{"id":7617,"date":"2026-02-17T14:52:35","date_gmt":"2026-02-17T20:52:35","guid":{"rendered":"https:\/\/stacatarina.mx\/consejos\/la-ingenieria-climatica-alteraria-los-oceanos-y-remodelaria-la-vida-marina-nuestro-nuevo-estudio-examina-cada-uno\/"},"modified":"2026-02-17T14:52:37","modified_gmt":"2026-02-17T20:52:37","slug":"la-ingenieria-climatica-alteraria-los-oceanos-y-remodelaria-la-vida-marina-nuestro-nuevo-estudio-examina-cada-uno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stacatarina.mx\/consejos\/la-ingenieria-climatica-alteraria-los-oceanos-y-remodelaria-la-vida-marina-nuestro-nuevo-estudio-examina-cada-uno\/","title":{"rendered":"La ingenier\u00eda clim\u00e1tica alterar\u00eda los oc\u00e9anos y remodelar\u00eda la vida marina: nuestro nuevo estudio examina cada uno&#8230;"},"content":{"rendered":"<div class=\"entry-content\">\n<p>El cambio clim\u00e1tico ya est\u00e1 provocando peligrosas olas de calor, elevando el nivel del mar y transformando los oc\u00e9anos. Incluso si los pa\u00edses cumplen sus promesas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que est\u00e1n impulsando el cambio clim\u00e1tico, el calentamiento global exceder\u00e1 lo que muchos ecosistemas pueden soportar de manera segura.<\/p>\n<p>Esa realidad ha motivado a cient\u00edficos, gobiernos y un n\u00famero creciente de nuevas empresas a explorar formas de eliminar el di\u00f3xido de carbono de la atm\u00f3sfera o al menos contrarrestar temporalmente sus efectos.<\/p>\n<p>Pero estas intervenciones clim\u00e1ticas conllevan riesgos, especialmente para el oc\u00e9ano, el mayor sumidero de carbono del mundo, donde se absorbe y almacena el carbono, y la base de la seguridad alimentaria mundial.<\/p>\n<p>Nuestro equipo de investigadores lleva d\u00e9cadas estudiando los oc\u00e9anos y el clima. En un nuevo estudio, analizamos c\u00f3mo los diferentes tipos de intervenciones clim\u00e1ticas podr\u00edan afectar a los ecosistemas marinos, para bien o para mal, y d\u00f3nde se necesita m\u00e1s investigaci\u00f3n para comprender los riesgos antes de que alguien las pruebe a gran escala. Descubrimos que algunas estrategias conllevan menos riesgos que otras, aunque ninguna est\u00e1 exenta de consecuencias.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo son las intervenciones clim\u00e1ticas<\/h2>\n<p>Las intervenciones clim\u00e1ticas se dividen en dos categor\u00edas amplias que funcionan de manera muy diferente.<\/p>\n<p>Uno es la eliminaci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono o CDR. Aborda la causa fundamental del cambio clim\u00e1tico eliminando di\u00f3xido de carbono de la atm\u00f3sfera.<\/p>\n<p>El oc\u00e9ano ya absorbe anualmente casi un tercio de las emisiones de carbono causadas por el hombre y tiene una enorme capacidad para retener m\u00e1s carbono. Las t\u00e9cnicas de eliminaci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono marino tienen como objetivo aumentar esa absorci\u00f3n natural alterando la biolog\u00eda o la qu\u00edmica del oc\u00e9ano.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><\/figure>\n<p>Los m\u00e9todos biol\u00f3gicos de eliminaci\u00f3n de carbono capturan carbono mediante la fotos\u00edntesis en plantas o algas. Algunos m\u00e9todos, como la fertilizaci\u00f3n con hierro y el cultivo de algas, estimulan el crecimiento de las algas marinas aport\u00e1ndoles m\u00e1s nutrientes. Una fracci\u00f3n del carbono que capturan durante el crecimiento puede almacenarse en el oc\u00e9ano durante cientos de a\u00f1os, pero gran parte regresa a la atm\u00f3sfera una vez que la biomasa se descompone.<\/p>\n<p>Otros m\u00e9todos implican cultivar plantas en tierra y sumergirlas en aguas profundas y con poco ox\u00edgeno, donde la descomposici\u00f3n es m\u00e1s lenta, lo que retrasa la liberaci\u00f3n del carbono que contienen. Esto se conoce como almacenamiento an\u00f3xico de biomasa terrestre.<\/p>\n<p>Otro tipo de eliminaci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono no necesita biolog\u00eda para capturar carbono. La mejora de la alcalinidad del oc\u00e9ano convierte qu\u00edmicamente el di\u00f3xido de carbono del agua de mar en otras formas de carbono, lo que permite que el oc\u00e9ano absorba m\u00e1s de la atm\u00f3sfera. Esto funciona agregando grandes cantidades de material alcalino, como carbonato pulverizado o rocas de silicato como piedra caliza o basalto, o compuestos fabricados electroqu\u00edmicamente como hidr\u00f3xido de sodio. https:\/\/www.youtube.com\/embed\/6O-YlLyO1CY?wmode=transparent&#038;start=0 C\u00f3mo funcionan los m\u00e9todos de mejora de la alcalinidad del oc\u00e9ano. CSIRO.<\/p>\n<p>La modificaci\u00f3n de la radiaci\u00f3n solar es otra categor\u00eda completamente diferente. Funciona como una sombrilla: no elimina el di\u00f3xido de carbono, pero puede reducir efectos peligrosos como las olas de calor y el blanqueamiento de los corales al inyectar part\u00edculas diminutas en la atm\u00f3sfera que iluminan las nubes o reflejan directamente la luz solar hacia el espacio, replicando el enfriamiento observado despu\u00e9s de grandes erupciones volc\u00e1nicas. El atractivo de la modificaci\u00f3n de la radiaci\u00f3n solar es la velocidad: podr\u00eda enfriar el planeta en cuesti\u00f3n de a\u00f1os, pero s\u00f3lo enmascarar\u00eda temporalmente los efectos de las concentraciones de di\u00f3xido de carbono que a\u00fan aumentan.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Estos m\u00e9todos tambi\u00e9n pueden afectar la vida marina.<\/h2>\n<p>Revisamos ocho tipos de intervenci\u00f3n y evaluamos c\u00f3mo cada uno podr\u00eda afectar los ecosistemas marinos. Descubrimos que todos ellos ten\u00edan distintos beneficios y riesgos potenciales.<\/p>\n<p>Un riesgo de atraer m\u00e1s di\u00f3xido de carbono al oc\u00e9ano es la acidificaci\u00f3n de los oc\u00e9anos. Cuando el di\u00f3xido de carbono se disuelve en el agua de mar, forma \u00e1cido. Este proceso ya est\u00e1 debilitando las conchas de las ostras y da\u00f1ando los corales y el plancton, que son cruciales para la cadena alimentaria del oc\u00e9ano.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/711788\/original\/file-20260111-56-8h9rnm.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;fit=clip\" alt=\"Las im\u00e1genes muestran un caparaz\u00f3n que se disuelve lentamente con el tiempo.\"><\/figure>\n<p>Agregar materiales alcalinos, como carbonato pulverizado o rocas de silicato, podr\u00eda contrarrestar la acidez del di\u00f3xido de carbono adicional convirti\u00e9ndolo en formas de carbono menos da\u00f1inas.<\/p>\n<p>Los m\u00e9todos biol\u00f3gicos, por el contrario, capturan carbono en la biomasa viva, como plantas y algas, pero lo liberan nuevamente como di\u00f3xido de carbono cuando la biomasa se descompone, lo que significa que su efecto sobre la acidificaci\u00f3n depende de d\u00f3nde crece la biomasa y d\u00f3nde se descompone posteriormente.<\/p>\n<p>Otra preocupaci\u00f3n con los m\u00e9todos biol\u00f3gicos tiene que ver con los nutrientes. Todas las plantas y algas necesitan nutrientes para crecer, pero el oc\u00e9ano est\u00e1 muy interconectado. Fertilizar la superficie en un \u00e1rea puede aumentar la productividad de las plantas y las algas, pero al mismo tiempo sofocar las aguas debajo de ella o perturbar las pesquer\u00edas a miles de kil\u00f3metros de distancia al agotar los nutrientes que las corrientes oce\u00e1nicas transportar\u00edan de otro modo a \u00e1reas de pesca productivas.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/711789\/original\/file-20260111-55-56s83v.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;fit=clip\" alt=\"Un vaso de vidrio con cianobacterias creciendo en su interior.\"><\/figure>\n<p>Para mejorar la alcalinidad del oc\u00e9ano no es necesario agregar nutrientes, pero algunas formas minerales de alcalinidad, como los basaltos, introducen nutrientes como hierro y silicato que pueden afectar el crecimiento.<\/p>\n<p>La modificaci\u00f3n de la radiaci\u00f3n solar no agrega nutrientes, pero podr\u00eda cambiar los patrones de circulaci\u00f3n que mueven los nutrientes.<\/p>\n<p>Los cambios en la acidificaci\u00f3n y los nutrientes beneficiar\u00e1n a algunos fitoplancton y perjudicar\u00e1n a otros. Los cambios resultantes en la mezcla de fitoplancton son importantes: si diferentes depredadores prefieren un fitoplancton diferente, los efectos posteriores podr\u00edan viajar hasta toda la cadena alimentaria y, eventualmente, afectar las pesquer\u00edas de las que dependen millones de personas.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Las opciones menos riesgosas para el oc\u00e9ano<\/h2>\n<p>De todos los m\u00e9todos que revisamos, encontramos que la mejora electroqu\u00edmica de la alcalinidad del oc\u00e9ano ten\u00eda el riesgo directo m\u00e1s bajo para el oc\u00e9ano, pero no est\u00e1 libre de riesgos. Los m\u00e9todos electroqu\u00edmicos utilizan una corriente el\u00e9ctrica para separar el agua salada en una corriente alcalina y una corriente \u00e1cida. Esto genera una forma qu\u00edmicamente simple de alcalinidad con efectos limitados en la biolog\u00eda, pero tambi\u00e9n requiere neutralizar o eliminar el \u00e1cido de manera segura.<\/p>\n<p>Otras opciones de riesgo relativamente bajo incluyen agregar minerales carbonatados al agua de mar, lo que aumentar\u00eda la alcalinidad con relativamente pocos contaminantes, y hundir plantas terrestres en ambientes profundos y bajos en ox\u00edgeno para el almacenamiento de carbono a largo plazo.<\/p>\n<p>A\u00fan as\u00ed, estos enfoques conllevan incertidumbres y necesitan m\u00e1s estudios.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos suelen utilizar modelos inform\u00e1ticos para explorar m\u00e9todos como estos antes de probarlos a gran escala en el oc\u00e9ano, pero los modelos son tan fiables como los datos que los fundamentan. Y muchos procesos biol\u00f3gicos todav\u00eda no se comprenden lo suficiente como para incluirlos en los modelos.<\/p>\n<p>Por ejemplo, los modelos no capturan los efectos de algunos contaminantes traza de metales en ciertos materiales alcalinos o c\u00f3mo los ecosistemas pueden reorganizarse alrededor de nuevos h\u00e1bitats de cultivo de algas marinas. Para incluir con precisi\u00f3n efectos como estos en los modelos, los cient\u00edficos primero deben estudiarlos en laboratorios y, a veces, en experimentos de campo a peque\u00f1a escala. https:\/\/www.youtube.com\/embed\/7DI0qhdkfT8?wmode=transparent&#038;start=0 Los cient\u00edficos examinan c\u00f3mo el fitoplancton absorbe hierro a medida que crece en la isla Heard en el Oc\u00e9ano Austral. Normalmente es una zona con niveles bajos de hierro, pero las erupciones volc\u00e1nicas pueden estar proporcionando una fuente de hierro. CSIRO.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un camino a seguir cauteloso y basado en evidencia<\/h2>\n<p>Algunos cient\u00edficos han argumentado que los riesgos de la intervenci\u00f3n clim\u00e1tica son demasiado grandes para siquiera considerarlos y que todas las investigaciones relacionadas deber\u00edan detenerse porque es una distracci\u00f3n peligrosa de la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.<\/p>\n<p>No estamos de acuerdo.<\/p>\n<p>La comercializaci\u00f3n ya est\u00e1 en marcha. Las nuevas empresas de eliminaci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono marino respaldadas por inversores ya est\u00e1n vendiendo cr\u00e9ditos de carbono a empresas como Stripe y British Airways. Mientras tanto, las emisiones globales siguen aumentando y muchos pa\u00edses, incluido Estados Unidos, est\u00e1n dando marcha atr\u00e1s en sus promesas de reducci\u00f3n de emisiones.<\/p>\n<p>A medida que los da\u00f1os causados \u200b\u200bpor el cambio clim\u00e1tico empeoran, puede aumentar la presi\u00f3n para que los gobiernos implementen intervenciones clim\u00e1ticas r\u00e1pidamente y sin una comprensi\u00f3n clara de los riesgos. Los cient\u00edficos tienen la oportunidad de estudiar estas ideas detenidamente ahora, antes de que el planeta alcance inestabilidades clim\u00e1ticas que podr\u00edan empujar a la sociedad a adoptar intervenciones no probadas. Esa ventana no permanecer\u00e1 abierta para siempre.<\/p>\n<p>Teniendo en cuenta lo que est\u00e1 en juego, creemos que el mundo necesita una investigaci\u00f3n transparente que pueda descartar opciones da\u00f1inas, verificar las prometedoras y detenerlas si los impactos resultan inaceptables. Es posible que ninguna intervenci\u00f3n clim\u00e1tica sea lo suficientemente segura como para implementarse a gran escala. Pero creemos que la decisi\u00f3n debe guiarse por la evidencia, no por la presi\u00f3n del mercado, el miedo o la ideolog\u00eda.<\/p>\n<p>Kelsey Roberts, becaria postdoctoral en ecolog\u00eda marina, <em>Universidad de Cornell<\/em>; <em>Universidad de Massachusetts Dartmouth<\/em>; Daniele Visioni, profesor asistente de Ciencias de la Tierra y la Atm\u00f3sfera, <em>Universidad de Cornell<\/em>; Morgan Raven, profesor asociado de Ciencias Marinas, <em>Universidad de California, Santa B\u00e1rbara<\/em>y Tyler Rohr, miembro de ARC DECRA y profesor titular, IMAS, <em>Universidad de Tasmania<\/em><\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El cambio clim\u00e1tico ya est\u00e1 provocando peligrosas olas de calor, elevando el nivel del mar y transformando los oc\u00e9anos. 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