

Un prado ( / ˈ m ɛ d oʊ / MED -oh ) es un hábitat abierto o campo, vegetado por pastos , hierbas y otras plantas no leñosas . Los árboles o arbustos pueden poblar los prados de forma dispersa, siempre que mantengan un carácter abierto. Los prados pueden aparecer de forma natural en condiciones favorables, pero a menudo se crean artificialmente a partir de matorrales o bosques talados para la producción de heno , forraje o ganado . [ 1 ] Los hábitats de prado como grupo se caracterizan como pastizales seminaturales, lo que significa que están compuestos en gran medida por especies nativas de la región, con una intervención humana limitada.
Los prados atraen a una multitud de vida silvestre y sustentan flora y fauna que no podrían prosperar en otros hábitats. Son ecológicamente importantes ya que proporcionan áreas para exhibiciones de cortejo animal , anidación , recolección de alimento, insectos polinizadores y, a veces, refugio si la vegetación es lo suficientemente alta. Las prácticas agrícolas intensificadas (siega demasiado frecuente, uso de fertilizantes minerales, estiércol e insecticidas) pueden conducir a disminuciones en la abundancia de organismos y diversidad de especies. [ 2 ] Hay muchos tipos de prados, incluidos los agrícolas, de transición y perpetuos, cada uno siendo una parte única e importante del ecosistema .
Al igual que otros biomas , los prados experimentarán una mayor presión (incluida sobre su biodiversidad ) debido al cambio climático , especialmente a medida que cambien las precipitaciones y las condiciones meteorológicas. Sin embargo , los pastizales y prados también tienen un importante potencial de mitigación del cambio climático como sumideros de carbono : las gramíneas de raíces profundas almacenan una cantidad sustancial de carbono en el suelo .
Tipos
praderas agrícolas
En agricultura , un prado es una pradera que no es pastoreada regularmente por ganado doméstico, sino que se deja crecer libremente para producir heno . Sus orígenes se remontan a la Edad del Hierro, cuando surgieron las herramientas adecuadas para la cosecha de heno. La capacidad de producir forraje para el ganado en los prados supuso una ventaja significativa para la producción ganadera, ya que los animales podían mantenerse en corrales, simplificando el control de la cría. Los excedentes de biomasa producidos durante el verano podían almacenarse para el invierno, evitando así daños a los bosques y praderas, puesto que ya no era necesario el pastoreo del ganado durante esa estación. [ 1 ]
Especialmente en el Reino Unido e Irlanda , el término prado se usa comúnmente en su sentido original para referirse a un prado de heno , es decir, un pastizal que se siega anualmente en verano para hacer heno . Los prados agrícolas suelen ser campos de tierras bajas o altas donde crecen pastos para heno o forraje a partir de semillas sembradas de forma natural o a mano. [ 3 ] Los prados de heno tradicionales fueron comunes en la Gran Bretaña rural, pero ahora están en declive. El ecólogo Profesor John Rodwell afirma que durante el último siglo Inglaterra y Gales han perdido alrededor del 97% de sus prados de heno. [ 4 ] Quedan menos de 15 000 hectáreas (37 000 acres) de prados de tierras bajas en el Reino Unido, y la mayoría de los sitios son relativamente pequeños y fragmentados. El 25% de los prados del Reino Unido se encuentran en Worcestershire , siendo Foster's Green Meadow, gestionado por el Worcestershire Wildlife Trust , un sitio importante. [ 5 ]
Un concepto similar al prado de heno es el pastizal , que se diferencia del prado en que se pastorea durante el verano en lugar de dejarse crecer y cortarse periódicamente para heno. [ 3 ] Un pastizal también puede referirse a cualquier terreno utilizado para el pastoreo, y en este sentido más amplio el término se refiere no solo a los pastizales de hierba sino también a hábitats no pasteros como brezales , páramos y pastizales arbolados . [ 6 ] El término pastizal se utiliza para describir tanto prados de heno como pastizales de hierba. [ 7 ]
The specific agricultural practices in relation to the meadow can take on various expressions. As mentioned, this could be hay production or providing food for grazing cattle and livestock but also to give room for orchards or honey production. Meadows are embedded and dependent on a complex web of socio-cultural conditions for their maintenance. Historically, they emerged to increase agricultural efficiency when the necessary tools became available. Today, agricultural practices have shifted and meadows have largely lost their original purpose. Yet, they are appreciated today for their aesthetics and ecological functions. Consequently, the European Union's Common Agricultural Policy subsidizes their management, mostly through grazing.[1]
Transitional meadows
A transitional meadow occurs when a field, pasture, farmland, or other cleared land is no longer cut or grazed and starts to display luxuriant growth, extending to the flowering and self-seeding of its grass and wildflower species.[8] The condition is however only temporary, because the grasses eventually become shaded out when scrub and woody plants become well-established, being the forerunners of the return to a fully wooded state.[9] A transitional state can be artificially-maintained through a double-field system, in which cultivated soil and meadows are alternated for a period of 10 to 12 years each.[8]
In North America prior to Europeancolonization, Algonquians, Iroquois and other Native Americans peoples regularly cleared areas of forest to create transitional meadows where deer and game could find food and be hunted. For example, some of today's meadows originated thousands of years ago, due to regular burnings by Native Americans.[9][10]
Abandoned meadow in England
The same landscape some years later
Conifers encroaching on a meadow in Washington, USA
Perpetual meadows
Un prado perpetuo, también llamado prado natural, es aquel en el que los factores ambientales , como las condiciones climáticas y del suelo , son favorables a las gramíneas perennes y restringen el crecimiento de plantas leñosas de forma indefinida. [ 11 ] Los tipos de prados perpetuos pueden incluir:
- Los prados alpinos se encuentran a gran altitud, por encima del límite arbóreo , y se mantienen gracias a las duras condiciones climáticas.
- Praderas costeras mantenidas por la brisa marina salina .
- Praderas desérticas limitadas por bajas precipitaciones o falta de nutrientes y humus .
- Praderas mantenidas por períodos de sequía severa o sujetas a incendios forestales .
- Praderas húmedas (una zona semi- húmeda ) saturadas de agua durante gran parte del año.
- Los prados alpinos perpetuos del Valle de las Flores , Uttarakhand , India (Himalaya occidental).

Una pradera desértica cerca de Walla Walla , Washington, EE. UU.
Praderas perpetuas en Oregón , EE. UU.
Praderas y pastizales naturales en el lago Baikal , Rusia
Prados en Shangarh, Himachal Pradesh , India
pradera urbana



Recientemente, se ha considerado que las áreas urbanas son potenciales sitios para la conservación de la biodiversidad. Se cree que el cambio de los céspedes urbanos, hábitats muy extendidos en las ciudades, a praderas urbanas promueve mayores refugios para las comunidades de plantas y animales. Los céspedes urbanos requieren una gestión intensiva que pone en riesgo la vida que allí habita, especialmente debido a la frecuencia de corte. Se ha demostrado que reducir dicha frecuencia de corte induce un claro efecto positivo en la diversidad de la comunidad vegetal, lo que permite el cambio de céspedes urbanos a praderas urbanas. [ 12 ]
Debido al aumento de la urbanización, la Estrategia de Biodiversidad de la UE de 2017 decretó la necesidad de proteger todos los ecosistemas ante el cambio climático. La mayoría de las personas que viven en zonas urbanas suelen adquirir sus conocimientos sobre plantas visitando parques o infraestructuras verdes públicas. Las autoridades locales tienen la obligación de proporcionar espacios verdes para la ciudadanía, pero estos departamentos sufren constantemente importantes recortes presupuestarios, lo que dificulta que la gente admire la fauna y flora silvestres en las zonas urbanas y, además, perjudica el ecosistema local. En consonancia con la creciente aceptación de una «estética urbana más desordenada», los prados perennes pueden considerarse una alternativa más realista a los céspedes urbanos clásicos, ya que su mantenimiento también resultaría más económico. Los factores que los gestores de espacios urbanos consideran importantes son:
- Estética y reacción del público
- Contexto de ubicación
- Recursos humanos y sostenibilidad económica
- Política local
- Comunicación
- Biodiversidad y hábitat existente
- Factores físicos. [ 13 ]

Intervención humana
Los prados concebidos artificial o culturalmente surgen de la intervención humana y la requieren continuamente para persistir y prosperar. [ 14 ] En muchos lugares, las poblaciones naturales y prístinas de grandes herbívoros que pastan libremente están extintas o muy limitadas debido a las actividades humanas. Esto reduce o elimina su influencia natural en la ecología circundante y da como resultado que los prados solo se creen o mantengan mediante la intervención humana. [ 15 ] Los prados existentes podrían disminuir de forma potencial y gradual si no se mantienen mediante prácticas agrícolas . La humanidad ha influido en la ecología y el paisaje durante milenios en muchas partes del mundo, por lo que a veces puede ser difícil discernir qué es natural y qué es cultural. [ 16 ] Los prados son un ejemplo. Sin embargo, los prados parecen haber sido sostenidos históricamente por grandes herbívoros que se encontraban de forma natural, los cuales controlaban el crecimiento de las plantas y mantenían el espacio despejado. [ 17 ] [ 18 ]
A medida que la agricultura extensiva, como el pastoreo, disminuye en algunas partes del mundo, el prado se encuentra en peligro como hábitat. Varios proyectos de investigación intentan restaurar los hábitats naturales de prado mediante la reintroducción de grandes herbívoros naturales. [ 15 ] [ 17 ] [ 18 ] Estos incluyen ciervos , alces , cabras , caballos salvajes , etc., según la ubicación. Un ejemplo más exótico y de mayor alcance es el Programa Europeo Tauros .
Algunas organizaciones ambientales recomiendan convertir los céspedes en prados dejando de cortarlos o reduciendo su frecuencia. Afirman que los prados pueden preservar mejor la biodiversidad , el agua y reducir el uso de fertilizantes. [ 19 ] Por ejemplo, en 2018, organizaciones ambientales con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales de Inglaterra, preocupadas por la disminución del número de abejas en todo el mundo, en el primer día de la Semana de las Necesidades de las Abejas 2018 (del 9 al 15 de julio) dieron algunas recomendaciones sobre cómo preservar las abejas. Las recomendaciones incluyen: 1) cultivar flores, arbustos y árboles; 2) dejar que el jardín crezca de forma silvestre; 3) cortar el césped con menos frecuencia; 4) dejar intactos los nidos de insectos y los lugares de hibernación; y 5) usar pesticidas con precaución. [ 20 ]
Impacto del turismo
Se ha observado que el impacto de la actividad humana aumenta la degradación del suelo de los prados. Esto ha contribuido a los deslizamientos de tierra en Sholas . Por ejemplo, debido a las actividades de esquí y la urbanización, se observó que los prados de la ciudad de Zakopane, Polonia, presentaban una composición del suelo alterada. La materia orgánica del suelo se había desvanecido y se vio afectada por los productos químicos del agua de deshielo artificial de la nieve y la maquinaria de esquí. [ 21 ]
Praderas y cambio climático
Consecuencias ecológicas
El cambio climático afecta los patrones de temperatura y precipitación en todo el mundo. Los efectos varían mucho según la región, pero en general, las temperaturas tienden a aumentar, la nieve tiende a derretirse antes y muchos lugares tienden a volverse más secos. Muchas especies responden a estos cambios desplazando gradualmente su hábitat hacia altitudes mayores. [ 22 ] El aumento de la altitud disminuye las temperaturas medias y, por lo tanto, permite que las especies mantengan en gran medida su hábitat original. Otra respuesta común a las condiciones ambientales cambiantes son las adaptaciones fenológicas . Estas incluyen cambios en el momento de la germinación o la floración. Otros ejemplos incluyen cambios en los patrones migratorios de las aves de paso. Estas adaptaciones están influenciadas principalmente por tres factores:
- Aumento de la temperatura
- Cambios en los patrones de precipitación
- Reducción de la capa de nieve y deshielo más temprano.
En los prados, al escasear el agua, las plantas disponen de menos humedad. [ 23 ] Las plantas en flor no se desarrollan bien y, por lo tanto, no proporcionan mucho alimento a los animales. Este tipo de cambios en la vegetación podrían afectar a la población de búfalos, así como a la de muchos otros animales, incluidos insectos.
Efectos de las temperaturas más altas
En respuesta a los cambios de temperatura, las plantas con flores pueden responder mediante cambios espaciales o temporales. Un cambio espacial se refiere a la migración hacia áreas más frías, a menudo en altitudes más elevadas. [ 24 ] Un cambio temporal significa que una planta puede alterar su fenología para florecer en una época diferente del año. Al desplazarse hacia principios de primavera o finales de otoño, pueden recuperar sus condiciones de temperatura previas. Estas adaptaciones son limitadas. Los cambios espaciales pueden ser difíciles si las áreas ya están habitadas por otras especies, o cuando la planta depende de una hidrología o un tipo de suelo específicos. [ 25 ] Otros autores han demostrado que las temperaturas más altas pueden aumentar la biomasa total, pero los choques térmicos y la inestabilidad parecen tener impactos negativos en la biodiversidad. [ 26 ] Esto parece ser incluso el caso de las especies multianuales, que anteriormente se consideraba que tenían un efecto amortiguador sobre los eventos climáticos extremos . [ 26 ]
Efectos de los cambios en los patrones de precipitación
There is a variety of hydrological regimes for meadows, ranging from dry to humid, each yielding different plant communities adapted to the respective provider of water. A shift in precipitation patterns has very different effects, depending on the type of meadow. Meadows that are either dry or wet appear to be rather resilient to change, as a moderate increase or decrease in precipitation does not radically alter their character. Meanwhile, mesic meadows, with a moderate supply of water do change their character as it is easier to tip them into a different regime.[25] Dry meadows in particular are threatened by the invasion of shrubs and other woody plants and a decreasing prevalence of flowering forbs, whereas hydric sites tend to lose woody species.[27][28][25] Due to the dryer upper soil layers, forbs with shallow roots have difficulties obtaining enough water. Woody plants in contrast with their lower-reaching root systems can still extract water stored in lower soil layers and are able to sustain themselves through longer drought periods with their stored water reserves. In the longer term, changing hydrologic regimes may also facilitate the establishment of invasive species that may be better adapted to the new conditions.[25] The effects are already quite visible, an example is the substitution of Alpine meadows in the southern Himalayas through shrubland. Climate change appears to be an important driver of this process.[29] Wetter winters in contrast might increase total biomass, but favour already competitive species.[27] By harming specialised plants and promoting the prevalence of more generalist species, more unstable precipitation patterns could also reduce ecological biodiversity.[27]
Effects of reduced snowpacks
Snow covers are directly related to changes in temperature, precipitation and cloud cover. Still, changes in the timing of the snowmelt seem to be, particularly in alpine regions, an important determinant for phenological responses.[30] Data suggests that the impact of snowmelt is greater than the warming alone. Snowmelt beginning earlier is not uniformly positive for plants, because moisture injected through snowmelt will be scarce earlier in the season. Additionally, it might allow for longer periods of seed predation. Also problematic is the lack of the insulating snow cover, possibly resulting in springtime frost events to have a greater negative impact.[31]
Effects on ecological communities
Todos los factores mencionados anteriormente dan lugar a respuestas comunitarias complejas y no lineales. [ 32 ] Estas respuestas pueden desentrañarse al observar múltiples factores climáticos y especies en conjunto. A medida que diferentes especies muestran distintos grados de respuestas fenológicas, la consecuencia es una denominada reorganización fenológica, donde la estructura del ecosistema cambia fundamentalmente. Las respuestas fenológicas en los períodos de floración de ciertas plantas pueden no coincidir con los cambios fenológicos de sus polinizadores [ 32 ] o los períodos de crecimiento de las comunidades de plantas que dependen unas de otras pueden comenzar a divergir. [ 30 ] Un estudio de praderas en las Montañas Rocosas reveló la aparición de un período de mitad de temporada con poca actividad floral. [ 33 ] Específicamente, el estudio identificó que el pico floral típico de mediados de verano estaba compuesto por varios picos consecutivos en sistemas de pradera seca, mesófila y húmeda. Las respuestas fenológicas al cambio climático permiten que estos picos distintos diverjan, lo que lleva a una brecha durante mediados de verano. Esto representa una amenaza para los polinizadores que dependen de un suministro continuo de recursos florales. Dado que las comunidades ecológicas suelen estar altamente adaptadas a circunstancias locales que no pueden reproducirse en altitudes mayores, Debinski et al. describen los cambios a corto plazo observados en los prados como "un cambio en el mosaico de la composición del paisaje". [ 25 ] Por lo tanto, es importante monitorear no solo cómo responden especies específicas al cambio climático, sino también investigarlas en el contexto de los diferentes hábitats en los que se encuentran.
reensamblaje fenológico
Tanto los animales como las plantas están cambiando rápidamente debido al calentamiento global antropogénico, y el número de individuos, la ocupación del hábitat y los cambios en los ciclos reproductivos son estrategias para adaptarse a estas alteraciones ambientales severas e impredecibles. Los diferentes tipos de praderas en todo el planeta son distintas comunidades de plantas (perennes y anuales) que interactúan constantemente entre sí para sobrevivir y reproducirse. El momento y la duración de la floración son parte de la reestructuración fenológica impulsada por muchos factores diferentes, como el deshielo, la temperatura y la humedad del suelo, entre otros. Todos los cambios que puede experimentar una planta o un animal dependen de la topografía del hábitat, la altitud y la latitud del organismo en cuestión. Es importante monitorear adecuadamente las plantas porque son uno de los mejores bioindicadores de cómo el cambio climático está afectando al planeta. [ 32 ]
La fenología de la floración es una de las características más importantes de las plantas para sobrevivir a cualquier tipo de adversidad. Gracias a diversas técnicas modernas y al monitoreo constante, podemos determinar qué estrategia ecológica utilizan las plantas para multiplicar sus especies. En los prados alpinos del este del Tíbet, se observaron notables variaciones y similitudes entre plantas anuales y perennes. En las plantas perennes, la fecha de máxima floración fue directamente proporcional a la duración del ciclo, mientras que en las plantas anuales fue inversamente proporcional. Esto es solo una muestra de las muchas relaciones entre la fenología y los rasgos funcionales que interactúan con el medio ambiente para sobrevivir. [ 34 ]
Condiciones climáticas extremas
El cambio climático está elevando las temperaturas en todo el mundo, y las regiones boreales son más susceptibles a sufrir cambios notables. Se realizó un experimento para monitorear la reacción de plantas de praderas alpinas árticas a diferentes patrones de aumento de temperatura. Este experimento se basó en plantas vasculares que viven en ambientes árticos y subárticos dentro de tres niveles diferentes de vegetación: capa del dosel, capa inferior y grupos funcionales. Es crucial tener en cuenta que estas plantas generalmente comparten el espacio e interactúan constantemente con briofitas, líquenes, artrópodos, animales y muchos otros organismos. El resultado fue una clara adaptación a un patrón constante que las plantas reconocieron y tuvieron tiempo para alcanzar la aclimatación térmica, lo que significa que obtuvieron una ganancia neta de carbono al intensificar la fotosíntesis y aumentar ligeramente la respiración gracias a un clima más cálido durante un período de tiempo razonable. Sin embargo, las plantas que sufren cambios de cualquier tipo (no solo aumentos y descensos de temperatura) en un corto período de tiempo tienen más probabilidades de morir porque no tuvieron tiempo suficiente para alcanzar la aclimatación térmica. [ 35 ]
Restauración de praderas
Almacenamiento de carbono en praderas
Los prados pueden actuar como importantes sumideros y fuentes de carbono orgánico, reteniendo grandes cantidades en el suelo. Los flujos de carbono dependen principalmente del ciclo natural de absorción y emisión de carbono, que interactúa con las variaciones estacionales (por ejemplo, entre la temporada de crecimiento y la de no crecimiento). La amplia gama de subtipos de prados presenta, a su vez, diferentes atributos (como la configuración de las plantas) que afectan la capacidad del área para actuar como sumideros; los prados de pastos marinos , por ejemplo, se identifican como algunos de los sumideros más importantes en el ciclo global del carbono . En el caso de los prados de pastos marinos, se produce una mayor producción de otros gases de efecto invernadero (CH₄ y N₂O ) , pero el efecto global estimado compensa la emisión total. Mientras tanto, un factor común de pérdida de prados (excepto las alteraciones directas debidas al desarrollo humano) es el cambio climático , lo que aumenta las emisiones de carbono y plantea el tema de los proyectos de restauración, que en algunos casos han impulsado la restauración de prados (por ejemplo, el prado de Zostera marina en Virginia, EE. UU.). [ 36 ]
Degradación de los pastizales
Donde se ha producido degradación de los pastizales , pueden ocurrir alteraciones significativas en el flujo de dióxido de carbono durante la temporada no vegetativa. Tanto el cambio climático como el sobrepastoreo influyen en la degradación. [ 37 ] Como lo ejemplifica el prado húmedo alpino en la meseta Qinghai-Tíbet, existe el potencial de ser una fuente moderada de CO₂ y un sumidero de carbono, debido al alto contenido orgánico del suelo y la baja descomposición. Sin embargo, cuanto más se han cuantificado las dinámicas, más tangibles se vuelven los efectos de la degradación. [ 38 ] Se ha observado una fuerte conexión entre la degradación de los pastizales y la pérdida de carbono del suelo, lo que indica que la liberación de dióxido de carbono está siendo estimulada por este evento. Esto, a su vez, indica un potencial de mitigación del cambio climático mediante la restauración de pastizales degradados. [ 39 ]
Sistema de límites máximos y comercio de derechos
Al ser una regulación de emisiones basada en el mercado, el sistema de límites máximos y comercio de emisiones puede incorporar proyectos de restauración para la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, el programa de límites máximos y comercio de emisiones en California está estudiando cómo se pueden incorporar las restauraciones de praderas a su sistema de reducción de emisiones de carbono. Los estudios preliminares de Audubon señalan el potencial de almacenar una cantidad sustancialmente mayor de carbono en el suelo en comparación con las praderas degradadas, al tiempo que se impulsa la biodiversidad local. [ 40 ] Sin embargo, más recientemente, durante la pandemia de COVID-19, las dificultades con la restauración están empezando a hacerse evidentes: durante los primeros años, las áreas en restauración son vulnerables a perturbaciones externas, como la suspensión de la gestión de las praderas cuando el ecosistema es más sensible, por ejemplo, a las especies invasoras. [ 41 ]
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- Fundación para la Restauración de los Ecosistemas Europeos
- Sitio web de UK Wild Meadows
- Sitio web de Irish Wild Meadows
- Plantación de praderas
- Un año en un prado (Ottawa, Canadá)
- Cultiva un prado en tu patio trasero (Ottawa, Canadá)
- Adrian Higgins, "Hoy, 32.000 plántulas; mañana, un prado", Washington Post, 13 de mayo de 2004. Enlace consultado el 18 de junio de 2013.
- Praderas
- Gestión de tierras