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Viernes, 24 de julio de 2026

Panorama Planetario

Una lectura integrada del clima, los océanos, la atmósfera, el hielo y los principales riesgos naturales que configuran el estado actual del sistema Tierra.

Resumen ejecutivo

El sistema climático continúa operando sobre una base térmica excepcionalmente elevada. Junio de 2026 fue el segundo junio más cálido registrado globalmente por Copernicus, con una temperatura media superficial de 16,54 °C, 0,56 °C por encima del promedio de 1991–2020 y 1,39 °C sobre la estimación preindustrial correspondiente al mes.

El desarrollo de El Niño en el Pacífico tropical añade una señal de reorganización atmosférica y oceánica para el segundo semestre. NOAA indica que el episodio continuará fortaleciéndose y presenta una probabilidad muy alta de persistir hasta comienzos de la primavera boreal de 2027.

La combinación de océanos cálidos, concentraciones elevadas de gases de efecto invernadero, sequedad regional y episodios de calor mantiene activos riesgos interconectados: olas de calor, incendios, estrés hídrico, lluvias intensas, inundaciones costeras y alteraciones en ecosistemas terrestres y marinos.

Indicadores del sistema Tierra

🌡️
Temperatura global

Calor persistente

Junio de 2026 fue el segundo más cálido del registro global. La señal confirma que la variabilidad natural actúa sobre un planeta cuya temperatura de fondo permanece muy por encima de los niveles históricos.

🌊
Océanos

Pacífico en fase cálida

El Niño ya está establecido. El calentamiento del Pacífico ecuatorial puede alterar lluvias, vientos y temperaturas en múltiples continentes, aunque sus impactos concretos variarán según región y estación.

☁️
CO₂ atmosférico

Acumulación sostenida

Las concentraciones de dióxido de carbono continúan en niveles históricamente elevados. Su permanencia prolongada en la atmósfera refuerza el desequilibrio energético y la retención de calor del planeta.

🧊
Hielo polar

Temporada sensible en el Ártico

El verano boreal avanza hacia el mínimo anual del hielo marino ártico. La distribución regional del hielo, su espesor y la temperatura oceánica condicionarán la extensión observada al final de la temporada.

🔥
Incendios

Combustibles secos y calor

Las altas temperaturas, la vegetación reseca y el viento mantienen peligro de incendios en zonas mediterráneas, bosques templados, regiones occidentales de Norteamérica y sectores secos de Sudamérica.

🏜️
Sequías

Déficits con efecto acumulativo

La sequía no depende únicamente de la ausencia de lluvia. El calor acelera la evaporación, reduce humedad del suelo y agrava la presión sobre cultivos, ríos, embalses, bosques y abastecimiento urbano.

⛈️
Tormentas

Atmósfera con más humedad

Una atmósfera cálida puede contener más vapor de agua. Cuando se forman tormentas, aumenta la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones repentinas, granizo y daños concentrados en períodos breves.

🌀
Fenómenos extremos

Riesgos simultáneos

Calor, incendios, sequías, lluvias torrenciales y erosión costera pueden coincidir en distintas partes del planeta. La simultaneidad exige sistemas de alerta capaces de priorizar recursos y población vulnerable.

Señal planetaria destacada: El Niño se consolida

La señal cálida del Pacífico tropical es el principal cambio dinámico del sistema Tierra durante este período. NOAA mantiene un aviso de El Niño y señala que el fenómeno continuará fortaleciéndose hacia el invierno boreal de 2026–2027.

Sus efectos no son uniformes ni automáticos. Puede aumentar la probabilidad de determinadas anomalías de lluvia y temperatura, modificar la actividad de tormentas tropicales y ejercer presión adicional sobre arrecifes de coral expuestos al estrés térmico marino.

Perspectiva para los próximos 7–14 días

Próximos siete días

La atención se concentra en olas de calor del hemisferio norte, incendios en paisajes secos, lluvias monzónicas intensas en Asia y posibles inundaciones repentinas. Las zonas urbanas pueden experimentar temperaturas nocturnas elevadas, con menor recuperación térmica.

En costas y estuarios, la coincidencia entre mareas altas, oleaje y tormentas puede agravar inundaciones locales, especialmente donde la subsidencia o la elevación del nivel del mar reducen el margen de seguridad.

Entre ocho y catorce días

Será necesario vigilar la persistencia de bloqueos atmosféricos, la expansión de áreas secas y cualquier reorganización de lluvias asociada al Pacífico tropical. La incertidumbre aumenta con el plazo, por lo que deben priorizarse actualizaciones regionales.

Los servicios de emergencia y gestores ambientales deberían mantener seguimiento de humedad del suelo, índices de peligro de incendio, temperatura marina, caudales y alertas de precipitación extrema.

Fuentes científicas

Copernicus Climate Change Service · NOAA Climate Prediction Center · NASA Earth Observatory · NOAA Coral Reef Watch

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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.