La agencia espacial estadounidense advierte sobre la gran masa de algas en el océano Atlántico: su origen y su impacto en las playas caribeñas

El mes de junio de 2026 marcó un hito en el monitoreo satelital de algas marinas: laNASAadvirtió que elsargazoalcanzó una de sus mayores expansiones históricas en el Atlántico tropical, fenómeno que consolidó el año como el segundo con más biomasa registrada desde el inicio de las mediciones.

El reporte, elaborado junto a laUniversidad del Sur de Florida (USF), reflejó máximos regionales en el marCaribey elgolfo de México, lo que intensificó los efectos del alga sobre ecosistemas, playas y actividad turística en la región.

Máximos históricos en el Caribe y el golfo de México

De acuerdo con la NASA, los datos del informe de previsión de sargazo de la USF mostraron que el Caribe occidental alcanzó 3,6 millones de toneladas métricas, mientras que el Caribe oriental acumuló 9 millones y el golfo de México llegó a cinco millones, casiduplicando el récord anterior de 2025.

El análisis del laboratorio de Oceanografía Óptica de la USF atribuyó el cambio a una redistribución del sargazo en las últimas décadas. Mientras la presencia de esta alga flotante disminuyó en elmar de los Sargazosen el Atlántico Norte, su proliferación aumentó de forma marcada en el Atlántico tropical.

Según el científico marinoBrian Barnes, “el cinturón es un fenómeno que ocurre a escala de la cuenca oceánica y que puede tener efectos devastadores a escala local en todo el Caribe y el golfo, y las observaciones satelitales son el único método que permite captar ambas escalas a diario”.

Un cinturón que cambia el mapa ecológico regional

El fenómeno del sargazo conformó, desde 2011, un gran cinturón que se extiende de oeste a este, desdeÁfricahasta elgolfo de México, impulsado por corrientes y vientos. La mayor acumulación se localizó en el mar Caribe, donde la presión sobre playas, fauna marina y actividades económicas creció de forma notable.

En condiciones naturales y mar adentro, el sargazo sirve de refugio y alimento para especies como tortugas, peces y aves, y contribuye al oxígeno disuelto mediante la fotosíntesis.

Sin embargo, cuando enormes masas alcanzan las costas, el efecto se invierte: el alga puede enredar y asfixiar organismos marinos y, al hundirse, sofoca los corales y los pastos submarinos, afectando la biodiversidad local.

La descomposición del sargazo en las playas liberasulfuro de hidrógeno, un gas de olor penetrante asociado a riesgos ambientales y molestias para residentes y turistas.

El oceanógrafoChuanmin Hu, de laUSF, explicó que durante el verano boreal de 2026 las corrientes evitaron una acumulación masiva en la costa oeste deFlorida, aunque desplazaron grandes volúmenes hacia losCayos de Floriday la costa este del estado.

Monitoreo satelital: evolución y salto tecnológico

El seguimiento satelital del sargazo se realiza mediante sensores capaces de identificar la luz solar reflejada por el alga. Su estructura y pigmentación hacen que el sargazo refleje más luz en el infrarrojo cercano frente al agua de mar, lo que permite mapear la presencia y densidad del alga con alta precisión. El instrumentoMODISha permitido, desde marzo de 2000, reconstruir la evolución del cinturón hasta la actualidad.

El pico previo de biomasa se produjo en julio de 2025, seguido de un nuevo aumento en los primeros meses de 2026, hasta alcanzar un máximo en junio. Las observaciones posteriores sugieren una disminución desde julio, aunque los datos completos aún no están publicados en las gráficas principales difundidas por la NASA.

Según Hu, la biomasa total de sargazo en el Atlántico se ha multiplicado desde 2011, más que duplicándose cada cinco años. El mecanismo detrás de este crecimiento sigue bajo estudio, aunque los expertos lo relacionan con el calentamiento oceánico, la afluencia de nutrientes y la capacidad del alga para atraer bacterias fijadoras de nitrógeno, como detalló la NASA.

La misión PACE y nuevas capacidades de vigilancia

En 2024, la NASA lanzó la misión PACE, cuyo instrumento OCI incrementó la sensibilidad y alcance del monitoreo. La oceanógrafaLin Qi, del Centro de Aplicaciones e Investigación Satelital de la NOAA, participa en la elaboración de los mapas más recientes gracias a estos datos combinados.

Un estudio dirigido por Qi sobre el Atlántico centro-occidental concluyó que OCI ofrece ventajas sobre sensores anteriores: cubre una porción más amplia del océano y distingue el sargazo con mayor precisión, incluso en áreas donde coexisten otras algas como elTrichodesmium.

“OCI ha iniciado un verdadero renacimiento en el monitoreo de los ecosistemas acuáticos desde el espacio”, afirmóJeremy Werdell, científico del proyectoPACEen el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Impactos y desafíos para el Caribe y el golfo de México

El reporte de la Universidad del Sur de Florida enfatizó que la mayor concentración de sargazo y los impactos más severos se encuentran en el mar Caribe, donde la proliferación del alga dificulta la vida marina y afecta la economía turística. Según la NASA, el cinturón de sargazo puede parecer una franja continua, pero en realidad está formado por masas dispersas en el océano.

El monitoreo satelital diario, ahora reforzado por la misión PACE, representa una herramienta clave para anticipar impactos y orientar acciones de manejo en la región. Las autoridades y comunidades costeras de Caribe y golfo de México permanecen atentas a la evolución del fenómeno y a las estrategias para mitigar sus efectos en los meses siguientes.

Por qué los pumas podrían hacer más seguras las carreteras para los conductores en Estados Unidos

Un estudio con cinco años de datos y 503 cámaras trampa en Washington encontró que la presencia de grandes carnívoros transforma el comportamiento de los ciervos de formas que nadie esperaba

La razón por la que el orangután de Tapanuli es considerado el primate más amenazado del mundo

Un análisis científico sobre el bosque de Batang Toru identificó los motores reales de la pérdida forestal y determinó que ninguna medida aislada alcanza para garantizar la supervivencia de esta especie

Hito en Portugal: por primera vez la energía solar se convirtió en la principal fuente de generación eléctrica del país

En julio, las fuentes limpias cubrieron el 53% del consumo nacional: la fotovoltaica lideró con el 19%, la hidráulica aportó el 16% y el viento el 13%

El drama de los osos grizzly: una bióloga los monitoreó cinco años y descubrió por qué les cuesta sobrevivir

La científica canadiense siguió durante un lustro a 13 a animales liberados con collares GPS. El 83% murió y los datos obligan a repensar cómo se crían en cautiverio

Descubren la proteína que hace que las plantas “se sientan llenas” de nitrógeno: cómo podría reducir el uso de fertilizantes

Un equipo del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, junto a especialistas estadounidenses, logró identificar un mecanismo que determina cuándo interrumpir la absorción de compuestos esenciales para el crecimiento vegetal. Por qué el hallazgo podría favorecer la reducción de la contaminación ambiental