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Panel de control planetario

Panorama Planetario

Actualizado: 4 de septiembre de 2026
Resumen ejecutivo. El sistema Tierra inicia septiembre bajo la influencia de un episodio de El Niño extraordinariamente intenso y de rápida evolución en el Pacífico ecuatorial. Esta señal puede reorganizar lluvias, temperaturas y circulación atmosférica durante los próximos meses. Al mismo tiempo, el calor acumulado en los océanos, la elevada concentración de dióxido de carbono y los déficits regionales de humedad mantienen alto el riesgo de extremos simultáneos: sequía, incendios, lluvias torrenciales y estrés costero.
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Temperatura global

La señal térmica mundial continúa situada en niveles excepcionalmente elevados. El calentamiento de fondo provocado por los gases de efecto invernadero se combina ahora con la rápida intensificación de El Niño, una interacción que eleva la probabilidad de nuevos episodios de calor terrestre y marino.

Vigilancia alta
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Océanos

El Pacífico tropical concentra la principal anomalía del momento. Las aguas de la región Niño 3.4 se calentaron con una rapidez inusual durante 2026. Fuera de esa cuenca persisten áreas de calor marino capaces de alterar ecosistemas, pesquerías, evaporación y formación de lluvias intensas.

Calor oceánico persistente
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CO₂ atmosférico

La concentración de dióxido de carbono permanece en máximos históricos para la era moderna y sostiene un forzamiento climático de larga duración. Las oscilaciones naturales redistribuyen temporalmente el calor, pero no revierten la tendencia causada por la acumulación de emisiones antropogénicas.

Tendencia ascendente
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Hielo polar

El Ártico atraviesa la fase final de su temporada anual de deshielo, cuando la extensión suele aproximarse a su mínimo. En la Antártida, el seguimiento se concentra en la recuperación invernal del hielo marino y en las plataformas vulnerables al contacto con aguas oceánicas cálidas.

Monitoreo satelital continuo
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Incendios

Las zonas con vegetación seca, calor acumulado y viento mantienen condiciones favorables para la propagación rápida del fuego. Indonesia ya registra presión asociada a la sequedad vinculada con El Niño, mientras que sectores mediterráneos y otras regiones del hemisferio norte conservan combustibles estacionales disponibles.

Riesgo regional variable
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Sequías

Papúa Nueva Guinea afronta escasez de agua y alimentos en áreas afectadas por el déficit de precipitaciones. La evolución de El Niño obliga a observar también Australia, el sudeste asiático, partes de África y regiones agrícolas de América, aunque sus efectos no son uniformes ni dependen únicamente de la intensidad oceánica.

Impactos emergentes
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Tormentas y extremos

Una atmósfera más cálida puede retener más vapor de agua, aumentando la capacidad de las tormentas para producir precipitaciones intensas. Los mayores daños aparecen cuando coinciden suelos saturados, cauces ocupados, pendientes inestables, urbanización expuesta y sistemas de alerta insuficientes.

Atención a alertas locales
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Circulación planetaria

El fortalecimiento de El Niño está modificando gradualmente la distribución del calor entre el océano y la atmósfera. Sus teleconexiones pueden desplazar corredores de tormentas y zonas de lluvia, pero cada territorio responderá según la estación, la topografía y otros patrones regionales.

Transición acelerada

📡 Señal planetaria destacada

El Niño se intensifica con rapidez excepcional. El calentamiento relativo de la región Niño 3.4 durante agosto se estima alrededor de 2,2–2,3 °C por encima del promedio, mientras las proyecciones examinadas por la Oficina Australiana de Meteorología apuntan a un posible pico superior a episodios observados desde 1950. La magnitud del indicador oceánico no determina por sí sola cada impacto local, pero amplía la necesidad de preparación multisectorial.

Perspectiva para los próximos 7–14 días

La prioridad será vigilar la continuidad del calentamiento del Pacífico, los déficits de lluvia en áreas del sudeste asiático y Oceanía, y la posible aparición de extremos de precipitación en regiones favorecidas por mayor transporte de humedad. Los servicios meteorológicos nacionales deberán guiar cualquier decisión inmediata. En paralelo, se recomienda mantener seguimiento de incendios mediante satélites, disponibilidad de agua, temperaturas marinas costeras y alertas por tormentas. La señal dominante es de contrastes: territorios secos pueden agravarse mientras otros reciben lluvias concentradas en periodos breves.

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Estudio proporciona información sobre el establecimiento temprano de sistemas agroforestales en áreas tropicales

El cambio de uso de la tierra altera la dinámica del carbono y el nitrógeno mediada por gremios funcionales de hongos dentro de los agregados del suelo. Crédito: Liu Chenggang

El cambio de uso del suelo es una de las mayores amenazas para la biodiversidad del suelo y las funciones ecológicas. 


por Zhang Nannan, Academia China de Ciencias


La deforestación tropical para establecer monocultivos de árboles comerciales representa la mayor amenaza para la biodiversidad. Sin embargo, aún no está claro cómo dicha transición afecta la dinámica del carbono (C) y el nitrógeno (N) del suelo impulsada por las comunidades de hongos a nivel agregado.

En un estudio publicado en Science of The Total Environment , investigadores del Jardín Botánico Tropical Xishuangbanna (XTBG) de la Academia de Ciencias de China evaluaron el impacto del cambio de uso de la tierra tropical en los gremios funcionales de hongos del suelo y los efectos en los procesos de ciclo de C y N del suelo. a nivel agregado.

Los investigadores determinaron las fracciones de C y N, las comunidades fúngicas , las actividades enzimáticas y las propiedades químicas en tres agregados de suelo en un bosque natural , monocultivos de caucho de 12 y 24 años de antigüedad y los sistemas agroforestales correspondientes en Xishuangbanna, suroeste de China.

Descubrieron que el cambio de uso diferencial de la tierra en la dinámica del C y el N del suelo estaba mediado por gremios funcionales de hongos en los tamaños de los agregados. Las reservas de C y N en todos los agregados generalmente se redujeron cuando los bosques tropicales se convirtieron en monocultivos de caucho. La biomasa microbiana de C y N disminuyó en los sistemas agroforestales.

Las actividades enzimáticas degradantes de carbono y N respondieron de manera diferente a la conversión forestal y aumentaron en los sistemas agroforestales. A medida que disminuyó el tamaño de los agregados del suelo, aumentaron los niveles de reservas de C y N y las actividades enzimáticas asociadas.

Además, los hongos patógenos aumentaron a expensas de los hongos saprotróficos y simbióticos con la conversión del bosque. El tamaño de los agregados del suelo influyó en la diversidad de hongos más que en la composición, y los microagregados tuvieron la mayor diversidad.

Los depósitos de C y N dentro de los agregados se vieron afectados de manera variada por los gremios funcionales de hongos, impulsados ​​principalmente por el pH del suelo, independientemente del tipo de uso de la tierra. Según los investigadores, todas las diferencias se atribuyeron a cambios en la diversidad de especies, las propiedades del suelo y el manejo agroforestal asociado.

«Nuestro estudio brinda una perspectiva importante sobre el establecimiento temprano de sistemas agroforestales en plantaciones de árboles de efectivo tropicales debido a los mayores beneficios en el ciclo de nutrientes y el control de patógenos», dijo Liu Chenggang de XTBG.

Más información: Chenggang Liu et al, El cambio de uso de la tierra altera la dinámica del carbono y el nitrógeno mediada por gremios funcionales de hongos dentro de los agregados del suelo, Science of The Total Environment (2023). DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166080