Un estudio sobre la optimización de la estructura espacial ecológica basada en la evaluación del riesgo paisajístico: un estudio de caso del condado de Wensu, Xinjiang, China
Autores: Li, Qian; Yan, Junjie; Cheng, Junhui; Xu, Yan; Gong, Yincheng; Zhang, Guangpeng; Ling, Hongbo; Pan, Ruyi
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencias medioambientales generales
Palabras clave
Red ecológica
Evaluación de riesgos ecológicos
Patrones del paisaje
Análisis de componentes principales espaciales
Corredores ecológicos
Conectividad ecológica
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 8
Citaciones: Sin citaciones
La construcción de redes ecológicas ha sido ampliamente aceptada y aplicada para guiar la conservación y restauración ecológica regional. Para las regiones áridas, las redes ecológicas propuestas basadas en evaluaciones de riesgo ecológico están mejor alineadas con las características sensibles y frágiles de los ecosistemas locales. Este estudio evalúa el riesgo ecológico del paisaje en el condado de Wensu, ubicado en la ladera sur de las montañas Tianshan en la región árida del noroeste de China, y propone una red ecológica optimizada. Se empleó un marco multidimensional compuesto por el entorno natural, la sociedad humana y los patrones del paisaje para construir un sistema de evaluación de riesgo ecológico. Se aplicó un análisis de componentes principales espaciales (SPCA) para identificar el patrón espacial del riesgo ecológico. Se utilizaron análisis de patrones espaciales morfológicos (MSPA) y un modelo de resistencia acumulativa mínima (MCR) integrado con la teoría de circuitos para extraer las fuentes ecológicas y delinear los corredores ecológicos. Los resultados revelan una heterogeneidad espacial significativa en términos de riesgo ecológico: las zonas de bajo riesgo (16.26%) se concentran en las áreas forestales y de agua del suroeste. En comparación, las zonas de alto riesgo (28.27%) se distribuyen principalmente en la región montañosa del norte dedicada a la minería. Se identificaron un total de 24 parches de fuentes ecológicas (4105.24 km2), 44 corredores ecológicos (313.6 km), 39 puntos críticos ecológicos y 38 barreras ecológicas. Tras la optimización, el Índice Integral de Conectividad (IIC) aumentó en un 89.04%, y la Probabilidad de Coherencia del Paisaje (LCP) se elevó en un 105.23%, lo que indica una conectividad ecológica notablemente mejorada. La red ecológica actual exhibe una conectividad débil en el sur y fragmentación en la región central. Se recomienda la restauración dirigida de nodos críticos, la optimización de las configuraciones de los corredores y la expansión de las fuentes ecológicas para mejorar la conectividad del paisaje y promover la conservación de la biodiversidad.
Descripción
La construcción de redes ecológicas ha sido ampliamente aceptada y aplicada para guiar la conservación y restauración ecológica regional. Para las regiones áridas, las redes ecológicas propuestas basadas en evaluaciones de riesgo ecológico están mejor alineadas con las características sensibles y frágiles de los ecosistemas locales. Este estudio evalúa el riesgo ecológico del paisaje en el condado de Wensu, ubicado en la ladera sur de las montañas Tianshan en la región árida del noroeste de China, y propone una red ecológica optimizada. Se empleó un marco multidimensional compuesto por el entorno natural, la sociedad humana y los patrones del paisaje para construir un sistema de evaluación de riesgo ecológico. Se aplicó un análisis de componentes principales espaciales (SPCA) para identificar el patrón espacial del riesgo ecológico. Se utilizaron análisis de patrones espaciales morfológicos (MSPA) y un modelo de resistencia acumulativa mínima (MCR) integrado con la teoría de circuitos para extraer las fuentes ecológicas y delinear los corredores ecológicos. Los resultados revelan una heterogeneidad espacial significativa en términos de riesgo ecológico: las zonas de bajo riesgo (16.26%) se concentran en las áreas forestales y de agua del suroeste. En comparación, las zonas de alto riesgo (28.27%) se distribuyen principalmente en la región montañosa del norte dedicada a la minería. Se identificaron un total de 24 parches de fuentes ecológicas (4105.24 km2), 44 corredores ecológicos (313.6 km), 39 puntos críticos ecológicos y 38 barreras ecológicas. Tras la optimización, el Índice Integral de Conectividad (IIC) aumentó en un 89.04%, y la Probabilidad de Coherencia del Paisaje (LCP) se elevó en un 105.23%, lo que indica una conectividad ecológica notablemente mejorada. La red ecológica actual exhibe una conectividad débil en el sur y fragmentación en la región central. Se recomienda la restauración dirigida de nodos críticos, la optimización de las configuraciones de los corredores y la expansión de las fuentes ecológicas para mejorar la conectividad del paisaje y promover la conservación de la biodiversidad.