Evaluación de los cambios en las coberturas y usos de suelo la cuenca del río Blanco mediante clasificaciones satelitales entre 2000 y 2022

DOI:

https://doi.org/10.19137/semiarida.2025(Supl.).93-106

Palabras clave:

Degradación, vegas de altura, paisaje, teledetección

Resumen

A nivel mundial, los cambios en la cobertura y uso del suelo constituyen el principal factor de pérdida de biodiversidad, siendo los humedales, ecosistemas particularmente vulnerables. El objetivo de este trabajo fue analizar los cambios en la cobertura del suelo en la cuenca del río Blanco entre los años 2000 y 2022, con énfasis en la clase humedales, utilizando herramientas de teledetección y sistemas de información geográfica. La cuenca posee humedales altoandinos que en las últimas décadas presentan un severo deterioro de su estado de conservación. La metodología consistió en la elaboración de una clasificación supervisada con datos multiespectrales de la serie Landsat para el período 2000-2022 y su comparación con la clasificación disponible del proyecto MapBiomas Argentina. Además, se calcularon las métricas de paisaje 'Área total de la clase' y 'Porcentaje del Paisaje' para cada clase y año evaluado. Los resultados muestran que los humedales disminuyeron 263 ha (36,4 %) en el periodo estudiado, debido, principalmente, al avance de la rosa mosqueta y la conversión a pastizales. El estudio ofrece información útil para un análisis integral sobre la degradación de la cuenca del río Blanco, que permitirá elaborar directrices de ordenamiento territorial para conservar los humedales del área.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

María Luisina Torre Azzaroni, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). CCT-Mendoza

María Luisina Torre Azzaroni es Ingeniera en Recursos Naturales Renovables, recibida en la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se desempeña como Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas, específicamente en el Laboratorio de Desertificación, Restauración Ecológica, Manejo Sostenible y Ordenamiento Territorial de tierras secas (LaDyOT+REM). Es estudiante del Doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de San Martín y su tema de tesis trata la evaluación de la neutralidad de la degradación de la tierra en la cuenca del río Blanco (Mendoza, Argentina). También es profesora adscripta de la materia Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNCuyo). Sus áreas de interés abarcan la ecología del paisaje, la degradación de la tierra y desertificación, principalmente de humedales altoandinos, y el uso de sistemas de información geográfica y teledetección.

María Clara Rubio, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). CCT-Mendoza

María Clara Rubio es Doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Se desempeña como Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas, específicamente en el Laboratorio de Desertificación, Restauración Ecológica, Manejo Sostenible y Ordenamiento Territorial de tierras secas (LaDyOT+REM).  Sus intereses de investigación están orientados a conocer, bajo el enfoque integrador de los sistemas socioecológicos, la dinámica de la provisión de servicios ecosistémicos de ensambles de humedales y bosques nativos en las tierras secas y su incorporación en políticas públicas referidas a la conservación de estos ecosistemas en el contexto de procesos de ordenamiento territorial. En sus estudios doctorales abordó el desarrollo de una metodología integrada para el inventario de humedales bajo los lineamientos dispuestos por la Convención Ramsar, la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Colabora activamente con la Regional FAO para América Latina y Caribe, a través de asesorías técnicas destinadas a la postulación de países de la región al Global Environment Fund (GEF). En la gestión pública, se abocó al desarrollo e implementación de estrategias de conservación de recursos naturales, entre los que se destacan la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la provincia de Mendoza y de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la misma provincia. Forma parte del Observatorio federal de sostenibilidad socioambiental de humedales, proyecto liderado por CONICET, la UNSAM y la UNJU.  Es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, específicamente en la carrera de Ingeniería Civil y en la Maestría en Ingeniería Ambiental, en cátedras vinculadas a la planificación territorial y de recursos hídricos y a la aplicación de geotecnologías a problemáticas ambientales.

Natalia Soledad Morandeira, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA)

Natalia Morandeira es Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Actualmente se desempeña como Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la Universidad Nacional de San Martín (IIIA-CONICET-UNSAM). También es Profesora Adjunta en la asignatura Ecología en UNSAM, para la carrera Ingeniería Ambiental. Entre 2007 y 2020 fue docente auxiliar en la asignatura Ecología de Paisajes y Regiones de la Facultad de Ciencias y Naturales de la UBA –como Jefa de Trabajos Prácticos entre 2015 y 2020–, materia en la que actualmente colabora como profesora invitada. Su investigación se enmarca en los enfoques de la ecología de paisajes y la ecología de comunidades, particularmente en relación a vegetación de humedales. Para estas temáticas, utiliza teledetección cuantitativa (análisis de datos satelitales) y Sistemas de Información Geográfica. La mayor parte de su investigación ocurre en la Cuenca del Plata y en particular con planicie de inundación del río Paraná, con el uso de datos satelitales de microondas activas (SAR) y ópticos. En particular, ha estudiado la dinámica de la vegetación de humedales y su diversidad funcional, ha desarrollado aplicaciones para el aprovechamiento de datos SAR y ha contribuido a programas de inventarios de humedales.

Citas

Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (2021). Plan especial de ordenamiento territorial: Perilago Potrerillos. Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Gob. De Mendoza. https://www.mendoza. gov.ar/wp-content/uploads/sites/15/2021/05/PLAN-ESPECIAL-OT-PERILAGO-POTRERILLOS.pdf

Alaska Satellite Facility. (4 de septiembre de 2024). ASF Data Search. https://search.asf.alaska.edu/#/

Arboit, M. E. y Maglione, D. S. (2018). Situación actual y cambios recientes en los índices de vegetación (VIS) en ciudades forestadas con climas secos: Caso Área Metropolitana de Mendoza, Argentina. Revista Urbano, 21 (38); 18-35. https://doi.org/10.22320/07183607.2018.21.38.02

Blaustein, M. B. (2022). Influencia de la rosa mosqueta en el balance hídrico de los humedales altoandinos de la Reserva Natural y Sitio Ramsar Villavicencio. [Tesina de grado], Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/17808/blaustein-belen-tesis-7-7-22.pdf

Breiman, L (2001). Random Forests. Machine Learning, 45, 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Cara-Ramírez, L. J., Masiokas, M. H., Viale, M., & Villalba, R. (2016). Análisis de la cobertura nival de la cuenca superior del río Mendoza a partir de imágenes MODIS. Meteorológicas, 41(1), 21–36. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/182910

Convención sobre los Humedales. (2021). Perspectiva mundial sobre los humedales: Edición especial de 2021. Secretaría de la Convención sobre los Humedales. https://static1.squarespace.com/static/ 5b256c78e17ba335ea89fe1f/t/61b8a951c302f4685dd2944d/1639491927838/Ramsar+GWO_Special+Edition+2021%E2%80%93Squedesdeelaño1970seestándegradandoPANISH_WEB.pdf

de Novaes-Vianna, L. F. y Zambonim, F. M. (2024). Aplicación basada en la nube para el análisis espacial y estadístico sobre la fragilidad ambiental y la cobertura del suelo. Contribuciones a las Ciencias Sociales, 17(7), e8384. https://doi.org/10.55905/revconv.17n.7-209

Dangles, O., Rabatel, A., Kraemer, M., Zeballos, G., Soruco, A., et al. (2017). Ecosystem sentinels for climate change? Evidence of wetland cover changes over the last 30 years in the tropical Andes. PLoS ONE, 12(5), Article e0175814. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175814

DEIE - Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (2010). Censo Nacional de Población. Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación. Gobierno de Mendoza.

Gxokwe, S., Dube, T., & Mazvimavi, D. (2020). Multispectral remote sensing of wetlands in semi-arid and arid areas: A review on applications, challenges and possible future research directions. Remote Sensing, 12(24), 4190. https://doi.org/10.3390/rs12244190

Huete, A. R. (1988). A soil-adjusted vegetation index (SAVI). Remote Sensing of Environment, 25(3), 295–309. https://doi.org/10.1016/0034-4257(88)90106-X

Hunt, E. R., Jr., & Rock, B. N. (1989). Detection of changes in leaf water content using near- and middle-infrared reflectances. Remote Sensing of Environment, 30, 43–54. https://doi.org/10.1016/0034-4257(89)90046-1

Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). (2018). Inventario nacional de glaciares: Informe de las subcuencas de los ríos Blancos y sector del Cordón del Plata.

Cuenca del río Mendoza (pp. 66). IANIGLA-CONICET; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. https://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-content/uploads/provincias/Mendoza/docs/informes/ informe_final_plata_APN_24-04-2018.pdf

Jung, M. (2016). LecoS—A python plugin for automated landscape ecology analysis. Ecological informatics, 31, 18-21. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2015.11.006

Kandus, P. y Minotti, P. (2018). Propuesta de un marco conceptual y lineamientos metodológicos para el Inventario Nacional de Humedales: Informe final elaborado por solicitud del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (124 pp.). 3iA-UNSAM. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ files/inh_propuesta_de_ marco_conceptual.pdf

Kumar, R., McInnes, R. J., Everard, M., Gardner, R. C., Kulindwa, K. A. A., Wittmer, H., & Infante Mata, D. (2017). Integración de los múltiples valores de los humedales en la toma de decisiones (Nota sobre Políticas de Ramsar nº 2). Secretaría de la Convención de Ramsar. https://www.ramsar.org/sites/default/ files/documencuantitativats/library/rpb_values_of_wetlands_s.pdf

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159–174. https://doi.org/10.2307/2529310

Ley N° 8.308, Mendoza, 1 de junio de 2011. Constituye como área natural protegida "Cordón del Plata" a la región montañosa de los departamentos Luján de Cuyo y Tupungato. https://www.senadomendoza.gob.ar/ busqueda/_lib/tmp/sc_pdf_20250527200106_914_pdfreport_ley.pdf

Mancino, G., Falciano, A., Console, R., & Trivigno, M. L. (2023). Comparison between Parametric and Non-Parametric Supervised Land Cover Classifications of Sentinel-2 MSI and Landsat-8 OLI Data. Geographies, 3(1), 82-109. https://doi.org/10.3390/geographies3010005

MapBiomas Argentina (2024). MapBiomas general “handbook” algorithm theoretical basis (Document ATBD, Collection 1, Version 1). Mayo 2024. https://argentina.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/12/2024/05/ ATBD-MapBiomas-Argentina-Coll-1.pdf

Mastrantonio, L.; D’Amario, J. y Darre M. (2020). Evolución histórica y tendencias futuras de la cobertura de rosa mosqueta en la Reserva Natural Villavicencio (Mendoza, Argentina) (Informe técnico). Fundación Villavicencio.

Matovelle, C. (2021). Páramo to pasture conversion in a mountain watershed: Effects on water quality and quantity. Mountain Research and Development, 41(4), R74–R81. https://www.jstor.org/stable/48647068

Masiokas, M. H., Christie, D. A., Le Quesne, C., Pitte, P. M., Ruiz, L. E., Villalba, R., Luckman, B. H., Berthier, E., Nussbaumer, S. U., González Reyes, A., McPhee, J., & Barcaza, G. (2015). Reconstructing glacier mass balances in the Central Andes of Chile and Argentina using local and regional hydro-climatic data. The Cryosphere Discussions, 9, 4949–4972. https://doi.org/10.5194/tcd-9-4949-2015

Mazzolari, A. C. (2017). Análisis de factores que contribuyen a la invasión de rosa mosqueta (Rosa canina y R. rubiginosa) en Mendoza [Tesis doctoral], Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/104974

Millennium Ecosystem Assessment. (2005a). Ecosystems and human well-being: Biodiversity synthesis. World Resources Institute. https://www.millenniumassessment.org/documents/document.354.aspx.pdf

Millennium Ecosystem Assessment. (2005b). Ecosystems and human well-being: Wetlands and wáter synthesis. World Resources Institute. https://www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf

Municipalidad de Luján de Cuyo (2011). Ordenanza municipal N° 10.378/11: Aprobación del Área Municipal Protegida Potrerillos (AAMPP). Mendoza. https://lujandecuyo.gob.ar/informacion-ambiental/ordenanzas/ Ord.%20N%C2%B0%2010378-11%20%C3%81rea%20Ambiental%20Municipal%20Protegida%20Potrerillos. pdf

Páez, M. S., Moreiras, S. M., Brenning, A., & Giambiagi, L. (2013). Flujos de detritos y aluviones históricos en la cuenca del río Blanco (32°55’–33°10’ y 69°10’–69°25’), Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 70(4), 488–498. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/4649/994-20070-2-PB.pdf

Peña-Cortés, F., Rebolledo, G., Hermosilla, K., Hauenstein, E., Bertrán, C., Schlatter, R. y Tapia, J. (2006). Dinámica del paisaje para el período 1980-2004 en la cuenca costera del Lago Budi, Chile. Consideraciones para la conservación de sus humedales. Ecología Austral, 16(2), 183-196.

Pineda-Bedón, J. G., & Jaramillo-Cuaycal, C. E. (2022). Análisis multitemporal del cambio de cobertura vegetal en la zona de amortiguamiento altoandina del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas (1990-2019) [Trabajo de titulación], Universidad Técnica del Norte, Ecuador. https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11967

Proyecto MapBiomas Argentina. (4 de septiembre de 2024.). MapBiomas Argentina: Cobertura y uso del suelo en Argentina [Sitio web]. https://argentina.mapbiomas.org/QGIS.org. (2025). QGIS geographic information system. QGIS Association. http://www.qgis.org

Ríos, L. D., Moreiras, S. M., de Porras, M. E., Gomez, M. L., & D’Ambrosio, D. S. (2025). Driving factors on wetland water area changes in the arid region of central‑western Argentina (32° S) during the last two decades. Andean Geology, 52(1), 101–116. http://dx.doi.org/10.5027/andgeoV52n1-3732

Rubio, M. C. (2012). Inventario y propuesta de conservación de los humedales de la cuenca del río Blanco. Luján de Cuyo, Mendoza. [Tesis de licenciatura inédita], Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.

Rubio, M. C., Rubio, C., Salomón, M., & Abraham, E. (2017). Conservation of ecosystem services in high altitude wetlands: Social participation in the creation of a natural protected area. Ecología Austral, 27, 177-192. https://doi.org/10.25260/EA.17.27.1.1.271

Rubio, M.C. y Betancourt P. (2018). Identificación de áreas prioritarias para la conservación de la Cuenca del Río Blanco de Potrerillos. Institución adoptante: Municipio de Luján de Cuyo. Mendoza.

Safaei, M., Kleinebecker, T., & Große-Stoltenberg, A. (2023). Potential of the satellite-based Dynamic Habitat Index (DHI) to capture changes in soil properties and drought conditions across Land Use/Land Cover types in a Central European landscape Geocarto International, 38(1). https://doi.org/10.1080/10106049.2023.2292162

SAGA Development Team. (2024). SAGA GIS (Versión 9.3.2) [Software] http://saga-gis.sourceforge.io/en/ index.html

Sriwongsitanon, N., Gao, H., Savenije, H. H. G., Maekan, E., Saengsawang, S., & Thianpopirug, S. (2016). Comparing the normalized difference infrared index (NDII) with root zone storage in a lumped conceptual model. Hydrology and Earth System Sciences, 20, 3361–3377. https://doi.org/10.5194/hess-20-3361-2016

Torre Azzaroni, M. L. (2022). Dinámica del paisaje de la Reserva Natural y Sitio Ramsar Villavicencio (Mendoza, Argentina) durante el período 2000–2020 (Tesina de grado). Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias. https://bdigital.uncu.edu.ar/17960U.S.GeologicalSurvey (4 de septiembre de 2024.). EarthExplorer.

U.S. Geological Survey. https://earthexplorer.usgs.gov/

Vila-Subirós, J., Varga-Linde, D., Llausàs-Pascual, A., y Ribas-Palom, A. (2006). Conceptos y métodos fundamentales en ecología del paisaje (landscape ecology). Una interpretación desde la geografía. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 48, 151-166.

Winter, T. C. (2001). The concept of hydrologic landscapes. Journal of the American Water Resources Association, 37(2), 335–349. https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2001.tb00973.x

Imagen satelital

Descargas

Publicado

2025-12-23