• Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal
  • Publica tu artículo
  • Publicidad
  • Contacto
  • Aviso legal
  • Privacidad
  • Cookies

EcoInventos

Tu blog de gadgets ecológicos

Telegram EcoInventos
  • Lo + Visto
  • Renovables
  • Energía solar
  • Fotovoltaica
  • Autoconsumo
  • Arquitectura
BLUETTI

Nuevo estudio demuestra que la actividad sísmica en el fondo del océano impulsa el crecimiento del fitoplancton y la absorción de carbono

20 diciembre, 2025 1 comentario

4.8/5 - (5 votos)
¿Te interesa la sostenibilidad? Añade EcoInventos como fuente preferida para encontrar más fácilmente nuestros artículos en Google.
Añadir a Google
Imagen: zoya54 – Depositphotos.

Investigadores de Stanford vinculan terremotos submarinos en la Antártida con gigantescas floraciones de fitoplancton.

  • Terremotos submarinos.
  • Fitoplancton en expansión.
  • Hierro como nutriente clave.
  • Océano profundo conectado con la superficie.
  • Carbono capturado de forma natural.
  • Antártida como laboratorio vivo.

Los terremotos en el océano profundo impulsan floraciones masivas de fitoplancton

Durante años, el fondo del océano y la vida en la superficie se han estudiado casi como mundos separados. Lo que ocurre a varios miles de metros bajo el agua parecía demasiado lento, demasiado remoto, como para influir en procesos biológicos visibles desde el espacio. Esta investigación rompe esa idea. Y lo hace con datos sólidos.

Un equipo de científicos ha demostrado que los terremotos submarinos profundos alrededor de la Antártida influyen directamente en el crecimiento del fitoplancton meses después, durante el verano austral. No es una relación simbólica ni anecdótica. Es un mecanismo físico, químico y biológico que conecta la actividad sísmica con la productividad marina y la absorción natural de dióxido de carbono.

El trabajo, publicado en Nature Geoscience, revela una interacción hasta ahora poco considerada entre el suelo oceánico volcánicamente activo y la base de la cadena alimentaria marina.

El papel silencioso del fitoplancton

El fitoplancton es microscópico, pero su impacto es descomunal. Estas algas flotantes sostienen la red trófica marina, generan una parte significativa del oxígeno atmosférico y actúan como uno de los mayores sumideros naturales de carbono del planeta. En el océano Austral, sin embargo, su crecimiento está limitado por un factor muy concreto: la escasez de hierro.

Aquí entra en juego el fondo marino. Bajo las aguas heladas que rodean la Antártida se extiende una red de dorsales oceánicas activas, atravesadas por fuentes hidrotermales que liberan fluidos calientes cargados de minerales. Entre ellos, hierro biodisponible.

Lo que no se sabía con claridad era por qué, año tras año, una misma floración de fitoplancton podía variar tanto en tamaño. Algunos veranos alcanzaba dimensiones comparables a grandes regiones continentales; otros, apenas se desarrollaba.

La pista sísmica

Tras descartar factores más evidentes —extensión del hielo marino, temperatura superficial del océano, luz disponible—, los investigadores dirigieron la mirada hacia abajo. Muy abajo. Al registro de terremotos.

El patrón resultó sorprendentemente claro: años con mayor actividad sísmica durante el invierno antártico precedían a veranos con floraciones mucho más intensas. Especialmente cuando se registraban terremotos de magnitud igual o superior a 5 en las proximidades de las fuentes hidrotermales.

La explicación es coherente con lo que ya se conoce en geofísica marina. Los terremotos pueden desbloquear conductos internos de las chimeneas hidrotermales, abrir nuevas fracturas y aumentar la emisión de fluidos ricos en hierro. También pueden modificar la temperatura y la química de estos flujos.

Ese hierro, contra lo que se pensaba hasta ahora, no tarda décadas en llegar a la superficie. En este sistema concreto, los datos sugieren un ascenso en cuestión de semanas o pocos meses, lo suficientemente rápido como para alimentar las floraciones estacionales.

Un océano más dinámico de lo esperado

Esta conexión entre terremotos y fitoplancton obliga a replantear cómo se modeliza el funcionamiento del océano Austral. No es solo un gran regulador térmico del planeta. Es un sistema dinámico donde procesos geológicos profundos influyen directamente en la biología superficial.

Las implicaciones ecológicas son notables. Estas floraciones sustentan poblaciones de kril, que a su vez alimentan peces, pingüinos, focas y ballenas. Se han observado incluso ballenas jorobadas alimentándose en estas zonas, coincidiendo con los años de mayor productividad.

No es un detalle menor. Cambios en la intensidad de estas floraciones pueden alterar rutas migratorias, disponibilidad de alimento y estabilidad de ecosistemas enteros.

Qué impacto puede tener en el medio ambiente

Desde una perspectiva climática, el hallazgo añade una pieza importante al puzle del ciclo global del carbono. El fitoplancton captura dióxido de carbono atmosférico durante su crecimiento y una parte de ese carbono acaba almacenándose en el océano profundo cuando los organismos mueren y se hunden.

Comprender qué factores naturales amplifican o reducen este proceso permite mejorar los modelos climáticos y estimar con más precisión cuánto carbono puede absorber el océano en las próximas décadas.

También invita a la prudencia. Si la actividad sísmica cambia —por procesos naturales o por alteraciones indirectas del sistema terrestre—, podría hacerlo también la capacidad del océano para actuar como sumidero de carbono. No es un interruptor simple. Es un sistema complejo, sensible y todavía poco conocido.

Vía Stanford Report

Más información: Geociencia de la Naturaleza

Canal de WhatsApp de EcoInventos

Publicado en: Cambio Climático, Medio Ambiente

Interacciones con los lectores

Comentarios

  1. Carmen Sandra Hernández Expósito dice

    21 diciembre, 2025 a las 22:27

    Yo veo algo que no está descrito y es lo que realmente causa ese impacto ,cuando hablamos de liberación de carbono hablamos de un mineral que está compuesto de filtro de hidrocarburo me explico estamos hablando de los agujeritos que se producen en la roca subsuelo o incluso en las mismas placas tectónicas que al moverse producen rozamiento que liberan ácido hídrico de manera que crea unas fuentes de corrientes de gas que suben por las temperaturas los cuales forman en esa dirección unos agujeritos por donde se estima recoge ese gas el carbono que va desechando hacia la atmósfera creando una corriente interna en en el mineral formando así nitrógeno de hidrocarburo de esta manera aumenta la tención de estos y potencia de expulsión los cuales crea esos fitoplancton por medio de la composición de varios minerales que forman metales así está formación hace que al entran en contacto con el oxigeno marino aumente su color pero al ser expulsado a la atmósfera genera corrientes de aire que se contraen en un remolino formando oleaje

    Responder

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Barra lateral principal

Convierten un antiguo campo de golf en un gran humedal: las aves empiezan a regresar antes incluso de terminarlo

Un espacio diseñado durante décadas para el deporte recupera lagunas, pastizales y biodiversidad, con resultados sorprendentes en apenas unos años.

Pescadores prueban un extraño «espantapájaros» flotante durante dos años: consiguen reducir dos tercios las capturas accidentales de aves marinas

Boyas con enormes ojos y cometas que imitan depredadores mantienen a las aves lejos de las redes. Dos años de pruebas en el mar revelan hasta dónde funciona la idea.

Un grupo de agricultores decide sacar un 32 % menos de agua del subsuelo: consiguen frenar un 65 % la caída del acuífero sin perder ingresos

La experiencia de Kansas demuestra que reducir el bombeo agrícola puede proteger una enorme reserva de agua y mantener viable la producción.

Ventajas de beber agua en botellas de acero inoxidable

Las botellas de acero inoxidable para beber agua son una buena opción para sacar de nuestra vida las botellas de plástico de un sólo uso.

Siguen durante 6 años la basura de una playa y descubren hasta dónde está llegando el plástico: casi 4 km bajo el mar

Bolsas, envases y redes aparecen en zonas abisales del Pacífico, donde el frío y la ausencia de luz pueden hacer que algunos residuos persistan durante mucho tiempo.

Meten plástico usado en esta máquina y menos de 5 minutos después sale convertido en un objeto nuevo

Georgia Tech estrena un laboratorio capaz de reciclar residuos plásticos y fabricar nuevos productos en el propio campus, reduciendo pasos y transporte.

Convierten las franjas de césped junto a las aceras en pequeños jardines: consiguen multiplicar por 7 los insectos beneficiosos

Una intervención sencilla en plena ciudad demuestra cómo pequeños cambios en la vegetación urbana pueden crear refugios llenos de vida donde antes apenas había biodiversidad.

Crean un filtro barato impreso en 3D que consigue retirar hasta el 90 % de los microplásticos del agua

Una estructura de discos apilados y superficies adhesivas permite atrapar partículas diminutas mientras el agua circula, aunque todavía quedan retos por resolver.

Crean un papel pintado que hace algo inesperado con la humedad de casa: la convierte en electricidad

Un prototipo con 1.596 pequeños generadores aprovecha el vapor de agua del aire para alimentar dispositivos de bajo consumo sin depender de pilas.

Un inventor construye una máquina que tritura residuos de plástico y los convierte en hilo para volver a imprimir objetos

El proyecto quiere cerrar el círculo de la impresión 3D aprovechando el plástico desechado como nueva materia prima. Ahora empieza su primera prueba real.

Puede revisar y cambiar sus preferencias de cookies con respecto a este sitio web en este enlace.

Copyright EcoInventos © 2026 - Aviso legal - Política de privacidad RGPD - Cookies