{"id":7587,"date":"2026-02-16T13:52:48","date_gmt":"2026-02-16T19:52:48","guid":{"rendered":"https:\/\/stacatarina.mx\/consejos\/como-reducir-las-emisiones-nocivas-de-zanjas-y-canales-nueva-investigacion\/"},"modified":"2026-02-16T13:52:49","modified_gmt":"2026-02-16T19:52:49","slug":"como-reducir-las-emisiones-nocivas-de-zanjas-y-canales-nueva-investigacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stacatarina.mx\/consejos\/como-reducir-las-emisiones-nocivas-de-zanjas-y-canales-nueva-investigacion\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo reducir las emisiones nocivas de zanjas y canales: nueva investigaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"entry-content\">\n<p>Las zanjas y los canales son los menos favorecidos en el mundo del agua dulce. Estas v\u00edas fluviales creadas por el hombre a menudo se olvidan, se deval\u00faan y se perciben negativamente: piensen en \u201caburridas como el agua de una zanja\u201d. Pero estos h\u00e9roes an\u00f3nimos tienen un potencial oculto para la mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico, si se gestionan correctamente.<\/p>\n<p>Sabemos que las zanjas y canales tienen una gran extensi\u00f3n global, cubriendo al menos 5,3 millones de hect\u00e1reas, aproximadamente el 22% de la superficie terrestre total del Reino Unido. Sin embargo, nadie ha cartografiado a\u00fan de manera s\u00f3lida todas las redes globales de canales y zanjas, por lo que potencialmente hay m\u00e1s.<\/p>\n<p>Estas v\u00edas fluviales tambi\u00e9n son focos de emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio clim\u00e1tico. Anteriormente hemos calculado que las zanjas emiten 333 teragramos de di\u00f3xido de carbono equivalente (una unidad com\u00fan para expresar el impacto clim\u00e1tico de todos los gases de efecto invernadero), lo que es casi comparable a las emisiones totales de gases de efecto invernadero del Reino Unido en 2023.<\/p>\n<p>Las zanjas suelen contener aguas estancadas y suelen encontrarse en tierras de cultivo o ciudades, donde reciben grandes cantidades de nutrientes procedentes de fertilizantes, esti\u00e9rcol y escorrent\u00edas de aguas pluviales. Esto crea condiciones de bajo ox\u00edgeno y alto contenido de nutrientes que son ideales para la producci\u00f3n de potentes gases de efecto invernadero, metano y \u00f3xido nitroso, los cuales calientan la atm\u00f3sfera considerablemente m\u00e1s que el CO\u2082.<\/p>\n<p>Sin embargo, las zanjas y el paisaje circundante pueden ser gestionados (por agricultores y propietarios de tierras, por ejemplo) de manera que se reduzcan los aportes de nutrientes y, por tanto, se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto los convierte en una soluci\u00f3n sin explotar para reducir los efectos del cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n<p>Muchas soluciones de restauraci\u00f3n de la naturaleza se centran en almacenar carbono atmosf\u00e9rico, mediante la plantaci\u00f3n de \u00e1rboles o manglares, por ejemplo. Pero tambi\u00e9n se pueden lograr beneficios inmediatos simplemente reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. La importancia de la reducci\u00f3n del metano ha sido reconocida ahora por m\u00e1s de 160 pa\u00edses, todos los cuales firmaron el compromiso global de metano de reducir las emisiones de metano causadas por el hombre en al menos un 30% con respecto a los niveles de 2020 para finales de la d\u00e9cada.<\/p>\n<p>Nuestro nuevo estudio describe los pasos necesarios para reducir las emisiones de zanjas y canales globales. Primero, necesitamos comprender mejor estos sistemas mapeando su extensi\u00f3n global. Tambi\u00e9n necesitamos recopilar m\u00e1s mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de regiones subrepresentadas como Am\u00e9rica del Sur y \u00c1frica. Las emisiones de las acequias en estos lugares poco estudiados podr\u00edan ser cuantiosas.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n necesitamos mejorar nuestra comprensi\u00f3n de c\u00f3mo el metano, un potente gas de efecto invernadero, escapa de los sedimentos en forma de burbujas. Esto implica el uso de sensores que monitorean continuamente las concentraciones de metano, para capturar \u201cmomentos calurosos\u201d cuando el clima o la actividad humana (como el uso de fertilizantes en tierras agr\u00edcolas) causan pulsos repentinos de emisiones.<\/p>\n<p>Todas estas estrategias mejorar\u00e1n las estimaciones de las emisiones globales de gases de efecto invernadero procedentes de las zanjas. A partir de esa nueva l\u00ednea de base, cualquier progreso en la reducci\u00f3n de emisiones se puede medir con mayor precisi\u00f3n.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Nuevas direcciones para zanjas<\/h2>\n<p>Hay varias formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de zanjas y canales. Estas incluyen reducir las tasas de aplicaci\u00f3n de fertilizantes en las tierras agr\u00edcolas, excluir el ganado de las \u00e1reas al lado de las zanjas para reducir la cantidad de esti\u00e9rcol que termina en los cursos de agua (lo que ya ha demostrado ser efectivo para los estanques) y gestionar las fuentes de contaminaci\u00f3n como las plantas de tratamiento de aguas residuales.<\/p>\n<p>En los Pa\u00edses Bajos, los investigadores han probado los efectos del dragado de zanjas agr\u00edcolas para eliminar los sedimentos ricos en nutrientes y materia org\u00e1nica que liberan gases de efecto invernadero.<\/p>\n<p>Descubrieron que el dragado result\u00f3 en una disminuci\u00f3n del 35% en las emisiones de las zanjas despu\u00e9s de un a\u00f1o. Sin embargo, este m\u00e9todo no es perfecto, ya que las emisiones de los sedimentos eliminados a\u00fan deben contabilizarse en una etapa posterior y el dragado altera los h\u00e1bitats y organismos acu\u00e1ticos.<\/p>\n<p>Plantar vegetaci\u00f3n junto a las zanjas ayuda a interceptar nutrientes y sedimentos antes de que lleguen a la zanja. Esta vegetaci\u00f3n tambi\u00e9n proporciona sombra, lo que reduce la temperatura del agua y las tasas de emisiones de gases de efecto invernadero. Un estudio realizado en Dinamarca, Gran Breta\u00f1a y Suecia encontr\u00f3 que la vegetaci\u00f3n ribere\u00f1a ayud\u00f3 a reducir considerablemente el aporte de nutrientes a r\u00edos y arroyos, y mejor\u00f3 los h\u00e1bitats para organismos de los arroyos como insectos y ranas.<\/p>\n<p>La introducci\u00f3n de vegetaci\u00f3n flotante tambi\u00e9n puede atrapar el metano y crear las condiciones para su eliminaci\u00f3n antes de que se libere a la atm\u00f3sfera. Los ensayos actuales en el Reino Unido buscan introducir musgo Sphagnum en zanjas de turberas. Una vez que se ha establecido una capa flotante de este musgo, puede atrapar burbujas de metano en un ambiente rico en ox\u00edgeno creado por el musgo fotosint\u00e9tico.<\/p>\n<p>Cuando el metano y el ox\u00edgeno est\u00e1n presentes juntos, las bacterias que se alimentan de metano pueden convertir el metano en di\u00f3xido de carbono, lo que tiene un impacto mucho menor en el clima. Los resultados iniciales mostraron una disminuci\u00f3n del metano de aproximadamente el 40% cuando estaba presente Sphagnum.<\/p>\n<p>Es posible que algunas de estas t\u00e9cnicas sean demasiado costosas de escalar y muchas a\u00fan se encuentran en las primeras etapas de investigaci\u00f3n sobre su uso en zanjas. Sin embargo, las acequias y los canales pueden ser en el futuro h\u00e9roes clim\u00e1ticos; s\u00f3lo tenemos que darles la oportunidad gestion\u00e1ndolos de forma inteligente y sostenible.<\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\">\n<p>Teresa Silverthorn, investigadora asociada postdoctoral, <em>Universidad de Liverpool<\/em>; Jonathan Ritson, investigador asociado, geograf\u00eda, <em>Universidad de M\u00e1nchester<\/em>y Mike Peacock, profesor de ciclos biogeoqu\u00edmicos, Facultad de Ciencias Ambientales, <em>Universidad de Liverpool<\/em><\/p>\n<p>Cr\u00e9dito de la foto principal: Thijs de Graaf\/Shutterstock<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las zanjas y los canales son los menos favorecidos en el mundo del agua dulce. 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