas adaptativas ante el fen&oacute;meno que aqu&iacute; se estudia. Incentivar y reforzar el componente de planificaci&oacute;n facilitar&iacute;a el proceso de decisi&oacute;n en el manejo de actividades socioecon&oacute;micas y la mitigaci&oacute;n de la vulnerabilidad en &aacute;reas costeras y sus recursos. La divulgaci&oacute;n de estos resultados en los distintos niveles educativos y entre las autoridades regionales y locales de las entidades administrativas consideradas, coadyuvar&aacute; a mejorar la planificaci&oacute;n integrada de las zonas costeras, en la cual el pa&iacute;s cuenta en general con muy poca experiencia, aunque la factibilidad de implementar programas de manejo integral es alta para algunas localidades, tal como el Sistema de Maracaibo (Conde y Rodr&iacute;guez, 1999). En cualquier caso, el primer paso hacia el logro de un manejo costero es el desarrollo de un sistema unificado de recolecci&oacute;n de datos sobre la zona costera. En particular, las investigaciones sobre el an&aacute;lisis hist&oacute;rico de los cambios en la l&iacute;nea costera son muy &uacute;tiles y valiosas ya que ayudar&iacute;an a predecir futuros cambios. As&iacute; mismo, m&aacute;s investigaci&oacute;n sobre las respuestas de los sistemas bi&oacute;ticos: manglares, corales, pesquer&iacute;as, son vitales para entender sus respuestas ante ee incremento en el nivel del mar.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Se recomienda, en pr&oacute;ximos estudios, jerarquizar las zonas cr&iacute;ticas y proceder a evaluar costos a&uacute;n m&aacute;s detalladamente. Algunos elementos necesitan m&aacute;s investigaci&oacute;n, tales como, los &iacute;ndices de costos aplicados (se utilizaron los del IPCC, 1992), el balance de sedimentos y la din&aacute;mica costera de forma integral. Igualmente, los futuros trabajos deber&aacute;n continuar realiz&aacute;ndose siguiendo un marco com&uacute;n para las evaluaciones de vulnerabilidad a los cambios clim&aacute;ticos y el incremento del nivel del mar. Este marco referencial necesita ser integrado con la evaluaci&oacute;n de otros factores que causan estr&eacute;s en las zonas costeras y reforzada su metodolog&iacute;a para obtener resultados m&aacute;s exactos.</P> <B>    <P ALIGN="JUSTIFY">AGRADECIMIENTOS</P> </B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Las autoras  agradecen a Marta Perdomo y por la asistencia t&eacute;cnica y financiera al <I>U.S. Country Studies Program.</P> </I> <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">REFERENCIAS</P> </B>     <!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">1. Aparicio R, Casta&ntilde;eda J, Perdomo M (1990)<I> </I>Regional Implications of Relative Sea Level Rise and Global Climate Change along the Marine Boundaries of Venezuela. En Titus JG (Ed.) <I>Changing Climate and the Coast</I>. Environmental Protection Agency. Washington D.C.<I> </I>Vol. 2: 385-397.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932873&pid=S0378-1844200100100000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">2. Arismendi J, Volont&eacute; C (1992) The Impacts of Sea Level Rise on the Coastline of Venezuela. En <I>Cambio Clim&aacute;tico Global y el Reto del Incremento del Nivel del Mar</I>. Memorias del Taller Internacional. Margarita. Venezuela. p. 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=932874&pid=S0378-1844200100100000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">3. Bernal P (1991) Consequences of Global Change for Oceans: A Review. <I>Climate Change 18</I>: 339-359.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932875&pid=S0378-1844200100100000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">4. Conde JE (1996) A profile of Laguna de Tacarigua, Venezuela: A tropical estuarine coastal lagoon. <I>Interciencia 21</I>: 1-12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932876&pid=S0378-1844200100100000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">5. Conde JE, Rodr&iacute;guez G (1999) Integrated Coastal Zone Management In Venezuela: The Maracaibo System. En Salomons W, Turner RK, Lacerda LD, Ramachandran S (Eds.) <I>Perspectives on</I> <I>Integrated Coastal Zone Management</I>.<I> </I>Environmental Science Series. Springer-Verlag. Berlin. pp. 297-312.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932877&pid=S0378-1844200100100000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">6. CORPOTURISMO (1998) Registros Infraestructura Tur&iacute;stica. Corporaci&oacute;n Venezolana de Turismo. Caracas. Venezuela. 134 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932878&pid=S0378-1844200100100000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">7. D&iacute;az H, Zelwer M (1985) ¿Ignorancia, Inconsciencia o Indolencia? Requiem para una Laguna. <I>Acta Cient&iacute;fica Venezolana 36</I>: 123-130.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932879&pid=S0378-1844200100100000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">8. Edwards A (1995) Impact of Climate Change on Coral Reefs, Mangroves and Tropical Seagrass Ecosystems En Eisma D (Ed.) <I>Climate Change: Impact on Coastal Habitation</I>.<I> </I>Lewis Publishers. Boca Raton. FL. Pp. 209-234. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932880&pid=S0378-1844200100100000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">9. Ellison J (1993) Mangrove Retreat with rising sea-level, Bermudas Estuarine. <I>Coastal and Shelf Sci.</I> <I>37</I>: 75-87. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932881&pid=S0378-1844200100100000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">10. FIV (1993). <I>Memoria Anual</I>. Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV). Caracas. Venezuela. 345 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932882&pid=S0378-1844200100100000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">11. Frech G, Awosike L, Ibe C (1995) Sea Level Rise and Senegal: Potential Impacts and Consequences. <I>J. Coastal Res. 14</I>:224-242.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932883&pid=S0378-1844200100100000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">12. Hands E B (1983) The Great Lakes as a Test Model for Profile Responses to Sea Level Changes. En Komar PD (Ed.) <I>Handbook of Coastal Processes and Erosion.</I> CRC Press. pp. 167-189.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932884&pid=S0378-1844200100100000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">13. IPCC (1992) <I>Global Climate Change and the Rising Challenge. Report of the Coastal Zone Management Subgroup</I>. The Intergovernmental Panel on Climate Change Response Strategies Working Group. Ministry of Transport, Public Works and Water Management, The Hague, The Netherlands. 234 pp. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932885&pid=S0378-1844200100100000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">14. IPCC (1996) <I>Climate Change 1995. Impacts, Adaptations and Mitigation of Climate Change: Scientific-Technical Analyses</I>. Contribution of Working Group II to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. UNEP-WMO. 452 pp. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932886&pid=S0378-1844200100100000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">15. IPCC (1998) <I>Climate Change Radiactive Forcing of Climate</I>. Houghton J (Ed.) Cambridge University Press. 339 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932887&pid=S0378-1844200100100000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">16. Mart&iacute;nez J, Navarro Y, Bold&aacute;n A, Rosario M (1987) Cuantificaci&oacute;n e Interpretaci&oacute;n de los Procesos de Acreci&oacute;n-Erosi&oacute;n, en la Playa arenosa de El Hombre (Gran Canaria-Espa&ntilde;a). <I>Actas de la VII Reuni&oacute;n sobre el Cuaternario</I>. (Santander, Septiembre 1987). <I>AEQUA 2</I>:227-230.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932888&pid=S0378-1844200100100000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"> 17. Niang J, Dennis K, Nicholls R (1992) The Impacts of Sea Level Rise on the Coast Line of Senegal. <I>Proceedings of International Workshop Global Climate Change and the Rising Challenge of the Sea Held on Margarita Island, Venezuela</I>. NOAA/EPA/IPCC. March 9-13, 1992. pp. 407-426.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932889&pid=S0378-1844200100100000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">18. Nicholls RJ, Leatherman SP (1994) Sea-Level Rise and Coastal Management. En McGregor D, Thompson D (Eds.) <I>Geomorphology and Land Management in a Changing Environment</I>. John Wiley and Sons. UK. pp 23. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932890&pid=S0378-1844200100100000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">19. Nicholls R, Leatherman S, Denis K, Volont&eacute; C (1994) Impacts and Responses to Sea-Level Rise. Qualitative and Quantitative Assessments. <I>J. Coastal Res., Special Issue, </I>N° 14: 26-43. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932891&pid=S0378-1844200100100000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">20. NOOA (1997) <I>International Workshop: Planning for Climate Change Through Integrated Coastal Management</I>. U.S National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Country Studies Program Volume 1: Summary Report. Taipei, February 24-28. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932892&pid=S0378-1844200100100000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">21. OCEI (1990) <I>Anuarios</I>. N° 2. Oficina Central de Estad&iacute;stica e Inform&aacute;tica. Caracas. Venezuela. 56 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932893&pid=S0378-1844200100100000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">22. Olivo ML (1992) Conflictos de Uso en Areas Bajo R&eacute;gimen de Administraci&oacute;n Especial: Una Metodolog&iacute;a de Conciliaci&oacute;n. Tesis de Maestr&iacute;a en Ciencias Biol&oacute;gicas. Universidad Sim&oacute;n Bol&iacute;var. 268 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932894&pid=S0378-1844200100100000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">23. Olivo ML (1997) Assessment of the Vulnerability of Venezuela to Sea Level Rise. <I>Climate Res. 9</I>: 57-65.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932895&pid=S0378-1844200100100000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">24. Olivo ML (1999) <I>Impactos de los Cambios Clim&aacute;ticos en Aspectos Socioecol&oacute;gicos de Zona Costera Oriental</I>. Trabajo de Ascenso. Escuela de Nutrici&oacute;n y Diet&eacute;tica. Facultad de Medicina. Universidad Central de Venezuela. 122 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932896&pid=S0378-1844200100100000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">25. Olivo ML, Perdomo M (1996) <I>Vulnerabilidad de la Costa Venezolana al Incremento del Nivel del Mar</I>. MEM-MARNR. Caracas Venezuela. 134 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932897&pid=S0378-1844200100100000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">26. Paine R (1993) A Salty and Salutary Perspective on Global Change. En Kareiva P, Kingsolver J, Huey R (Eds.) <I>Biotic Interactions and Global Change</I>. Sinaver Associates. USA. Chapter 21. pp. 347-353.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932898&pid=S0378-1844200100100000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">27. Patz J, Balbus J (1998) Vulnerability and Adaptation of African Ecosystems to Global Climate Change, Interactions of Climate with Organisms, Ecosystems and Human Societies.<I> Climate Change</I> <I>6</I>(2):113-125.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932899&pid=S0378-1844200100100000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">28. Perdomo M (1999) <I>Las Zonas Costeras y su relaci&oacute;n con el Panel Intergubernamental sobre Cambios Clim&aacute;ticos. Caso Estudio Venezuela sobre Cambios Clim&aacute;ticos</I>. MARNR-MEM. Sub-Grupo Manejo de Zonas Costeras. Grupo de Trabajo II. 18 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932900&pid=S0378-1844200100100000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">29. Perillo G, Piccolo M (1992) The Impacts of Sea Level Rise on Argentina’s. <I>Proceedings of International Workshop Global Climate Change and the Rising Challenge of the Sea</I>. Margarita Island. Venezuela. NOAA/EPA/IPCC. March 9-13, 1992. pp. 263-273.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932901&pid=S0378-1844200100100000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">30. Roa Morales P (1991) <I>Coastal Morphology and Sea- Level Rise Consequences in Venezuela</I>.  International Sea-Level Rise Studies Project.  Institute of Marine and Coastal Sciences. The State University of New Jersey.  Rutgers. New Brunswick  24 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932902&pid=S0378-1844200100100000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">31. Saizar A (1997) Assessment of Impacts of Sea Level Rise on the coast of Montevideo. <I>Climate Res. 9</I>:73-79.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932903&pid=S0378-1844200100100000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">32. Santiago V (1995) Cambio Clim&aacute;tico y Elevaci&oacute;n del Nivel del Mar en el Gran Caribe. <I>Seminario sobre Desarrollo Sostenible del Turismo en el Gran Caribe</I>. Ciudad de M&eacute;xico 18-20 abril 1995. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 15 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932904&pid=S0378-1844200100100000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">33. Tergart W, Sheldon G (1992) Climate Change: The IPCC Impacts Assessment Australian Government Printing Office. Canberra. Australia. pp. 245-150. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932905&pid=S0378-1844200100100000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">34. UNEP-IOC (1995) United Nations Environment Programme / Intergovermental Oceanographic Commission. Task Team on Implications of Climate Changes in the Wider Caribbean. Sea Grant in the Caribbean. January-March, 1995. pp. 6-9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932906&pid=S0378-1844200100100000700034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">35. UNEP-WMO (1995) Climate Change 1995: Impacts, Adaptations and Mitigation. Summary for Policymakers. Contribution of Working Group II to the Second Assesssment Report. Intergovernmental Panel on Climate Change. 22pp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932907&pid=S0378-1844200100100000700035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">36. Van Dam J (1993) Impact of Sea Level Rise on Salt Water Intrusion in Estuaries and Aquifers. En <I>Sea Level Changes and Their Consequences for Hydrology and Water Management</I>. UNESCO. International Workshop Seachange ´93 Noordwijkerhout. The Hague. The Netherlands. pp. 49-60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932908&pid=S0378-1844200100100000700036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">37. Wilkinson C, Linde&eacute;n O, Cesar H, Hodgson G, Rubens J, Strong A (1999) Ecological and Socioeconomic Impacts of 1998 Coral Mortality in the Indian Ocean: An ENSO Impact and a Warning of Future Change? <I>Ambio 28</I>(2):188-196.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932909&pid=S0378-1844200100100000700037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">38. Wolff W, Dijkema K, Ens B (1993) Expected Ecological Effects of Sea Level Rise. UNESCO. International Workshop <I>Sea Change 1993</I>. Ministry of Transport, Public Works and Water Management. The Neatherlands. pp 139-150.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=932910&pid=S0378-1844200100100000700038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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