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Bioma

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Biomas
Biomas terrestres
01. Florestas tropicales y subtropicais húmedas
02. Florestas tropicales y subtropicais secas
03. Florestas tropicales y subtropicais de coníferas
04. Floresta decídua revenida
05. Floresta revenida de coníferas
06. Taiga/Floresta boreal
07. Pastagens, savanas y matagais tropicales y subtropicais
08. Pastagens, savanas y matagais revenidos
09. Savanas y campos inundados
10. Pastagens y matagais de montaña
11. Tundra
12. Floresta mediterrânea de bosques y arbustos
13. Desiertos y matagais xéricos
14. Mangais
Polar
Mar y espalda revenida
Afloramento revenido
Afloramento tropical
Coral tropical
Profundidades del océano
Fuentes frías
Fontes hidrotermais
Zona bentónica
Zona pelágica
Zona abissal
Otros biomas
Zona endolítica

Bioma es un conjunto de diferentes ecossistemas. bioma son las comunidades biológicas, o sea, las poblaciones de organismos de la fauna y de la flora interagindo entre sí e interagindo también con el ambiente físico llamado biótopo.

El término "Bioma" (bios, vida, y oma , masa o grupo) fue utilizado por primera vez en 1943 por Frederic Edward Clements[1] definiéndolo como una unidad biológica o espacio geográfico cuyas características específicas son definidas por el macroclima, la fitofisionomia, el suelo y la altitud. Pueden, en algunos casos, sean caracterizados en consonancia con la existencia o no de fuego natural. Con el pasar de los años, la definición del que es un bioma pasó a variar de autor para autor.[2]

Tabla de contenido

Definiciones elementales

Área biótica o biótopo es la base donde están asentados los seres vivos, es el suelo, es el suelo, son las aguas, es el aire del ambiente. El biótipo significa el conjunto de los factores del medio ambiente que no tienen vida tales como la arena, las rocas, la argila, los minerais, las substancias inorgânicas, el aire, la energía del ambiente, los rayos, los truenos, los relámpagos, el calor, la radioatividade, la luz solar, la energía de una forma general compone el biótipo.

Los seres vivos son la biocenose el conjunto de comunidades formadas por las poblaciones de los organismos de las especies de seres vivos interagindo entre sí.

Al conjunto biocenose interagindo con el biótopo damos el nombre de ecossistema.

Un conjunto de ecossistemas constituye un bioma.

El conjunto de todos los biomas de la Tierra, constituye la biosfera de la Tierra.

Biomas forestales que fueron degradados por desmatamentos y quemadas y que quedaron con el biótopo desabitado, comienzan un difícil proceso de rehabilitación desarrollando gramíneas, vegetação rasteira llamada de vegetação pionera, después con el pasar de muchos años en esa vegetação rasteira comienzan a desarrollarse gramíneas más altas, aparecen los primeros arbustos y en esa fase esa comunidad vegetal puede ser llamada de "comunidad subclímax". Esa vegetação arbustiva va desarrollándose al largo de muchas décadas, aparecen árboles de porte medio y, cuando el bioma alcanza el máximo de su desarrollo pasa a ser llamado de comunidad clímax.

Clasificación de los biomas

Existen tres tipos de biociclos : epinociclo, talassociclo y limnociclo .

Epinociclo

El epinociclo es el biociclo terrestre. ES el conjunto de los seres vivos que viven sobre tierra firme y presenta cuatro biócoros bien distinguidos: las florestas, las savanas, los campos y los desiertos.

La biócora floresta aparece en diversos biomas diferentes, ejemplos:

Algunos ejemplos de biomas que presentan la biócora savana:

Algunos ejemplos de biomas que presentan el biócoro campo:

Algunos ejemplos de biomas que presentan el biócoro desierto:

Talassociclo

El talassociclo es el biociclo marino. ES el conjunto de los seres vivos que viven en agua salada representados por el plâncton, nécton y benton . El plâncton son seas microscópicos, tanto como el fitoplâncton cuanto el zooplâncton; el nécton son los seres vivos macroscópicos que nadan libremente como, por ejemplo, los peces, los golfinhos etc. El benton son los seres vivos que pasan la mayor parte del tiempo parados afixados en las rocas o enterrados en la arena del fondo de los mares y océanos como, por ejemplo, corales, ostras, mariscos etc. El talassociclo presenta tres biócoros distinguidos:

Ejemplo: Bioma nerítico del arquipélago de Fernando de Noronha.

Ejemplo: Bioma batial del arquipélago de Fernando de Noronha.

Ejemplo: Bioma abissal del arquipélago de Fernando de Noronha.

Limnociclo

El limnociclo es el biociclo dulcícola, o sea, es el conjunto de los seres vivos que viven en agua dulce y presenta dos biócoros distinguidos:

Factores inerentes del biótopo

La irradiação solar ha muchos periodos, en esta perspectiva la constante solar no es una constante![3]

Durante los últimos 800'000 años, el periodo dominante de la oscilación glacial–interglacial era 100'000 años, que corresponde la alteración de la eccentricidade y la inclinación orbital de la Tierra. Durante el periodo 3,0–0,8 millones de años atrás, la oscilación dominante de la glaciação corresponde a un periodo de 41'000 años de la obliquidade de la Tierra (ángulo del eje). Eso refleja las oscilaciones de la Tierra en el mundo bidimensional (Variación orbital), una simplificación de la realidad en el espacio tridimensional.[5][6][7][8] (en.wikipedia)

El flujo de energía calentando la superficie de la Tierra consiste de la suma de la:

En un aumento de temperatura, los océanos contiene menos CO2; eso aumenta la concentración del mismo en la atmósfera después de 800 años de calentamiento global. La temperatura de los océanos en los trópicos está en equilibrio con la velocidad de evaporação de agua. El Ciclo de las Eras del Hielo, los Calentamientos Globales se explican por la oscilación del calor del sol, de los Ciclos de Milankovitch, de la superficie bajo nieve/ hielo, de la concentración de CO2 en la atmósfera (Efecto estufa) y por el vulcanismo.[10][11][12][13][14]

Desde 1979, la temperatura sobre tierra subió dos veces más rápido que sobre el océano (0,25°C/ década contra 0,13°C/ década).[15] Tendencias (1979-2005):

Más importante que la irradiação solar es el calor del sol que alcanza efectivamente la superficie, y el calor que esa misma superficie pierde para el espacio (Albedo).

Idealizada Circulación de la Atmósfera de la Tierra.

-. Belén PA; Brasil; 24 m; Amazônia; temperatura media anual 26,0°C; precipitación media anual 2'897 mm. Antartica tiene una precipitación media anual estimada alrededor de 400 mm; la una temperatura media anual de ca. -6°C; alrededor del nivel del mar.

-. Malindi, Quênia; 23 m; temperatura media anual 26,5°C; precipitación media anual 1'095 mm. La temperatura media anual del pico del Kilimanjaro es -7.1°C, Kibo 5'895 m. Lo pico tiene una precipitación media anual estimada alrededor de 75 mm o 1,5 m de nieve.[21][22][23]

La idealizada Atmósfera contiene 6 Toróides atmosféricos en vuelta de la Tierra, separados por 5 "jet streams", lo que también explica la aridez alrededor del Trópico de Cancêr y del Trópico de Capricórnio (zonas de alta presión, sequías; aire que desciende, es sêco). Alrededor del Círculo Polar la evaporação es muy más pequeña y alrededor de Ecuador (zonas de baja presión, húmedas; vapor de agua del aire que sube, condensa) los dos lados son calientes y así contiene muy vapor de agua (Circulación atmosférica).

La Precipitación media y la temperatura media, el clima, definen la vegetação en primer lugar.

Además del clima, de la temperatura y de la precipitación; la biorregião es generada por su histórico, sus seres vivos (bios), suelo, agua, geología y relêvo.

Precipitación Media Anual (mm) vs. Temperatura Media Mensual (°C)]
Hasta 125 Hasta 250 Hasta 500 Hasta 1'000 Hasta 2'000 Por encima de 2'000
0°C Tundra de Líquens Tundra de Arbustos Tundra de Campo
1 - 4 --- Coníferas de Verano Coníferas Siempre Verdes Floresta de Hojas Anchas de Verano
5 - 7 Desierto Aridez Estepe Floresta de Hojas Anchas de Verano Floresta Húmeda Revenida
8 - 12 Desierto Aridez Estepe con Espinhos Esclerófitas Floresta Subtropical
> 10 Desierto Aridez Savana con Espinhos Savana Sêca Savana Húmeda Floresta Tropical

[24]

Archivo:Lifezones Pengo, FAO.svg
Diagrama de las zonas de vida, FAO - Holdridge.

Leslie Rensselaer Holdridge en 1947 definió las "zonas de vida" con 3 indicadores:[25]

  1. Temperatura anual media (biotemperature) (datos abajo de 0°C o por encima de 30°C fueron eliminados)
  2. Precipitación anual media
  3. La fracción entre la evotranspiração anual media y la precipitación anual media. ge

La Línea de los árboles es alrededor de la isoterma de la temperatura media mensual 10°C del mes más caliente y así de la isoterma de la temperatura media anual 10°C en los trópicos. La línea de la nieve es un poco más caliente que -1°C sobre rocas desnudas y un poco más caliente que -3°C sobre nieve/ hielo (Zonas climáticas por altitud).

Ella es basada en el pressuposto, con origen en la fitossociologia y en la ecologia , de que la vegetação natural de cada gran región de la Tierra es esencialmente una expresión del clima en ella prevalecente. Así, las fronteras entre regiones climáticas fueron seleccionadas para corresponder, tanto cuánto posible, a la áreas de predominância de cada tipo de vegetação, razón por la cual la distribución global de los tipos climáticos y la distribución de los biomas presenta elevada correlación.

La FAO (Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas) y el Congreso de la Unión Internacional de los Especialistas del Suelo (1998) en Montpellier publicaron 2007 una nueva versión del „World Reference Base sea Soil Ressources"[26] (WRB) para clasificar los suelos.[27][28]

Biomas Terrestres (Clasificación del WWF Global 200)

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Mapa-múndi mostrando el Círculo Polar Ártico trazado a rojo.
Tundra.
Región Boreal.
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Mapa-múndi mostrando el Trópico de Cáncer trazado a rojo.
Archivo:Nahkealehtinen kasvillisuus.png
Subtrópicos de Invierno húmedo.
Desiertos & Aridez.
Archivo:Rain forest location map.png
Floresta Tropical y Subtropical con Estación de Lluvias.
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Mapa-múndi mostrando la línea de Ecuador trazado a rojo.

Los climas y la humedad aumentan con la disminución de latitude, y con el aumento de la humedad crece la biodiversidad . Siguiendo los trabajos de Alfred Russel Wallace en el Arquipélago Malaio, Ricketts et al. (1999),[29] Dinerstein et al. (1995),[30] Pielou (1979)[31] y Udvardy (1975,[32] mapa de la UNESCO atualizado en 1982[33]) sobre Biogeografia; el WWF [5] dividió el mundo en 867 Biorregiões terrestres (cada uno con un número, XX para la Región Biogeográfica, NN para el Bioma y NN para el número individual), cada una siendo importante para preservar una flora y una fauna específica. El reborde de las Biorregiões siendo un compromiso del reborde del territorio de la frecuencia de varios seres vivos, el reborde es normalmente una transición y la Biorregião no es completamente homogênea, normalmente. Esos nichos ecológicos son divididos en 14 Biomas o también en 8 Regiones Biogeográficas y sus Biorregiões. El esfuerzo culminó en la Lista del WWF, Global 200, que contiene 238 Biorregiões amenazadas del globo, de las cuales son 142 terrestres, 53 aquáticas de agua dulce y 43 marinas costais.

Los biomas terrestres, en orden de la mayor latitude a la menor, por la clasificación internacional, son:

Latitude: 90° (línea del eje de rotación de la Tierra)

Latitude: 66° 33′ 39″ (línea del límite del Sol de la media noche, línea de la tundra).

La tundra crece sobre humus con permafrost, vegetação con predominancia de musgos y líquens. Ningún mes con temperatura media mensual por encima de 10°C (50°F).

2'000 m - 2'500 m (Alpes del Este, Lado Norte)

Subregiões son la Floresta húmeda revenida y la Floresta verde en el verano. 1'000 – 1'850 m (Alpes del Este, Lado Norte), 650 – 1'500 m (colinas de la Alemania Céntrica), los árboles de hojas anchas no consiguen vivir aquí. Los suelos son marrom o ceniza de floresta.

La temperatura media anual es 5,5-15,6°C; la faia roja (Fagus sylvatica) aparece hasta 2'000 m en la Europa del Oeste y hasta 1'000 - 1'400 m en la Europa del Este y del Norte. Los suelos típicos son: Tschernoseme, Kastanoseme, Buroseme bis Sieroseme.

Aquí existe la estepe forestal, estepe de campo y el desierto.

Latitude: 23° 26′ 22″ (línea del límite del Sol del mediodía perpendicular la superficie de la Tierra, línea de la aridez)

También puede ser llamada de floresta subtropical de invierno húmedo. El clima en el invierno es húmedo con peligro de geadas, y en el verano caliente y sêco. La vegetação típica son Esclerófitas ("Sklerophylle"), con el carvalho (Quercus ilex).

Aquí existen la estepe con espinhos con estación de la lluvia, savanas tropicales con espinhos y desiertos ardientes.

Mata Atlântica - Floresta Amazónica

Aquí la floresta tropical es siempre verde y siempre húmeda. Los suelos son rojos o amarillos de floresta, levemente Podsole.

Aquí existe una estación de la lluvia. Entonces pueden existir florestas con hojas caducas o savanas tropicales.

[34]

Biomas Aquáticos (Clasificación del WWF Global 200)

El World Wildlife Fund (WWF) clasificó 426 Biorregiões, divididas en los siguientes biomas de agua dulce (Tipo de Habitat Mayor):[35]

  • Lagos grandes
  • Deltas de río mayor
  • Aguas dulces polares
  • Aguas dulces de montaña.
  • Ríos de la espalda revenida
  • Ríos de llanura inundada y pantanos revenidos
  • Ríos de montaña, región revenida
  • Ríos de la espalda tropical y subtropicais
  • Ríos de llanura inundada y pantanos tropicales y subtropicais
  • Río de montaña, regiones tropical y subtropical.
  • Aguas dulces de zonas xéricas y bacias endoréicas
  • Islas oceânicas

Además de estos, pueden considerarse las zonas húmedas como biomas aquáticos, tanto de agua dulce, como salobra o aún marina (estos considerados en los biomas costeiros).

Biomas Marítimos Costais (Clasificación del WWF Global 200)

La Clasificación tiene 232 Biorregiões, de la costa hasta 100 millas náuticas de distancia como mínimo o a lo sumo 200 m de profundidad (zona nerítica):[36]

Comparaciones entre latitudes de clima marítimo

100 km en la dirección norte-sur en la Alemania (0,46°C/ 100 km) son equivalentes a 100 m de altitud (0,49°C/ 100 m).[37]

Clima Litorâneo de América del Sur

Precipitación anual media (mm) y temperatura media anual y mensual (°C)[21]

Coordenadas Precipitación Anual Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
Belén, Pará, Brasil 0° 1′ S 48° 28′ W 2897 mm 26,0 26,4 27,6 26,3 25,6 25,6 25,5 25,9
Salvador, Bahia, Brasil 13° 1′ S 38° 31′ W 2082 mm 25,0 25,2 25,6 26,0 26,4 26,6 26,8 26,0
Victoria, Espíritu Santo, Brasil 20° 19′ S 40° 20′ W 1281 mm 23,6 23,0 23,7 24,7 25,7 26,0 25,7 24,3
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 27° 35′ S 48° 34′ W 1409 mm 20,4 19,6 21,6 23,2 24,4 24,6 23,7 21,4
Isla Robinson Crusoe, Chile 33° 37′ S 78° 49′ W 1016 mm 15,3 13,4 14,9 17,0 18,6 18,7 17,9 16,7
Colonia, Uruguay 34° 27′ S 57° 50′ W 1125 mm 17,2 16,6 19,4 22,1 23,8 22,8 21,1 17,6
Bahia Blanca, Argentina 38° 44′ S 62° 11′ W 601 mm 14,9 14,5 18,2 21,3 23,0 21,9 18,5 14,7
Valdivia, Chile 39° 41′ S 73° 4′ W 1967 mm 11,0 10,3 12,6 14,8 15,8 15,1 13,2 10,6
Comodore Rivadavia, Argentina 45° 47′ S 67° 30′ W 235 mm 12,8 12,5 15,9 18,0 19,2 18,3 16,1 12,9
Río Gallegos, Argentina 51° 37′ S 69° 17′ W 223 mm 6,8 8,4 11,3 11,8 13,1 13,0 10,7 7,5
Punta Arenas, Chile 53° 2′ S 70° 51′ W 375 mm 6,0 6,3 8,2 9,8 10,5 10,1 8,3 5,9
Ushuaia, Argentina 54° 48′ S 68° 18′ W 524 mm 5,7 6,5 7,7 8,9 9,4 9,2 7,8 5,7
Islas Orcadas 60° 45′ S 44° 43′ W 623 mm -3,4 -3,1 -1,5 0,0 0,6 1,7 -0,3 -2,2
Base Arturo Prat 62° 30′ S 59° 41′ W 545 mm -2,9 -2,4 -1,4 0,5 1,1 1,1 -0,9 -1,8
McMurdo 77° 51′ S 166° 40′ Y 212 mm -17,0 -18,9 -9,7 -3,9 -2,9 -9,6 -16,2 -20,7

Biomas

Mapa de los "Biomas".

██ Polar

██ Tundra

██ Floresta Boreal (Taiga)

██ Floresta de Hojas Anchas

██ Estepe Revenida (Pradaria)

██ Floresta Subtropical húmeda

██ Bioma Mediterrâneo

██ Floresta de Monção

██ Desierto & Clima Árido

██ Estepe de Arbustos semi-árida

██ Estepe semi-árida

██ Semi-Desértico

██ Savana de Campo

██ Savana con Árboles

██ Floresta Subtropical con sêcas

██ Floresta Tropical

██ Tundra de Montañas

██ Floresta Montana

Literatura

Referencias

  1. INDRIUNAS, Alexandre; PARRUCO, Celso. Como funcionan los biomas. Super Interesante. Acceso: 4 de noviembre de 2009.
  2. HARÍA, Camila Conceição. Bioma. InfoEscola. Acceso: 4 de noviembre de 2009.
  3. Título no llenado, favor añadir.
  4. Braun H., Christl M., Rahmstorf S., Ganopolski A., Mangini A., Kubatzki C., Roth K., Kromer B. (2005); Possible solar origin of the 1.470-year glacial climate cycle demonstrated in a coupled model.- Nature 438: 208 - 211.
  5. Título no llenado, favor añadir.
  6. Título no llenado, favor añadir.
  7. Título no llenado, favor añadir.
  8. Título no llenado, favor añadir.
  9. Título no llenado, favor añadir.
  10. Cuarto Informe del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
  11. Christl M., Mangini A., Holzkämper S., Spötl C. (2004); Evidence sea a link between the flux of galactic cosmic rays and Earth's climate during the past 200,000 years. Journal of Atmospheric and Solar - Terrestrial Physics.
  12. Hoyt, D. V., and K. H. Schatten (1998a) Group sunspot numbers: La new solar activity reconstruction. Part 1. Solar Physics, 179, 189-219.
  13. Hoyt, D. V., and K. H. Schatten (1998b) Group sunspot numbers: La new solar activity reconstruction. Part 2. Solar Physics, 181, 491-512.
  14. J.Beer, St.Baumgartner, B.Dittrich-Hannen, J.Hauenstein, P.Kubik, Ch.Lukasczyk, W.Mende, R.Stellmacher and M.Suter (1994); Solar Variability Traced by Cosmogenic Isotopes in The Sun las a Variable Star: Solar and Stellar Irradiance Variations (eds. J.M. Pap, C. Fröhlich, H.S. Hudson and S.K. Solanki), Cambridge University Press, 291-300.
  15. Smith, Thomas M.; Reynolds, Richard W. (2005-05-15). "La Global Merged Land–Air–Sea Surface Temperature Reconstruction Based on Historical Observations (1880–1997)" (PDF). Journal of Climate 18 (12): 2021–2036. DOI:10.1175/JCLI3362.1. ISSN 0894-8755.
  16. a b c Brohan, P., et al., 2006; Uncertainty estimates in regional and global observed temperature changes: La new dataset from 1850. J. Geophys. Res., 111, D12106, doi:10.1029/2005JD006548
  17. a b c Smith, T.M., and R.W. Reynolds, 2005; La global merged land and sea surface temperature reconstruction based on historical observations (1880–1997). J. Clim., 18, 2021–2036.
  18. a b Hansen, J., et al., 2001: La closer look at United States and global surface temperature change. J. Geophys. Res., 106, 23947–23963.
  19. K.M. Lugina, P.Ya. Groisman, K.Ya. Vinnikov, V.V. Koknaeva, and N.A. Speranskaya, 2006; Monthly surface air temperature equipo series area-averaged over the 30-degree latitudinal belts of the globe, 1881-2005. In Trends: La Compendium of Fecha on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A.[1]
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  21. a b Klimadiagramme weltweit - Europa. Página visitada en 04 de Noviembre de 2009 .
  22. http://www.geo.umass.edu/climate/tanzania/pubs/hardy_2003bams.pdf Kilimanjaro Snow; D. Hardy; BAMS; June 2003
  23. Røhr, Paul Christen and Killingtveit, Ånund; Rainfall distribution on the slopes of Mt Kilimanjaro / Distribution des pluies sur les peines du Mt Kilimandjaro; Hydrological Sciences–Journal–des Sciences Hydrologiques, 48(1) February 2003; doi: 10.1623/hysj.48.1.65.43483 [2]
  24. Tabelle nach Schultz, 2000, S.45-46 und Post u. a., 1982 in: Schultz, 2000, S.35.
  25. Holdridge, L.R. (1947); Determination of world plant formations from simple climatic data. Science, 105, 367--368.
  26. IUSS Working Group WRB. (2007); World Reference Base sea Soil Resources 2006, first update 2007. World Soil Resources Reports En el. 103. FAO, Rome.
  27. FAO-UNESCO (Hrsg.): Soil Map of the World. 18 Karten 1:5 Mio. UNESCO, París 1974–1981.
  28. FAO (Hrsg.): Soil map of the world – revised legend with corrections. ISRIC Technical Paper, Wageningen 1994. ISBN 90-6672-057-3
  29. Ricketts, T.H., Y. Dinerstein, D.M. Olson, C. Loucks. 1999; Who's where in North America? Patterns of species richness and the utility of indicator tasa sea conservation. Bioscience 49(5):369-381.
  30. Dinerstein Y, Olson DM, Graham DJ, Webster A L , Primm SA, Bookbinder M P, Ledec G. (1995); La Conservation Assessment of the Terrestrial Ecoregions of Latin America and the Caribbean .Washington (DC): World Bank.
  31. Pielou, EC. 1979 ; Biogeography. New York: John Wiley and Sonidos.
  32. Udvardy, M. D. F. (1975); La classification of the biogeographical provinces of the world. IUCN Occasional Paper en el. 18. Morges, Switzerland: International Union of Conservation of Nature and Natural Resources.
  33. Olson, David M.; Dinerstein, Eric; Wikramanayake, Eric D.; Burgess, Neil D.; Powell, George V. N.; Underwood, Emma C.; D’Amico, Jennifer A.; Itoua, Illanga; Strand, Holly Y.; Morrison, John C.; Loucks, Colby J.; Allnutt, Thomas F.; Ricketts, Taylor H.; Kura, Yumiko; Lamoreux, John F.; Wettengel, Wesley W.; Hedao, Prashant; and Kassem, Kenneth R. (2001); Terrestrial Ecoregions of the World: La New Map of Life on Earth, BioScience, Vol. 51, En el. 11., pp. 933-938.
  34. Alexandre Indriunas y Celso Parruco, "Como funcionan los Biomas".
  35. "Freshwater Ecoregions of the World: Major Habitat Types" [3]. Accessed May 12, 2008.
  36. WWF Marine Ecoregions of the World [4]. Accessed January 30, 2009.
  37. Brigitta Schütt (2005); Azonale Böden und Hochgebirgsböden.

Ver también

Conexiones externas

Mapa de los 14 Biomas Terrestres y de las 867 Zonas Ecológicas.

Floresta Húmeda de Araucárias NT0101, WWF

World Biomes.

World Wildlife Fund (Content Partner); Cutler J. Cleveland (Topic Editor). 2008. "Ecoregion." In: Encyclopedia of Earth. Eds. Cutler J. Cleveland (Washington, D.C.: Environmental Information Coalition, National Council sea Science and the Environment).

Especial Estadão - Biomas del Brasil

WWF Global 200: Mapa del Mundo con 14 Biomas Terrestres y 867 Zonas Ecológicas.

Lista WWF Global 200: 238 Biorregiões