EVALUATION OF THE CARBON FOOTPRINT OF THE COFFEE PRODUCTION CHAIN: CASE STUDY OF THE FINCA TRIUNFO VERDE, CHIAPAS, MÉXICO
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Aguilar, R., 2012. Impacto socioeconómico y ambiental de la certificación orgánica-comercio justo de café (Coffea arabica) en la región Frailesca, Chiapas, México. Tesis Magister Scientiae en Socioeconomía Ambiental. CATIE, Turrialba, Costa Rica.
Albornoz, O.A.C., 2017. Huella de Carbono del café (Coffea arabica) en Empresa Asociativa Campesina Aruco en Copán, Honduras para el año 2016-2017. Tesis. Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano Honduras.
APHA, AWWA and WEF., 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater. Health Association, 21th ed., Washington D.C., USA. 1200 pp.
Arellano, C. and Hernández, C., 2023. Carbon footprint and carbon storing capacity of arabica coffee plantations of Central America: A review. Coffee Science, 18, p.e182072. https://doi.org/10.25186/.v18i.2072
Arias, H.J.J., Riaño, H.N.M., Riaño, B.A.M., Ariza, C.W., Posada, S.H.J., Valenzuela, A.J., Vega, C.M.A., Murgueitio, C.Y.P. and Castro, C.J.F., 2018. Determinación de la huella de carbono en el sistema de producción de café pergamino seco de cuatro municipios del sur del departamento del Huila (Colombia). Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 9(2), pp.109-120. https://doi.org/10.22490/21456453.2283
Balma, M.C., 2018. Comparación de las emisiones de gases efecto invernadero para dos tecnologías de tratamiento de residuos de pulpa de café en Costa Rica. Universidad Nacional de Costa Rica, Facultad de las Ciencias de la Tierra y el Mar. Licenciatura en Gestión Ambiental con énfasis en Ingeniería Sanitaria. http://hdl.handle.net/11056/14192
Climate Transparency, 2022. Climate transparency report. G20 response to the energy crisis: critical for 1.5 °C. https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2022/10/CT2022-Summary-report.pdf
Crippa, M., Solazzo, E., Guizzardi, D., Tubiello, F.N. and Leip, A., 2021. Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nature Food, 2(3), pp.198-209. https://doi.org/10.1038/s43016-021-00225-9
Enríquez, A., González, E., Hara, S. and Laciau, P., 2020. La huella ambiental en las actividades agropecuarias, explorando el balance de gases de efecto invernadero en norpatagonia. Presencia, 31(74), pp.28-32. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/140738
Fuentes, N. 2019. Evaluación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en beneficios de café en Costa Rica. Universidad Nacional de Costa Rica, Facultad de las Ciencias de la Tierra y el Mar. Licenciatura en Gestión Ambiental con énfasis en Ingeniería Sanitaria. http://hdl.handle.net/11056/18152
Giraldi-Díaz, M.R., De Medina-Salas, L., Castillo-González, E. and León-Lira, R., 2018. Environmental impact associated with the supply chain and production of grounding and roasting coffee through life cycle analysis. Sustainability, 10(12), pp. 4598. https://doi.org/10.3390/su10124598
Guerra, A.L., 2007. Construcción de la huella de carbono y logro de carbono neutralidad para el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Tesis sometida a consideración de la Escuela de Posgrado, Programa de Educación para el Desarrollo y la Conservación del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza como requisito para optar por al grado de: Magister Scientiae en Socioeconomía Ambiental. Costa Rica. https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4681
Hernández, J.J.A., Becerra, A.M.R., Camacho, W.A., Suárez, H.J.P., Andrade, J.V., Cano, M.A.V., Cortés, Y.P.M. and Chávez, J.F.C., 2018. Determinación de la huella de carbono en el sistema de producción de café pergamino seco de cuatro municipios del sur del departamento de Huila (Colombia). Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 9(2), pp.109-120. https://doi.org/10.22490/21456453.2283
INEGI. 2010. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=07
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2006. Agriculture, forestry and other land use IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. H. S. Eggleston, L. Buendia, K. Miwa, T. Ngara, and K. Tanabe (eds.). Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme. Institute for Global Environmental Strategies. Hayama, Japan. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)., 2019. Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI). 49th session of the IPCC, 8 – 12 May 2019, Kyoto, Japan. https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2022. Climate Change., 2022. Mitigation of Climate Change. Working group III contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
Jaisawal, B. and Agrawal, M., 2019. Carbon footprints of agriculture sector. En S. Muthu (Ed.), Carbon Footprints. Enviromental footprints and eco-designs of products and processes. Springer, pp.81-99. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7916-1_4
Lara, D.J.M., Marceleño, F.S.M.L. and Nagera, G.A., 2024. Café y Sostenibilidad: estudio de la Huella de Carbono en la producción y consumo de café. Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional, 34(63), pp. 22. https://doi.org/10.24836/es.v34i63.1393
Liu, C., Plaza, B.D., Coulter, J.A., Kutcher, H.R., Beckie, H.J., Wang, L., Floc’h, J.B., Hamel, C., Siddique, K.H.M., Li, L. and Gan, Y., 2022. Diversifying crop rotations enhances agroecosystem services and resilience. In Advances in Agronomy, 173 pp. 299–335. https://doi.org/10.1016/bs.agron.2022.02.007
Killian, B., Rivera, L., Soto, M. and Navichoc, D., 2013. Carbon footprint across the coffee supply chain: the case of Costa Rican coffee. Journal of Agricultural Science and Technology, 3, pp. 151-170. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:26569235
Nab, C. and Maslin, M., 2020. Life cycle assessment synthesis of the carbon footprint of Arabica coffee: Case study of Brazil and Vietnam conventional and sustainable coffee production and export to the United Kingdom. Geo Geography and Environment, 7, pp.1-19. https://doi.org/10.1002/geo2.96
Noponen, M.R.A., Edwards, J.G., Haggar, J.P., Soto, G., Attarzadeh, N. and Healey, J.T., 2012. Greenhouse gas emissions in coffee grown with differing input levels under conventional and organic management. Agriculture, Ecosystems and Environment, 151, pp. 6-15. https://doi.org/10.1016/j.agee.2012.01.019
Organización Internacional del Café (OIC)., 2021. Datos históricos de producción de café. https://www.ico.org/es/what-we-do/world-coffee-statistics-database/
Ortíz G,D., Vaast, P., Oelofse, M., Neergaard, A., Albrecht, A. and Rosenstock, T.S., 2017. Farm-scale greenhose gas balances, hotspots, and uncertainties in smallholder crop-livestock systems in Central Kenya. Agricultura Ecosystems & Environment, 248, pp.58-70. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.06.002
PAS-2050., 2008. Guide to PAS 2050. How to assess the carbon footprint of goods and services. CARBON TRUST, Department for Environment Food and Rural Affairs and British Standards. http://shop.bsigroup.com/en/Browse-by-Secctor/Energy-- Utilities/PAS-2050/
PAS-2050., 2011. Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services. CARBON TRUST. Department for Environment Food and Rural Affairs. Department of Energy and Climate Change and British Standards. http://www.bsigroup.com/en/sectorsandservices/Forms/PAS-2050
Pathak, H., 2013. Greenhouse gas mitigation in Indian agriculture. Annals of Agricultural Research, 34(2), pp. 99-105. https://epubs.icar.org.in/index.php/AAR/article/view/37514/16812
Pramulya, R., Bantacut, T., Noor, E. and Yani, M., 2019. Carbon footprint calculation for Gayo Arabica Coffee primer processing. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(12), pp.2934-2938. https://doi.org/10.54319/jjbs/160218
Rees, R., Flack, S., Maxwell, K., and Mistry, A., 2014. Air: Greenhouse gases from agriculture. In: Encyclopedia of Agriculture and Food Systems, 1, pp. 293-304. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52512-3.00088-7
Salinas, R., 2009. Caracterización y diagnóstico en tramos de los ríos Prusia, El Plan,Cuxtepeques, Negrito y el Rosario en la Reserva de la Biósfera "El Triunfo" (REBITRI) y su zona de influencia, Chiapas, México. pp. 94. https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42902
Schneider, H, and Samaniego, J., 2010. La huella del carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. LC/W.298. Copyright © Naciones Unidas. Todos los derechos reservados. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile. pp. 46.
SEMARNAP., 1998. Programa de manejo de la Reserva de la Biosfera el Triunfo. pp.109.
Segura, M.A. and Andrade, H.J., 2012. Huella de carbono en cadenas productivas de café (Coffea Arabica l.) con diferentes estándares de certificación en Costa Rica. Luna Azul 35, pp. 60-77. http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n35/n35a05.pdf
Skiba, U. and Rees, R., 2014. Nitrous oxide, climate change and agriculture. Cab Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, 9, pp. 7 https://doi.org/10.1079/PAVSNNR20149010
Sistema de Información Agroalimentaria y Pesca-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. SIACON-SAGARPA., 2024. https://nube.siap.gob.mx/avance_agricola/
Soto, L. and Aguirre, C., 2015. Carbon Stocks in Organic Coffee Systems in Chiapas, México. Journal of Agricultural Science, 7(1), pp. 117-128. http://doi.org/10.5539/jas.v7n1p117
Trikilidou, E., Samiotis, G., Tsikritzis, L. and Amanatidou, E., 2020. Performance of Semi-Micro-Kjeldahl Nitrogen Method – uncertainty and nitrate interference. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 102(18), pp. 1-11. https://doi.org/10.1080/03067319.2020.1807967
Trinh, L.T.K., Hu, A.H., Lan, Y.C. and Chen, Z.H., 2020. Comparative life cycle assessment for conventional and organic coffee cultivation in Vietnam. International Journal of Environmental Science and Technology. 17, pp. 1307-1324. https://doi.org/10.1007/s13762-019-02539-5
van Rikxoort, H., Schroth, G., Läderach, P. and Rodríguez-Sánchez, B., 2014. Carbon footprints and carbon stocks reveal climate-friendly coffee production. Agronomy for Sustainable Development. 34(4), pp. 887-897. https://doi.org/10.1007/s13593-014-0223-8
Wright, L., Kemp, S. and Williams, I., 2011. ‘Carbon footprinting’: towards a universally accepted definition. Carbon Management, 2(1), pp. 61 - 72. https://doi.org/10.4155/cmt.10.39
URN: http://www.revista.ccba.uady.mx/urn:ISSN:1870-0462-tsaes.v28i1.60436
DOI: http://dx.doi.org/10.56369/tsaes.6043
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