Conservación es el método de utilización de un recurso natural o el ambiente total de un ecosistema particular, para prevenir la explotación, polución, destrucción o abandono y asegurar el futuro uso de ese recurso.
Conservación Biológica “El concepto de CONSERVACIÓN BIOLÓGICA deriva del término conservar  que significa mantener o perpetuar la existencia de algo. La conservación biológica o conservación, es definida como, la perpetuación de la biodiversidad y los recursos biológicos a través de la protección , restauración, recuperación y uso sustentable de los ecosistemas naturales, comunidades ecológicas, especies silvestres y su diversidad genética”.
La definición más extendidamente aceptada fue presentada en 1980 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN) como: "La utilización humana de la biosfera para que rinda el máximo beneficio sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las aspiraciones de futuras generaciones". El documento define los objetivos de la conservación de recursos vivos como: mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y sistemas de apoyo a la vida; preservación de la diversidad genética, y garantía de uso sostenible de especies y ecosistemas.
Muchos de los conflictos en los planteamientos económicos para la conservación, tienen su origen en las diferencias existentes entre intereses a corto plazo o individuales, y los intereses a largo plazo de grupos o de toda la humanidad. Los beneficios de la economía de conservación a largo plazo se derivan de la estabilidad productiva de los recursos naturales, en comparación con el aprovechamiento puntual de recursos, tales como tala de bosques que posteriormente se abandonan o se permite su deterioro. Las consideraciones económicas a corto plazo lleva a los individuos o comunidades, a aprovechar sus granjas o bosques para una máxima ganancia con un mínimo coste, siguiendo adelante y dejando atrás una tierra y un entorno deteriorado.
Causas de extinción de especies en el presente Pérdida de hábitat Extracción y tráfico ilegal Sobreexplotación Invasión de especies exóticas Introducción de enfermedades Contaminación Cambio climático
 
Extracción y tráfico ilegal
Sobreexplotación
Invasión de especies exóticas
Introducción de enfermedades
Contaminación
Cambio climático
Desde aprox. el siglo 17, los seres humanos han acelerado la tasa de extinción debido al aumento de la población y al consumo de los recursos. Hoy en día, la mayoría de los hábitats del mundo están cambiando tan rápidamente que las especies no tienen tiempo para evolucionar o adaptarse a tales cambios. Se estima que la actual tasa global de extinción es de más o menos 20,000 especies por año, lo cual es muchas veces mayor que la tasa de extinción de fondo. Muchos biólogos creen que estamos inmersos en el mayor episodio de extinción en masa desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años.
Los científicos han identificado y clasificado entre 1.4 y 1.7 millones de especies diferentes de plantas, insectos, animales, algas, hongos, y microorganismos. Algunos estiman que el total es de 4 ó 5 millones, otros opinan que hay 10 millones o más; Terry L. Erwin del Museo Smithsoniano de Historia Natural (Washington, D.C.) tiene el mayor estimado, sugiriendo que el número total de especies vivientes sobre el planeta es de por lo menos 30 millones. E.O. Wilson, biólogo de la Universidad de Harvard, cree que por lo menos de 4,000 a 6,000 especies se extinguen cada año solamente como resultado de la destrucción de los bosques (" rainforests ") tropicales; él cree que la tasa real de extinción en todo el mundo pudiera ser mucho mayor.
Cuántas especies hay en la tierra? KINGDOM # OF SPECIES Bacteria........................................................... 4,000 Protoctists (algae, protozoa, etc)........... 80,000 Animals, vertebrates.................................. 52,000 Animals, invertebrates......................... 1,272,000 Fungi............................................................... 72,000 Plants........................................................... 270,000 Total number of described species... 1,750,000 Possible # of unknown species:........ 14,000,000   From the United Nations publication: UNEP-WCMC (2000). Global Biodiversity: Earth's living resources in the 21st century. Cambridge, World Conservation Press.
Darwin demostró que la extinción de una especie es un proceso evolutivo. Una tasa constante de extinción es un proceso normal en el curso de la evolución y se conoce con el nombre de  tasa de extinción de fondo . Las especies siempre han evolucionado y desaparecido a través de los tiempos geológicos debido a causas naturales.
Modelos de extinción El registro fósil suministra los datos que permiten reconstruir los modelos de extinción, que pueden reducirse fundamentalmente a tres: la extinción de fondo, la extinción masiva gradual y la extinción masiva catastrófica  Modelos de extinción de los taxones a lo largo del tiempo. MOLINA 1995. MODELOS Y CAUSAS DE EXTINCION MASIVA
La extinción de fondo es la que ocurre aleatoriamente con una tasa constante en todos los grupos a lo largo del tiempo, y se considera el proceso normal de extinción. La extinción de fondo gradual está principalmente condicionada por factores de tipo biológico, tales como competencia y endemismo que implicarían una intervención decisiva de la selección natural. La extinción masiva se puede definir como una gran crisis biológica relativamente brusca a la escala geológica, que eliminaría gran cantidad de seres vivientes muy variados. La extinción masiva gradual consiste en una aceleración de la extinción de fondo originada por cambios relativamente rápidos, debida a una causa de efectos graduales como sería el vulcanismo o un cambio significativo de la temperatura.  La extinción masiva catastrófica es la que se produce de forma brusca en un intervalo de tiempo muy corto, debida a una causa tal como el impacto de un gran meteorito, que no daría tiempo a las especies para adaptarse a las nuevas condiciones.
Extinción en poblaciones pequeñas Las poblaciones pequeñas tienen más riesgo de extinción por estocasticidad en el tamaño de población
Estocasticidad demográfica Eventos demográficos aleatorios que provocan reducciones drásticas en  tamaño funcional de población -todos los descencientes del mismo sexo p = 2 1-N -tasa de natalidad  0-3 propágulos Estocasticidad ambiental Eventos ambientales aleatorios que provocan reducciones drásticas en  tamaño  funcional de población -Mortalidad masiva 99.90%  por sequía La probabilidad de que provoquen extinción es mayor cuanto menor es el N.
Las poblaciones pequeñas tienen más riesgo de extinción por problemas genéticos: depresión por endogamia, deriva génica, carga mutacional, hibridación Por debajo de ciertos tamaños los procesos se retroalimentan y se entra en espirales de reducción de tamaño que conducen a la  extinción
Extinción histórica de especies
Cambios históricos de diversidad global El registro fósil evidencia aparición y desaparición de especies, una vida media evolutiva y una tasa de extinción de fondo. La tasa de extinción es mucho mayor en algunos grupos recientemente extinguidos por acción humana (p. ej. bivalvos Mississipi)  El número de extinciones registradas en la historia reciente ha aumentado considerablemente desde 1850
Valores predichos equivalentes a las 5 grandes extinciones masivas de registro fósil, con una velocidad de pérdida incluso mayor. Estamos asistiendo a la 6 extinción masiva de especies a escala planetaria
Aumento exponencial de tasa de extinción coincidente con aumento exponencial de la población humana por la revolución industrial
Retroalimentación Incremento exponencial de población humana Más población demanda más    El uso eficiente mejora Recursos. la eficacia biológica. Mejora Mayor desarrollo de tecnología  la tasa de crecimiento de utilización masiva.  Uso de recursos naturales   Pérdida de Biodiversidad
Biodiversidad  Diversidad genética dentro de especies y poblaciones Diversidad específica y de interacciones de las comunidades ecológicas Diversidad paisajística de ecosistemas
Valores económicos directos -bienes de consumo directo -productos de mercado Valores económicos indirectos -valor potencial futuro Valores recreativos y educativos Valores ecológicos La estabilidad de los ecosistemas  depende de su diversidad genética Para que conservarla
Diversidad (Variabilidad) Genética y Conservación • Objetivo de Biología de la Conservación:  Generar conocimiento científico útil para preservar la biodiversidad. • Biodiversidad: Variación fenotípica y genética.
Genética de la Conservación – Qué unidad conservar? Poblaciones, Subespecies? Cómo se definen esas unidades? – Qué factores genéticos afectan la viabilidad de las  poblaciones? (deriva génica, consanguinidad...) – Cuánta variabilidad genética hay disponible para adaptarse a condiciones ambientales nuevas?
Unidades Evolutivas Significativas • (sub)Poblaciones que merecen ser consideradas como unidades que necesitan un manejo separado y que deben ser priorizadas para su conservación. • Criterios (no necesariamente correlacionados): – Separación geográfica (aislamiento) – Diferenciación genética neutral significativa (mtDNA y o nuclear) – Fenotipos localmente adaptados – Alto potencial adaptativo
Variabilidad genética en el contexto de la genética poblacional • Normalmente se trata de variabilidad neutral (la porción del genoma que no codifica el fenotipo y por tanto no esta sujeta, en principio, a la acción de la selección natural) • Heterocigosis – Homocigosis: Frecuencia (proporción) de genotipos (heterocigotas homocigotas) • Riqueza alélica: Número de alelos
•  La biodiversidad (objetivo a conservar) se genera por medio de la Selección Natural que actúa sobre fenotipos que son codificados por genes. De este modo los procesos de adaptación conllevan cambios genéticos que posibilitan una mayor eficacia biológica en las condiciones ambientales locales. •  Aislamiento reproductor puede resultar en especiación
Un alto grado de parentesco/homocigosis indica vulnerabilidad a: • Depresión por consanguinidad (= DC) Reducción en la eficacia biológica promedio de una población debido a la expresión de alelos recesivos deletéreos (letales). • Los alelos deletéreos se expresan al aumentar la homocigosidad en la población.
Causas de depresión por consanguinidad • Consanguinidad: reproducción entre parientes más a menudo que lo esperado por azar. Incrementa las frecuencias de ambos homocigotas. • Deriva génica: Fluctuaciones en las frecuencias de alelos debidas al azar. Puede resultar en el aumento de la frecuencia de uno de los homocigotas letales debido a la fijación aleatoria de un alelo. (Deriva es potenciada por tamaños efectivos de población, Ne, pequeños. Por ejemplo en programas de cría en cautividad).
•  Ejemplo Deriva (Templeton y Read 1994) Gacelas de Speke Población cautiva fundada con un macho y tres hembras no emparentados (Inbreeding inicial = 0). Poseen alelos recesivos letales pero no se expresan. La proporción de cualquiera de esos alelos es inicialmente de 1/8 (8 alelos para cada locus en esos 4 individuos. En la F1 aumenta automáticamente a ¼ (la mitad de los alelos Viene del macho, la mitad de los descendientes lleva cualquier Alelo letal recesivo presente en el macho) Si la F1 se cruza aleatoriamente, 1/16 de la F2 será  homocigota para los alelos recesivos (muere).
Si deseamos conservar una población Tamaño mínimo viable: En cautiverio 50 En libertad 500
La Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, concibió, hace años, a los Libros Rojos como la mejor forma de publicar el examen periódico de la situación de los diversos grupos de flora y fauna frente a su potencial peligro de desaparición. El objetivo más inmediato es reflejar, de manera sistemática, el estado de conservación de cada una de las especies listadas, en base a una metodología moderna de evaluación.
Las especies se presentan en categorías de acuerdo a su vulnerabilidad Extintas (EX) Extintas en estado silvestre (EW) En peligro crítico (CR) En peligro (EN) Vulnerable (VU) Casi amenazadas (NT) Preocupación menor (LC) Datos insuficientes (DD) No evaluadas (NE)
Áreas Naturales Protegidas 1.       Parque Nacional Iguazú:  Ley Nacional Nº 12103. Año 1934. 54.380 Has. 2.       Reserva Nacional Iguazú:  Ley Nacional Nº 18801. Año 1971. 12.620 Has.  3.       Reserva Forestal Guaraní:  Ley Provincial Nº 628-854-2421. Años 1975/1977/1987   4.       Reserva Ictica de Corpus:  Ley Provincial Nº 1040. Año 1978.  5.       Reserva Ictica de Caraguatay:  Ley Provincial Nº 1040. Año 1978.  6.       Parque Provincial Urugua-í:  Ley Provincial Nº 2794. Año 1990. 84.000 Has.  7.       Parque Provincial del Moconá:  Ley Provincial Nº 2854. Año 1991. 991 Has.  8.       Parque Provincial Cruce Caballero:  Ley Provincial Nº 2876. Año 1991. 432 Has.  9.       Parque Provincial de la Araucaria:  Ley Provincial Nº 2876. Año 1991. 92 Has.  10.  Parque Provincial Salto Encantado:  Ley Provincial Nº 2854. Año 1991. 706 Has.  11.  Parque Provincial Cañadón de Profundidad:  Ley Provincial Nº 2876. Año 1991. 19 Has.
12.  Parque Provincial del Teyú Cuaré:  Ley Provincial Nº 2876. Año 1991. 78 Has.  13.  Parque Provincial Yacuy:  Ley Provincial Nº 2876. Año 1991. 347 Has. 14.  Parque Provincial Esperanza:  Ley Provincial Nº 2876. Año 1991. 686 Has.  15.  Reserva Privada Aguaraí-mí:  Decreto Nº 1531. Año 1988. 3.050 Has.  16.  Reserva Privada Itacuarahyg:  Decreto Nº 1647. Año 1989. 250 Has.  17.  Reserva Privada San Miguel de la Frontera-Premida S.A.:  Decreto N°92. Año 1993  5.500 Has.  18.  Reserva de Uso Múltiple EEA Cerro Azul:  Resolución N° 7 INTA. Año 1992. 384 Has.  19.  Reserva de Uso Múltiple EEA Cuartel Victoria:  Resolución N°7 INTA. Año 1992.  400 Has.  20.  Refugio Privado de Vida Silvestre Timbó Grande:  C.Fund. V.S.Arg. y Part. Año 1991.  199 Has.  21.  Refugio Privado de Vida Silvestre Chancay:  C.Fund. V.S.Arg. y Part. Año 1991.    263 Has.  22.  Refugio Privado de Vida Silvestre Chachí:  C.Fund. V.S.Arg. y Part. Año 1990. 18 Has.
23.  Refugio Privado de Vida Silvestre Caá Porá:  C.Fund. V.S.Arg. y Part. Año 1990.    41 Has.  24.  Refugio Privado de Vida Silvestre Lapacho Cué:  C.Fund. V.S.Arg. y Part. Año 1991.  160 Has.  25.  Parque Provincial Esmeralda:  Ley Provincial N° 3469. Año 1997. 31.619 Has.  26.  Reserva de Biosfera Yabotí:  Ley Provincial N° 3041. Año 1993. 253.773 Has.  27.  Parque Provincial de la Sierra:  Decreto N° 2402. Año 1993. 1.088 Has.  28.  Proyecto Parque Provincial Valle del Arroyo Cuñá Pirú:  Ley Provincial N° 3065.  Año 1993. 12.495 Has.  29.  Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster:  Ley Provincial N° 3359. Año 1996. 4.309 Has.  30.  Reserva Arboretum de Leandro N. Alem:  Conv. Minis. Ecolog. y R.N.R. INTA. 36 Has.  31.  Reserva Natural Estricta San Antonio:  Decreto Nacional N° 2149. Año 1990. 400 Has.  32.  Área Experimental Guaraní:  Decreto Ley N° 26. Año 1975. 5.343 Has.  33.  Parque Natural Municipal Paraje Los Indios:  Ord. Municipalidad Colonia Alberdi.  11 Has.
34.  Parque Natural Municipal Amado Bompland:  Ord. Municipalidad Colonia Alberdi.  2 Has.  35.  Parque Natural Municipal Salto Küppers:  Ord. N°23 Mun. Eldorado. Año 1995. 64 Has.  36.  Paisaje Protegido del Lago Urugua-í:  Ley Provincial N° 3302. Año 1996. 8.000 Has.  37.  Parque Natural Municipal Yarará:  Ord. N° 24. Municipalidad de Pto. Esperanza.  Año 1995. S/D.  38.  Parque Natural Municipal Lote C. Huerto Municipal:  Ord. N°44 Muni. Pto. Esperanza.  Año 1995. 84 Has.  39.  Parque Provincial Isla Caraguatay:  Ley Provincial N° 2876. Año 1991. 32 Has.  40.  Reserva Natural Cultural Papel Misionero:  Ley Provincial N° 3256. Año 1995.    10.397 Has.  41.  Parque Natural Municipal Luis Honorio Rolón:  O. N°27-20 M.Iguazú. Años 1995/1996. S/D  42.  Monumento Natural Nacional Saltos del Moconá:  Ley Nacional N° 24288. Año 1993. S/D.  43.  Parque Provincial Fachinal:  Ley Provincial N° 3358. 51 Has.  44.  Reserva de Uso Múltiple Ing. Florencio Basaldúa:  Ley Provincial N° 3376. 249 Has.
45.  Reserva Privada Tomo:  Decreto 219. Año 1991. 1.441 Has.  46.  Parque Provincial Piñalito:  Ley Provincial N° 3467. Año 1997. 3.796 Has.
 

Conservación

  • 1.
  • 2.
    Conservación es elmétodo de utilización de un recurso natural o el ambiente total de un ecosistema particular, para prevenir la explotación, polución, destrucción o abandono y asegurar el futuro uso de ese recurso.
  • 3.
    Conservación Biológica “Elconcepto de CONSERVACIÓN BIOLÓGICA deriva del término conservar que significa mantener o perpetuar la existencia de algo. La conservación biológica o conservación, es definida como, la perpetuación de la biodiversidad y los recursos biológicos a través de la protección , restauración, recuperación y uso sustentable de los ecosistemas naturales, comunidades ecológicas, especies silvestres y su diversidad genética”.
  • 4.
    La definición másextendidamente aceptada fue presentada en 1980 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN) como: "La utilización humana de la biosfera para que rinda el máximo beneficio sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las aspiraciones de futuras generaciones". El documento define los objetivos de la conservación de recursos vivos como: mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y sistemas de apoyo a la vida; preservación de la diversidad genética, y garantía de uso sostenible de especies y ecosistemas.
  • 5.
    Muchos de losconflictos en los planteamientos económicos para la conservación, tienen su origen en las diferencias existentes entre intereses a corto plazo o individuales, y los intereses a largo plazo de grupos o de toda la humanidad. Los beneficios de la economía de conservación a largo plazo se derivan de la estabilidad productiva de los recursos naturales, en comparación con el aprovechamiento puntual de recursos, tales como tala de bosques que posteriormente se abandonan o se permite su deterioro. Las consideraciones económicas a corto plazo lleva a los individuos o comunidades, a aprovechar sus granjas o bosques para una máxima ganancia con un mínimo coste, siguiendo adelante y dejando atrás una tierra y un entorno deteriorado.
  • 6.
    Causas de extinciónde especies en el presente Pérdida de hábitat Extracción y tráfico ilegal Sobreexplotación Invasión de especies exóticas Introducción de enfermedades Contaminación Cambio climático
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
    Desde aprox. elsiglo 17, los seres humanos han acelerado la tasa de extinción debido al aumento de la población y al consumo de los recursos. Hoy en día, la mayoría de los hábitats del mundo están cambiando tan rápidamente que las especies no tienen tiempo para evolucionar o adaptarse a tales cambios. Se estima que la actual tasa global de extinción es de más o menos 20,000 especies por año, lo cual es muchas veces mayor que la tasa de extinción de fondo. Muchos biólogos creen que estamos inmersos en el mayor episodio de extinción en masa desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años.
  • 15.
    Los científicos hanidentificado y clasificado entre 1.4 y 1.7 millones de especies diferentes de plantas, insectos, animales, algas, hongos, y microorganismos. Algunos estiman que el total es de 4 ó 5 millones, otros opinan que hay 10 millones o más; Terry L. Erwin del Museo Smithsoniano de Historia Natural (Washington, D.C.) tiene el mayor estimado, sugiriendo que el número total de especies vivientes sobre el planeta es de por lo menos 30 millones. E.O. Wilson, biólogo de la Universidad de Harvard, cree que por lo menos de 4,000 a 6,000 especies se extinguen cada año solamente como resultado de la destrucción de los bosques (" rainforests ") tropicales; él cree que la tasa real de extinción en todo el mundo pudiera ser mucho mayor.
  • 16.
    Cuántas especies hayen la tierra? KINGDOM # OF SPECIES Bacteria........................................................... 4,000 Protoctists (algae, protozoa, etc)........... 80,000 Animals, vertebrates.................................. 52,000 Animals, invertebrates......................... 1,272,000 Fungi............................................................... 72,000 Plants........................................................... 270,000 Total number of described species... 1,750,000 Possible # of unknown species:........ 14,000,000 From the United Nations publication: UNEP-WCMC (2000). Global Biodiversity: Earth's living resources in the 21st century. Cambridge, World Conservation Press.
  • 17.
    Darwin demostró quela extinción de una especie es un proceso evolutivo. Una tasa constante de extinción es un proceso normal en el curso de la evolución y se conoce con el nombre de tasa de extinción de fondo . Las especies siempre han evolucionado y desaparecido a través de los tiempos geológicos debido a causas naturales.
  • 18.
    Modelos de extinciónEl registro fósil suministra los datos que permiten reconstruir los modelos de extinción, que pueden reducirse fundamentalmente a tres: la extinción de fondo, la extinción masiva gradual y la extinción masiva catastrófica Modelos de extinción de los taxones a lo largo del tiempo. MOLINA 1995. MODELOS Y CAUSAS DE EXTINCION MASIVA
  • 19.
    La extinción defondo es la que ocurre aleatoriamente con una tasa constante en todos los grupos a lo largo del tiempo, y se considera el proceso normal de extinción. La extinción de fondo gradual está principalmente condicionada por factores de tipo biológico, tales como competencia y endemismo que implicarían una intervención decisiva de la selección natural. La extinción masiva se puede definir como una gran crisis biológica relativamente brusca a la escala geológica, que eliminaría gran cantidad de seres vivientes muy variados. La extinción masiva gradual consiste en una aceleración de la extinción de fondo originada por cambios relativamente rápidos, debida a una causa de efectos graduales como sería el vulcanismo o un cambio significativo de la temperatura. La extinción masiva catastrófica es la que se produce de forma brusca en un intervalo de tiempo muy corto, debida a una causa tal como el impacto de un gran meteorito, que no daría tiempo a las especies para adaptarse a las nuevas condiciones.
  • 20.
    Extinción en poblacionespequeñas Las poblaciones pequeñas tienen más riesgo de extinción por estocasticidad en el tamaño de población
  • 21.
    Estocasticidad demográfica Eventosdemográficos aleatorios que provocan reducciones drásticas en tamaño funcional de población -todos los descencientes del mismo sexo p = 2 1-N -tasa de natalidad 0-3 propágulos Estocasticidad ambiental Eventos ambientales aleatorios que provocan reducciones drásticas en tamaño funcional de población -Mortalidad masiva 99.90% por sequía La probabilidad de que provoquen extinción es mayor cuanto menor es el N.
  • 22.
    Las poblaciones pequeñastienen más riesgo de extinción por problemas genéticos: depresión por endogamia, deriva génica, carga mutacional, hibridación Por debajo de ciertos tamaños los procesos se retroalimentan y se entra en espirales de reducción de tamaño que conducen a la extinción
  • 23.
  • 24.
    Cambios históricos dediversidad global El registro fósil evidencia aparición y desaparición de especies, una vida media evolutiva y una tasa de extinción de fondo. La tasa de extinción es mucho mayor en algunos grupos recientemente extinguidos por acción humana (p. ej. bivalvos Mississipi) El número de extinciones registradas en la historia reciente ha aumentado considerablemente desde 1850
  • 25.
    Valores predichos equivalentesa las 5 grandes extinciones masivas de registro fósil, con una velocidad de pérdida incluso mayor. Estamos asistiendo a la 6 extinción masiva de especies a escala planetaria
  • 26.
    Aumento exponencial detasa de extinción coincidente con aumento exponencial de la población humana por la revolución industrial
  • 27.
    Retroalimentación Incremento exponencialde población humana Más población demanda más El uso eficiente mejora Recursos. la eficacia biológica. Mejora Mayor desarrollo de tecnología la tasa de crecimiento de utilización masiva. Uso de recursos naturales Pérdida de Biodiversidad
  • 28.
    Biodiversidad Diversidadgenética dentro de especies y poblaciones Diversidad específica y de interacciones de las comunidades ecológicas Diversidad paisajística de ecosistemas
  • 29.
    Valores económicos directos-bienes de consumo directo -productos de mercado Valores económicos indirectos -valor potencial futuro Valores recreativos y educativos Valores ecológicos La estabilidad de los ecosistemas depende de su diversidad genética Para que conservarla
  • 30.
    Diversidad (Variabilidad) Genéticay Conservación • Objetivo de Biología de la Conservación: Generar conocimiento científico útil para preservar la biodiversidad. • Biodiversidad: Variación fenotípica y genética.
  • 31.
    Genética de laConservación – Qué unidad conservar? Poblaciones, Subespecies? Cómo se definen esas unidades? – Qué factores genéticos afectan la viabilidad de las poblaciones? (deriva génica, consanguinidad...) – Cuánta variabilidad genética hay disponible para adaptarse a condiciones ambientales nuevas?
  • 32.
    Unidades Evolutivas Significativas• (sub)Poblaciones que merecen ser consideradas como unidades que necesitan un manejo separado y que deben ser priorizadas para su conservación. • Criterios (no necesariamente correlacionados): – Separación geográfica (aislamiento) – Diferenciación genética neutral significativa (mtDNA y o nuclear) – Fenotipos localmente adaptados – Alto potencial adaptativo
  • 33.
    Variabilidad genética enel contexto de la genética poblacional • Normalmente se trata de variabilidad neutral (la porción del genoma que no codifica el fenotipo y por tanto no esta sujeta, en principio, a la acción de la selección natural) • Heterocigosis – Homocigosis: Frecuencia (proporción) de genotipos (heterocigotas homocigotas) • Riqueza alélica: Número de alelos
  • 34.
    • Labiodiversidad (objetivo a conservar) se genera por medio de la Selección Natural que actúa sobre fenotipos que son codificados por genes. De este modo los procesos de adaptación conllevan cambios genéticos que posibilitan una mayor eficacia biológica en las condiciones ambientales locales. • Aislamiento reproductor puede resultar en especiación
  • 35.
    Un alto gradode parentesco/homocigosis indica vulnerabilidad a: • Depresión por consanguinidad (= DC) Reducción en la eficacia biológica promedio de una población debido a la expresión de alelos recesivos deletéreos (letales). • Los alelos deletéreos se expresan al aumentar la homocigosidad en la población.
  • 36.
    Causas de depresiónpor consanguinidad • Consanguinidad: reproducción entre parientes más a menudo que lo esperado por azar. Incrementa las frecuencias de ambos homocigotas. • Deriva génica: Fluctuaciones en las frecuencias de alelos debidas al azar. Puede resultar en el aumento de la frecuencia de uno de los homocigotas letales debido a la fijación aleatoria de un alelo. (Deriva es potenciada por tamaños efectivos de población, Ne, pequeños. Por ejemplo en programas de cría en cautividad).
  • 37.
    • EjemploDeriva (Templeton y Read 1994) Gacelas de Speke Población cautiva fundada con un macho y tres hembras no emparentados (Inbreeding inicial = 0). Poseen alelos recesivos letales pero no se expresan. La proporción de cualquiera de esos alelos es inicialmente de 1/8 (8 alelos para cada locus en esos 4 individuos. En la F1 aumenta automáticamente a ¼ (la mitad de los alelos Viene del macho, la mitad de los descendientes lleva cualquier Alelo letal recesivo presente en el macho) Si la F1 se cruza aleatoriamente, 1/16 de la F2 será homocigota para los alelos recesivos (muere).
  • 38.
    Si deseamos conservaruna población Tamaño mínimo viable: En cautiverio 50 En libertad 500
  • 39.
    La Unión Mundialpara la Naturaleza, UICN, concibió, hace años, a los Libros Rojos como la mejor forma de publicar el examen periódico de la situación de los diversos grupos de flora y fauna frente a su potencial peligro de desaparición. El objetivo más inmediato es reflejar, de manera sistemática, el estado de conservación de cada una de las especies listadas, en base a una metodología moderna de evaluación.
  • 40.
    Las especies sepresentan en categorías de acuerdo a su vulnerabilidad Extintas (EX) Extintas en estado silvestre (EW) En peligro crítico (CR) En peligro (EN) Vulnerable (VU) Casi amenazadas (NT) Preocupación menor (LC) Datos insuficientes (DD) No evaluadas (NE)
  • 41.
    Áreas Naturales Protegidas1.      Parque Nacional Iguazú: Ley Nacional Nº 12103. Año 1934. 54.380 Has. 2.      Reserva Nacional Iguazú: Ley Nacional Nº 18801. Año 1971. 12.620 Has. 3.      Reserva Forestal Guaraní: Ley Provincial Nº 628-854-2421. Años 1975/1977/1987 4.      Reserva Ictica de Corpus: Ley Provincial Nº 1040. Año 1978. 5.      Reserva Ictica de Caraguatay: Ley Provincial Nº 1040. Año 1978. 6.      Parque Provincial Urugua-í: Ley Provincial Nº 2794. Año 1990. 84.000 Has. 7.      Parque Provincial del Moconá: Ley Provincial Nº 2854. Año 1991. 991 Has. 8.      Parque Provincial Cruce Caballero: Ley Provincial Nº 2876. Año 1991. 432 Has. 9.      Parque Provincial de la Araucaria: Ley Provincial Nº 2876. Año 1991. 92 Has. 10. Parque Provincial Salto Encantado: Ley Provincial Nº 2854. Año 1991. 706 Has. 11. Parque Provincial Cañadón de Profundidad: Ley Provincial Nº 2876. Año 1991. 19 Has.
  • 42.
    12. ParqueProvincial del Teyú Cuaré: Ley Provincial Nº 2876. Año 1991. 78 Has. 13. Parque Provincial Yacuy: Ley Provincial Nº 2876. Año 1991. 347 Has. 14. Parque Provincial Esperanza: Ley Provincial Nº 2876. Año 1991. 686 Has. 15. Reserva Privada Aguaraí-mí: Decreto Nº 1531. Año 1988. 3.050 Has. 16. Reserva Privada Itacuarahyg: Decreto Nº 1647. Año 1989. 250 Has. 17. Reserva Privada San Miguel de la Frontera-Premida S.A.: Decreto N°92. Año 1993 5.500 Has. 18. Reserva de Uso Múltiple EEA Cerro Azul: Resolución N° 7 INTA. Año 1992. 384 Has. 19. Reserva de Uso Múltiple EEA Cuartel Victoria: Resolución N°7 INTA. Año 1992. 400 Has. 20. Refugio Privado de Vida Silvestre Timbó Grande: C.Fund. V.S.Arg. y Part. Año 1991. 199 Has. 21. Refugio Privado de Vida Silvestre Chancay: C.Fund. V.S.Arg. y Part. Año 1991.   263 Has. 22. Refugio Privado de Vida Silvestre Chachí: C.Fund. V.S.Arg. y Part. Año 1990. 18 Has.
  • 43.
    23. RefugioPrivado de Vida Silvestre Caá Porá: C.Fund. V.S.Arg. y Part. Año 1990.   41 Has. 24. Refugio Privado de Vida Silvestre Lapacho Cué: C.Fund. V.S.Arg. y Part. Año 1991. 160 Has. 25. Parque Provincial Esmeralda: Ley Provincial N° 3469. Año 1997. 31.619 Has. 26. Reserva de Biosfera Yabotí: Ley Provincial N° 3041. Año 1993. 253.773 Has. 27. Parque Provincial de la Sierra: Decreto N° 2402. Año 1993. 1.088 Has. 28. Proyecto Parque Provincial Valle del Arroyo Cuñá Pirú: Ley Provincial N° 3065. Año 1993. 12.495 Has. 29. Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster: Ley Provincial N° 3359. Año 1996. 4.309 Has. 30. Reserva Arboretum de Leandro N. Alem: Conv. Minis. Ecolog. y R.N.R. INTA. 36 Has. 31. Reserva Natural Estricta San Antonio: Decreto Nacional N° 2149. Año 1990. 400 Has. 32. Área Experimental Guaraní: Decreto Ley N° 26. Año 1975. 5.343 Has. 33. Parque Natural Municipal Paraje Los Indios: Ord. Municipalidad Colonia Alberdi. 11 Has.
  • 44.
    34. ParqueNatural Municipal Amado Bompland: Ord. Municipalidad Colonia Alberdi.  2 Has. 35. Parque Natural Municipal Salto Küppers: Ord. N°23 Mun. Eldorado. Año 1995. 64 Has. 36. Paisaje Protegido del Lago Urugua-í: Ley Provincial N° 3302. Año 1996. 8.000 Has. 37. Parque Natural Municipal Yarará: Ord. N° 24. Municipalidad de Pto. Esperanza. Año 1995. S/D. 38. Parque Natural Municipal Lote C. Huerto Municipal: Ord. N°44 Muni. Pto. Esperanza. Año 1995. 84 Has. 39. Parque Provincial Isla Caraguatay: Ley Provincial N° 2876. Año 1991. 32 Has. 40. Reserva Natural Cultural Papel Misionero: Ley Provincial N° 3256. Año 1995.   10.397 Has. 41. Parque Natural Municipal Luis Honorio Rolón: O. N°27-20 M.Iguazú. Años 1995/1996. S/D 42. Monumento Natural Nacional Saltos del Moconá: Ley Nacional N° 24288. Año 1993. S/D. 43. Parque Provincial Fachinal: Ley Provincial N° 3358. 51 Has. 44. Reserva de Uso Múltiple Ing. Florencio Basaldúa: Ley Provincial N° 3376. 249 Has.
  • 45.
    45. ReservaPrivada Tomo: Decreto 219. Año 1991. 1.441 Has. 46. Parque Provincial Piñalito: Ley Provincial N° 3467. Año 1997. 3.796 Has.
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