Los pastos marinos son plantas con flores que crecen en aguas poco profundas y se encuentran a lo largo de las costas de todos los continentes excepto en la Antártida. Los pastos marinos no solo brindan servicios ecosistémicos críticos como viveros del mar, sino que también sirven como una fuente confiable para el secuestro de carbono. Los pastos marinos ocupan el 0.1% del fondo marino, pero son responsables del 11% del carbono orgánico enterrado en el océano. Entre el 2% y el 7% de las praderas de pastos marinos, los manglares y otros humedales costeros del planeta se pierden anualmente.

A través de nuestra calculadora de carbono azul SeaGrass Grow, puede calcular su huella de carbono, compensarla a través de la restauración de pastos marinos y conocer nuestros proyectos de restauración costera.
Aquí, hemos recopilado algunos de los mejores recursos sobre pastos marinos.

Hojas informativas y volantes

Pidgeon, E., Herr, D., Fonseca, L. (2011). Minimización de las emisiones de carbono y maximización del secuestro y almacenamiento de carbono por pastos marinos, marismas de marea, manglares: recomendaciones del Grupo de trabajo internacional sobre carbono azul costero
Este breve folleto llama a la acción inmediata para la protección de los pastos marinos, las marismas de marea y los manglares a través de 1) mejores esfuerzos de investigación nacionales e internacionales sobre el secuestro de carbono costero, 2) mejores medidas de gestión local y regional basadas en el conocimiento actual de las emisiones de los ecosistemas costeros degradados y 3) mayor reconocimiento internacional de los ecosistemas costeros de carbono.  

“Algas marinas: un tesoro escondido”. Hoja informativa producida por el Centro de Integración y Aplicación de Ciencias Ambientales de la Universidad de Maryland en diciembre de 2006.

"Pastos marinos: praderas del mar". producido por la Universidad de Maryland Center for Environmental Science Integration & Application Network en diciembre de 2006.


Comunicados de prensa, declaraciones y resúmenes de políticas

Chan, F., et al. (2016). El panel científico de acidificación e hipoxia de los océanos de la costa oeste: principales hallazgos, recomendaciones y acciones. Fideicomiso de Ciencias Oceánicas de California.
Un panel científico de 20 miembros advierte que los aumentos en las emisiones globales de dióxido de carbono están acidificando las aguas de la costa oeste de América del Norte a un ritmo acelerado. El panel de OA e hipoxia de la costa oeste recomienda específicamente explorar enfoques que impliquen el uso de pastos marinos para eliminar el dióxido de carbono del agua de mar como remedio principal para la OA en la costa oeste.

Mesa redonda de Florida sobre la acidificación de los océanos: informe de la reunión. Laboratorio Marino Mote, Sarasota, FL 2 de septiembre de 2015
En septiembre de 2015, Ocean Conservancy y Mote Marine Laboratory se asociaron para organizar una mesa redonda sobre la acidificación de los océanos en Florida diseñada para acelerar el debate público sobre la OA en Florida. Los ecosistemas de pastos marinos juegan un papel muy importante en Florida y el informe recomienda la protección y restauración de los prados de pastos marinos para 1) servicios ecosistémicos 2) como parte de una cartera de actividades que mueven a la región hacia la reducción de los impactos de la acidificación de los océanos.

Informes

Conservación Internacional. (2008). Valores económicos de los arrecifes de coral, manglares y pastos marinos: una compilación mundial. Centro de Ciencias Aplicadas de la Biodiversidad, Conservación Internacional, Arlington, VA, EE. UU.
Este folleto recopila los resultados de una amplia variedad de estudios de valoración económica sobre los ecosistemas de arrecifes costeros y marinos tropicales de todo el mundo. Si bien se publicó en 2008, este documento aún proporciona una guía útil sobre el valor de los ecosistemas costeros, especialmente en el contexto de sus capacidades de absorción de carbono azul.

Cooley, S., Ono, C., Melcer, S. y Roberson, J. (2016). Acciones a nivel comunitario que pueden abordar la acidificación de los océanos. Programa de acidificación de los océanos, Ocean Conservancy. Parte delantera. Mar. Sci.
Este informe incluye una tabla útil sobre las acciones que las comunidades locales pueden tomar para combatir la acidificación de los océanos, incluida la restauración de arrecifes de ostras y lechos de pastos marinos.

El estudio económico e inventario de instalaciones de acceso a la navegación de Florida, que incluye un estudio piloto para el condado de Lee. agosto de 2009. 
Este es un informe extenso para la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida sobre las actividades de navegación en Florida, su impacto económico y ambiental, incluido el valor que los pastos marinos aportan a la comunidad de navegación recreativa.

Salón, M., et al. (2006). Desarrollo de técnicas para mejorar las tasas de recuperación de cicatrices de hélice en praderas de pasto tortuga (Thalassia testudinum). Informe final para USFWS.
Florida Fish and Wildlife recibió fondos para investigar los impactos directos de las actividades humanas en los pastos marinos, específicamente el comportamiento de los navegantes en Florida, y las mejores técnicas para su pronta recuperación.

Laffoley, D.d'A. y Grimsditch, G. (eds). (2009). La gestión de los sumideros de carbono costeros naturales. UICN, Gland, Suiza. 53 págs.
Este informe proporciona una visión general completa pero simple de los sumideros de carbono costeros. Se publicó como un recurso no solo para delinear el valor de estos ecosistemas en el secuestro de carbono azul, sino también para resaltar la necesidad de una gestión eficaz y adecuada para mantener ese carbono secuestrado en el suelo.

"Patrones de cicatrización de hélices de pastos marinos en asociaciones de la bahía de Florida con factores físicos y de uso de visitantes e implicaciones para el manejo de recursos naturales - Informe de evaluación de recursos - Serie técnica SFNRC 2008: 1". Centro de Recursos Naturales del Sur de Florida
El Servicio de Parques Nacionales (Centro de Recursos Naturales del Sur de Florida - Parque Nacional Everglades) utiliza imágenes aéreas para identificar las cicatrices de las hélices y la tasa de recuperación de pastos marinos en la Bahía de Florida, que necesitan los administradores de parques y el público para mejorar la gestión de los recursos naturales.

Clave de interpretación de fotografías para el proyecto de mapeo de pastos marinos de Indian River Lagoon de 2011. 2011. Elaborado por Dewberry. 
Dos grupos en Florida contrataron a Dewberry para un proyecto de mapeo de pastos marinos para Indian River Lagoon para adquirir imágenes aéreas de todo Indian River Lagoon en formato digital y producir un mapa completo de pastos marinos de 2011 mediante la fotointerpretación de estas imágenes con datos reales sobre el terreno.

Informe del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. al Congreso. (2011). “Estado y tendencias de los humedales en los Estados Unidos continentales de 2004 a 2009”.
Este informe federal confirma que los humedales costeros de Estados Unidos están desapareciendo a un ritmo alarmante, según una coalición nacional de grupos ambientalistas y de deportistas preocupados por la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas costeros de la nación.


Artículos periodísticos

Cullen-Insworth, L. y Unsworth, R. 2018. “A call for seagrass protection”. Ciencia, vol. 361, Edición 6401, 446-448.
Los pastos marinos brindan hábitat a muchas especies y brindan servicios ecosistémicos clave, como la filtración de sedimentos y patógenos en la columna de agua, así como la atenuación de la energía de las olas costeras. La protección de estos ecosistemas es fundamental debido al importante papel que desempeñan los pastos marinos en la mitigación del cambio climático y la seguridad alimentaria. 

Blandon, A., zu Ermgassen, PSE 2014. "Estimación cuantitativa de la mejora de los peces comerciales por el hábitat de pastos marinos en el sur de Australia". Ciencia estuarina, costera y de plataforma 141.
Este estudio analiza el valor de las praderas de pastos marinos como viveros para 13 especies de peces comerciales y tiene como objetivo aumentar la apreciación de los pastos marinos por parte de las partes interesadas costeras.

Camp EF, Suggett DJ, Gendron G, Jompa J, Manfrino C y Smith DJ. (2016). Los lechos de manglares y pastos marinos brindan diferentes servicios biogeoquímicos para los corales amenazados por el cambio climático. Frente. Ciencia de marzo. 
El punto principal de este estudio es que los pastos marinos brindan más servicios contra la acidificación del océano que los manglares. Los pastos marinos tienen la capacidad de reducir el impacto de la acidificación del océano en los arrecifes cercanos al mantener condiciones químicas favorables para la calcificación del arrecife.

Campbell, JE, Lacey, EA. Decker, RA, Crools, S., Fourquean, JW 2014. "Almacenamiento de carbono en lechos de pastos marinos de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos". Federación de Investigaciones Costeras y Estuarinas.
Este estudio es importante porque los autores eligen conscientemente evaluar las praderas de pastos marinos no documentadas del Golfo Arábigo, entendiendo que la investigación sobre pastos marinos puede estar sesgada debido a la falta de diversidad de datos regionales. Encuentran que, si bien los pastos en el Golfo almacenan solo cantidades modestas de carbono, su amplia existencia en su conjunto almacena una cantidad significativa de carbono.

 Carruthers, T.,van Tussenbroek, B., Dennison, W.2005. Influencia de los manantiales submarinos y las aguas residuales en la dinámica de nutrientes de las praderas de pastos marinos del Caribe. Estuarine, Coastal and Shelf Science 64, 191-199.
Un estudio sobre los pastos marinos del Caribe y el grado de influencia ecológica regional que tienen sus singulares manantiales submarinos en el procesamiento de nutrientes.

Duarte, C., Dennison, W., Orth, R., Carruthers, T. 2008. El carisma de los ecosistemas costeros: abordar el desequilibrio. Estuarios y Costas: J CERF 31:233–238
Este artículo llama a que se preste más atención de los medios e investigación a los ecosistemas costeros, como los pastos marinos y los manglares. La falta de investigación conduce a la falta de acción para frenar las pérdidas de los valiosos ecosistemas costeros.

Ezcurra, P., Ezcurra, E., Garcillán, P., Costa, M. y Aburto-Oropeza, O. (2016). Los accidentes geográficos costeros y la acumulación de turba de manglares aumentan la captura y el almacenamiento de carbono. Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América.
Este estudio encuentra que los manglares en el árido noroeste de México ocupan menos del 1% del área terrestre, pero almacenan alrededor del 28% de la reserva total de carbono subterráneo de toda la región. A pesar de su pequeña área, los manglares y sus sedimentos orgánicos representan una desproporcionada captura y almacenamiento de carbono global.

Fonseca, M., Julius, B., Kenworthy, WJ 2000. “Integración de la biología y la economía en la restauración de pastos marinos: ¿Cuánto es suficiente y por qué?” Ingeniería Ecológica 15 (2000) 227–237
Este estudio analiza la brecha del trabajo de campo de restauración de pastos marinos y plantea la pregunta: ¿cuánto pasto marino dañado debe restaurarse manualmente para que el ecosistema comience a recuperarse naturalmente? Este estudio es importante porque llenar este vacío podría potencialmente permitir que los proyectos de restauración de pastos marinos sean menos costosos y más eficientes. 

Fonseca, M., et al. 2004. Uso de dos modelos espacialmente explícitos para determinar el efecto de la geometría de las lesiones en la recuperación de recursos naturales. Conservación Acuática: Mar. Freshw. ecosistema 14: 281–298.
Estudio técnico sobre el tipo de lesión que provocan las embarcaciones a las fanerógamas marinas y su capacidad de recuperación natural.

Fourqurean, J. et al. (2012). Los ecosistemas de pastos marinos como reservas de carbono de importancia mundial. Geociencia de la naturaleza 5, 505–509.
Este estudio afirma que los pastos marinos, actualmente uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, son una solución crítica para el cambio climático a través de sus capacidades de almacenamiento de carbono azul orgánico.

Greiner JT, McGlathery KJ, Gunnell J, McKee BA. (2013). La restauración de pastos marinos mejora el secuestro de "carbono azul" en las aguas costeras. PLoS ONE 8(8): e72469.
Este es uno de los primeros estudios que brinda evidencia concreta del potencial de la restauración del hábitat de pastos marinos para mejorar el secuestro de carbono en la zona costera. Los autores plantaron pastos marinos y estudiaron su crecimiento y secuestro durante extensos períodos de tiempo.

Heck, K., Carruthers, T., Duarte, C., Hughes, A., Kendrick, G., Orth, R., Williams, S. 2008. Las transferencias tróficas de las praderas de pastos marinos subsidian a diversos consumidores marinos y terrestres. Ecosistemas.
Este estudio explica que se ha subestimado el valor de los pastos marinos, ya que proporciona servicios ecosistémicos a varias especies, a través de su capacidad para exportar biomasa, y su declive afectará a las regiones más allá de donde crece. 

Hendriks, E. et al. (2014). La actividad fotosintética amortigua la acidificación del océano en las praderas de pastos marinos. Biogeociencias 11 (2): 333–46.
Este estudio encuentra que los pastos marinos en zonas costeras poco profundas tienen la capacidad de usar su intensa actividad metabólica para modificar el pH dentro de su dosel y más allá. Por lo tanto, los organismos, como los arrecifes de coral, asociados con las comunidades de pastos marinos pueden sufrir la degradación de los pastos marinos y su capacidad para amortiguar el pH y la acidificación de los océanos.

Hill, V., et al. 2014. Evaluación de la disponibilidad de luz, la biomasa de pastos marinos y la productividad mediante la detección remota aérea hiperespectral en la bahía de Saint Joseph, Florida. Estuarios y costas (2014) 37: 1467–1489
Los autores de este estudio utilizan fotografías aéreas para estimar la extensión de área de los pastos marinos y utilizan una nueva tecnología innovadora para cuantificar la productividad de una pradera de pastos marinos en aguas costeras complejas y proporcionar información sobre la capacidad de estos entornos para apoyar las redes alimentarias marinas.

Irving AD, Connell SD, Russell BD. 2011. "Restauración de plantas costeras para mejorar el almacenamiento global de carbono: cosechando lo que sembramos". PLoS ONE 6(3): e18311.
Un estudio sobre la capacidad de secuestro y almacenamiento de carbono de las plantas costeras. En el contexto del cambio climático, el estudio reconoce la fuente sin explotar de estos ecosistemas costeros como modelos de transferencia de carbono en tangente con el hecho de que el 30-50% de la pérdida de hábitat costero durante el último siglo se ha debido a actividades humanas.

van Katwijk, MM, et al. 2009. “Pautas para la restauración de pastos marinos: Importancia de la selección del hábitat y la población de donantes, la distribución de los riesgos y los efectos de la ingeniería del ecosistema”. Boletín de contaminación marina 58 (2009) 179–188.
Este estudio evalúa las pautas practicadas y propone nuevas para la restauración de pastos marinos, poniendo énfasis en la selección de hábitats y poblaciones donantes. Descubrieron que los pastos marinos se recuperan mejor en hábitats históricos de pastos marinos y con la variación genética del material donante. Muestra que los planes de restauración deben pensarse y contextualizarse para que tengan éxito.

Kennedy, H., J. Beggins, CM Duarte, JW Fourqurean, M. Holmer, N. Marbà y JJ Middelburg (2010). Sedimentos de pastos marinos como sumidero global de carbono: restricciones isotópicas. Biogeoquímica Global. Ciclos, 24, GB4026.
Un estudio científico sobre la capacidad de secuestro de carbono de los pastos marinos. Un estudio encontró que, si bien los pastos marinos solo representan una pequeña área de las costas, sus raíces y sedimentos secuestran una cantidad significativa de carbono.

Marion, S. y Orth, R. 2010. "Técnicas innovadoras para la restauración de pastos marinos a gran escala usando semillas de Zostera marina (hierba marina)", Restoration Ecology vol. 18, núm. 4, págs. 514–526.
Este estudio explora el método de esparcir semillas de pastos marinos en lugar de trasplantar brotes de pastos marinos a medida que los esfuerzos de recuperación a gran escala se vuelven más frecuentes. Descubrieron que, si bien las semillas se pueden esparcir en una amplia región, hay una baja tasa inicial de establecimiento de plántulas.

Orth, R., et al. 2006. “Una crisis global para los ecosistemas de pastos marinos”. Revista Biociencia, vol. 56 nº 12, 987-996.
La población humana costera y el desarrollo representan la amenaza más importante para los pastos marinos. Los autores están de acuerdo en que, si bien la ciencia reconoce el valor de los pastos marinos y sus pérdidas, la comunidad pública no lo sabe. Piden una campaña educativa para informar a los reguladores y al público sobre el valor de las praderas de pastos marinos y la necesidad y las formas de preservarlas.

Palacios, S., Zimmerman, R. 2007. Respuesta de eelgrass Zostera marina al enriquecimiento de CO2: posibles impactos del cambio climático y potencial para la remediación de hábitats costeros. Mar Ecol Prog Ser Vol. 344: 1–13.
Los autores analizan el impacto del enriquecimiento de CO2 en la fotosíntesis y la productividad de los pastos marinos. Este estudio es importante porque presenta una posible solución a la degradación de los pastos marinos, pero admite que se necesita más investigación.

Paloma E. (2009). Secuestro de carbono por hábitats marinos costeros: importantes sumideros faltantes. En: Laffoley DdA, Grimsditch G., editores. La gestión de los sumideros de carbono costeros naturales. Gland, Suiza: UICN; págs. 47–51.
Este artículo es parte de Laffoley, et al. Publicación de la UICN de 2009 (encontrar arriba). Proporciona un desglose de la importancia de los sumideros de carbono oceánicos e incluye diagramas útiles que comparan diferentes tipos de sumideros de carbono terrestres y marinos. Los autores destacan que la gran diferencia entre los hábitats terrestres y marinos costeros es la capacidad de los hábitats marinos para llevar a cabo el secuestro de carbono a largo plazo.

Sabine, CL et al. (2004). El sumidero oceánico de CO2 antropogénico. Ciencia 305: 367-371
Este estudio examina la absorción de dióxido de carbono antropogénico por parte del océano desde la Revolución Industrial y concluye que el océano es, con mucho, el sumidero de carbono más grande del mundo. Elimina entre un 20 y un 35 % de las emisiones de carbono atmosférico.

Unsworth, R., et al. (2012). Las praderas de pastos marinos tropicales modifican la química del carbono del agua de mar: implicaciones para los arrecifes de coral afectados por la acidificación del océano. Cartas de investigación ambiental 7 (2): 024026.
Las praderas de pastos marinos pueden proteger los arrecifes de coral cercanos y otros organismos calcificadores, incluidos los moluscos, de los efectos de la acidificación del océano a través de su capacidad de absorción de carbono azul. Este estudio encuentra que la calcificación de los corales río abajo de los pastos marinos tiene el potencial de ser ≈18 % mayor que en un entorno sin pastos marinos.

Uhrin, A., Hall, M., Merello, M., Fonseca, M. (2009). Supervivencia y expansión de tepes de pastos marinos trasplantados mecánicamente. Ecología de la Restauración vol. 17, núm. 3, págs. 359–368
Este estudio explora la viabilidad de la plantación mecánica de praderas de pastos marinos en comparación con el método popular de plantación manual. La plantación mecánica permite abordar un área más grande, sin embargo, debido a la densidad reducida y la falta de expansión significativa de las hierbas marinas que ha persistido 3 años después del trasplante, el método de bote de plantación mecánica aún no puede recomendarse por completo.

Short, F., Carruthers, T., Dennison, W., Waycott, M. (2007). Distribución y diversidad global de pastos marinos: un modelo biorregional. Revista de Biología y Ecología Marina Experimental 350 (2007) 3–20.
Este estudio analiza la diversidad y distribución de pastos marinos en 4 biorregiones templadas. Da una idea de la prevalencia y supervivencia de los pastos marinos en las costas de todo el mundo.

Waycott, M., et al. “La pérdida acelerada de pastos marinos en todo el mundo amenaza los ecosistemas costeros”, 2009. PNAS vol. 106 núm. 30 12377–12381
Este estudio sitúa las praderas de pastos marinos como uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. Descubrieron que las tasas de disminución se han acelerado del 0.9 % anual antes de 1940 al 7 % anual desde 1990.

Whitfield, P., Kenworthy, WJ., Hammerstrom, K., Fonseca, M. 2002. “El papel de un huracán en la expansión de las perturbaciones iniciadas por embarcaciones a motor en bancos de pastos marinos”. Revista de Investigación Costera. 81(37),86-99.
Una de las principales amenazas para los pastos marinos es el mal comportamiento de los navegantes. Este estudio analiza cómo los pastos marinos dañados y los bancos en los que residen pueden ser aún más vulnerables a las tormentas y huracanes si no se restauran.

Artículos de revistas

Spalding, MJ (2015). La crisis sobre nosotros. El Foro Ambiental. 32 (2), 38-43.
Este artículo destaca la gravedad de la OA, su impacto en la cadena alimentaria y en las fuentes humanas de proteínas, y el hecho de que es un problema presente y visible. El autor, Mark Spalding, analiza las acciones de los estados de EE. UU., así como la respuesta internacional a la OA, y finaliza con una lista de pequeños pasos que se pueden tomar para ayudar a combatir la OA, incluida la opción de compensar las emisiones de carbono en el océano en forma de carbono azul.

Conway, D. Junio ​​de 2007. "Un éxito de pastos marinos en Tampa Bay". Deportista de Florida.
Un artículo que analiza una empresa específica de regeneración de pastos marinos, Seagrass Recovery, y los métodos que utilizan para restaurar los pastos marinos en Tampa Bay. Seagrass Recovery emplea tubos de sedimentos para rellenar cicatrices de apoyo, comunes en áreas recreativas de Florida, y GUTS para trasplantar grandes parcelas de pastos marinos. 

Emmett-Mattox, S., Crooks, S., Findsen, J. 2011. “Hierbas y gases”. El Foro Ambiental Tomo 28, Número 4, págs. 30-35.
Un artículo explicativo simple y general que destaca las capacidades de almacenamiento de carbono de los humedales costeros y la necesidad de restaurar y proteger estos ecosistemas vitales. Este artículo también aborda el potencial y la realidad de proporcionar compensaciones de humedales de marea en el mercado de carbono.


Libros y capítulos

Waycott, M., Collier, C., McMahon, K., Ralph, P., McKenzie,L., Udy, J. y Grech, A. "Vulnerabilidad de los pastos marinos en la Gran Barrera de Coral al cambio climático". Parte II: Especies y grupos de especies – Capítulo 8.
Un capítulo de libro en profundidad que proporciona todo lo que uno necesita saber sobre los conceptos básicos de los pastos marinos y su vulnerabilidad al cambio climático. Encuentra que los pastos marinos son vulnerables a los cambios en la temperatura del aire y de la superficie del mar, el aumento del nivel del mar, las grandes tormentas, las inundaciones, el dióxido de carbono elevado y la acidificación de los océanos, y los cambios en las corrientes oceánicas.


Guías

Emmett-Mattox, S., Crooks, S. Carbono azul costero como incentivo para la conservación, restauración y gestión costera: una plantilla para comprender las opciones
El documento ayudará a guiar a los administradores costeros y terrestres a comprender las formas en que proteger y restaurar el carbono azul costero puede ayudar a lograr los objetivos de gestión costera. Incluye la discusión de factores significativos para tomar esta determinación y describe los próximos pasos para desarrollar iniciativas de carbono azul.

McKenzie, L. (2008). Libro para educadores de pastos marinos. Vigilancia de pastos marinos. 
Este manual brinda a los educadores información sobre qué son las hierbas marinas, la morfología y anatomía de sus plantas, dónde se pueden encontrar y cómo sobreviven y se reproducen en agua salada. 


Acciones que puedes tomar

Utilice nuestra Calculadora de carbono para cultivo de algas marinas para calcular sus emisiones de carbono y donar para compensar su impacto con carbono azul. La calculadora fue desarrollada por The Ocean Foundation para ayudar a una persona u organización a calcular sus emisiones anuales de CO2 para, a su vez, determinar la cantidad de carbono azul necesaria para compensarlas (acres de pastos marinos para restaurar o el equivalente). Los ingresos del mecanismo de créditos de carbono azul se pueden utilizar para financiar los esfuerzos de restauración, que a su vez generan más créditos. Dichos programas permiten dos victorias: la creación de un costo cuantificable para los sistemas globales de actividades emisoras de CO2 y, en segundo lugar, la restauración de las praderas de pastos marinos que forman un componente crítico de los ecosistemas costeros y necesitan urgentemente una recuperación.

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