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BIODIVERSIDAD Dr. ÁNTERO VÁSQUEZ GARCÍA LAMBAYEQUE-PERÚ, 2008
 
ETICA ANTROPOCENTRICA
ETICA BIOCENTRICA
 
 
 
“ la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”(UNEP, 1992).
BIODIVERSIDAD ECOLOGIA DIVERSOS ENFOQUES PARA SU ESTUDIO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1. TEMA CENTRAL:  VARIACION TEMPORAL Y ESPACIAL 2.MEDIDAS DE DIVERSIDAD INDICAN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA 3. HAY NOTABLES DEBATES SOBRE LA BIODIVERSIDAD
BIODIVERSIDAD AREA n MUESTREO ( ASPECTO IMPORTANTE ) E S T U D I O LATITUDINAL RIQUEZA DE ESPECIES (Nº DE ESPECIES ABUNDANCIA RELATIVA (Nº DE INDIVIDUOS) POLUCION (STRESS) CAMBIOS EN LA ABUNDANCIA
LA BIODIVERSIDAD ES UNA CARACTERISTICA COMPLEJA DE LOS SISTEMAS BIOLOGICOS QUE SE MANIFIESTA A DISTINTAS ESCALAS TEMPORALES Y ESPACIALES. EL INTERES POR CONSERVAR LA BIODIVERSISDAD TRASCIENDE EL ÁMBITO CIENTIFICO, PUES TIENE MULTIPLES VALORES PARA LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA, INCLUIDOS LOS ECONÓMICOS, FUNCIONALES, CULTURALES, ,MORALES Y ETICOS
DENTRO DE CADA ESPECIE ES POSIBLE DETECTAR DIFERENCIAS ENTRE SUS INDIVIDUOS, ALGUNAS DE ESTAS DIFERENCIAS SON ORIGINADAS POR EL MEDIO AMBIENTE Y OTRAS POR VARIACIONES EN EL MATERIAL GENETICO ENTRE INDIVIDUOS POR LO TANTO, LA DIVERSIDAD ES UNA PROPIEDAD INTRINSECA DE LOS SISTEMAS VIVIENTES
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La integración de estos niveles en el concepto de biodiversidad fue rápidamente aceptada (Solbrig, 1991), llegando a ser postulada como la “trilogía de la biodiversidad” (di Castri y Younès, 1996).  Bajo esta perspectiva, la  biodiversidad incluye el ensamble y las interacciones jerárquicas de las escalas de organización genética, taxonómica y ecológica (di Castri y Younès, 1996).
Además de los niveles genético, de especies y de comunidades, es posible distinguir los aspectos de composición, estructura y función (Figura 2) de los sistemas biológicos (Noss, 1990).  La composición  se refiere a la identidad y variedad de genes, poblaciones, especies, comunidades y paisajes. La estructura  es la manera en que están organizados los componentes, desde la genética y demográfica de las poblaciones, hasta la fisonómica a nivel de paisaje.
La función  se refiere a los procesos ecológicos y evolutivos que ocurren entre los componentes, tales como flujo génico, interacciones interespecíficas y flujo de nutrientes (Noss, 1990). La biodiversidad a nivel de especies, o sea, al número de especies distintas que ocurren simultáneamente en un área implica que las especies constituyen entidades reconocibles,
 
 
 
El valor de la biodiversidad . •  Valores de uso directo . Son todos aquellos recursos bióticos que pueden ser  consumidos directamente. •  Valores de uso indirecto . Incluyen los beneficios funcionales de los sistemas biológicos, llamados también “servicios de los ecosistemas”. Por ejemplo, la producción primaria mediante la fotosíntesis, la formación de suelo, el control de plagas, la fijación de nitrógeno, el control de inundaciones, etc.
El valor de la biodiversidad. •  Valores éticos . Se refieren al aprecio que el ser humano puede sentir hacia la biodiversidad fuera de su potencial como artículo de consumo. .
El valor de la biodiversidad. •  Valores estéticos . La especie humana ha evolucionado en un mundo biológicamente diverso. Nuestra memoria biológica se ha integrado en contacto con muy distintas especies y situaciones. Para todos nosotros, una naturaleza rica y en “equilibrio” (es decir, que no muestre los estragos de la actividad humana sin control) tiene un irreemplazable valor psicológico.  El desplazamiento  temporal fuera de las condiciones urbanas, aparece como una exigencia creciente a medida que las necesidades más imperiosas de la población son satisfechas. Este contacto con la naturaleza, aun temporal, está asociado a un sentimiento de aprecio (estético) de la biodiversidad. Para satisfacer este anhelo es necesaria la supervivencia de paisajes naturales, biológicamente ricos y funcionales.
En estos tipos de valores de la biodiversidad, desde aquellos de uso directo hasta los valores éticos y estéticos, existe una capacidad decreciente del mercado para asignar un precio  comercial.  La economía ecológica busca métodos apropiados para calcular el valor económico total de la biodiversidad a partir de los diferentes tipos de valores que tiene para el ser humano (Pearce y Moran, 1994; Brown  et al. , 1997).
LA BIODIVERSIDAD ES UNA CARACTERISTICA COMPLEJA DE LOS SISTEMAS BIOLOGICOS QUE SE MANIFIESTA A DISTINTAS ESCALAS TEMPORALES Y ESPACIALES.
ASI UN BOSQUE ESTA INTEGRADO POR DIVEROS TIPOS DE ORGANISMOS (PLANTAS, INSECTOS, AVES , MICROORGANISMOS, ETC. ALGUNOS MAS CONSPICUOS QUE OTROS. A SU VEZ CADA ORGANISMOS ESTA REPRESENTADO POR DIVERSAS ESPECIES, UNAS MAS ABUNDANTES QUE OTRAS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN A ESCALA GENÉTICA La diversidad encontrada dentro de las especies es la base fundamental de la biodiversidad a niveles superiores.
La diversidad genética de una especie es producto de su historia evolutiva y no puede ser reemplazada.
La variación genética puede detectarse a escala molecular estudiando directamente los cambios en la estructura del ADN, o indirectamente en las proteínas que codifican genes específicos.  Otra aproximación se basa en la variación morfológica de caracteres cuantitativos y en la separación de esta variación en sus componentes genético y ambiental
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Debe enfatizarse que los diferentes métodos para detectar variación genética proveen distintos tipos de información dependiendo de la unidad de variación en que se basen (el ADN, las proteínas, la forma de los cromosomas, o la morfología externa).
Una aproximación molecular es medir el polimorfismo (dos o más tipos) del ADN entre los individuos de una especie (Solbrig, 1991; Hunter y Sulzer, 1996; Mallet, 1996). Este polimorfismo puede detectarse mediante una amplia variedad de técnicas que revelan cambios secuenciales en pequeñas regiones específicas del ADN. Ejemplos de estas técnicas son: El polimorfismo de restricción en la longitud de los fragmentos (RFLP), que se refiere a cambios en segmentos contiguos específicos del ADN; o el polimorfismo ampliado aleatoriamente (RAP), que se refiere a segmentos únicos de ADN que se identifican mediante “ primers ” y luego se amplían a través de una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para revelar diferencias entre individuos (Solbrig, 1991; Hunter y Sulzer, 199
El uso de secuencias es uno de los métodos más utilizados (Martínez, 1997). A diferencia de las enzimas de restricción, con las que se hacen muestreos de partes del genoma, las secuencias analizan todas las unidades básicas de información de un organismo.
La hibridización ADN/ADN es otro método que consiste en unir el ADN de un taxón con el ADN de otro taxón. Esta técnica mide la suma de las diferencias que han ocurrido entre los taxa desde que divergieron de un ancestro común (Martínez, 1997). Otra aproximación molecular es medir la variación en las proteínas como un reflejo de la variación del ADN.
 

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Biodiversidad Y Medio Ambiente 260706

  • 1. BIODIVERSIDAD Dr. ÁNTERO VÁSQUEZ GARCÍA LAMBAYEQUE-PERÚ, 2008
  • 2.  
  • 5.  
  • 6.  
  • 7.  
  • 8. “ la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”(UNEP, 1992).
  • 9.
  • 10. BIODIVERSIDAD AREA n MUESTREO ( ASPECTO IMPORTANTE ) E S T U D I O LATITUDINAL RIQUEZA DE ESPECIES (Nº DE ESPECIES ABUNDANCIA RELATIVA (Nº DE INDIVIDUOS) POLUCION (STRESS) CAMBIOS EN LA ABUNDANCIA
  • 11. LA BIODIVERSIDAD ES UNA CARACTERISTICA COMPLEJA DE LOS SISTEMAS BIOLOGICOS QUE SE MANIFIESTA A DISTINTAS ESCALAS TEMPORALES Y ESPACIALES. EL INTERES POR CONSERVAR LA BIODIVERSISDAD TRASCIENDE EL ÁMBITO CIENTIFICO, PUES TIENE MULTIPLES VALORES PARA LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA, INCLUIDOS LOS ECONÓMICOS, FUNCIONALES, CULTURALES, ,MORALES Y ETICOS
  • 12. DENTRO DE CADA ESPECIE ES POSIBLE DETECTAR DIFERENCIAS ENTRE SUS INDIVIDUOS, ALGUNAS DE ESTAS DIFERENCIAS SON ORIGINADAS POR EL MEDIO AMBIENTE Y OTRAS POR VARIACIONES EN EL MATERIAL GENETICO ENTRE INDIVIDUOS POR LO TANTO, LA DIVERSIDAD ES UNA PROPIEDAD INTRINSECA DE LOS SISTEMAS VIVIENTES
  • 13.
  • 14. La integración de estos niveles en el concepto de biodiversidad fue rápidamente aceptada (Solbrig, 1991), llegando a ser postulada como la “trilogía de la biodiversidad” (di Castri y Younès, 1996). Bajo esta perspectiva, la biodiversidad incluye el ensamble y las interacciones jerárquicas de las escalas de organización genética, taxonómica y ecológica (di Castri y Younès, 1996).
  • 15. Además de los niveles genético, de especies y de comunidades, es posible distinguir los aspectos de composición, estructura y función (Figura 2) de los sistemas biológicos (Noss, 1990). La composición se refiere a la identidad y variedad de genes, poblaciones, especies, comunidades y paisajes. La estructura es la manera en que están organizados los componentes, desde la genética y demográfica de las poblaciones, hasta la fisonómica a nivel de paisaje.
  • 16. La función se refiere a los procesos ecológicos y evolutivos que ocurren entre los componentes, tales como flujo génico, interacciones interespecíficas y flujo de nutrientes (Noss, 1990). La biodiversidad a nivel de especies, o sea, al número de especies distintas que ocurren simultáneamente en un área implica que las especies constituyen entidades reconocibles,
  • 17.  
  • 18.  
  • 19.  
  • 20. El valor de la biodiversidad . • Valores de uso directo . Son todos aquellos recursos bióticos que pueden ser consumidos directamente. • Valores de uso indirecto . Incluyen los beneficios funcionales de los sistemas biológicos, llamados también “servicios de los ecosistemas”. Por ejemplo, la producción primaria mediante la fotosíntesis, la formación de suelo, el control de plagas, la fijación de nitrógeno, el control de inundaciones, etc.
  • 21. El valor de la biodiversidad. • Valores éticos . Se refieren al aprecio que el ser humano puede sentir hacia la biodiversidad fuera de su potencial como artículo de consumo. .
  • 22. El valor de la biodiversidad. • Valores estéticos . La especie humana ha evolucionado en un mundo biológicamente diverso. Nuestra memoria biológica se ha integrado en contacto con muy distintas especies y situaciones. Para todos nosotros, una naturaleza rica y en “equilibrio” (es decir, que no muestre los estragos de la actividad humana sin control) tiene un irreemplazable valor psicológico. El desplazamiento temporal fuera de las condiciones urbanas, aparece como una exigencia creciente a medida que las necesidades más imperiosas de la población son satisfechas. Este contacto con la naturaleza, aun temporal, está asociado a un sentimiento de aprecio (estético) de la biodiversidad. Para satisfacer este anhelo es necesaria la supervivencia de paisajes naturales, biológicamente ricos y funcionales.
  • 23. En estos tipos de valores de la biodiversidad, desde aquellos de uso directo hasta los valores éticos y estéticos, existe una capacidad decreciente del mercado para asignar un precio comercial. La economía ecológica busca métodos apropiados para calcular el valor económico total de la biodiversidad a partir de los diferentes tipos de valores que tiene para el ser humano (Pearce y Moran, 1994; Brown et al. , 1997).
  • 24. LA BIODIVERSIDAD ES UNA CARACTERISTICA COMPLEJA DE LOS SISTEMAS BIOLOGICOS QUE SE MANIFIESTA A DISTINTAS ESCALAS TEMPORALES Y ESPACIALES.
  • 25. ASI UN BOSQUE ESTA INTEGRADO POR DIVEROS TIPOS DE ORGANISMOS (PLANTAS, INSECTOS, AVES , MICROORGANISMOS, ETC. ALGUNOS MAS CONSPICUOS QUE OTROS. A SU VEZ CADA ORGANISMOS ESTA REPRESENTADO POR DIVERSAS ESPECIES, UNAS MAS ABUNDANTES QUE OTRAS.
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  • 40. MÉTODOS DE MEDICIÓN A ESCALA GENÉTICA La diversidad encontrada dentro de las especies es la base fundamental de la biodiversidad a niveles superiores.
  • 41. La diversidad genética de una especie es producto de su historia evolutiva y no puede ser reemplazada.
  • 42. La variación genética puede detectarse a escala molecular estudiando directamente los cambios en la estructura del ADN, o indirectamente en las proteínas que codifican genes específicos. Otra aproximación se basa en la variación morfológica de caracteres cuantitativos y en la separación de esta variación en sus componentes genético y ambiental
  • 43.
  • 44. Debe enfatizarse que los diferentes métodos para detectar variación genética proveen distintos tipos de información dependiendo de la unidad de variación en que se basen (el ADN, las proteínas, la forma de los cromosomas, o la morfología externa).
  • 45. Una aproximación molecular es medir el polimorfismo (dos o más tipos) del ADN entre los individuos de una especie (Solbrig, 1991; Hunter y Sulzer, 1996; Mallet, 1996). Este polimorfismo puede detectarse mediante una amplia variedad de técnicas que revelan cambios secuenciales en pequeñas regiones específicas del ADN. Ejemplos de estas técnicas son: El polimorfismo de restricción en la longitud de los fragmentos (RFLP), que se refiere a cambios en segmentos contiguos específicos del ADN; o el polimorfismo ampliado aleatoriamente (RAP), que se refiere a segmentos únicos de ADN que se identifican mediante “ primers ” y luego se amplían a través de una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para revelar diferencias entre individuos (Solbrig, 1991; Hunter y Sulzer, 199
  • 46. El uso de secuencias es uno de los métodos más utilizados (Martínez, 1997). A diferencia de las enzimas de restricción, con las que se hacen muestreos de partes del genoma, las secuencias analizan todas las unidades básicas de información de un organismo.
  • 47. La hibridización ADN/ADN es otro método que consiste en unir el ADN de un taxón con el ADN de otro taxón. Esta técnica mide la suma de las diferencias que han ocurrido entre los taxa desde que divergieron de un ancestro común (Martínez, 1997). Otra aproximación molecular es medir la variación en las proteínas como un reflejo de la variación del ADN.
  • 48.