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12 de agosto de 2026

Panorama Planetario

Estado general del clima, los océanos y los principales sistemas ambientales de la Tierra.

Resumen ejecutivo. El planeta llega a mediados de agosto bajo una combinación de calor persistente, océanos excepcionalmente cálidos y un episodio de El Niño en fortalecimiento. Julio de 2026 fue, junto con julio de 2024, el segundo julio más cálido registrado. En el hemisferio norte, la sequedad, los incendios y el estrés hídrico conviven con lluvias intensas e inundaciones en otras regiones. La interacción entre calor, escasez de humedad, humo y fenómenos extremos obliga a mantener activados los sistemas de alerta temprana.
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Temperatura global

+1,47 °C sobre el nivel preindustrial

La temperatura media mundial de julio fue de 16,90 °C, unos 0,67 °C por encima del promedio 1991–2020. El dato mantiene al sistema climático cerca del umbral de 1,5 °C en escalas mensuales, aunque ese límite se evalúa mediante promedios de largo plazo.

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Océanos

Calor marino excepcional

La temperatura superficial de los océanos extrapolares alcanzó un máximo para julio. El exceso de calor favorece olas de calor marinas, altera ecosistemas y puede aumentar la humedad disponible para lluvias intensas. El Pacífico tropical continúa calentándose conforme El Niño gana fuerza.

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CO₂ atmosférico

Concentraciones persistentemente elevadas

El dióxido de carbono continúa en niveles históricamente altos y mantiene un desequilibrio energético que acumula calor en la atmósfera y, sobre todo, en los océanos. Las variaciones estacionales no modifican la tendencia estructural causada por las emisiones de combustibles fósiles y los cambios de uso del suelo.

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Hielo polar

Ártico: sexto julio con menor extensión

La cobertura de hielo marino ártico permaneció especialmente reducida al norte del mar de Barents, alrededor de Svalbard y Tierra de Francisco José. El deshielo estacional continuará durante agosto y exige seguimiento por sus efectos en ecosistemas, navegación y balance energético regional.

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Incendios

Riesgo elevado en zonas secas

El calor extremo y la baja humedad han favorecido una actividad excepcional de incendios en sectores de Europa occidental. Las columnas de humo pueden desplazarse a grandes distancias, degradar la calidad del aire y ampliar los impactos sanitarios más allá de las áreas directamente quemadas.

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Sequías

Déficit crítico de humedad

Partes de la península ibérica, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Reino Unido, Irlanda y Benelux registraron condiciones muy secas durante julio. En amplias zonas europeas, la humedad superficial del suelo cayó a mínimos observados desde al menos 1979.

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Tormentas y extremos

Contrastes intensificados

Mientras unas regiones afrontan calor y sequedad prolongada, otras permanecen expuestas a precipitaciones intensas, inundaciones repentinas y tormentas severas. El calentamiento atmosférico aumenta la capacidad del aire para transportar vapor de agua, elevando la posibilidad de lluvias concentradas cuando existen condiciones favorables.

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Pacífico tropical

El Niño se fortalece

Las aguas superficiales y subsuperficiales del Pacífico ecuatorial oriental se mantienen por encima del promedio. La señal de El Niño puede redistribuir lluvias y temperaturas en numerosos territorios y modificar los riesgos de sequía, inundación, incendios y ciclones durante los próximos meses.

📡 Señal planetaria destacada

El acoplamiento océano-atmósfera del Pacífico se convierte en el principal modulador climático global. La Organización Meteorológica Mundial prevé que El Niño se intensifique entre agosto y octubre. Su interacción con un posible dipolo positivo del océano Índico puede amplificar anomalías de lluvia y sequía alrededor de la cuenca índica y otras regiones conectadas por la circulación atmosférica.

🔭 Perspectiva para los próximos 7–14 días

Se recomienda vigilancia reforzada ante olas de calor prolongadas, incendios y deterioro de la calidad del aire en áreas secas del hemisferio norte. También deben observarse episodios de lluvia intensa en regiones monzónicas y tropicales. Los cambios del Pacífico podrían consolidarse con la actualización de diagnóstico ENSO prevista por NOAA para el 13 de agosto. Las autoridades locales deben priorizar alertas de calor, disponibilidad de agua, protección de personas vulnerables y seguimiento de cuencas con respuesta rápida.

Referencias de seguimiento: Organización Meteorológica Mundial, Copernicus Climate Change Service y NOAA Climate Prediction Center. Actualización editorial: 12 de agosto de 2026.
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Un sensor portátil detecta PFAS en el agua in situ, reduciendo la necesidad de costosas pruebas de laboratorio.

Plataforma de flujo lateral MIP-PANI. Crédito: Ming Zhou

Un nuevo estudio ha revelado un método innovador para detectar de forma rentable y práctica sustancias químicas persistentes en el agua, lo que podría revolucionar la monitorización ambiental de PFAS. Liderada por la Universidad de Griffith, esta novedosa técnica de detección de PFAS consiste en un sensor portátil diseñado para realizar pruebas rápidas, altamente sensibles y selectivas in situ, ofreciendo una alternativa práctica al análisis exclusivamente de laboratorio. El estudio , titulado «Membrana de flujo lateral funcionalizada con polianilina de impresión molecular para la detección altamente sensible y selectiva de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas en el agua», se ha publicado en Environmental Science & Technology .


por la Universidad Griffith


Las PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) son un grupo de más de 10.000 productos químicos sintéticos ampliamente utilizados en productos como espumas extintoras , ropa resistente al agua y utensilios de cocina antiadherentes.

Conocidos por su » alta persistencia «, estos productos químicos no se degradan en el medio ambiente y se han relacionado con graves problemas de salud, incluidos ciertos tipos de cáncer y enfermedades de la tiroides.

«Muchos países, entre ellos Australia, han implementado directrices para los niveles de PFAS en el agua potable», declaró el Dr. Ming Zhou, autor principal del estudio e investigador del Instituto Australiano de Ríos de la Universidad de Griffith. «Además, existen numerosas campañas mundiales en curso para la vigilancia ambiental debido a su naturaleza inquebrantable y su relación con diversos problemas de salud».

Las pruebas actuales de PFAS dependen en gran medida de la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS) en laboratorio, un proceso que requiere un pretratamiento de muestras complejo, equipos de laboratorio costosos y técnicos altamente capacitados, lo que supone una limitación importante para el monitoreo rutinario y la vigilancia ambiental.

Con un coste superior a los 200 dólares por muestra, los métodos actuales suelen ser inaccesibles para las zonas regionales y los países en desarrollo, como las islas del Pacífico.

«Esto nos impulsó a buscar una tecnología de detección rápida, de bajo costo y que se pudiera realizar in situ», dijo el Dr. Zhou. «Si consideramos la prueba de laboratorio tradicional como el equivalente a la prueba PCR para el monitoreo del agua, nuestra tecnología se asemeja más a un kit de prueba rápida, que además proporciona resultados cuantitativos».

«Me entusiasmó mucho ver la excelente respuesta de nuestro sensor a un PFAS específico», dijo Lipeng (Jason) Gan, el candidato a doctorado que trabajó con el Dr. Zhou en este proyecto.

«Este resultado demuestra el potencial de la tecnología para permitir la detección rápida, selectiva y en el lugar de las sustancias PFAS, lo que contribuye a que la monitorización de PFAS de alta calidad sea más asequible y accesible.»

Detalles de la publicación

Lipeng Gan et al., Membrana de flujo lateral funcionalizada con polianilina con impronta molecular para la detección altamente sensible y selectiva de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas en agua, Environmental Science & Technology (2026). DOI: 10.1021/acs.est.5c15559