Impactos do Aumento do Nível do Mar e Ocupação do Solo sobre Zonas Úmidas Costeiras: Metodologia Aplicada à Baía da Babitonga (SC)
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Palavras-chave

Mudanças climáticas
Cobertura e uso do solo
Sensoriamento remoto
Serviços ecossistêmicos
Zonas úmidas costeiras

Como Citar

FILGUERAS, A. S.; SILVA, T. S. da; CORRÊA, I. C. S. Impactos do Aumento do Nível do Mar e Ocupação do Solo sobre Zonas Úmidas Costeiras: Metodologia Aplicada à Baía da Babitonga (SC). Sociedade & Natureza, [S. l.], v. 36, n. 1, 2023. DOI: 10.14393/SN-v36-2024-69403. Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/article/view/69403. Acesso em: 28 out. 2024.

Resumo

As zonas úmidas costeiras são formadas por ecossistemas com potencial para resistir e até se expandirem em decorrência das mudanças climáticas.  Para tanto, dependem da preservação da sua qualidade ambiental e dos serviços ecossistêmicos que prestam, entre eles a acumulação de sedimentos, fundamental para a manutenção das áreas atuais, e a presença de áreas terrestres contíguas livres da ocupação humana, permitindo o deslocamento para áreas mais elevadas, acompanhando o nível do mar. De forma a desenvolver uma metodologia para a avaliação conjunta dos impactos das mudanças climáticas e da ocupação do solo sobre ecossistemas costeiros, este trabalho está focado nos mangues da Baía da Babitonga, localizada no litoral norte de Santa Catarina. Utilizando-se projeções de elevação do nível do mar e da expansão da ocupação humana no entorno da baía a partir de dados de cobertura e uso do solo, foi possível identificar efeitos instantâneos do aumento do nível do mar e da ocupação humana a curto, médio e longo prazo, além da área potencial de expansão dos manguezais. Os resultados obtidos indicam a necessidade da expansão de áreas de conservação, considerando-se também zonas de deslocamento em direção ao continente, e no controle dos diversos fatores de estresse que podem interferir na saúde do ecossistema e em sua capacidade de manter as áreas atuais.

https://doi.org/10.14393/SN-v36-2024-69403
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Referências

ALONGI, D. M. Blue carbon: Coastal sequestration for climate change mitigation. Springer, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91698-9.

ALONGI, D. M. Carbon payments for mangrove conservation: ecosystem constraints and uncertainties of sequestration potential. Environmental Science and Policy, v. 14, n. 4, p. 462–470, 2011. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2011.02.004

BARROS, G. V.; MARTINELLI, L. A.; NOVAIS, T. M. O.; OMETTO, J. P. H. B.; ZUPPI, G. M. Stable isotopes of bulk organic matter to trace carbon and nitrogen dynamics in an estuarine ecosystem in baía da Babitonga (Santa Catarina, Brazil). Science of the Total Environment, v. 408, n. 10, p. 2226–2232, 2010. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.01.060.

CHARLIER-SARUBO, S. Monitoramento dos ecótonos entre manguezal e marisma e entre manguezal e vegetação de restinga. In: TURRA, A.; DENADAI, M. R. (org.). Protocolos para o monitoramento de habitats bentônicos costeiros – Rede de Monitoramento de Habitat Bentônicos Costeiros – ReBentos [online]. São Paulo: Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 2015. p. 108–115. https://doi.org/10.7476/9788598729251.

CREMER, M. J.; MORALES, P. R. D.; OLIVEIRA, T. (org.). 1. O Estuário da Baía da Babitonga. In: Diagnóstico ambiental da Baía da Babitonga. Joinville: UNIVILLE, 2006. p. 256–256.

DIN, N.; NGO-MASSOU, V. M.; ESSOMÈ-KOUM, G. L.; NDEMA-NSOMBO, E.; KOTTÈ-MAPOKO, E.; NYAMSI-MOUSSIAN, L. Impact of urbanization on the evolution of mangrove ecosystems in the Wouri River Estuary (Douala Cameroon). In: FINKL, C. W.; MAKOWSKI, C. (ed.). Coastal wetlands: Alteration and remediation. Springer, 2017. p. 81–131. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56179-0. DINIZ, C.; CORTINHAS, L.; NERINO, G.; RODRIGUES, J.; SADECK, L.; ADAMI, M.; SOUZA-FILHO, P. W. M. Brazilian mangrove status: Three decades of satellite data analysis. Remote Sensing, v. 11, n. 7, 2019. https://doi.org/10.3390/rs11070808 .

DUARTE, C. M.; LOSADA, I. J.; HENDRIKS, I. E.; MAZARRASA, I.; MARBÀ, N. The role of coastal plant communities for climate change mitigation and adaptation. Nature Climate Change, v. 3, n. 11, p. 961–968, 2013. http://dx.doi.org/10.1038/nclimate1970.

EMMETT-MATTOX, S.; SIMPSON, S. The Importance of Blue Carbon in Coastal Management in the United States. In: WINDHAM-MYERS, L.; CROOKS, S.; TROXLER, T. G. (ed.). A Blue Carbon Primer: The State of Coastal Wetland Carbon Science, Practice and Policy. CRC Press, 2018. p. 9–16. https://doi.org/10.1201/9780429435362-2

ENGEL, F.; BÖHM, R. F. S.; SILVEIRA, M. D. S.; DELL’AGNOLO, E. C.; POLETTE, M. O Canal do Linguado da Baía da Babitonga/SC: uma retrospectiva através da história e considerações sobre uma possível reabertura. Geosul, v. 32, n. 65, p. 87–101, 2017. https://doi.org/10.5007/2177-5230.2017v32n65p87.

GARNER, G. G.; HERMANS, T.; KOPP, R. E.; SLANGEN, A. B. A.; EDWARDS, T. L.; LEVERMANN, A.; NOWICKI, S.; PALMER, M. D.; SMITH, C.; FOX-KEMPER, B.; HEWITT, H. T.; XIAO, C.; AÐALGEIRSDÓTTIR, G.; DRIJFHOUT, S. S.; GOLLEDGE, N. R.; HEMER, M.; KRINNER, G.; MIX, A.; NOTZ, D.; NURHATI, I. S.; RUIZ, L.; SALLÉE, J.-B.; YU, Y.; HUA, L.; PALMER, T.; PEARSON, B. IPCC AR6 WGI Sea Level Projections. World Data Center for Climate (WDCC) at DKRZ, 2022. https://doi.org/10.26050/WDCC/AR6.IPCC-DDC_AR6_Sup_SLPr.

GILMAN, E. L.; ELLISON, J.; DUKE, N. C.; FIELD, C. Threats to mangroves from climate change and adaptation options: A review. Aquatic Botany, v. 89, n. 2, p. 237–250, 2008. https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.12.009.

GIRI, C. Mapping and monitoring of mangrove forests of the world using Remote Sensing. In: WINDHAM-MYERS, L.; CROOKS, S.; TROXLER, T. G. (ed.). A Blue Carbon Primer: The State of Coastal Wetland Carbon Science, Practice and Policy. CRC Press, 2018. p. 163–177. https://doi.org/10.1201/9780429435362-13

GODOY, M. D. P.; LACERDA, L. D. Mangroves response to climate change: a review of recent findings on mangrove extension and distribution. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 87, p. 651–667, 2015. http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201520150055.

GORMAN, D. Historical losses of mangrove systems in South America from human-induced and natural impacts. In: MAKOWSKI, C.; FINKL, C. W. (ed.). Threats to Mangrove Forests. Springer, 2018. p. 155–171. .GUO, M.; LI, J.; SHENG, C.; XU, J.; WU, L. A review of wetland remote sensing. Sensors (Switzerland), v. 17, n. 4, p. 1–36, 2017.

HOPKINSON, C. S.; WOLANSKI, E.; CAHOON, D. R.; PERILLO, G. M.; BRINSON, M. M. Coastal wetlands: A synthesis. In: PERILLO, G. M. E. et al. (ed.). Coastal Wetlands. Elsevier, 2019. p. 1–75. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63893-9.00001-0

HYNDMAN, R. J.; KHANDAKAR, Y. Automatic time series forecasting: the forecast package for R. Journal of statistical software, v. 27, n. 1, p. 1–22, 2008. .

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Malha de Setores Sensitários – Brasil, Arquivos Shapefiles. 2021. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais. Acesso em: 27 abr. 2023.

KAMIL, E. A.; TAKAIJUDIN, H.; HASHIM, A. M. Mangroves as coastal bio-shield: a review of mangroves performance in wave attenuation. Civil Engineering Journal, v. 7, n. 11, p. 1964–1981, 2021. https://doi.org/10.28991/cej-2021-03091772.

KILCA, R. V.; JÚNIOR, J. C. F. DE M.; ESEMANN-QUADROS, K.; LARCHER, L.; PFUETZENREUTER, A. Os manguezais e marismas da Baía Babitonga: uma síntese. Revista CEPSUL-Biodiversidade e Conservação Marinha, v. 8, p. eb2019002–eb2019002, 2019. https://doi.org/10.37002/revistacepsul.vol8.682eb2019002.

KLEMAS, V. V. 12 Remote Sensing of Mangroves. Remote Sensing of Wetlands: Applications and Advances, p. 243, 2015.

KRAUSS, K. W.; MCKEE, K. L.; LOVELOCK, C. E.; CAHOON, D. R.; SAINTILAN, N.; REEF, R.; CHEN, L. How mangrove forests adjust to rising sea level. New Phytologist, v. 202, n. 1, p. 19–34, 2014. https://doi.org/10.1111/nph.12605.

KUWAE, T.; HORI, M. The future of blue carbon: addressing global environmental issues. In: KUWAE, T.; HORI, M. (ed.). Blue Carbon in Shallow Coastal Ecosystems. Springer, 2019. p. 347–373. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1295-3.

LANG, M. W.; BOURGEAU-CHAVEZ, L. L.; TINER, R. W.; KLEMAS, V. V. 5. Advances in Remotely Sensed Data and Techniques for Wetland Mapping and Monitoring. Remote Sensing of Wetlands: Applications and Advances, p. 79, 2015.

LEE, S. Y.; PRIMAVERA, J. H.; DAHDOUH‐GUEBAS, F.; MCKEE, K.; BOSIRE, J. O.; CANNICCI, S.; DIELE, K.; FROMARD, F.; KOEDAM, N.; MARCHAND, C.; MENDELSSOHN, I.; MUKHERJEE, N.; RECORD, S. Ecological role and services of tropical mangrove ecosystems: a reassessment. Global Ecology and Biogeography, v. 23, n. 7, p. 726–743, 2014. https://doi.org/10.1111/geb.12155

LEE, W. K.; TAY, S. H.; OOI, S. K.; FRIESS, D. A. Potential short wave attenuation function of disturbed mangroves. Estuarine, Coastal and Shelf Science, v. 248, p. 106747, 2021. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2020.106747.

LESSA, G. C.; SANTOS, F. M.; SOUZA FILHO, P. W.; CORRÊA-GOMES, L. C. Brazilian estuaries: A geomorphologic and oceanographic perspective. In: LANA, P. C.; BERNARDINO, A. F. (ed.). Brazilian Estuaries. Springer, 2018. p. 1–37. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77779-5_1.

LI, X.; BELLERBY, R.; CRAFT, C.; WIDNEY, S. E. Coastal wetland loss, consequences, and challenges for restoration. Anthropocene Coasts, v. 1, n. 1, p. 1–15, 2018. https://doi.org/10.1139/anc-2017-0001.

LOVELOCK, C. E.; FRIESS, D. A.; KAUFFMAN, J. B.; FOURQUREAN, J. W. Human Impacts on Blue Carbon Ecosystems. In: WINDHAM-MYERS, L.; CROOKS, S.; TROXLER, T. G. (ed.). A Blue Carbon Primer: The State of Coastal Wetland Carbon Science, Practice and Policy. CRC Press, 2018. p. 17–24. https://doi.org/10.1201/9780429435362-3

MANEZ, K. S.; KRAUSE, G.; RING, I.; GLASER, M. The Gordian knot of mangrove conservation: Disentangling the role of scale, services and benefits. Global Environmental Change, v. 28, p. 120–128, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.06.008.

MASSON-DELMOTTE, V.; ZHAI, P.; PIRANI, A.; CONNORS, S. L.; PÉAN, C.; BERGER, S.; CAUD, N.; CHEN, Y.; GOLDFARB, L.; GOMIS, M.; OTHERS Climate change 2021: the physical science basis. Contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, v. 2, 2021. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf. Acesso em: 19 fev. 2023.

MAZZER, A. M.; GONÇALVES, M. L. Aspectos Geomorfológicos da Baía da Babitonga, Santa Catarina, Brasil: Caracterização Morfométrica. Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 12, 2012. Disponível em: https://doaj.org/article/e87a77f96fb046eea2d5adf8640ff473. Acesso em: 03 mar. 2023.

MENÉNDEZ, P.; LOSADA, I. J.; TORRES-ORTEGA, S.; NARAYAN, S.; BECK, M. W. The global flood protection benefits of mangroves. Scientific reports, v. 10, n. 1, p. 1–11, 2020. https://doi.org/10.1038/s41598-020-61136-6.

MOULDS, S. lulcc: land use change modelling in R. R package version 1.0.4, 2019. Disponível em: https://CRAN.R-project.org/package=lulcc. Acesso em: 26 mar. 2023.

MOULDS, S.; BUYTAERT, W.; MIJIC, A. An open and extensible framework for spatially explicit land use change modelling: the lulcc R package. Geoscientific Model Development, v. 8, n. 10, p. 3215–3229, 2015. https://doi.org/10.5194/gmd-8-3215-2015.

MULLER, C. R.; DE OLIVEIRA, F. H.; SCHARDOSIM, P. R. A ocupação em Joinville/SC e o papel da gestão municipal para mitigação de danos causados por inundações. Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento, v. 1, n. 1, p. 23–39, 2012. https://doi.org/10.3895/rbpd.v1n1.3095

OSLAND, M. J.; CHIVOIU, B.; ENWRIGHT, N. M.; THORNE, K. M.; GUNTENSPERGEN, G. R.; GRACE, J. B.; DALE, L. L.; BROOKS, W.; HEROLD, N.; DAY, J. W.; OTHERS Migration and transformation of coastal wetlands in response to rising seas. Science advances, v. 8, n. 26, p. eabo5174, 2022. https://doi.org/10.1126/sciadv.abo5174.

PONTEE, N. Defining coastal squeeze: A discussion. Ocean & Coastal Management, v. 84, p. 204–207, 2013. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.07.010.

RAHIMI, L.; MALEKMOHAMMADI, B.; YAVARI, A. R. Assessing and Modeling the Impacts of Wetland Land Cover Changes on Water Provision and Habitat Quality Ecosystem Services. Natural Resources Research, 2020. .

SAINTILAN, N.; KHAN, N. S.; ASHE, E.; KELLEWAY, J. J.; ROGERS, K.; WOODROFFE, C. D.; HORTON, B. P. Thresholds of mangrove survival under rapid sea level rise. Science, 368(6495), 1118-1121. 2020. https://doi.org/10.1126/science.aba2656

SANTA CATARINA. SIGSC–Sistema de informações geográficas. 2010. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS). Fornece produtos de geoprocessamento derivados do aerolevantamento do triênio. Disponível em: http://sigsc.sc.gov.br. Acesso em: 05 fev. 2023.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y.; SORIANO-SIERRA, E. J.; VALE, C. C. DO; BERNINI, E.; ROVAI, A. S.; PINHEIRO, M. A. A.; SCHMIDT, A. J.; ALMEIDA, R. DE; COELHO JÚNIOR, C.; MENGHINI, R. P.; OTHERS Climate changes in mangrove forests and salt marshes. Brazilian Journal of Oceanography, v. 64, p. 37–52, 2016. http://dx.doi.org/10.1590/S1679-875920160919064sp2.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. Situação atual do grupo de ecossistemas: manguezal, marisma e apicum, incluindo os principais vetores de pressão e as perspectivas para sua conservação e usos sustentável. Brasília: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2008.

SCHMIDT, A. J.; BEMVENUTI, C. E.; DIELE, K. Sobre a definição da zona de apicum e sua importância ecológica para populações de caranguejo-uçá Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Bol. Técn. Cient. CEPENE, v. 19, n. 1, p. 9-25, 2013.

SHRESTHA, S.; MIRANDA, I.; KUMAR, A.; PARDO, M. L. E.; DAHAL, S.; RASHID, T.; REMILLARD, C.; MISHRA, D. R. Identifying and forecasting potential biophysical risk areas within a tropical mangrove ecosystem using multi-sensor data. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, v. 74, n. March 2018, p. 281–294, 2019. https://doi.org/10.1016/j.jag.2018.09.017.

SILVA, L. F. Alterações morfodinâmicas no canal do Linguado pela remoção do dique que o separa da baía da Babitonga (SC). 2011. 201 f. Tese de Doutorado - UFRGS, Porto Alegre, 2011. http://hdl.handle.net/10183/56281.

SILVA, M. S. R. O uso de dados de sensoriamento remoto, com ênfase à tecnologia RPA, para análise e controle da ocupação urbana. 2020. 235 f. Tese de Doutorado - UFSC, Florianópolis, 2020. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/219548. Acesso em: 01 mai. 2023

SOUZA, C. M.; Z. SHIMBO, J.; ROSA, M. R.; PARENTE, L. L.; A. ALENCAR, A.; RUDORFF, B. F. T.; HASENACK, H.; MATSUMOTO, M.; G. FERREIRA, L.; SOUZA-FILHO, P. W. M.; DE OLIVEIRA, S. W.; ROCHA, W. F.; FONSECA, A. V.; MARQUES, C. B.; DINIZ, C. G.; COSTA, D.; MONTEIRO, D.; ROSA, E. R.; VÉLEZ-MARTIN, E.; WEBER, E. J.; LENTI, F. E. B.; PATERNOST, F. F.; PAREYN, F. G. C.; SIQUEIRA, J. V.; VIERA, J. L.; NETO, L. C. F.; SARAIVA, M. M.; SALES, M. H.; SALGADO, M. P. G.; VASCONCELOS, R.; GALANO, S.; MESQUITA, V. V.; AZEVEDO, T. Reconstructing Three Decades of Land Use and Land Cover Changes in Brazilian Biomes with Landsat Archive and Earth Engine. Remote Sensing, v. 12, n. 17, p. 2735, 2020. http://dx.doi.org/10.3390/rs12172735.

THOMPSON, B. S.; FRIESS, D. A. Stakeholder preferences for payments for ecosystem services (PES) versus other environmental management approaches for mangrove forests. Journal of Environmental Management, v. 233, p. 636–648, 2019. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.12.032.

TRUCCOLO, E. C.; FRANCO, D.; SCHETTINI, C. A. F. The Low Frequency Sea Level Oscillations in the Northern Coast of Santa Catarina, Brazil. Journal of Coastal Research, v. I, n. 39, p. 547–552, 2006. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/25741633. Acesso em: 27 abr. 2023.

TRUCCOLO, E. C.; SCHETTINI, C. A. Marés astronômicas na Baía da Babitonga, SC. Brazilian Journal of Aquatic Science and Technology, v. 3, n. 1, p. 57–66, 1999. https://doi.org/10.14210/bjast.v3n1.p57-66.

VERBURG, P. H.; SOEPBOER, W.; VELDKAMP, A.; LIMPIADA, R.; ESPALDON, V.; MASTURA, S. S. A. Modeling the Spatial Dynamics of Regional Land Use: The CLUE-S Model. Environmental Management, v. 30, n. 3, p. 391–405, 2002. https://doi.org/10.1007/s00267-002-2630-x.

VIEIRA, C. V.; FILHO, N. O. H.; BONETTI, C. V. D. H. C.; BONETTI, J. Caracterização morfosedimentar e setorização do complexo estuarino da Baía da Babitonga/SC. Boletim Paranaense de Geociências, v. 62, 2008. http://dx.doi.org/10.5380/geo.v62i0.12783.

WARD, R. D.; FRIESS, D. A.; DAY, R. H.; MACKENZIE, R. A. Impacts of climate change on mangrove ecosystems: a region by region overview. Ecosystem Health and Sustainability, v. 2, n. 4, p. e01211, 2016. https://doi.org/10.1002/ehs2.1211.

WOODROFFE, C. D.; ROGERS, K.; MCKEE, K. L.; LOVELOCK, C. E.; MENDELSSOHN, I.; SAINTILAN, N. Mangrove sedimentation and response to relative sea-level rise. Annual review of marine science, v. 8, p. 243–266, 2016. https://doi.org/10.1146/annurev-marine-122414-034025.

WRIGHT, L. D.; WU, W.; MORRIS, J. Coastal erosion and land loss: Causes and impacts. In: WRIGHT, L. D.; NICHOLS, C. R. (ed.). Tomorrow’s Coasts: Complex and Impermanent. Springer, 2019. p. 137–150. Disponível em: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-75453-6. Acesso em: 25 abr. 2023.

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Copyright (c) 2023 André Schmidt Filgueras, Tatiana Silva da Silva, Iran Carlos Stalliviere Corrêa

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