Mudanças climáticas nas terras indígenas do estado do Acre, considerando as variações de temperatura do ar e da chuva
DOI:
https://doi.org/10.37002/biodiversidadebrasileira.v15i3.2738Palavras-chave:
Alterações climáticas, comunidades indígenas , mudança de temperatura, mudança de precipitação, implicações ambientaisResumo
As mudanças climáticas terão impactos diferenciados em diversas regiões do planeta. O mapeamento das previsões de temperatura e precipitação pluvial é fundamental para formular medidas específicas de adaptação dos povos indígenas. O objetivo do estudo foi analisar a variação espacial das mudanças climáticas de 25 terras indígenas (TIs) no estado do Acre. Foram utilizadas as variáveis climáticas, temperaturas do ar médias e precipitação pluvial acumulada média anual. A avaliação baseou-se em dados climáticos históricos do período de 1970 a 2000 e em projeções climáticas futuras para 2041 a 2060, considerando o cenário SSP5-8.5, com dados do WorldClim, versão 2.1. Das 25 TIs analisadas, Mamoadate apresentará o maior aumento médio de temperatura de 4,91 °C, seguida por Cabeceira do Rio Acre, com 4,86 °C. Por outro lado, Kampa do Rio Amônia registrará a menor variação na temperatura média anual, enquanto as demais TIs podem variar entre 4,80°C e 4,55°C. Além disso, Mamoadate apresentará a maior redução na precipitação pluvial, com -333,66 mm, seguida por Cabeceira do Rio Acre, com -284,24 mm.
Downloads
Referências
1.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo demográfico 2010: características gerais dos indígenas: resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE; 2012.
2. Ricardo F, Harari I, de Lucca LL, Senlle M, Spindel M, et al. Impactos da PEC 215/2000 sobre os povos indígenas, populações tradicionais e o meio ambiente [Internet]. São Paulo: Instituto Socioambiental; 2015 [citado 2025 jan 27]. Disponível em: http://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/isa_relatoriopec215-set2015.pdf
3. Soares-Filho B, Moutinho P, Nepstad D, Anderson A, Rodrigues H, et al. Role of Brazilian Amazon protected areas in climate change mitigation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(24):10821-6. Doi:10.1073/pnas.0913048107. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.0913048107
4. Nepstad D, Schwartzman S, Bamberger B, Santilli M, Ray D, Schlesinger P, et al. Inhibition of Amazon deforestation and fire by parks and indigenous lands. Conserv Biol. 2006;20(1):65-73. Doi:10.1111/j.1523-1739.2006.00351.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00351.x
5. Anderson N. REDDy or not? The effects on Indigenous peoples in Brazil of a global mechanism for reducing emissions from deforestation and degradation. J Sustain Dev. 2009;2(3):18. Doi:10.5539/jsd.v2n3p18. DOI: https://doi.org/10.5539/jsd.v2n3p18
6. Tourneau FM. The sustainability challenges of indigenous territories in Brazil's Amazonia. Curr Opin Environ Sustain. 2015;14:213-20. Doi:10.1016/j.cosust.2015.07.017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.07.017
7. Setti AFF, Ribeiro H, Gallo E, Alves F, Azeiteiro UM. Mudanças climáticas e saúde: mecanismos de governança em comunidades tradicionais do Mosaico Bocaina/Brasil. In: Leal Filho W, Azeiteiro U, Alves F, editors. Alterações climáticas e saúde: gestão das mudanças climáticas. Cham: Springer; 2016. p. [inserir páginas do capítulo]. Doi:10.1007/978-3-319-24660-4_19. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-24660-4_19
8. Evangelista-Vale JC, Weihs M, Silva LJ, Arruda R, Sander NL, Gomides SC, et al. Climate change may affect the future of extractivism in the Brazilian Amazon. Biol Conserv. 2021;257:109093. Doi:10.1016/j.biocon.2021.109093. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109093
9. Souza C, et al. Reconstructing three decades of land use and land cover changes in Brazilian biomes with Landsat archive and Earth Engine. Remote Sens. 2020;12(17):2735. Doi:10.3390/rs12172735. DOI: https://doi.org/10.3390/rs12172735
10. Silva L, et al. Amazon climate extremes: increasing droughts and floods in Brazil’s state of Acre. Perspect Ecol Conserv. 2023;21(4):311-7. Doi:10.1016/j.pecon.2023.10.006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pecon.2023.10.006
11. Vela JM. Clima do Acre – temperaturas, chuvas, tipos climáticos [Internet]. InfoEscola; [citado 2025 jan 27]. Disponível em: https://www.infoescola.com/geografia/clima-do-acre/
12. Uchoa WS, et al. Classificação climática de Köppen no estado do Acre. In: Anais do III Simpósio de Ciências Ambientais na Amazônia Sul Ocidental; 2024; Cruzeiro do Sul, Brasil. Cruzeiro do Sul: Universidade Federal do Acre – Campus Floresta; 2024 [citado 2025 jan 27]. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/iiiscaamazonia/843524-classificacao-climatica-de-koppen-no-estado-do-acre.
13. Hijmans RJ, Cameron S, Parra J, Jones P, Jarvis A, Richardson K. WorldClim – global climate data: free climate data for ecological modeling and GIS [Internet]. 2015 [citado 2025 jan 27]. Disponível em: https://www.worldclim.org/data
14. WorldClim. Downscaling future and past climate data from GCMs [Internet]. [citado 2024 mar 22]. Disponível em: https://www.worldclim.org/data/downscaling.html
15. Firpo MÂF, Guimarães BdS, Dantas LG, Silva MGBd, Alves LM, Chadwick R, et al. Assessment of CMIP6 models’ performance in simulating present-day climate in Brazil. Front Clim. 2022;[citado 2025 jan 27]. Doi:10.3389/fclim.2022.948499. DOI: https://doi.org/10.3389/fclim.2022.948499
16. Tebaldi C, et al. Climate model projections from ScenarioMIP of CMIP6. Earth Syst Dyn. 2021;12:253-93. Doi:10.5194/esd-12-253-2021. DOI: https://doi.org/10.5194/esd-12-253-2021
17. R Core Team. R: a language and environment for statistical computing [Internet]. Vienna: R Foundation for Statistical Computing; 2022 [citado 2025 jan 27]. Disponível em: https://www.R-project.org/
18. Marengo J, Nobre CA, Betts RA, Cox PM, Sampaio G, Salazar L. Aquecimento global e mudança climática na Amazônia: retroalimentação clima-vegetação e impactos nos recursos hídricos. Geophys Res. 2009;[citado 2025 jan 27]:273-92. Doi:10.1029/2008GM000743. DOI: https://doi.org/10.1029/2008GM000743
19. Dourado MF, Alencar A, Moutinho P, Nóbrega CC, Bortolotto F. A gestão ambiental e territorial de Terras Indígenas: uma questão climática. Brasiliana–J Brazilian Stud. 2016;5(1):230-54. Doi:10.25160/bjbs.v5i1.23031. DOI: https://doi.org/10.25160/v5.i1/d9
20. Val AL, Santos GM, editors. GEEA: Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos. Manaus: INPA; 2008.
21.Costa F, et al. Forest degradation in the southwest Brazilian Amazon: impact on tree species of economic interest and traditional use. Fire. 2023;6:234. Doi:10.3390/fire6060234. DOI: https://doi.org/10.3390/fire6060234
22. Silva L, et al. Burning in southwestern Brazilian Amazonia, 2016–2019. J Environ Manage. 2021;286:112189. Doi:10.1016/j.jenvman.2021.112189. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112189
23. Kerexu J, Julião C, Schwingel K. Emergência climática: povos indígenas chamam para a cura da Terra! Porto Alegre: Fundação Luterana de Diaconia; Conselho de Missão entre Povos Indígenas; 2023. p.32.
24. Nepstad D, et al. The effects of partial throughfall exclusion on canopy processes, aboveground production, and biogeochemistry of an Amazon forest. J Geophys Res. 2002;107(D20):[citado 2025 jan 27]. Doi:10.1029/2001JD000360. DOI: https://doi.org/10.1029/2001JD000360
25. Conrado D, Munhoz DEA, dos Santos MC, de Mello RFL. Vulnerabilidades às mudanças climáticas. In: Sanquetta CR, editor. [Local de publicação não informado]; 2000. p.80-92.
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Noeme Carneiro Soares, Debora Menezes dos Santos , José Epitácio dos Santos Neto, Emanuel Moraes de Souza, Wesley da Silva Uchoa , Mariza Noberto da Silva, Marco Bruno Xavier Valadão , Thiago Alves Santos de Oliveira, Igor Soares de Oliveira, Jefferson Vieira José

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Os autores retêm os direitos autorais dos trabalhos publicados, que podem ser reutilizados e divulgados em outros meios, desde que a fonte de publicação original (revista Biodiversidade Brasileira) seja citada.







