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Noticias de la Tierra · Estado del sistema planetario

Panorama Planetario

29 de agosto de 2026

Resumen ejecutivo. El sistema Tierra mantiene señales simultáneas de acumulación de calor, presión hídrica e intensificación de extremos. El calor oceánico excepcional amplifica la evaporación y aumenta la energía disponible para lluvias intensas y tormentas, mientras diversas regiones continentales afrontan sequedad, incendios y deterioro del suelo. La vigilancia integrada de océanos, atmósfera, criosfera y superficie terrestre resulta esencial para anticipar impactos encadenados.
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Temperatura global

El balance térmico mundial continúa condicionado por el calentamiento de largo plazo y por una variabilidad natural que redistribuye el calor entre océano y atmósfera. Las anomalías más persistentes elevan la probabilidad de noches cálidas, estrés térmico urbano y pérdida acelerada de humedad en suelos y vegetación.

Presión elevada
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Océanos

La temperatura media de la superficie marina ha alcanzado niveles extraordinarios durante agosto. Este exceso de energía favorece olas de calor marinas, expansión térmica y alteraciones ecológicas. También puede intensificar precipitaciones extremas cuando masas de aire húmedo interactúan con sistemas atmosféricos favorables.

Calor excepcional
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CO₂ atmosférico

La concentración de dióxido de carbono conserva una trayectoria ascendente asociada principalmente al uso de combustibles fósiles y a los cambios de uso del suelo. Los sumideros naturales continúan absorbiendo parte de las emisiones, pero el calentamiento, los incendios y la degradación ecológica pueden reducir su eficacia.

Tendencia ascendente
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Hielo polar

La criosfera permanece bajo vigilancia al aproximarse el mínimo estacional del hielo marino ártico. El estado del hielo depende no solo de su extensión, sino también de su espesor y antigüedad. En la Antártida, las anomalías del hielo marino y las plataformas costeras mantienen relevancia climática global.

Vigilancia estacional
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Incendios

Los incendios de vegetación siguen siendo una señal dominante de finales del verano boreal. El calor, la baja humedad, el viento y la acumulación de combustible seco facilitan la propagación. En el sudeste asiático, los fuegos de bosques y turberas también generan humo transfronterizo y efectos sanitarios.

Actividad significativa
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Sequías

La escasez de lluvia y las temperaturas elevadas agravan déficits de humedad en distintas cuencas y zonas agrícolas. La degradación de suelos reduce la capacidad para infiltrar y almacenar agua, convirtiendo una sequía meteorológica en impactos más duraderos sobre abastecimiento, ecosistemas, cultivos y pastizales.

Riesgo acumulativo
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Tormentas y extremos

El calor superficial del mar y una atmósfera capaz de contener mayor cantidad de vapor de agua crean condiciones para lluvias más intensas. La magnitud local dependerá de la circulación, la topografía y los sistemas activos. Las costas y ciudades con drenaje insuficiente requieren especial atención.

Potencial reforzado
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Conexiones planetarias

Océano cálido, evaporación, sequedad continental e incendios no actúan de forma aislada. El sistema transmite impactos entre regiones mediante la circulación atmosférica, las cadenas alimentarias y los mercados. La preparación debe considerar simultáneamente agua, salud, agricultura, energía, biodiversidad e infraestructura.

Impactos conectados

🔎 Señal planetaria destacada

El calor oceánico es la señal central de la jornada. Su persistencia aumenta el estrés de corales y especies marinas, contribuye a la elevación del nivel del mar y modifica los intercambios de calor y humedad con la atmósfera. La coincidencia con una fase intensa de variabilidad del Pacífico puede reorganizar lluvias y sequías a gran escala.

🧭 Perspectiva para los próximos 7–14 días

Se recomienda seguir la evolución de temperaturas marinas, ciclones tropicales, focos de incendio y déficits de precipitación. El periodo de transición hacia septiembre puede mantener calor tardío en el hemisferio norte y favorecer contrastes atmosféricos. La prioridad operativa será identificar episodios compuestos: calor con humo, sequía con incendios y lluvias intensas sobre territorios vulnerables.

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La salinización de los ecosistemas de ríos y lagos: una agenda de investigación para una amenaza global   

Precipitaciones de sal en el torrente de Soldevila, en Sallent (Barcelona). Foto: Jordi Badia, Montsalat

Un equipo internacional propone una hoja de ruta para comprender las consecuencias de la salinización del agua dulce a escala global y hacer frente a las necesidades de investigación más urgentes 


Barcelona, 26 de enero de 2022. El aumento de la salinidad en los hábitats de agua dulce —ríos, lagos, humedales, etc.— es una amenaza global para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas naturales de todo el mundo. Actividades humanas como la minería y la agricultura intensiva, así como el aumento del nivel del mar que el cambio climático provoca, están disparando las concentraciones de sal en las aguas continentales a valores más elevados que nunca. La contaminación salina altera el medio natural provocando pérdida de especies, dispersión de organismos invasores o alteración del ciclo de los nutrientes, por ejemplo. Pero además tiene otro efecto devastador: perjudica a los servicios ecosistémicos que aportan lagos, ríos y embalses a la sociedad. A pesar de los evidenteslos efectos dramáticos de la salinización, todavía no existe suficiente conocimiento científico para predecir sus consecuencias en los ecosistemas de agua dulce. 

Precipitaciones de sal en el torrente de Soldevila, en Sallent (Barcelona). Foto: Jordi Badia, Montsalat

Un equipo científico en el que participan diez países ha sumado esfuerzos para revisar los conocimientos actuales sobre este tema y establecer una hoja de ruta que permita mejorar la comprensión del efecto de las sales en ecosistemas acuáticos de todo el mundo. El trabajo, publicado en la revista Trends in Ecology & Evolution, tiene como primer autor al investigador posdoctoral David Cunillera-Montcusí, y uno de los coautores es el profesor lector Serra Húnter Miguel Cañedo-Argüelles, ambos miembros del Grupo de Investigación Freshwater Ecology, Hydrology and Management (FEHM) de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. En el artículo también participan equipos de la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña, la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), entre otras instituciones.  

En concreto, el equipo propone una agenda de investigación para la comunidad científica internacional que haga frente a los retos más urgentes desde una perspectiva global, regional, local y temporal, con nuevos enfoques que aborden de manera específica las principales carencias en este ámbito de investigación. 

El estudio propone una hoja de ruta para comprender las consecuencias de la salinización del agua dulce a escala global y hacer frente a las necesidades de investigación más urgentes. Foto: Florenci Vallès, Montsalat

El peligro de la salinización del agua en el medio ambiente 

Según los autores, el conocimiento actual sobre la salinización a escala mundial es bastante desigual dependiendo del área geográfica (por ejemplo, el efecto de la sal que se aplica en las carreteras para prevenir la formación de hielo no se ha estudiado en Europa, mientras que en América del Norte ha sido bastante documentado). Además, es necesario tener presente que en las áreas más olvidadas de África o América del Sur los factores de salinización se están intensificando y apenas se han estudiado. Y por lo general, buena parte de los trabajos actuales ignoran los pequeños hábitats de agua dulce, como los estanques, que son ecosistemas muy importantes en la biodiversidad regional.  

También falta información sobre los efectos de los distintos tipos de sales en el medio acuático, así como sobre su impacto medioambiental a escala regional y paisajística, y en procesos a escala ecosistémica (emisiones de gases de efecto invernadero, eliminación de nutrientes, etc.). Por otra parte, la mayoría de los estudios se centran en los invertebrados acuáticos, mientras que todavía es deficitario el conocimiento sobre el efecto de la salinización en los microorganismos que impulsan el ciclo de los nutrientes y en la parte superior de la pirámide alimentaria acuática(peces, reptiles y anfibios). 

«En el marco del trabajo, hemos elaborado una agenda de investigación con los vacíos que es más urgentes cubrir y proponemos diversas maneras de abordarlos desde diferentes perspectivas. Para cada perspectiva, enumeramos tres ejes principales y proponemos experimentos, métodos o aspectos que potenciarán nuevos estudios para impulsar el conocimiento en este ámbito de investigación», explica David Cunillera-Montcusí, autor principal del trabajo e investigador posdoctoral del FEHM de la Universidad de Barcelona. 

«La tendencia global de salinización de lagos y ríos supone un gran desafío para la biodiversidad de agua dulce, el funcionamiento de los ecosistemas y las sociedades humanas que dependen de ellos», añade Miguel Cañedo-Argüelles, profesor lector Serra Húnter del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la UB y miembro del FEHM y del Instituto de Investigación del Agua (IdRA) de la Universidad de Barcelona. 

«Para abordar este reto, es preciso un esfuerzo conjunto de la comunidad científica, los profesionales, las comunidades locales y los responsables políticos», apunta la investigadora ICREA Sandra Brucet, de la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña. Por su parte, el investigador del MNCN-CSIC Miguel Matias concluye: «Con el trabajo colaborativo del equipo internacional que ha publicado el artículo de revisión, queremos impulsar ese esfuerzo global para avanzar en esa dirección y despertar interés ante un problema global que nos conducirá hacia un mundo con muchos ríos y lagos salinizados, y para el cual debemos estar preparados».  

Artículo de referencia: 

Cunillera-Montcusí, D. et al. «Freshwater salinisation: a research agenda for a saltier world»Trends in Ecology & Evolution, enero de 2022. DOI: /doi.org/10.1016/j.tree.2021.12.0