Lectura global 🌍 Panorama Planetario + Evolución ambiental 📈 Tendencias de la Tierra +
×
Panel de control planetario

Panorama Planetario

Domingo, 9 de agosto de 2026
Resumen ejecutivo. El sistema Tierra atraviesa una fase marcada por calor intenso en Europa, incendios boreales persistentes, concentraciones de dióxido de carbono muy superiores a las de hace una década y un Pacífico ecuatorial que exige vigilancia estrecha. La combinación de océanos cálidos, suelos secos y atmósferas regionales inestables eleva simultáneamente los riesgos de calor, fuego, lluvias torrenciales y presión sobre el agua. No existe una única emergencia global uniforme: las señales varían por región, pero comparten un fondo climático cada vez más cálido.
🌡️
Temperatura global

El calor acumulado mantiene elevada la línea de base

Junio de 2026 fue el segundo junio más cálido del registro global y la temperatura media de los océanos alcanzó un máximo para ese mes. En agosto, las olas de calor europeas vuelven a mostrar cómo una base climática elevada amplifica episodios regionales, noches cálidas y estrés urbano.

🌊
Océanos

El Pacífico gana protagonismo climático

El calentamiento del Pacífico ecuatorial refuerza la vigilancia sobre El Niño y sus posibles teleconexiones. La señal puede reorganizar lluvias, sequías y temperaturas durante los próximos meses, aunque sus impactos concretos dependerán de la intensidad final, la estación y la interacción con otros patrones oceánicos.

💨
CO₂ atmosférico

Mauna Loa registra 428,38 partes por millón

El promedio semanal iniciado el 2 de agosto se situó en 428,38 ppm, frente a 425,88 ppm en el periodo comparable de 2025 y 403,57 ppm diez años antes. La variación estacional reduce las concentraciones después del máximo boreal, pero la tendencia de fondo continúa ascendiendo.

🧊
Hielo polar

La temporada de deshielo ártico entra en su tramo decisivo

Agosto es un mes crítico para la extensión y el espesor del hielo marino del Ártico antes del mínimo estacional de septiembre. La distribución de masas de aire, los vientos y la temperatura superficial del océano determinarán cuánto hielo persiste y qué áreas quedan más expuestas.

🔥
Incendios

Canadá sostiene una temporada boreal de gran intensidad

Cientos de incendios activos y millones de hectáreas afectadas mantienen la atención sobre los bosques boreales canadienses. El riesgo no termina en el perímetro del fuego: las columnas de humo pueden recorrer grandes distancias, deteriorar la calidad del aire y trasladar impactos sanitarios a otras regiones.

🏜️
Sequías

Europa central combina calor, escasez hídrica y ríos bajos

Los caudales reducidos del Danubio y de otras vías fluviales europeas reflejan el efecto acumulado de calor y déficit de precipitaciones. La señal compromete ecosistemas acuáticos, navegación, agricultura, abastecimiento y sistemas energéticos que dependen de agua suficiente para refrigeración o generación.

⛈️
Tormentas y extremos

Una atmósfera cálida favorece contrastes más intensos

Mientras unas regiones enfrentan sequedad prolongada, otras pueden recibir lluvias concentradas y tormentas severas. El aire cálido retiene más vapor de agua y aumenta el potencial de precipitaciones intensas cuando concurren humedad, inestabilidad y mecanismos que obligan al aire a ascender.

🌫️
Atmósfera regional

El humo se consolida como riesgo transfronterizo

Las partículas finas emitidas por incendios pueden permanecer suspendidas y viajar cientos o miles de kilómetros. La trayectoria depende de los vientos y de la estabilidad atmosférica, por lo que una zona sin llamas cercanas puede experimentar cielos brumosos y episodios de contaminación.

📡 Señal planetaria destacada

La convergencia entre El Niño, calor oceánico y extremos terrestres será la señal central del segundo semestre. No implica que todas las regiones sufran el mismo fenómeno, pero sí una redistribución del riesgo. La preparación debe basarse en pronósticos regionales, reservas de agua, protección de cultivos, vigilancia sanitaria y sistemas de alerta temprana.

🔭 Perspectiva para los próximos 7–14 días

La vigilancia debe concentrarse en la persistencia del calor y el peligro de incendios en sectores de Europa y América del Norte; la dispersión transfronteriza de humo; las fluctuaciones de los caudales europeos; y la evolución térmica del Pacífico. También será importante seguir los sistemas tropicales del Atlántico y el Pacífico, donde pequeñas variaciones en cizalladura, humedad y temperatura del mar pueden cambiar rápidamente las condiciones de desarrollo.

Referencias de seguimiento: NOAA Global Monitoring Laboratory, NASA Earth Science y sistemas meteorológicos nacionales. Los valores operativos pueden actualizarse después de esta edición.
×

El Observatorio Mundial de Biodiversidad del Suelo comienza a tomar forma concreta para proteger la vida subterránea

Gusanos en una granja en Bangladesh. Crédito: FAO/Mohammad Rakibul Hasan

Los esfuerzos para medir, monitorear y proteger la biodiversidad del suelo en todo el mundo se intensificarán aún más con el establecimiento del Observatorio Mundial de la Biodiversidad del Suelo, que será dirigido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y servirá como referencia mundial para la colaboración científica y el diseño de políticas.


por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura


El Observatorio Mundial de la Biodiversidad del Suelo (GLOSOB) fue presentado por la FAO en la COP15, donde los signatarios adoptaron el plan de acción 2020-2030 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este plan exige la evaluación y el monitoreo sistemáticos de la biodiversidad del suelo para facilitar la implementación del Marco Mundial de la Biodiversidad Kunming-Montreal (KM-GBF).

Si bien se han puesto en marcha diversas plataformas e iniciativas para compartir conocimientos, actualmente faltan protocolos de monitoreo estandarizados y estrategias prácticas para integrar la biodiversidad del suelo en las políticas y los marcos nacionales de monitoreo, según Jacob Parnell, autor principal de un nuevo comentario publicado en Nature Ecology and Evolution . Este comentario describe los objetivos del nuevo Observatorio y su función de coordinación vertical, que incluye la colaboración con un conjunto de redes verticales que ya participan en el proyecto.

Se ha realizado una importante labor en este campo emergente, que ha puesto de relieve los amplios esfuerzos que son necesarios para llenar las lagunas de investigación, ampliar la cobertura mundial y, sobre todo, fortalecer las capacidades nacionales de seguimiento para apoyar el esfuerzo mundial.

La biodiversidad del suelo está claramente vinculada a la fertilidad del suelo agrícola, que sustenta el crecimiento de cultivos alimentarios clave, y las comunidades bióticas que viven en tierras agrícolas duras o improductivas (como las zonas hiperáridas, ácidas o anegadas) tienen una función importante como reservorios genéticos.

Sin embargo, muchos de estos puntos críticos de biodiversidad subterránea se encuentran fuera de las áreas protegidas superficiales o en conservación. Los principales riesgos para la biodiversidad del suelo provienen de fenómenos climáticos extremos, la degradación del suelo , la deforestación, las especies invasoras y la contaminación.

Indicadores más fuertes, más laboratorios y capacitación

Un objetivo central de GLOSOB es definir indicadores mejorados de la biodiversidad del suelo (rastreando variables esenciales de la biodiversidad (VEB) tanto en el plano taxonómico como en el funcional) y desarrollar capacidad para validar agendas políticas dirigidas a la conservación y prácticas de gestión sustentable, según Parnell.

En la actualidad, hay datos razonables sobre la distribución del carbono microbiano del suelo y de la comunidad de la macrofauna del suelo (ambos resaltan cuestiones de calidad del suelo), pero la base de evidencia se reduce más allá de las lombrices de tierra, los nematodos y las especies bacterianas comunes.

GLOSOB está diseñado como un sistema escalonado para permitir una expansión constante de las capacidades de medición para extenderse desde las propiedades químicas del suelo , las actividades enzimáticas y el seguimiento de los patrones de descomposición utilizando bolsas de hojarasca y aumentando de manera constante a componentes del ciclo de nutrientes más complejos y a la diversidad genética microbiana intraespecífica a través de la secuenciación metagenómica de escopeta.

Para saber más, se requerirán inversiones en laboratorios, programas de capacitación y marcos de monitoreo estandarizados que permitan a todos los países recopilar, analizar e interpretar adecuadamente los datos sobre la biodiversidad del suelo . Otro paso clave es integrar las consideraciones sobre biodiversidad en los estudios de suelos convencionales y los sistemas nacionales de información sobre suelos.

Más información: J. Jacob Parnell et al., Combinando ciencia y política para un observatorio global unificado de la biodiversidad del suelo, Nature Ecology & Evolution (2025). DOI: 10.1038/s41559-025-02754-z