Lectura global 🌍 Panorama Planetario + Evolución ambiental 📈 Tendencias de la Tierra +
×
Noticias de la Tierra · Panorama Planetario

Estado del sistema Tierra

20 de septiembre de 2026
Resumen ejecutivo. El sistema climático mantiene una señal de calentamiento de fondo que continúa condicionando océanos, criosfera, disponibilidad de agua y extremos meteorológicos. La vigilancia planetaria entra además en una nueva etapa con la ampliación de la constelación Sentinel-3 y la incorporación de FLEX, capaces de reforzar la observación de océanos, hielo, superficie terrestre, atmósfera y estrés de la vegetación.
🌡️

Temperatura global

La temperatura media mundial continúa sobre una línea de base excepcionalmente elevada. El calentamiento inducido por actividades humanas se aproxima a 1,4 °C sobre niveles preindustriales y la tendencia observada mantiene una presión creciente sobre ecosistemas y sociedades.

🌊

Océanos

Los océanos siguen siendo uno de los principales reguladores del exceso de calor del sistema climático. El seguimiento de temperatura superficial, color oceánico y nivel del mar adquiere mayor resolución con la ampliación de Sentinel-3, reforzando la vigilancia marina global.

☁️

CO₂ atmosférico

Las concentraciones de dióxido de carbono permanecen en niveles históricamente altos. La acumulación persistente de gases de efecto invernadero mantiene el desequilibrio energético que impulsa el calentamiento del aire, los océanos y las superficies continentales.

🧊

Hielo polar

La criosfera continúa bajo estrecha observación. Investigaciones recientes basadas en observaciones satelitales destacan el papel de la aceleración del flujo glaciar en las pérdidas de hielo polar acumuladas durante las últimas décadas.

🔥

Incendios

El riesgo de incendios permanece ligado a la combinación de calor, baja humedad del suelo, déficit de precipitaciones y viento. La observación terrestre permite seguir simultáneamente focos activos, cicatrices quemadas, humo y condiciones de combustible vegetal.

🏜️

Sequías

La sequía continúa siendo un riesgo compuesto: no depende únicamente de la lluvia, sino también de temperatura, evaporación, humedad del suelo, almacenamiento hídrico y demanda. La resiliencia territorial requiere integrar agua, suelo, vegetación y planificación.

⛈️

Tormentas y extremos

La vigilancia de ciclones, precipitaciones intensas, olas de calor e inundaciones mantiene prioridad durante la transición estacional de septiembre. La señal relevante no es un episodio aislado, sino la creciente exposición de territorios vulnerables a extremos concurrentes.

🌱

Vegetación planetaria

FLEX abre una nueva capacidad de observación al medir desde el espacio la tenue fluorescencia asociada con la fotosíntesis. La información permitirá estudiar actividad fotosintética y estrés vegetal a escala global con una aproximación antes imposible desde órbita.

🛰️

Observación integrada

Sentinel-3C amplía la continuidad de mediciones sistemáticas sobre océanos, tierra, hielo y atmósfera. La combinación de instrumentos permite conectar procesos que tradicionalmente se estudiaban por separado y mejorar la lectura integral del sistema Tierra.

🌍 Señal planetaria destacada La atención científica se desplaza cada vez más desde indicadores climáticos aislados hacia las conexiones entre temperatura, agua, biodiversidad, vegetación y territorio. El agua emerge especialmente como nexo entre adaptación climática, restauración de tierras, humedales, producción y conservación.

🔭 Perspectiva · próximos 7–14 días

La vigilancia deberá concentrarse en la evolución de extremos regionales, humedad del suelo, incendios y transición estacional en ambos hemisferios. A escala planetaria, las observaciones de finales de septiembre serán importantes para evaluar la respuesta de vegetación, océanos y criosfera al cierre del verano boreal y al avance de la primavera austral.

×

Información sobre el cambio ambiental del Cenozoico y la evolución de los ecosistemas

El crecimiento de la meseta tibetana de Qinghai (QTP) durante el Cenozoico provocó un cambio climático y ambiental dramático en esta región. 


por Zhang Nannan, Academia China de Ciencias


Sin embargo, ha habido una cantidad limitada de investigación sobre el cambio climático a largo plazo en QTP. Por lo tanto, la evolución paleoclimática a largo plazo de la meseta tibetana y sus principales mecanismos impulsores son poco conocidos.

En un estudio publicado en Science China: Earth Sciences , usando análisis bioclimático (BA) y funciones de densidad de probabilidad conjunta (JPDF), investigadores del Jardín Botánico Tropical Xishuangbanna (XTBG) de la Academia de Ciencias de China reconstruyeron cuantitativamente los parámetros paleoclimáticos basados ​​en 48 floras para QTP.

Luego aplicaron el modelo acoplado del Centro Hadley versión 3 (HadCM3) para simular el paleoclima correspondiente.

Las 48 floras fósiles, incluidos macrofósiles y fósiles palinológicos, se recolectaron en el área QTP desde el Paleógeno hasta el Neógeno (hace 66–2,58 millones de años).

La paleotemperatura reconstruida determinada utilizando BA y JPDF, simulaciones numéricas y otros indicadores indicaron que hubo una disminución general de la temperatura y la precipitación.

Combinando simulaciones de HadCM3, análisis de isótopos y el Programa multivariante de análisis de hojas climáticas, los investigadores encontraron que el clima mostraba una tendencia general de enfriamiento en QTP bajo la influencia del cambio climático global y el crecimiento de la meseta. En particular, desde el Eoceno tardío, el crecimiento de QTP ha resultado en un notable cambio climático regional.

Los resultados de la simulación muestran que cuando el Océano Neo-Tethys se retiró a mediados del Eoceno tardío, la precipitación general aumentó en toda esta región. Los efectos del retiro del océano Neo-Tethys en QTP pueden ser menores que el aumento de QTP y el cambio climático global.

«Sin embargo, dado que las condiciones de contorno del modelo son oscuras (como la topografía en diferentes regiones de QTP, el retiro del océano Neo-Tethys y el límite tierra-mar), se deben combinar más datos geológicos para un estudio más profundo», dijo Li Shufeng. de XTBG.

«Esta investigación puede proporcionar información sobre el cambio ambiental del Cenozoico y la evolución del ecosistema», dijo Su Tao de XTBG.


Más información: Jiagang Zhao et al, La evolución climática del Paleógeno al Neógeno y los factores determinantes en la meseta tibetana de Qinghai, 

Science China Earth Sciences (2022). DOI: 10.1007/s11430-021-9932-2