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Campbell, 1985 DARWIN WALLACE Variaciones en los individuos de una sp Tamaño, Fertilidad, fuerza, longevidad, salud, comportamiento Informaron en 1858 T R MALTHUS 1798-1830 SELECCION EVOLUCION tiempo EVOLUCION AMBIENTE ESPECIES ADAPTACION AMBIENTE ORGANISMO transformación HOMBRE Historia evolutiva reciente, adaptaciones Evolución cultural La mayor distribución entre los mamíferos Ecología Humana Ecología cultural Ecología Social Antropología Ecológica Cultura: “sistemas de conocimiento, comportamiento, y utensilios mediante el cual los seres humanos se comunican con el mundo externo, incluyendo sistemas de parentesco, cosas, mitos, herramientas.” Charles Lyell (1830-33) Principios de Geología El mundo no es estático Comunidad de descendencia Selección natural (diferencias intrespecíficas) Hombre y Naturaleza

Naturaleza - UNLP · 4. Reducción de la contaminación + incremento en el rendimiento de la tierra + protección contra la erosión + tecnología eficiente en el uso de los recursos

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Campbell, 1985

DARWIN

WALLACE

Variaciones en los

individuos de una

sp

Tamaño, Fertilidad, fuerza,

longevidad, salud,

comportamiento

Informaron en

1858 T R MALTHUS

1798-1830

SELECCION EVOLUCION

tiempo

EVOLUCION

AMBIENTE

ESPECIES

ADAPTACION

AMBIENTE ORGANISMO

transformación

HOMBRE Historia evolutiva reciente,

adaptaciones

Evolución cultural

La mayor distribución entre los

mamíferos

Ecología Humana

Ecología cultural

Ecología Social

Antropología Ecológica

Cultura: “sistemas de conocimiento,

comportamiento, y utensilios mediante el

cual los seres humanos se comunican con

el mundo externo, incluyendo sistemas de

parentesco, cosas, mitos, herramientas.”

Charles Lyell

(1830-33)

Principios de

Geología

•El mundo no es

estático

•Comunidad de

descendencia

•Selección natural

(diferencias

intrespecíficas)

Hombre y

Naturaleza

SIMBOLOS COMUNICACION

MANIPULACION

PROTOCULTURA

Chimpances,

gorilas AMBIENTE SOCIAL AMBIENTE NATURAL

AMBIENTES

Selva-ecotono selva-bosque

Sabána tropical

Bosque templado

Praderas y bosques de coníferas

Tundra

ECOSISTEMA SELVA-BOSQUE.SABÁNA TROPICAL Primeros homínidos

Bipedismo

Molarización

Garganta de Olduvai (Tanzania)

Australopitecinos

Homo habilis (2,5 mill)

Homínidos de Dmanisi (Georgia)

Menor precipitación que en la

selva

Un solo estrato arbóreo

Gramíneas

Herbívoros

Estacionalidad en la pp

BOSQUE TEMPLADO

Chucutien (China)

Olduvai

Kenia

Homo erectus (1,6 mill)

Caza del ciervo

Vegetales

Fuego

Iroqueses?

Bosques caducifolos

Estacionalidad

marcada

Europa

Asia

PRADERAS Y BOSQUES DE CONIFERAS

Torralba y Ambrona

Atapuerca

Terra amata (Niza=

Homo sapiens arcaico

Homo erectus (400mil)

Homo heildelbergensis

Elefantes, ciervos, cabras, jabalí

Ostras, mejillones

Cazadores, transhumancia

Tungueses NE de Asia

Bosques siempre verdes,

pinos, abetos.

Fríos

Norte de Asia, Europa, NA.

Baja diversidad

TUNDRA

Dordoña

Cultura magdaleniense

Cromagnon (35 mil)

Renos, mamut, bisonte

Pesca especializada

Neanderthal (10000)

Homo sapiens moderno (100 mil)

Poca vegetación

Suelos congelados

Extremo norte

Renos, liebres, zorros, osos

Recursos ganados/recursos no ganados

Rituales, arte rupestre

Esquimales (nuunamiut, taremiut, Alaska)

EL HOMBRE EN LA NATURALEZA

El más reciente

experimento evolutivo

99% de la existencia del hombre como

cazador recolector

SUPERVIVENCIA

-hacer y usar

herramientas

-organización

social

-lenguaje

CAZADORES RECOLECTORES PRIMITIVOS

Sin uso del fuego, (Bosquimanos)

EVOLUCION

CULTURAL

STRESS

AMBIENTAL

CAZADORES RECOLECTORES MAS AVANZADOS

100000 AÑOS A

10000 AÑOS AP

GLACIACION

IMPORTANTES

CAMBIOS

LOCALES

-mayor cooperación

-herramientas más

sofisticadas

-mayor presión ambiental

-sociedades más complejas

-especialización

-caza en grupo

Campbell, Hubert,

Toffler

PRIMER OLA

SEGUNDA OLA

EL HOMBRE FRENTE A LA

NATURALEZA: AGRICULTURA

10000-12000 AÑOS AP

-Primeras ciudades-estado

Babilonia (Babilonia,

5000ap, Atenas, 3000ap).

-protección del alimento

-valorización del agua y

del suelo

-ejercitos

-domestación de plantas y

animales 15000-10000 años AP.

-sedentarismo

-uso del agua, riego

-urbanización

-cultivos, entre le hambre y el

hombre

-aumento poblacional

-competencia con cazadores y

pastores

MAYORES POSIBILIDADES DE DISTURBIO SOBRE EL

ECOSISTEMA, EFECTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD

Extinción y riesgo de

especies

Salinización

aridización

AGRICULTOR PRIMITIVO

-muchos

-animales

-0,5 Kcal/m2día

-abonos natruales

AGRICULTOR ACTUAL

-pocos

-máquinaria

.10 kcal/m2 día

-agroquímicos

Subsidios

energéticos

TERCER OLA

SOCIEDAD INDUSTRIAL

EVOLUCIÓN CULTURAL

USO DE LA ENERGÍA

Sociedad

agrícola

primitiva

Sociedad urbana

industrial

Nuevos problemas

ecológicos

PRINCIPALES CAMBIOS

-migración del campo a la ciudad

-familias menos numerosas

-menos libertad

-ambiente social diferente

-semana laboral

PRIMER PERÍODO: 1789-1848

MÁQUINA DE VAPOR-TELAR

MECÁNICO-CARBÓN-HIERRO

“Revolución industrial original”

6% energía

Máquinas de vapor

15% fuerza humana

79% animales

Actual (país desarrollado:

96:3:1

Empresas familiares

-agricultura

-manufactura

-comercio

Centrada en

Inglaterra

-sin fastuosidad

-Ironbridge

-aumento de la población de

7,5 a 14,5 mill.

-crisis de reconversión (1815)

-Leyes sociales

-Malthus

-crisis económica de 1847

USA

LATINOAMERICA

FRANCIA

conquista del w (1801-1819)

Guerras de independencia

Napoleón-borbones

ESPAÑA

Carlos IV-Fernando VII-guerra con

Francia- Juntas de gobierno

SEGUNDO PERÍODO: 1848-1895

FERROCARRIL-NAVEGACIÓN A VAPOR—

QUIMICA-ELECTROTÉCNICA

Inglaterra-Francia-Europa Central-USA

-asentamiento de la revolución industrial

-exposiciones universales

-migraciones a América

-inflación

-sociedades por acciones, bancos industriales

-Darwin-Wallace

-unificación USA

-¿Argentina?

-imperios de Alemania e Italia

-Gran depresión (1890.1896)

-abonos químicos, contaminación

TERCER PERÍODO 1895-1930

PRODUCCIÓN EN MASA-

SCIENTIFIC MANAGEMENT-

MONOPOLIOS-

GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES

Imperio Inglés y Francés

Einstein-Freud

Depresión 1929

1ra Guerra Mundial

Movimientos de masas

Berlín, Chicago-Nueva Cork

Automóvil

Erosión masiva por agricultura

Aumento de la contaminación del aire y del agua por la actividad industrial

Migraciones

CUARTA OLA 1948-1980?

INDUSTRIALIZACIÓN GENERALIZADA

ERA DEL PETRÓLEO

ENERGÍA ATÓMICA , ¿3er Revolución Industrial?

MOTORIZACION MASIVA-AUTOMATIZACIÓN

-Masificación en el consumo, turismo, información

-Europa, Estado de bienestar

-Derivados del Petróleo, plásticos, nylon…

-medicamentos

-Explosión demográfica

-Liberación sexual

-Revolución Verde

-era espacial

-crisis del petroleo

-1ras PC

AUMENTO Y

DIVERSIFICACIÓN

DE LOS RESIDUOS

AUMENTO DEL

IMPACTO AMBIENTAL

CONTAMINACION QUÍMICA

MOVIMIENTOS ECOLOGISTAS LEGISLACION AMBIENTAL

LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO, EL

CLUB DE ROMA

ESTOCOLMO 1972, 1er

Conferencia de las UN para

el Ambiente Humano:

UNEP

Toffler, 1980,

Huber, 1986,

Tyller Miller, 1998

QUINTA OLA 1980….?

SUPERINDUSTRIALIZACION

¿Mayores opciones?

Cientos de opciones de TV por cable, video

Marcas y modelos personalizados

Diversidad de materiales y formas

Nuevas tecnologías de materiales, fibras, cerámicas…

Telecomunicaciones

Tecnologías genéticas

Tecnologías ambientales

Fuentes energéticas

altenativas

Infinidad de Programas Internacionales de

Conservación, de desarrollo Sustentables, de

tecnologías ambientales…….

LOS LIMITES DEL CRECIMIENTO

Los Modelos globales

La necesidad de conocer el futuro para planificar

-Sistemas de seguridad social—Investigación--Defensa-

Comercios-Empresas-Naciones, estrategias en el uso de

recursos naturales

A solicitud del

club de Roma

MODELOS

Lineares, simples, Kahn et al

1967

Dinámicos, complejos, Forrester y

Meadows, Mesarovic -Pestel

LINEAR SIMPLE

1967-2000

-densidad poblacional

-riesgos de contaminación

-uso de la energía

Importantes: crecimiento económico e innovación tecnológica

Modelo de tipo estadístico y lineal

está limitado

Modelos Dinámicos, matemáticos, complejos

Se asumen:

-Variables clave

-Tendencias

-Factores de peso

Ventajas

-la información claramente especificada

para el desarrollo de ecuaciones

-permite verificaciones

-puede simular interacciones

-flexible, incluir nuevos datos, cambiar

factores, simular rulos,

retroalimentaciones

“Los modelos dinámicos permiten realizar PROYECCIONES

sobre condiciones económicas y ambientales futuras

Los límites del crecimiento, Forrester, Meadows y Meadows MIT

-1900-1970 proyecciones hasta el 2000

-se incluyen contaminantes de larga vida (Asbesto, Pb, org. Clor.

Radiación.

-evaluación indirecta de variables

-tiempos de retraso (crecimiento población humana)

PRESUNCIONES

v Reservas finitas de RNR

v Cantidad finita de tierra cultivable

v Capacidad finita del ambiente de absorber contaminantes

v Cantidad finita de alimento a obtener por unidad arable

v Crecimiento exponencial: población, contaminación, y producción industrial si lo permiten los recursos y las

interacciones

v Cambios tecnológicos (control natalidad, produccion agrícola, producción industrial). Tecnología ambiental:

reciclado-control de la contaminación-nuevas estrategias productivas.

Variables

1. Población

2. Contaminación

3. Recursos naturales

4. Producción industrial per capita

5. Alimento p/c

PROYECCIONES DEL MODELO

Recurso

s

Contaminación

Población

Produc. Indust.

p/c

Alimento

p/c

1900

2000

1

Preguntas 1 y 2

2100

V

A

R

I

A

B

L

E

S

2

1900

2000

2100

V

A

R

I

A

B

L

E

S

Preguntas 3

1 ¿Qué pasa si continúan las actuales

curvas de crecimiento poblacional?

2 ¿Si la disminución de los recursos es

un problema qué sucede si

tecnologicamente se puede reciclar el 75%

de los recursos?

3 ¿Qué sucedería si apartir de 1975:

A control de natalidad, B. se estabiliza la

PN p/c, C. consumo de recursos ¼ de los

valores de 1970 por up, D. contaminación ¼

de 1970 por up, E. el consumo cambia hacia

bienes para educación y salud, F. el capital

es dirigido a la producción de alimentos,

enriquecimiento del suelo y control de la

erosión, G. el capital industrial (fábricas y

maquinas) se construyen durables.

4 ¿Qué debemos esperar en el año 2000,

si no imponemos las políticas del punto (3)?

V

A

R

I

A

B

L

E

S

1900

2000 2100

Pregunta 4

3

V

A

R

I

A

B

L

E

S

2000 2100

4

1900

Tecnología

Calidad de

vida

Inversión de

capital

Asumiendo aumento

tecnológico

MESAROVIC –PESTEL: “La raza humana en su punto crítico”

Divide al mundo en 10 regiones con un

submodelo para cada región

Incluye Ayuda económica

1. 2050 Colapso de los RNR, Alimentos de la población mundial

después del 2050

2. Los colapsos regionales solo pueden evitarse con la coperación

3. Los excesos locales pueden producir colapsos regionales

4. No debe retrasarse la ayuda

CRÍTICAS:

1. Tecnoeufórico

2. Los problemas del tercer mundo se resuelven con ayuda técnica y económica

3. Las naciones desarrolladas deben y pueden hacer más

4. Excluyen o tratan superficialmente la ruptura ambiental de los recursos

5. Es dificultoso saber cuales son las conclusiones

6. Se basa en teorías sociológicas de desarrollo regional

JAN TINBERGEN (PN DE ECONOMIA

Atención a países subdesarrollados

Combinación de objetivos

Desarrollo Industrial regional :

contaminación global

Desviación de recursos y energía

ERVIN LASZLO: “OBJETIVOS PARA LA HUMANIDAD”

¿Cuál es el objetivo de la humanidad?

-Informe basado en objetivos nacionales y regionales

basado en las conclusiones de grupos de trabajo

Calificación de objetivos como:

1. Seguridad

2. Energía

3. Alimentos

4. Recursos

O: interés local 10: Interés

mundial largo tiempo

Algunos resultados: USA: 4;Japón: 5,5

Canadá: 4,7; Brasil: 4; China: 7;

Argelia:6.4; Ghana: 6.5

A PARTIR DE 1978 EL CLUB DE ROMA ENCARGA

INFORMES PARCIALES: desechos, energía, organización

social, riqueza y bienestar

CONTRIBUCIÓN

ECOLOGICA

v Aproximación holística

(Sistemas de complejidad

organizada)

v Cooperación para la

supervivencia

v Crecimiento sostenible

Solución técnica

Escasez Recursos

(-)

(-)

Meadows et al

1991

EL MODELO WORD 3 EN 1990: “MÁS ALLÁ DE LOS LIMITES”

Corrección de la subestimación de la tecnología

Superando los

límites-

Inestabilidad

Colapso

Aumento de precios

Reasignación económica

Aumento de la contaminación

Aumento de los costos

Reasignación económica

Solución técnica

INCLUIR COMPROMISOS EN:

v Eficiencia en el uso de los RNR

v Reciclado y control de la contaminación

v Control de la erosión

NUEVAS CORRIDAS DEL MODELO

1. Reducción de la contaminación a los niveles de 1975

V

A

R

I

A

B

L

E

S

1900

2000

2100

1990

v Estancamiento en la

producción de alimentos

v Decaen alimento por

aumento de la población

mundial

v Decae producción

industrial, por capital

derivado a la agricultura

v Declina la economía y

se produce un colapso de

la población

2000

V

A

RI

A

B

L

E

S

1900

2100 1990

2. Reducción de la contaminación + incremento en el rendimiento de la tierra

v Mayor producción

agrícola mayor erosión

v Mayor inversión en el

sector agrícola, decae la

producción industrial

v Declina la economía y

se produce un colapso de

la población

3. Reducción de la contaminación + incremento en el rendimiento

de la tierra + protección contra la erosión

V

A

RI

A

B

L

E

S

1900

2000

2100

1990

v Hasta el año 2020 el

alimento es suficiente, la

contaminación es

tolerable y la economía

crece.

v Pero luego el costo

de los distintos insumos

aumenta tanto que la

economía decae

4. Reducción de la contaminación + incremento en el rendimiento de la tierra +

protección contra la erosión + tecnología eficiente en el uso de los recursos

VA

RI

A

B

L

E

S

1900

2000

2100

1990

v Crecimiento hasta el

año 2050

v La población se

estabiliza en 10000mill.

Por mayor mortalidad

v El crecimiento se

detiene por el costo

acumulado de las

tecnologías

5. Aplicación de todas las tecnologías con menor retraso (5 años)

V

A

R

I

A

B

L

E

S

1900

2000

2100

1990

v Producción

industrial crece 30 años

más.

v La población se

estabiliza en 12500mill.

Alimento p/c a nivel

1990

v Producción

industrial declina a

partir de 2075

v ¿es esta la

posibilidad más

optimista?

¿PORQUÉ LA TECNOLOGÍA Y LOS MERCADOS NO PUEDEN

EVITAR TRASPASAR LOS LÍMITES?

o Por la superposición de límites en tiempo y espacio

o Sin defensa ante una emergencia global o Capacidad social de respuesta

o Crecimiento exponencial cercano a los límites

o Con objetivos de crecimiento la ética es injusta y los horizontes de corto plazo

TEC

TECNOPESIMISTAS

DESARROLLO

RACIONAL