References

  1. National Centers for Environmental Information. What’s the Difference Between Weather and Climate? National Centers for Environmental Information (NCEI) https://www.ncei.noaa.gov/news/weather-vs-climate (2018).
  2. Díaz, E. et al. Working Group 1: Geophysical and Chemical Scientific Knowledge. https://www.drna.pr.gov/wp-content/uploads/2022/10/PR_StateOfTheClimate_2014-2021_PRCCC-09-2022.pdf (2022).
  3. Lindsey, R. & Dahlman, L. Climate Change: Global Temperature | NOAA Climate.gov. http://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature (2023).
  4. United Nations Environment Programme. Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures Hit New Highs, yet World Fails to Cut Emissions (Again). (United Nations Environment Programme, 2023). doi:10.59117/20.500.11822/43922.
  5. Stoner, A. M. K., Hayhoe, K., Yang, X. & Wuebbles, D. J. An asynchronous regional regression model for statistical downscaling of daily climate variables. Int. J. Climatol. 33, 2473–2494 (2013).
  6. Bowden, J. H. et al. High‐resolution dynamically downscaled rainfall and temperature projections for ecological life zones within Puerto Rico and for the U.S. Virgin Islands. Int. J. Climatol. 41, 1305–1327 (2021).
  7. Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipcc). Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability: Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (Cambridge University Press, 2023). doi:10.1017/9781009325844.
  8. McGlasson, J. M. Regional Fact Sheet Small Islands. 2.
  9. Kunkel, K. E. State Climate Summaries for the United States 2022. NOAA Technical Report NESDIS 150. https://statesummaries.ncics.org/chapter/pr (2022).
  10. Climate Matters. Urban Heat Islands | Climate Central. Climate Central https://www.climatecentral.org/climate-matters/urban-heat-islands.
  11. Bracero Marrero, L. Rainfall, Maximum and Minimum Temperature Climatic Scenarios (2041-2060) Maps for Puerto Rico and U.S. Virgin Islands using Downscaled Models. (2023).
  12. Gould, W. et al. Chapter 20 : US Caribbean. Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: The Fourth National Climate Assessment, Volume II. https://nca2018.globalchange.gov/chapter/20/ (2018) doi:10.7930/NCA4.2018.CH20.
  13. Wood, T. E., Cavaleri, M. A. & Reed, S. C. Tropical forest carbon balance in a warmer world: a critical review spanning microbial- to ecosystem-scale processes. Biol. Rev. 87, 912–927 (2012).
  14. Wolosin, M. & Harris, N. Tropical Forests and Climate Change: The Latest Science.
  15. Pollinators | USDA Climate Hubs. https://www.climatehubs.usda.gov/topics/pollinators.
  16. MacDonald, L. H., Sampson, R. W. & Anderson, D. M. Runoff and road erosion at the plot and road segment scales, St John, US Virgin Islands. Earth Surf. Process. Landf. 26, 251–272 (2001).
  17. Edmunds, P. J. & Gray, S. C. The effects of storms, heavy rain, and sedimentation on the shallow coral reefs of St. John, US Virgin Islands. Hydrobiologia 734, 143–158 (2014).
  18. Kohn, G. Global and Regional Sea Level Rise Scenarios for the United States.
  19. Knutson, T. et al. Tropical Cyclones and Climate Change Assessment: Part I: Detection and Attribution. Bull. Am. Meteorol. Soc. 100, 1987–2007 (2019).
  20. Hall, J. et al. Hurricane-Induced Rainfall is a Stronger Predictor of Tropical Forest Damage in Puerto Rico Than Maximum Wind Speeds. Sci. Rep. 10, 4318 (2020).
  21. Smith, A. B. U.S. Billion-dollar Weather and Climate Disasters, 1980 – present (NCEI Accession 0209268). NOAA National Centers for Environmental Information https://doi.org/10.25921/STKW-7W73 (2020).
  22. McGinley, K. A., Gould, W. A., Álvarez-Berríos, N. L., Holupchinski, E. & Díaz-Camacho, T. READY OR NOT? Hurricane preparedness, response, and recovery of farms, forests, and rural communities in the U.S. Caribbean. Int. J. Disaster Risk Reduct. 82, 103346 (2022).
  23. Álvarez-Berríos, N. L., Wiener, S. S., McGinley, K. A., Lindsey, A. B. & Gould, W. A. Hurricane effects, mitigation, and preparedness in the Caribbean: Perspectives on high importance–low prevalence practices from agricultural advisors. J. Emerg. Manag. 1, 21 (2021).
  24. Salvaging Wood from Fallen Trees after Hurricanes Irma and Maria. https://naldc.nal.usda.gov/catalog/6943414 (2017) doi:10.32747/2018.6943414.ch.
  25. Amoadu, M., Ansah, E. W., Sarfo, J. O. & Hormenu, T. Impact of climate change and heat stress on workers’ health and productivity: A scoping review. J. Clim. Change Health 12, 100249 (2023).
  26. Gatto, M. P., Cabella, R. & Gherardi, M. Climate change: the potential impact on occupational exposure to pesticides.
  27. Tigchelaar, M., Battisti, D. S. & Spector, J. T. Work adaptations insufficient to address growing heat risk for U.S. agricultural workers. Environ. Res. Lett. 15, 094035 (2020).
  28. El Khayat, M. et al. Impacts of Climate Change and Heat Stress on Farmworkers’ Health: A Scoping Review. Front. Public Health 10, 782811 (2022).
  29. Pan, Q., Sumner, D. A., Mitchell, D. C. & Schenker, M. Compensation incentives and heat exposure affect farm worker effort. PLOS ONE 16, e0259459 (2021).
  30. Jardine, D. S. Heat Illness and Heat Stroke. Pediatr. Rev. 28, 249–258 (2007).
  31. Vera-Herrera, L., Sadutto, D. & Picó, Y. Non-Occupational Exposure to Pesticides: Experimental Approaches and Analytical Techniques (from 2019). Molecules 26, 3688 (2021).
  32. Zinyemba, C., Archer, E. & Rother, H.-A. Climate Change, Pesticides and Health: Considering the Risks and Opportunities of Adaptation for Zimbabwean Smallholder Cotton Growers. Int. J. Environ. Res. Public. Health 18, 121 (2020).
  33. Varanasi, A., Prasad, P. V. V. & Jugulam, M. Impact of Climate Change Factors on Weeds and Herbicide Efficacy. in Advances in Agronomy vol. 135 107–146 (Elsevier, 2016).
  34. Doody, A. Pests and diseases and climate change: Is there a connection? CIMMYT https://www.cimmyt.org/news/pests-and-diseases-and-climate-change-is-there-a-connection/ (2020).
  35. Tudi, M. et al. Exposure Routes and Health Risks Associated with Pesticide Application. Toxics 10, 335 (2022).
  36. US EPA, O. Climate Change Indicators: Ragweed Pollen Season. https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-ragweed-pollen-season (2016).
  37. Clippinger, A. J. et al. Human-relevant approaches to assess eye corrosion/irritation potential of agrochemical formulations. Cutan. Ocul. Toxicol. 40, 145–167 (2021).
  38. Thredgold, L., Gaskin, S., Quy, C. & Pisaniello, D. Exposure of Agriculture Workers to Pesticides: The Effect of Heat on Protective Glove Performance and Skin Exposure to Dichlorvos. Int. J. Environ. Res. Public. Health 16, 4798 (2019).
  39. Occupational Health and Safety Fact Sheet. NATIONAL CENTER FOR FARMWORKER HEALTH http://www.ncfh.org/occupational-health-and-safety-fact-sheet.html.
  40. US EPA, O. Health Effects Attributed to Wildfire Smoke. https://www.epa.gov/wildfire-smoke-course/health-effects-attributed-wildfire-smoke (2019).
  41. Gibbens, S. & Mckeever, A. How wildfire smoke affects your body—and how you can protect yourself. Science https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-breathing-wildfire-smoke-affects-the-body (2023).
  42. World Health Organization. Mental health and Climate Change: Policy Brief. https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240045125 (2022).
  43. Daghagh Yazd, Wheeler, & Zuo. Key Risk Factors Affecting Farmers’ Mental Health: A Systematic Review. Int. J. Environ. Res. Public. Health 16, 4849 (2019).
  44. USDA. Climate-Smart Agriculture and Forestry Strategy: 90-Day Progress Report. (2021).
  45. Schmidt, P. G. & Bunn, C. Coordinated Implementation of Climate-Smart Practices in Coffee Farming Increases Benefits at Farm, Landscape and Global Scale. Front. Clim. 3, 746139 (2021).
  46. Mitigation | Natural Resources Conservation Service. https://www.nrcs.usda.gov/conservation-basics/natural-resource-concerns/climate/mitigation (2022).
  47. UNDP. Los desafíos de la mitigación del cambio climático en América Latina y el Caribe: algunas propuestas de acción. UNDP https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/los-desafios-de-la-mitigacion-del-cambio-climatico-en-america-latina-y-el-caribe-algunas-propuestas-de-accion (2023).
  48. Ortiz-Colón, G. et al. Assessing climate vulnerabilities and adaptive strategies for resilient beef and dairy operations in the tropics. Clim. Change 146, 47–58 (2018).
  49. Ortiz-Colón, G. Adaptive Management Practices for Robust and Profitable Dairy Operations in the Tropics Upon the Uncertainty of Climate Change. in Cases on Managing Dairy Productive Chains 91–107 (IGI Global, 2023). doi:10.4018/978-1-6684-5472-5.ch005.
  50. Guzmán-Colón, D. et al. Manual Práctico: Guías de adaptación al cambio climático en fincas y terrenos boscosos del Caribe. Rev. (2024).
  51. Davenport, C. Heat Is Costing the U.S. Economy Billions in Lost Productivity. N. Y. Times (2023).

Selección de CSAF para pastoreo: :

  • Plantación de pastos y heno – (código 512)- Sembrar especies, variedades o cultivares de plantas herbáceas perennes adecuadas para la producción de pastos o heno.
  • Itinerario de pastoreo – (código 528)- Es un sistema de pastoreo planificado que implica una secuencia ordenada de pastoreo y descanso de los pastos.
  • Plantación de pastizales – (código 550)- Sembrar especies herbáceas y leñosas para mejorar la composición vegetal y la productividad de la comunidad vegetal.

Selección de CSAF para agroforestería, silvicultura y hábitats de vida silvestre:

  • Cultivo en callejones (código 311) – Intercalar hileras de cultivos con hileras de árboles para maximizar la producción y la sostenibilidad.
  • Siembra en áreas críticas (código 342) – Establecer vegetación permanente en sitios que tienen, o se espera que tengan, altas tasas de erosión, y en sitios que tienen condiciones físicas, químicas o biológicas que impiden el establecimiento de vegetación con métodos normales de siembra/plantación.
  • Siembra en varios niveles (código 379) -Cultivar especies tolerantes a la sombra (típicamente un cultivo especial de alto valor) bajo la sombra de un rodal forestal o un huerto.
  • Barrera rompevientos (código 380) – Establecer, mejorar o renovar cortavientos, que son franjas de árboles o arbustos en configuraciones lineales o curvas para reducir daños potenciales por vientos.
  • Siembra de sistema silvopastoril (código 381)- Integración de ganado, pastos y árboles en un solo sistema integrado, con el fin de lograr la máxima productividad en la tierra y el bienestar del ganado.
  • Cubierta herbácea ribereña (código 390) – Siembra de pastos, helechos, leguminosas y hierbas tolerantes a inundaciones intermitentes o suelos saturados.
  • Bosque ribereño de amortiguamiento (código 391) – Un área cubierta predominantemente por árboles o arbustos ubicados a lo largo de las orillas de cuerpos de agua.
  • Siembra de setos vivos (código 422) – Siembra de vegetación en un diseño lineal para lograr un propósito de conservación de los recursos naturales.
  • Siembra de árboles y arbustos (código 612) – Establecimiento de árboles y arbustos leñosos para ayudar a preservar la tierra y mantenerla como un área natural inalterada para mejorar el hábitat de la vida silvestre, la calidad del agua y el secuestro de carbono.*
  • Manejo de hábitat terrestre para la vida silvestre (código 645) – Manejar hábitats terrestres y la conectividad dentro del paisaje para la vida silvestre.

Algunas traducciones fueron tomadas de: https://attra.ncat.org/es/publication/practicas-agricolas-para-el-cambio-climatico/

Selección de CSAF para manejo de nutrientes:

  • Manejo de nutrientes (código 590): Administrar la tasa, la fuente, la ubicación y el momento adecuado de la aplicación de nutrientes para las plantas y las enmiendas del suelo, minimizando al mismo tiempo los impactos sobre el ambiente.

Selección de CSAF para salud de suelos:

  • Cobertura de conservación (código 327) – Establecer y mantener una cubierta vegetal permanente.
  • Rotación de cultivos (código 328) – Sembrar diferentes cultivos secuencialmente en la misma parcela de tierra para mejorar la salud del suelo, optimizar los nutrientes en el suelo y combatir la presión de las plagas y las malezas.
  • Manejo de residuos – Cero labranza (código 329) – Sembrar cultivos o pastos sin alterar el suelo mediante la labranza.
  • Manejo de residuos y labranza – Labranza reducida (código 345) – Limitar las actividades que perturban el suelo al momento de cultivar y cosechar en aquellos sistemas agrícolas donde se labra la tierra antes de la siembra.
  • Franja herbácea al contorno (código 332) – Franja de vegetación herbácea perenne de crecimiento denso y resistente a la escorrentía. Estas se siembran al contorno alternadas con franjas anchas de cultivos tales como; maíz, habichuelas, pimientos, tomates, lechugas y otros.
  • Cultivo de cobertura (Cubierta vegetal provisional) (código 340) – Pastos, leguminosas y herbáceas sembradas para mantener el suelo cubierto.
  • Bordes de predios con vegetación perenne (código 386) – Una franja de vegetación permanente establecida en el borde o alrededor del perímetro de un campo.
  • Franja filtrante de vegetación herbácea (código 393) – Una franja o área de vegetación herbácea que elimina los contaminantes del flujo terrestre.
  • Desagüe protegido con vegetación (código 412) – Un canal que se establece con vegetación adecuada para conducir agua superficial a una velocidad no erosiva hacia una salida estable.
  • Acolchado (cubierta con mulch) (código 484)- Aplicar sobre la superficie del terreno residuos vegetales u otros materiales adecuados.
  • Cultivos en franjas (código 585) – Cultivar rotaciones planificadas de cultivos resistentes y susceptibles a la erosión o en barbecho en una disposición sistemática de franjas a lo largo de un campo.
  • Barreras vegetativas (código 601) – Franjas permanentes de vegetación densa y rígida establecidas a lo largo del contorno general de las laderas o a través de áreas de flujo concentrado.
  • Rompevientos herbáceos (código 603) – Vegetación herbácea establecida en franjas estrechas para reducir la velocidad del viento y la erosión eólica.
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