Potencial productivo de maíz con escenarios de cambio climático en la subcuenca Lerma-Toluca
DOI:
https://doi.org/10.19136/era.a13n3.4945Palabras clave:
Modelos de circulación general, potencial productivo, rutas de concentración representativasResumen
El maíz es el cultivo más importante de México y, en la subcuenca Lerma-Toluca, su producción enfrenta desafíos debido al cambio climático. El objetivo de este estudio fue estimar el potencial productivo del maíz de temporal en la subcuenca Lerma-Toluca bajo el escenario actual y futuro, considerando dos rutas de cambio climático. Se desarrolló una zonificación agroecológica empleando información climática observada del Servicio Meteorológico Nacional y proyecciones a partir de Modelos de Circulación General. Los resultados muestran que el potencial productivo medio es predominante en la región y tiende a disminuir de manera consistente entre 2050 y 2070 en ambos escenarios. No obstante, en el escenario más extremo para 2070 se proyecta un incremento de 96 812 ha con alto potencial productivo. Estos hallazgos subrayan la necesidad de implementar estrategias de adaptación, como la adopción de variedades tolerantes a temperaturas elevadas y a la reducción de la disponibilidad hídrica.
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Referencias
Altieri MA, Nicholls CI, Henao A, Lana MA (2015) Agroecology and the design of climate change-resilient farming systems. Agronomy for Sustainable Development 35(3): 869-890. https://doi.org/10.1007/s13593-015-0285-2
Cavazos T, Salinas JA, Martínez B, Colorado G, de Grau P, Prieto-González R, Conde-Álvarez AC, Quintanar-Isaías A, Santana-Sepúlveda JS, Romero-Centeno R, Maya-Magaña ME, Rosario-de-la-Cruz JG, Ayala-Enríquez MR, Carrillo-Tlazazanatza H, Santiesteban O, Bravo ME (2013) Actualización de escenarios de cambio climático para México como parte de los productos de la quinta comunicación nacional. Informe Final. Centro de Ciencias de La Atmósfera, UNAM, México. 150p.
Cruz-González A, Arteaga-Ramírez R, Monterroso-Rivas AI, Sánchez-Cohen I, Soria-Ruiz J, Quevedo-Nolasco A (2025) Climate change impacts on the accumulation of growing degree days for corn in central Mexico. Journal of Agrometeorology 27(1): 38-42. https://doi.org/10.54386/jam.v27i1.2783
Cruz-González A, Arteaga-Ramírez R, Sánchez-Cohen I, Soria-Ruiz J, Monterroso-Rivas AI (2024) Impactos del cambio climático en la producción de maíz en México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 15(1). https://doi.org/10.29312/remexca.v15i1.3327
Cruz-González A, Arteaga-Ramírez R, Sánchez-Cohen I, Soria-Ruiz J, Moterroso-Rivas IA, Flores-Magdaleno H (2023) Tendencia y variabilidad climática: Efecto en la producción de maíz en el Distrito de Desarrollo Rural Atlacomulco. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios Núm. Esp. III: 3868. https://doi.org/10.19136/era.a10nIII.3868
Diaz-Padilla G, Guajardo-Panes RA, Medina-García G, Sánchez-Cohen I, Soria-Ruíz J, Vázquez-Alvarado JMP, Quijano-Carranza JÁ, Legorreta-Padilla F, Ruíz-Corral JA (2012) Potencial productivo de especies agrícolas de importancia socioeconómica en México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Xalapa, Veracruz, México. 140p.
Esri (2017) ArcGIS version 10.5 [Software]. https://www.esri.com. Fecha de consulta: 12 de febrero de 2024.
Getnet GT, Bantider DA, Ayal DY (2023) Spatiotemporal variability and trends of rainfall and temperature in the tropical moist montane ecosystem: Implications to climate-smart agriculture in Geshy watershed, Southwest Ethiopia. Climate Services 30: 9. https://doi.org/10.1016/j.cliser.2023.100384
Gowtham R, Bhuvaneshwari K, Senthil A, Dhasarathan M, Revi A, Bazaz A (2020) Impact of global warming (1.5°C) on the productivity of selected C3 and C4 crops across Tamil Nadu. Journal of Agrometeorology 22(1): 7-17. https://doi.org/10.54386/jam.v22i1.115
Guerrero-Carrera J, Hernández-Flores JA (2024) Impacto del cambio climático en la producción de café en Veracruz bajo un enfoque Ricardiano. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios 11(2). https://doi.org/10.19136/era.a11n2.3896
Guo B, Zhang J, Meng X, Xu T, Song Y (2020) Long-term spatio-temporal precipitation variations in China with precipitation surface interpolated by ANUSPLIN. Scientific Reports 10(1): 1-17. https://doi.org/10.1038/s41598-019-57078-3
Hatfield JL, Boote KJ, Kimball BA, Ziska LH, Izaurral RC, Ort D, Thomson AM, Wolfe D (2011) Climate impacts on agriculture: Implications for crop production. Agronomy Journal 103: 351-370.
Hernandez-Ochoa IM, Asseng S, Kassie BT, Xiong W, Robertson R, Luz Pequeno DN, Sonder K, Reynolds M, Babar MA, Molero MA, Hoogenboom G (2018) Climate change impact on Mexico wheat production. Agricultural and Forest Meteorology 263: 373-387. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.09.008
Hernández-Vázquez M, García-Juárez G, Orozco-Bolaños H, Juárez-Ortíz MG (2018) Vulnerabilidad socioambiental del maíz nativo frente al cambio climático en el estado de Tlaxcala, México. CIBA Revista Iberoamericana de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias 7(14): 53-76. https://doi.org/10.23913/ciba.v7i14.80
Hutchinson MF, Xu T (2013) ANUSPLIN Version 4.4. Centre for Resource and Environmental Studies. Australian National University. Australia. 52p.
INECC (2022) Guia sobre escenarios de cambio climatico para tomadores de decisiones. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/conten_intro/Guia_de_Escenarios_CC_mar2022.pdf. Fecha de consulta: 07 de marzo de 2024.
INEGI (2014) Conjunto Nacional de Información Edafológica. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/temas/edafologia/# Fecha de consulta: 19 de enero de 2024.
INEGI (2019) Cuenca hidrológica Río Lerma 1. Humedales. Informe Técnico. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/#. Fecha de consulta: 06 de noviembre de 2023.
IPCC (2014) Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. In: Pachauri, RK, Meyer AM (eds) Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, Switzerland. 151p. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf. Fecha de consulta: 3 de junio de 2024.
IPCC (2023) Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change In: Lee H, Romero J (eds) IPCC, Geneva, Switzerland. pp. 1-34. https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001
Jasso-Miranda M, Soria-Ruiz J, Antonio-Némiga X (2022) Pérdida de superficies cultivadas de maíz de temporal por efecto de heladas en el valle de Toluca. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 13(2): 207-222. https://doi.org/10.29312/remexca.v13i2.2587
Manorama K, Govindakrishnan PM, Rawat S, Ravichandran G, Lal SS (2014) Agro ecological zoning and estimation of potential yield of potato in plateau regions of India. Journal of Agrometeorology 16(2): 192-194. https://doi.org/10.54386/jam.v16i2.1519
Medina-García G, Echavarría-Cháirez FG, Ruiz-Corral JA, Rodríguez-Moreno VM, Soria-Ruíz J, De la Mora-Orozco C (2020) Efecto del calentamiento global sobre la producción de alfalfa en México. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias (11): 34-48. https://doi.org/10.22319/rmcp.v11s2.4686
Medina-García G, Ruiz-Corral JA, Rodríguez-Moreno VM, Soria-Ruiz J, Díaz- Padilla G, Zarazúa-Villaseñor P (2017) Efecto del cambio climático en el potencial productivo del frijol en México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (13): 2465-2474. https://doi.org/10.29312/remexca.v0i13.461
Ocampo De Jesús R, Sotelo-Ruiz E D, Salgado-Benítez G, Flores-López R, Martínez-Mendoza A A, Gil-Gil H (2025) Evaluación de rendimiento de maíz para Valles Altos del Estado de México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 16(1): e3368. https://doi.org/10.29312/remexca.v16i1.3368
Orozco-Bolaños H, Hernández-Vázquez M, García-Juárez G, Suárez-González G (2019) Cambio climático: Una percepción de los productores de maíz de temporal en el estado de Tlaxcala, México. CIBA Revista Iberoamericana de Las Ciencias Biológicas y Agropecuarias 8(16): 1-26. https://doi.org/10.23913/ciba.v8i16.89
Patidar R, Mohanty M, Sinha NK, Gupta SC, Somasundaram J, Chaudhary RS, Soliya R, Hati KM, Prabhakar M, Sammi RK, Patra AK, Rao ChS (2020) Potential impact of future climate change on maize (Zea mays L.) under rainfed condition in central India. Journal of Agrometeorology 22(1): 18-23. https://doi.org/10.54386/jam.v22i1.117
Prăvălie R, Sîrodoev I, Patriche C, Roșca B, Piticar A, Bandoc G, Sfîcă L, Tişcovschi A, Dumitraşcu M, Chifiriuc C, Mănoiu V, Iordache Ş (2020) The impact of climate change on agricultural productivity in Romania. A country-scale assessment based on the relationship between climatic water balance and maize yields in recent decades. Agricultural Systems 179: 102767. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102767
Rasooli S, Cervantes-Avilés PA, Sandoval-Reyes M, Huerta-Aguilar CA (2025) The Mexican maize panorama: Socio-economic study of agricultural productivity and import dependency. Outlook on Agriculture 54(3): 272–284. https://doi.org/10.1177/00307270251343098
Ruiz-Corral JA, Medina-García G, Ramírez-Díaz JL, Flores-López HE, Ramírez-Ojeda G, Manríquez-Olmos JD, Zarazúa-Villaseñor P, González-Eguiarte DR, Díaz-Padilla G, de la Mora-Orozco C (2011) Cambio climático y sus implicaciones en cinco zonas productoras de maíz en México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 2(spe2): 309-323.
SADER (2023) Maíz, cultivo de México. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural http://www.gob.mx/agricultura/articulos/maiz-cultivo-de-mexico. Fecha de consulta: 16 de agosto de 2023.
Salinas JA, Colorado G, Montero-Martínez MJ, Maya-Magaña ME, Gonzáles-Robles M (2014) Actualización y divulgación de los nuevos escenarios de Cambio Climático aplicados a México para fortalecer las capacidades nacionales. Informe Final. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. México. 169p.
Santillán-Fernández A, Salinas-Moreno Y, Valdez-Lazalde JR, Carmona-Arellano MA, Vera-López JE, Pereira-Lorenzo S (2021) Relationship between maize seed productivity in Mexico between 1983 and 2018 with the adoption of genetically modified maize and the resilience of local races. Agriculture 11(8). https://doi.org/10.3390/agriculture11080737
SECAMPO (2023) Análisis de Tendencia de la Producción, de los Principales Productos Agrícolas, Florícolas y Pecuarios en el Estado de México. Secretaría del Campo del Estado de México. https://secampo.edomex.gob.mx/subsector_agricola. Fecha de consulta: 07 de agosto de 2023.
SIAP (2023) Cierre de la producción agrícola por municipio. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/ Fecha de consulta: 20 de marzo de 2024.
SMN (2023) Normales climatológicas por Estado. Servicio Meteorológico Nacional. https://smn.conagua.gob.mx/es/. Fecha de consulta: 5 de octubre de 2023.
Soria-Ruíz J, Medina-García G (2022a) Escenarios futuros de cambio climático para maíz de temporal en el Estado de México. Revista Tecnológica CEA 18. www.revistatecnologicacea.mx. Fecha de consulta: 23 de enero de 2024.
Soria-Ruíz J, Medina-García G (2022b) Potencial productivo del maiz de temporal con escenario actual de cambio climatico para el Estado de México. Revista Tecnológica CEA 18. www.revistateconologicacea.mx. Fecha de consulta: 23 de enero de 2024.
Wang Z, Ye L, Jiang J, Fan Y, Zhang X (2022) Review of application of EPIC crop growth model. Ecological Modelling, 467: 109952. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2022.109952
Yener İ (2023) Development of high-resolution annual climate surfaces for Turkey using ANUSPLIN and comparison with other methods. Atmosfera 37: 425-444. https://doi.org/10.20937/ATM.53189
Zhang B, Zhou W (2021) Spatial–temporal characteristics of precipitation and its relationship with land use/cover change on the qinghai-tibet plateau, China. Land 10(3). https://doi.org/10.3390/land10030269
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