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NDT · Panel de control planetario

Panorama Planetario

10 de septiembre de 2026
Resumen ejecutivo. El sistema Tierra entra en la segunda semana de septiembre bajo la influencia de un episodio de El Niño excepcionalmente intenso. El calor acumulado en el Pacífico tropical está alterando lluvias, sequías y circulación atmosférica, mientras el humo de incendios en Indonesia agrava la calidad del aire. La vigilancia debe concentrarse en la disponibilidad de agua, la propagación del fuego, el calor oceánico y la evolución de tormentas tropicales.
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Temperatura global

Calor de fondo y fuerte influencia del Pacífico

La temperatura planetaria continúa condicionada por el calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero, al que se suma la liberación de calor asociada con El Niño. Esta combinación eleva la posibilidad de anomalías térmicas persistentes y episodios regionales de calor durante el cierre del verano boreal.

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Océanos

El Pacífico tropical reorganiza el clima

Las aguas anormalmente cálidas del Pacífico ecuatorial modifican la circulación tropical y desplazan patrones de lluvia. El océano actúa como amplificador climático: redistribuye energía hacia la atmósfera y puede cambiar la ubicación de sequías, precipitaciones intensas y zonas favorables para ciclones.

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CO₂ atmosférico

La concentración permanece en niveles históricamente altos

La señal estructural no cambia: el dióxido de carbono atmosférico continúa muy por encima de los valores preindustriales. Los incendios de vegetación y turberas añaden pulsos regionales de emisiones, mientras océanos y ecosistemas terrestres absorben solo una parte del carbono liberado por las actividades humanas.

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Hielo polar

El Ártico se aproxima a su mínimo estacional

Septiembre es un periodo crítico para la extensión del hielo marino ártico. Además del área total, importa vigilar el espesor, la fragmentación y la apertura de corredores de agua. En la Antártida, la evolución del hielo invernal sigue siendo esencial para interpretar intercambios entre océano y atmósfera.

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Incendios

Indonesia concentra una señal extrema de emisiones

La sequedad y el calor han favorecido incendios intensos en Kalimantan y Sumatra. Las turberas constituyen una preocupación especial porque el fuego puede avanzar bajo la superficie, resistir las labores de extinción y liberar grandes cantidades de carbono junto con partículas peligrosas para la salud.

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Sequías

Crece la presión sobre agua, cultivos y reservas

Las regiones sensibles a El Niño afrontan un riesgo creciente de déficits de lluvia. Cuando la sequía coincide con temperaturas elevadas, aumenta la evaporación, disminuye la humedad del suelo y se acelera el agotamiento de embalses. La planificación hídrica debe considerar impactos acumulativos, no solo precipitaciones diarias.

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Tormentas y extremos

Vigilancia activa en varias cuencas tropicales

Septiembre coincide con una fase climatológicamente activa en el Atlántico y con actividad habitual en el Pacífico occidental. El Niño no elimina el peligro: las condiciones locales del océano y la atmósfera pueden sostener sistemas capaces de producir lluvias torrenciales, oleaje y crecidas costeras.

⚠️ Señal planetaria destacada

La interacción entre El Niño, sequedad regional e incendios de turberas. Esta combinación conecta varios riesgos: pérdida de vegetación, contaminación transfronteriza, emisiones de carbono, deterioro de suelos y afectaciones sanitarias. La señal exige integrar pronósticos climáticos, detección satelital de focos y respuesta territorial.

🔭 Perspectiva para los próximos 7–14 días

El escenario más probable mantiene una marcada variabilidad regional. Se recomienda seguir las actualizaciones de los servicios meteorológicos por calor, déficit de lluvia, incendios y ciclones. En el Pacífico tropical, la persistencia de aguas cálidas puede reforzar anomalías de precipitación; en áreas secas, incluso tormentas aisladas pueden provocar escorrentías rápidas sin resolver el déficit hídrico acumulado.

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El impacto de la microbiota del suelo en la mitigación de los gases de efecto invernadero en los bosques tropicales

El impacto de la microbiota del suelo en la mitigación de los gases de efecto invernadero en los bosques tropicales fue el tema de una conferencia impartida por Tsai Siu Mui, docente y vicedirectora del CENA-USP.


por FAPESP


Los gases de efecto invernadero retienen la energía térmica reflejada por la superficie terrestre. Sin embargo, en los suelos de los bosques tropicales, como el Amazonas, elementos como el metano y el óxido nitroso se reciclan activamente a través de procesos biogeoquímicos.

«Esto se demostró al medir actividades microbianas subterráneas junto con flujos de gas», dijo Tsai, quien coordina un estudio en el ámbito de la Fundación de Investigación de São Paulo-Programa de Investigación FAPESP sobre Caracterización, Conservación, Restauración y Uso Sostenible de la Biodiversidad (BIOTA- FAPESP).

Según el investigador, los microorganismos coordinan los procesos ecológicos de los que depende la vida, pero se sabe poco sobre su biodiversidad. El proyecto de investigación que coordina combina avances en secuenciación de ácidos nucleicos y bioquímica de ecosistemas para investigar el control del ciclo del metano a través de los gradientes de uso del suelo en los bosques tropicales .

«Para responder a estas preguntas, estamos estudiando las dimensiones genéticas, filogenéticas y funcionales de la biodiversidad de bacterias y arqueas en dos fragmentos de bosque tropical amenazados por el desarrollo: uno en la Amazonía Oriental, en [el estado de] Rondônia, y una reserva en la Amazonía Occidental cerca de Santarém, en [el estado de] Pará», dijo.

“Estos bosques tienen una variedad de ecosistemas, características del suelo e historial de uso del suelo. Ya hemos observado una reducción en las emisiones de óxido nitroso cuando la fauna natural está presente libremente en el bosque”, dijo.

Los desafíos del Antropoceno

La necesidad de encontrar alternativas para el futuro motivó a un grupo de investigadores brasileños y franceses a mirar más de 500 millones de años en el pasado en un intento por comprender las múltiples etapas de la evolución de la vida terrestre.

El estudio fue presentado en noviembre por Magali Ader, profesora del Institut de Physique du Globe de Paris, durante la FAPESP Week France.

“Hacer frente a los desafíos del Antropoceno requerirá que las sociedades humanas se ajusten al cambio climático y encuentren nuevas fuentes de energía. Algunas de estas fuentes podrían ser hidrógeno, agua, hidrocarburos o elementos raros y, para ello, es importante comprender el sistema terrestre. bien», dijo Ader.

El foco de la línea de investigación desarrollada por Ader son los sedimentos geológicos en Brasil. La investigación cuenta con la colaboración del grupo del profesor Ricardo Trindade, del Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de São Paulo (IAG-USP).

El Proyecto Temático reúne a más de 30 científicos de Brasil y Francia. El objetivo del grupo es estudiar el sistema Tierra y la evolución de la vida durante la era Neoproterozoica (hace entre 1.000 millones y 541 millones de años), un período de cambios significativos en la composición y dinámica del planeta, con la aparición de formas de vida complejas y la conformación de los continentes, así como importantes variaciones climáticas.

«En este trabajo, necesitamos incluir científicos de diferentes áreas y eso requiere una financiación sustancial», dijo Ader.

El efecto invernadero

El cambio climático provocado por la emisión de gases de efecto invernadero , como el dióxido de carbono (CO 2 ), el óxido nitroso (N 2 O) y el ozono (O 3 ), es uno de los retos a los que se enfrenta la humanidad en el Antropoceno.

Janaina Braga do Carmo, profesora de la Universidad Federal de São Carlos, abordó las emisiones resultantes de la producción de caña de azúcar en el Estado de São Paulo.

«Brasil es el mayor productor de caña de azúcar para la producción de etanol [energía renovable] y azúcar en el mundo. Manejo de suelos, uso de fertilizantes nitrogenados y residuos de la producción de etanol, así como vinaza, torta de filtración y heno poscosecha , puede comprometer la sustentabilidad de los cultivos, aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero”, dijo.

Según Carmo, otro tema importante es la expansión de la caña de azúcar en los pastizales, caracterizando un cambio en el uso del suelo, que puede alterar la dinámica y el equilibrio de las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura brasileña.

“Buscamos entender las emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso de conversión de pastizales en cañaverales, considerando prácticas normales de manejo. El objetivo es proponer alternativas de manejo capaces de reducir las emisiones y aumentar la sostenibilidad del sistema productivo”, dijo.

“Después del primer año de medidas y análisis, verificamos que las emisiones resultantes del cultivo de caña de azúcar son mayores que las que existían en condiciones de pastizal. Sin embargo, aún necesitamos evaluar la fuente de nitrógeno utilizada en el experimento”, dijo Braga.