
Hay muchos efectos del cambio climático en los océanos . Uno de los más importantes es un aumento en las temperaturas del océano . Las olas de calor marinas más frecuentes están relacionadas con esto. El aumento de la temperatura contribuye a un aumento en el nivel del mar debido a la expansión del agua al calentarse y al derretimiento de los casquetes polares en tierra. Otros efectos en los océanos incluyen la disminución del hielo marino , la reducción de los valores de pH y los niveles de oxígeno , así como un aumento de la estratificación oceánica . Todo esto puede conducir a cambios en las corrientes oceánicas , por ejemplo un debilitamiento de la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC). [ 2 ] La causa principal de estos cambios son las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación . El dióxido de carbono y el metano son ejemplos de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero adicional conduce al calentamiento del océano porque el océano absorbe la mayor parte del calor adicional en el sistema climático . [ 3 ] El océano también absorbe parte del dióxido de carbono adicional que hay en la atmósfera . Esto hace que el valor del pH del agua de mar disminuya . [ 4 ] Los científicos estiman que el océano absorbe alrededor del 25% de todas las emisiones de CO 2 causadas por el ser humano . [ 4 ]
Las distintas capas de los océanos tienen temperaturas diferentes. Por ejemplo, el agua es más fría hacia el fondo del océano. Esta estratificación de temperatura aumentará a medida que la superficie del océano se caliente debido al aumento de las temperaturas del aire. [ 5 ] : 471 Relacionado con esto, hay una disminución en la mezcla de las capas oceánicas, de modo que el agua caliente se estabiliza cerca de la superficie. A continuación, se reduce la circulación de agua fría y profunda . La menor mezcla vertical dificulta que el océano absorba calor. Por lo tanto, una mayor proporción del calentamiento futuro se dirige a la atmósfera y la tierra. Un resultado es un aumento en la cantidad de energía disponible para los ciclones tropicales y otras tormentas. Otro resultado es una disminución de los nutrientes para los peces en las capas superiores del océano. Estos cambios también reducen la capacidad del océano para almacenar carbono . [ 6 ] Al mismo tiempo, los contrastes de salinidad están aumentando. Las áreas saladas se están volviendo más saladas y las áreas menos saladas. [ 7 ]
El agua más cálida no puede contener la misma cantidad de oxígeno que el agua fría. Como resultado, el oxígeno de los océanos se desplaza hacia la atmósfera. El aumento de la estratificación térmica puede reducir el suministro de oxígeno desde las aguas superficiales a las más profundas. Esto disminuye aún más el contenido de oxígeno del agua. [ 8 ] El océano ya ha perdido oxígeno en toda su columna de agua . Las zonas de mínimo oxígeno están aumentando de tamaño en todo el mundo. [ 5 ] : 471
Estos cambios perjudican los ecosistemas marinos , lo que puede provocar la pérdida de biodiversidad o cambios en la distribución de las especies. [ 2 ] Esto, a su vez, puede afectar la pesca y el turismo costero. Por ejemplo, el aumento de la temperatura del agua está dañando los arrecifes de coral tropicales . El efecto directo es el blanqueamiento de los corales en estos arrecifes, ya que son sensibles incluso a cambios mínimos de temperatura. Por lo tanto, un pequeño aumento en la temperatura del agua podría tener un impacto significativo en estos entornos. Otro ejemplo es la pérdida de hábitats de hielo marino debido al calentamiento. Esto tendrá graves consecuencias para los osos polares y otros animales que dependen de él. Los efectos del cambio climático en los océanos ejercen presiones adicionales sobre los ecosistemas oceánicos, que ya se encuentran bajo presión debido a otros impactos de las actividades humanas . [ 2 ]
Cambios debidos al aumento de los niveles de gases de efecto invernadero


Actualmente (2020), los niveles de dióxido de carbono ( CO₂ ) atmosférico de más de 410 partes por millón (ppm) son casi un 50 % más altos que los niveles preindustriales. Estos niveles elevados y las rápidas tasas de crecimiento no tienen precedentes en los 55 millones de años del registro geológico . [ 4 ] La fuente de este exceso de CO₂ está claramente establecida como impulsada por el ser humano, reflejando una mezcla de emisiones por quema de combustibles fósiles, industria y uso/cambio de tierras . [ 4 ] La idea de que el océano sirve como un importante sumidero de CO₂ antropogénico se ha discutido en la literatura científica desde al menos finales de la década de 1950. [ 4 ] Varias evidencias apuntan a que el océano absorbe aproximadamente una cuarta parte de las emisiones totales de CO₂ antropogénico . [ 4 ]
Los últimos hallazgos clave sobre los cambios e impactos observados desde 2019 incluyen:
Es prácticamente seguro que el océano global se ha calentado sin cesar desde 1970 y ha absorbido más del 90 % del exceso de calor del sistema climático [...]. Desde 1993, la tasa de calentamiento oceánico se ha duplicado con creces [...]. Es muy probable que las olas de calor marinas se hayan duplicado en frecuencia desde 1982 y que su intensidad esté aumentando [...]. Al absorber más CO2, el océano ha experimentado una creciente acidificación superficial [...]. Se ha producido una pérdida de oxígeno desde la superficie hasta los 1000 m [...].
— Informe especial del IPCC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante (2019), [ 2 ] : 9
Datos de observación más recientes extendieron esta tendencia: según la edición de 2025 de los Indicadores del Cambio Climático Global (publicada en junio de 2026), el número global de días de olas de calor marinas se triplicó con creces entre 1991 y 2025, registrándose solo en 2025 65 de estos días. [ 10 ]
Aumento de la temperatura del océano


Es evidente que el océano se está calentando como resultado del cambio climático, y esta tasa de calentamiento está aumentando. [ 2 ] : 9 El océano global alcanzó su temperatura más alta jamás registrada por los humanos en 2022. [ 14 ] Esto se determina por el contenido de calor del océano , que superó el máximo anterior de 2021 en 2022. [ 14 ] El aumento constante de las temperaturas oceánicas es un resultado inevitable del desequilibrio energético de la Tierra , causado principalmente por el aumento de los niveles de gases de efecto invernadero. [ 14 ] Entre la época preindustrial y la década de 2011-2020, la superficie del océano se ha calentado entre 0,68 y 1,01 °C. [ 15 ] : 1214
La mayor parte del aumento de calor oceánico se produce en el Océano Austral . Por ejemplo, entre las décadas de 1950 y 1980, la temperatura del Océano Austral Antártico aumentó 0,17 °C (0,31 °F), casi el doble que la del océano global. [ 16 ]
La tasa de calentamiento varía con la profundidad. El océano superior (por encima de los 700 m) se calienta más rápidamente. A una profundidad de mil metros, el calentamiento se produce a una tasa de casi 0,4 °C por siglo (datos de 1981 a 2019). [ 5 ] : Figura 5.4 En las zonas más profundas del océano (a nivel global), a 2000 metros de profundidad, el calentamiento ha sido de alrededor de 0,1 °C por siglo. [ 5 ] : Figura 5.4 El patrón de calentamiento es diferente para el océano Antártico (a 55°S), donde el mayor calentamiento (0,3 °C por siglo) se ha observado a una profundidad de 4500 m. [ 5 ] : Figura 5.4
Un estudio publicado en 2025 proyectó que el aumento de las temperaturas oceánicas, junto con otros factores de estrés derivados del clima, duplicará con creces los impactos acumulativos en los ecosistemas marinos para mediados de siglo. Afecta particularmente al Ártico, la Antártida, las regiones tropicales y las zonas costeras, donde la biodiversidad y la dependencia humana son mayores. [ 17 ]
olas de calor marinas
Las olas de calor marinas también afectan la vida marina: por ejemplo, debido a las consecuencias de la ola de calor marina del Pacífico Noroeste de 2019-2021, [ 18 ] las poblaciones de cangrejo de nieve del mar de Bering disminuyeron un 84 % entre 2018 y 2022, una pérdida de 9.800 millones de cangrejos. [ 19 ]
Los científicos predicen que la frecuencia, la duración, la escala (área) y la intensidad de las olas de calor marinas aumentarán. [ 20 ] : 1227 Esto se debe a que las temperaturas de la superficie del mar seguirán aumentando con el calentamiento global. El Sexto Informe de Evaluación del IPCC (SAR6) de 2022 afirmó que "las olas de calor marinas son más frecuentes [...], más intensas y más largas [...] desde la década de 1980, y desde al menos 2006, muy probablemente atribuibles al cambio climático antropogénico". [ 21 ] : 381 Esto confirmó hallazgos anteriores en un informe del IPCC de 2019 que indicaban que "las olas de calor marinas [...] han duplicado su frecuencia y se han vuelto más duraderas, más intensas y más extensas (muy probablemente)". [ 22 ] : 67 El informe de 2022 predijo que las olas de calor marinas se volverán "cuatro veces más frecuentes en 2081–2100 en comparación con 1995–2014" bajo el escenario de menores emisiones de gases de efecto invernadero , u ocho veces más frecuentes bajo el escenario de mayores emisiones. [ 20 ] : 1214
Contenido de calor del océano
La temperatura del océano varía de un lugar a otro. Las temperaturas son más altas cerca del ecuador y más bajas en los polos . Por lo tanto, los cambios en el contenido total de calor del océano ilustran mejor el calentamiento oceánico. En comparación con el período 1969-1993, la absorción de calor aumentó entre 1993 y 2017. [ 5 ] : 457
El contenido de calor oceánico (OHC) o absorción de calor oceánico (OHU) es la energía absorbida y almacenada por los océanos . [ 23 ] Es un indicador importante del calentamiento global . [ 24 ] El contenido de calor oceánico se calcula midiendo la temperatura del océano en diferentes lugares y profundidades, e integrando la densidad superficial de un cambio en la energía entálpica sobre una cuenca oceánica o todo el océano. [ 25 ]
Entre 1971 y 2018, una tendencia ascendente constante [ 26 ] en el contenido de calor oceánico representó más del 90% del exceso de energía de la Tierra debido al calentamiento global. [ 27 ] [ 28 ] Los científicos estiman una tendencia de calentamiento de 0,43 ± 0,08 W/m² entre 1961 y 2022, que se acelera a aproximadamente 0,15 ± 0,04 W/m² por década. [ 29 ] Para 2020, aproximadamente un tercio de la energía añadida se había propagado a profundidades inferiores a 700 metros. [ 30 ] [ 31 ] Las cinco observaciones más altas de calor oceánico a una profundidad de 2000 metros ocurrieron en el período 2020-2024. [ 26 ] El principal impulsor de este aumento han sido las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano . [ 32 ] : 1228
acidificación de los océanos


La acidificación oceánica es la disminución continua del pH del océano terrestre . Entre 1950 y 2020, el pH promedio de la superficie oceánica descendió de aproximadamente 8,15 a 8,05. [ 35 ] Las emisiones de dióxido de carbono provenientes de las actividades humanas son la causa principal de la acidificación oceánica, con niveles de dióxido de carbono atmosférico (CO₂ ) que superan las 422 ppm (a partir de 2024). [ 36 ] El CO₂ de la atmósfera es absorbido por los océanos. Esta reacción química produce ácido carbónico ( H₂CO₃ ) que se disocia en un ion bicarbonato (HCO₃⁻ ) y un ion hidrógeno ( H⁺ ) . La presencia de iones hidrógeno libres ( H⁺ ) reduce el pH del océano, aumentando la acidez (esto no significa que el agua de mar sea ácida; sigue siendo alcalina , con un pH superior a 8). Los organismos marinos calcificadores , como los moluscos y los corales , son especialmente vulnerables porque dependen del carbonato de calcio para construir conchas y esqueletos. [ 37 ]
Un cambio de 0,1 en el pH representa un aumento del 26 % en la concentración de iones de hidrógeno en los océanos del mundo (la escala de pH es logarítmica, por lo que un cambio de una unidad en el pH equivale a un cambio de diez veces en la concentración de iones de hidrógeno). El pH de la superficie del mar y los estados de saturación de carbonato varían según la profundidad y la ubicación del océano. Las aguas más frías y de mayor latitud son capaces de absorber más CO₂ . Esto puede provocar un aumento de la acidez, reduciendo los niveles de pH y saturación de carbonato en estas áreas. Varios otros factores influyen en el intercambio de CO₂ entre la atmósfera y el océano , y por lo tanto en la acidificación local del océano. Estos incluyen las corrientes oceánicas y las zonas de afloramiento , la proximidad a grandes ríos continentales, la cobertura de hielo marino y el intercambio atmosférico con nitrógeno y azufre provenientes de la quema de combustibles fósiles y la agricultura . [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]
Un pH oceánico más bajo tiene una serie de efectos potencialmente dañinos para los organismos marinos . Los científicos han observado, por ejemplo, una calcificación reducida, respuestas inmunitarias disminuidas y una menor energía para funciones básicas como la reproducción. [ 41 ] La acidificación de los océanos puede afectar a los ecosistemas marinos que proporcionan alimento y sustento a muchas personas. Alrededor de mil millones de personas dependen total o parcialmente de la pesca, el turismo y los servicios de gestión costera que brindan los arrecifes de coral . Por lo tanto, la acidificación continua de los océanos puede amenazar las cadenas alimentarias vinculadas a ellos. [ 42 ] [ 43 ]
escalas de tiempo
Muchos elementos del sistema climático relacionados con el océano responden lentamente al calentamiento. Por ejemplo, la acidificación de las profundidades oceánicas continuará durante milenios, al igual que el aumento del contenido de calor oceánico . [ 44 ] : 43 De manera similar, el aumento del nivel del mar continuará durante siglos o incluso milenios, incluso si se reducen a cero las emisiones de gases de efecto invernadero , debido a la lenta respuesta de las capas de hielo al calentamiento y a la continua absorción de calor por parte de los océanos, que se expanden al calentarse. [ 44 ] : 77
Efectos sobre el entorno físico
aumento del nivel del mar
Muchas ciudades costeras experimentarán inundaciones costeras en las próximas décadas y más allá. [ 15 ] : 1318 La subsidencia local , que puede ser natural pero puede aumentar por la actividad humana, puede exacerbar las inundaciones costeras. [ 47 ] Las inundaciones costeras amenazarán a cientos de millones de personas para 2050, particularmente en el sudeste asiático . [ 47 ]
El nivel del mar ha estado aumentando generalmente desde el final del Último Máximo Glacial , que fue hace unos 20.000 años. [ 48 ] Entre 1901 y 2018, el nivel medio del mar aumentó entre 15 y 25 cm (6 y 10 pulgadas), con un aumento de 2,3 mm (0,091 pulgadas) por año desde la década de 1970. [ 49 ] : 1216 Esto fue más rápido que el aumento del nivel del mar en al menos los últimos 3.000 años. [ 49 ] : 1216 La tasa se aceleró a 4,62 mm (0,182 pulgadas)/año para la década 2013-2022. [ 50 ] El cambio climático debido a las actividades humanas es la causa principal de esta aceleración persistente. [ 51 ] : 5, 8 Entre 1993 y 2018, el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares representó el 44% del aumento del nivel del mar, y otro 42% resultó de la expansión térmica del agua . [ 52 ] : 1576
Cambios en las corrientes oceánicas

Las corrientes oceánicas son causadas por variaciones de temperatura provocadas por la luz solar y la temperatura del aire en distintas latitudes, así como por los vientos predominantes y las diferentes densidades del agua salada y dulce. El aire cálido asciende cerca del ecuador . Posteriormente, al desplazarse hacia los polos, se enfría de nuevo. El aire frío desciende cerca de los polos, pero se calienta y vuelve a ascender al desplazarse hacia el ecuador. Esto produce células de Hadley , que son patrones de viento a gran escala, con efectos similares que impulsan una célula de latitud media en cada hemisferio. [ 53 ] Los patrones de viento asociados con estas células de circulación impulsan corrientes superficiales que empujan el agua superficial hacia latitudes más altas donde el aire es más frío. [ 53 ] Esto enfría el agua, haciendo que se vuelva muy densa en comparación con las aguas de latitudes más bajas, lo que provoca que se hunda hasta el fondo oceánico, formando Agua Profunda del Atlántico Norte (NADW) en el norte y Agua de Fondo Antártica (AABW) en el sur. [ 54 ]
Impulsadas por este hundimiento y el afloramiento que ocurre en latitudes más bajas, así como por la fuerza impulsora de los vientos sobre la superficie del agua, las corrientes oceánicas hacen circular el agua por todo el mar. Cuando se considera el calentamiento global, se producen cambios, particularmente en áreas donde se forman aguas profundas. [ 55 ] A medida que los océanos se calientan y los glaciares y casquetes polares se derriten, se libera cada vez más agua dulce en las regiones de altas latitudes donde se forman aguas profundas, lo que disminuye la densidad del agua superficial. Como resultado, el agua se hunde más lentamente de lo normal. [ 55 ]
La Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC) podría haberse debilitado desde la era preindustrial, según observaciones modernas y reconstrucciones paleoclimáticas (la AMOC forma parte de una circulación termohalina global ), pero existe demasiada incertidumbre en los datos como para saberlo con certeza. [ 15 ] : 1237 Las proyecciones de cambio climático evaluadas en 2021 indican que es muy probable que la AMOC se debilite a lo largo del siglo XXI. [ 15 ] : 1214 Un debilitamiento de esta magnitud podría tener un impacto significativo en el clima global, siendo el Atlántico Norte particularmente vulnerable. [ 2 ] : 19
Cualquier cambio en las corrientes oceánicas afecta la capacidad del océano para absorber dióxido de carbono (que se ve afectada por la temperatura del agua), así como la productividad oceánica, ya que las corrientes transportan nutrientes (véase Impactos en el fitoplancton y la producción primaria neta ). Debido a que la circulación oceánica profunda de la AMOC es lenta (tarda cientos o miles de años en recorrer todo el océano), su respuesta al cambio climático es lenta. [ 56 ] : 137
Creciente estratificación

Los cambios en la estratificación oceánica son significativos porque pueden influir en la productividad y los niveles de oxígeno. La separación del agua en capas según su densidad se conoce como estratificación. La estratificación por capas ocurre en todas las cuencas oceánicas. Las capas estratificadas limitan la cantidad de mezcla vertical del agua, reduciendo el intercambio de calor, carbono, oxígeno y partículas entre la superficie del océano y el interior. [ 59 ] Desde 1970, ha habido un aumento en la estratificación en la superficie del océano debido al calentamiento global y, en algunas áreas, a cambios en la salinidad. [ 15 ] Los cambios en la salinidad son causados por la evaporación en aguas tropicales, lo que resulta en mayores niveles de salinidad y densidad. Mientras tanto, el deshielo puede causar una disminución de la salinidad en latitudes más altas. [ 15 ]
La temperatura, la salinidad y la presión influyen en la densidad del agua . Dado que las aguas superficiales suelen ser más cálidas que las profundas, son menos densas, lo que da lugar a la estratificación. [ 59 ] Esta estratificación es crucial no solo para la producción de la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico, que tiene repercusiones meteorológicas y climáticas a nivel mundial, sino que también es importante porque controla el movimiento de nutrientes desde las aguas profundas hacia la superficie. Esto aumenta la productividad oceánica y está asociado con el flujo descendente compensatorio de agua que transporta oxígeno desde la atmósfera y las aguas superficiales hacia las profundidades marinas. [ 56 ]
Niveles reducidos de oxígeno

El cambio climático tiene un impacto en el oxígeno del océano, tanto en las zonas costeras como en mar abierto. [ 60 ]
El océano abierto presenta de forma natural algunas zonas con bajo contenido de oxígeno, conocidas como zonas de mínimo oxígeno . Estas zonas están aisladas del oxígeno atmosférico debido a la escasa circulación oceánica. Al mismo tiempo, el oxígeno se consume durante la descomposición de la materia orgánica que se hunde en las aguas superficiales. Estas zonas oceánicas con bajo contenido de oxígeno se están expandiendo como consecuencia del calentamiento oceánico, que reduce tanto la circulación del agua como su contenido de oxígeno, mientras que la solubilidad del oxígeno disminuye con el aumento de la temperatura. [ 61 ]
Se estima que las concentraciones totales de oxígeno en el océano disminuyeron un 2 % en 50 años desde la década de 1960. [ 61 ] La naturaleza de la circulación oceánica implica que, en general, estas regiones con bajo nivel de oxígeno son más pronunciadas en el océano Pacífico . El bajo nivel de oxígeno representa un estrés para casi todos los animales marinos. Los niveles muy bajos de oxígeno crean regiones con una fauna muy reducida . Se prevé que estas zonas con bajo nivel de oxígeno se expandirán en el futuro debido al cambio climático, lo que representa una grave amenaza para la vida marina en estas zonas de mínimo oxígeno. [ 2 ]
La segunda área de preocupación se relaciona con las aguas costeras, donde el aumento del aporte de nutrientes de los ríos a las zonas costeras conlleva un incremento en la producción y el hundimiento de materia orgánica, lo que en algunas regiones costeras provoca una extrema disminución del oxígeno, a veces denominadas zonas muertas . [ 62 ] Estas zonas muertas se están expandiendo, impulsadas principalmente por el aumento de los aportes de nutrientes, pero también agravadas por la creciente estratificación oceánica derivada del cambio climático. [ 2 ]
Los océanos se vuelven verdes
El análisis de imágenes satelitales revela que los océanos se han ido volviendo gradualmente más verdes a medida que continúa el cambio climático. El cambio de color se ha detectado en la mayor parte de la superficie oceánica mundial y puede deberse a cambios en las poblaciones de plancton causados por el cambio climático. [ 63 ] [ 64 ] Hay evidencia de que esto, a su vez, puede estar provocando un oscurecimiento generalizado de los océanos, donde los cambios en las propiedades ópticas del agua impiden que la luz penetre a mayor profundidad. [ 65 ] [ 66 ]
Cambios en el sistema meteorológico de la Tierra y en los patrones de viento.
El cambio climático y el calentamiento asociado del océano provocarán cambios generalizados en el clima y el sistema meteorológico de la Tierra, incluyendo un aumento en la intensidad de los ciclones tropicales y los monzones , así como fenómenos meteorológicos extremos , con algunas áreas volviéndose más húmedas y otras más secas. [ 15 ] Se prevé que los cambios en los patrones de viento aumenten la altura de las olas en algunas áreas. [ 67 ] [ 15 ] : 1310
Ciclones tropicales que se intensifican
El cambio climático antropogénico «continúa calentando los océanos, que conservan la memoria de los efectos acumulados del pasado». [ 68 ] El resultado es un mayor contenido de calor en los océanos y temperaturas más elevadas en la superficie del mar. A su vez, esto «intensifica los ciclones tropicales , haciéndolos más grandes, de mayor duración y aumentando considerablemente las lluvias torrenciales». [ 68 ] Un ejemplo es el huracán Harvey en 2017. [ 68 ]
El cambio climático afecta a los ciclones tropicales de diversas maneras: una intensificación de las precipitaciones y la velocidad del viento, un aumento en la frecuencia de tormentas muy intensas y una extensión hacia los polos del área donde los ciclones alcanzan su máxima intensidad son algunas de las consecuencias del cambio climático inducido por el ser humano. [ 69 ] [ 70 ] Los ciclones tropicales utilizan aire cálido y húmedo como fuente de energía o combustible . A medida que el cambio climático calienta las temperaturas del océano , potencialmente hay más de este combustible disponible. [ 71 ]
Entre 1979 y 2017, hubo un aumento global en la proporción de ciclones tropicales de categoría 3 y superiores en la escala Saffir-Simpson . La tendencia fue más clara en el norte del Océano Índico, [ 72 ] [ 73 ] el Atlántico Norte y en el sur del Océano Índico . En el norte del Océano Índico, particularmente en el Mar Arábigo, la frecuencia, duración e intensidad de los ciclones han aumentado significativamente. Ha habido un aumento del 52% en el número de ciclones en el Mar Arábigo, mientras que el número de ciclones muy severos ha aumentado en un 150%, durante 1982–2019. Mientras tanto, la duración total de los ciclones en el Mar Arábigo ha aumentado en un 80% mientras que la de los ciclones muy severos ha aumentado en un 260%. [ 72 ] En el Pacífico Norte , los ciclones tropicales se han estado moviendo hacia los polos hacia aguas más frías y no hubo un aumento en la intensidad durante este período. [ 74 ] Con un calentamiento de 2 °C (3,6 °F), se espera que un mayor porcentaje (+13 %) de ciclones tropicales alcancen la categoría 4 y 5. [ 69 ] Un estudio de 2019 indica que el cambio climático ha estado impulsando la tendencia observada de rápida intensificación de los ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico. Los ciclones que se intensifican rápidamente son difíciles de pronosticar y, por lo tanto, representan un riesgo adicional para las comunidades costeras. [ 75 ]
Desestabilización del monzón del sur de Asia
Desde la década de 1950, el monzón de verano del sur de Asia ha estado mostrando grandes cambios, especialmente en términos de sequías e inundaciones. [ 76 ] La lluvia monzónica observada indica una disminución gradual sobre el centro de la India, con una reducción de hasta el 10%. [ 77 ] Esto se debe principalmente a un debilitamiento de la circulación monzónica como resultado del rápido calentamiento en el Océano Índico, [ 78 ] [ 79 ] y cambios en el uso y la cobertura de la tierra, [ 80 ] mientras que el papel de los aerosoles sigue siendo esquivo. Dado que la fuerza del monzón depende parcialmente de la diferencia de temperatura entre el océano y la tierra, las temperaturas más altas del océano en el Océano Índico han debilitado los vientos portadores de humedad del océano a la tierra. La reducción en la lluvia monzónica de verano tiene graves consecuencias sobre el centro de la India porque al menos el 60% de la agricultura en esta región todavía depende en gran medida de la lluvia .
Una evaluación reciente de los cambios monzónicos indica que el calentamiento de la tierra aumentó durante el período 2002-2014, posiblemente reactivando la intensidad de la circulación monzónica y las precipitaciones. [ 81 ] Los cambios futuros en el monzón dependerán de una competencia entre la tierra y el océano, es decir, de cuál se calienta más rápido.
Mientras tanto, se ha producido un aumento del triple en los eventos de lluvias extremas generalizadas durante los años 1950 a 2015, en toda la zona central de la India, lo que ha provocado un aumento constante en el número de inundaciones repentinas con importantes pérdidas socioeconómicas. [ 82 ] [ 83 ] Los eventos de lluvias extremas generalizadas son aquellos eventos de lluvia que son mayores de 150 mm/día y se extienden sobre una región lo suficientemente grande como para causar inundaciones.
Cambios de salinidad
Debido al calentamiento global y al aumento del deshielo de los glaciares, los patrones de circulación termohalina pueden verse alterados por el incremento de la cantidad de agua dulce que se libera en los océanos y, por lo tanto, por el cambio en la salinidad oceánica. La circulación termohalina es responsable de elevar agua fría y rica en nutrientes desde las profundidades del océano, un proceso conocido como afloramiento . [ 84 ]
El agua de mar se compone de agua dulce y sal, y la concentración de sal en el agua de mar se denomina salinidad. La sal no se evapora, por lo que la precipitación y la evaporación del agua dulce influyen notablemente en la salinidad. Por consiguiente, los cambios en el ciclo del agua son claramente visibles en las mediciones de salinidad superficial, un fenómeno conocido desde la década de 1930. [ 7 ] [ 85 ]
Los registros de observación a largo plazo muestran una clara tendencia: los patrones de salinidad global se están intensificando en este período. [ 86 ] [ 87 ] Esto significa que las regiones de alta salinidad se han vuelto más salinas, y las regiones de baja salinidad se han vuelto menos salinas. Las regiones de alta salinidad están dominadas por la evaporación, y el aumento de la salinidad muestra que la evaporación está aumentando aún más. Lo mismo ocurre con las regiones de baja salinidad que se están volviendo menos salinas, lo que indica que la precipitación se está intensificando. [ 88 ] [ 5 ]
Disminución y cambios del hielo marino
La disminución del hielo marino se produce con mayor frecuencia en el Ártico que en la Antártida , donde se debe más bien a las condiciones cambiantes del hielo marino.
El hielo marino en la región ártica ha disminuido en las últimas décadas en área y volumen debido al cambio climático . Se ha estado derritiendo más en verano de lo que se vuelve a congelar en invierno. El calentamiento global , causado por el forzamiento de los gases de efecto invernadero, es responsable de la disminución del hielo marino ártico. La disminución del hielo marino en el Ártico se ha acelerado durante los primeros años del siglo XXI, con una tasa de disminución del 4,7 % por década (ha disminuido más del 50 % desde los primeros registros satelitales). [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] Es probable que el hielo marino de verano deje de existir en algún momento del siglo XXI. [ 96 ]
La extensión del hielo marino en la Antártida varía mucho de un año a otro. Esto dificulta determinar una tendencia, y se han observado máximos y mínimos históricos entre 2013 y 2023. La tendencia general desde noviembre de 1978, el inicio de las mediciones satelitales , ha sido relativamente plana, con dos puntos de cambio distintos . [ 98 ] Desde noviembre de 1978 hasta agosto de 2007, la anomalía media de la extensión del hielo marino fue cercana a cero. A esto le siguió un período de anomalías positivas desde septiembre de 2007 hasta agosto de 2016, y un cambio posterior hacia anomalías predominantemente negativas que continúa hasta el presente. Los análisis estadísticos muestran que el sistema de hielo marino antártico ha experimentado un cambio estructural que es indicativo de un cambio de régimen en el comportamiento del sistema. [ 99 ] [ 100 ] [ 98 ] [ 101 ] La disminución del hielo marino antártico desde 2016 ha estado acompañada por un aumento del contenido de calor en la superficie del océano, [ 98 ] lo que sugiere una influencia oceánica en la pérdida observada. [ 102 ] [ 103 ] Esta reducción del hielo marino parece estar impulsada principalmente por procesos termodinámicos, más que por advección mecánica. [ 104 ] Un posible factor contribuyente es un patrón persistente de número de onda zonal 3 que estuvo presente desde principios del invierno hasta la primavera, ya que indica un flujo meridional mejorado. [ 105 ]
Impactos en los procesos biológicos

productividad oceánica
El proceso de fotosíntesis en la superficie del océano libera oxígeno y consume dióxido de carbono. Esta fotosíntesis en el océano está dominada por el fitoplancton , algas microscópicas que flotan libremente. Después de que las plantas crecen, la descomposición bacteriana de la materia orgánica formada por la fotosíntesis en el océano consume oxígeno y libera dióxido de carbono. El hundimiento y la descomposición bacteriana de parte de la materia orgánica en las profundidades oceánicas, a profundidades donde las aguas no están en contacto con la atmósfera, conduce a una reducción en las concentraciones de oxígeno y un aumento en el dióxido de carbono, carbonato y bicarbonato . [ 56 ] Este ciclo del dióxido de carbono en los océanos es una parte importante del ciclo global del carbono .
La fotosíntesis en las aguas superficiales consume nutrientes (por ejemplo, nitrógeno y fósforo) y los transfiere a las aguas profundas a medida que la materia orgánica producida por la fotosíntesis se hunde tras la muerte de los organismos. Por lo tanto, la productividad en las aguas superficiales depende en parte de la transferencia de nutrientes desde las aguas profundas hacia la superficie mediante la mezcla oceánica y las corrientes. La creciente estratificación de los océanos debido al cambio climático, en general, reduce la productividad oceánica. Sin embargo, en algunas áreas, como las regiones que antes estaban cubiertas de hielo, la productividad puede aumentar. Esta tendencia ya es observable y se prevé que continúe bajo las proyecciones actuales de cambio climático. [ 15 ] En el Océano Índico , por ejemplo, se estima que la productividad ha disminuido en los últimos sesenta años debido al calentamiento global y se prevé que continúe. [ 106 ]
La productividad oceánica bajo un escenario de emisiones muy altas ( RCP8.5 ) tiene una alta probabilidad de disminuir entre un 4 % y un 11 % para el año 2100. [ 5 ] : 452 El descenso mostrará variaciones regionales. Por ejemplo, la PPN del océano tropical disminuirá más: entre un 7 % y un 16 % para el mismo escenario de emisiones. [ 5 ] : 452 Es probable que menos materia orgánica se hunda desde las capas superiores del océano hacia las capas más profundas debido al aumento de la estratificación oceánica y a una reducción en el suministro de nutrientes. [ 5 ] : 452 La reducción de la productividad oceánica se debe a los "efectos combinados del calentamiento, la estratificación, la luz, los nutrientes y la depredación". [ 5 ] : 452
Organismos calcificadores y acidificación de los océanos
Las consecuencias ecológicas completas de los cambios en la calcificación debido a la acidificación oceánica son complejas, pero parece probable que muchas especies calcificadoras se vean afectadas negativamente por la acidificación oceánica. [ 107 ] [ 108 ] : 413 El aumento de la acidificación oceánica dificulta que los organismos que acumulan conchas accedan a los iones carbonato, esenciales para la producción de su dura concha exoesquelética. [ 109 ] Los organismos calcificadores oceánicos abarcan la cadena alimentaria desde autótrofos hasta heterótrofos e incluyen organismos como cocolitóforos , corales , foraminíferos , equinodermos , crustáceos y moluscos . [ 110 ] [ 111 ]
En general, todos los ecosistemas marinos de la Tierra estarán expuestos a cambios en la acidificación y a otros cambios biogeoquímicos oceánicos. [ 112 ] La acidificación oceánica puede obligar a algunos organismos a reasignar recursos, alejándolos de los fines productivos, para mantener la calcificación. [ 113 ] Por ejemplo, se sabe que la ostra Magallana gigas experimenta cambios metabólicos junto con tasas de calcificación alteradas debido a compensaciones energéticas resultantes de desequilibrios de pH. [ 114 ]
Proliferación de algas nocivas
Aunque los factores que impulsan las floraciones de algas nocivas (FAN) no se comprenden del todo, parecen haber aumentado en extensión y frecuencia en las zonas costeras desde la década de 1980. [ 2 ] : 16 Esto es resultado de factores antropogénicos como el aumento de los aportes de nutrientes ( contaminación por nutrientes ) y el cambio climático (en particular, el calentamiento de las temperaturas del agua). [ 2 ] : 16 Los parámetros que afectan la formación de FAN son el calentamiento de los océanos, las olas de calor marinas, la pérdida de oxígeno , la eutrofización y la contaminación del agua . [ 115 ] : 582 Estos aumentos en las FAN son preocupantes debido al impacto de su aparición en la seguridad alimentaria local, el turismo y la economía. [ 2 ] : 16
Sin embargo, también es posible que el aumento percibido de floraciones algales nocivas a nivel mundial se deba simplemente a impactos más severos de las floraciones y a una mejor monitorización, y no al cambio climático. [ 116 ] : 463
Impactos en los arrecifes de coral y la pesca
Arrecifes de coral

Si bien algunas especies marinas móviles pueden migrar en respuesta al cambio climático, a otras, como los corales, les resulta mucho más difícil. Un arrecife de coral es un ecosistema submarino caracterizado por corales formadores de arrecifes. Los arrecifes se forman por colonias de pólipos de coral unidos por carbonato de calcio . [ 117 ] Los arrecifes de coral son importantes centros de biodiversidad y vitales para millones de personas que dependen de ellos para la protección costera, la alimentación y el sostenimiento del turismo en muchas regiones. [ 118 ]
Los corales de aguas cálidas están claramente en declive, con pérdidas del 50 % en los últimos 30-50 años debido a múltiples amenazas como el calentamiento y la acidificación de los océanos, la contaminación y los daños físicos causados por actividades como la pesca. Se prevé que estas presiones se intensifiquen. [ 118 ]
El calentamiento de las aguas superficiales del océano puede provocar el blanqueamiento de los corales, lo que puede causar daños graves o incluso la muerte de los mismos. El Sexto Informe de Evaluación del IPCC de 2022 concluyó que: «Desde principios de la década de 1980, la frecuencia y la gravedad de los eventos de blanqueamiento masivo de corales han aumentado drásticamente en todo el mundo». [ 116 ] : 416 Las olas de calor marinas han provocado una mortalidad masiva de arrecifes de coral. [ 116 ] : 381 Se prevé que muchos arrecifes de coral sufrirán cambios irreversibles y pérdidas debido a las olas de calor marinas, con un aumento de las temperaturas globales superior a 1,5 °C. [ 116 ] : 382
El blanqueamiento de los corales ocurre cuando el estrés térmico provocado por el calentamiento del océano resulta en la expulsión de las algas simbióticas que residen dentro de los tejidos de los corales. Estas algas simbióticas son la razón de los colores brillantes y vibrantes de los arrecifes de coral. [ 119 ] Un aumento sostenido de 1-2 °C en la temperatura del agua de mar es suficiente para que ocurra el blanqueamiento, lo que hace que los corales se vuelvan blancos. [ 120 ] Si un coral se blanquea durante un período prolongado, puede morir. En la Gran Barrera de Coral , antes de 1998 no hubo tales eventos. El primer evento ocurrió en 1998 y después de eso, comenzaron a ocurrir con más frecuencia. Entre 2016 y 2020 hubo tres de ellos. [ 121 ]
Además del blanqueamiento de los corales, la disminución del pH en los océanos también representa un problema para los arrecifes de coral, ya que la acidificación oceánica reduce la biodiversidad de las algas coralinas . [ 122 ] La fisiología de la calcificación de las algas coralinas determina cómo responderán las algas a la acidificación oceánica. [ 122 ]
Los corales de aguas cálidas están claramente en declive, con pérdidas del 50 % en los últimos 30-50 años debido a múltiples amenazas como el calentamiento oceánico, la acidificación de los océanos, la contaminación y los daños físicos derivados de actividades como la pesca, y se espera que estas presiones se intensifiquen. [ 123 ] [ 108 ] : 416
El fluido en los compartimentos internos (el celenterón), donde los corales desarrollan su exoesqueleto , es fundamental para la calcificación. Cuando la concentración de aragonita en el agua de mar externa se encuentra en niveles ambientales, los corales desarrollan rápidamente cristales de aragonita en sus compartimentos internos, lo que acelera el crecimiento de su exoesqueleto. Si la concentración de aragonita en el agua de mar externa es inferior a la ambiental, los corales deben esforzarse más para mantener el equilibrio adecuado en el compartimento interno. En consecuencia, el proceso de crecimiento de los cristales se ralentiza, lo que a su vez disminuye la velocidad de crecimiento de su exoesqueleto. Dependiendo de la concentración de aragonita en el agua circundante, los corales pueden detener su crecimiento, ya que bombear aragonita al compartimento interno no resulta energéticamente favorable. [ 124 ] Con la progresión actual de las emisiones de carbono, alrededor del 70% de los corales de aguas frías del Atlántico Norte vivirán en aguas corrosivas para 2050-60. [ 125 ]
Efectos en la pesca
La pesca se ve afectada por el cambio climático de muchas maneras: los ecosistemas acuáticos marinos se ven afectados por el aumento de la temperatura del océano , [ 126 ] la acidificación del océano [ 127 ] y la desoxigenación del océano , mientras que los ecosistemas de agua dulce se ven afectados por los cambios en la temperatura del agua, el flujo del agua y la pérdida de hábitat de los peces. [ 128 ] Estos efectos varían en el contexto de cada pesquería . [ 129 ] El cambio climático está modificando la distribución de los peces [ 130 ] y la productividad de las especies marinas y de agua dulce. Se espera que el cambio climático provoque cambios significativos en la disponibilidad y el comercio de productos pesqueros . [ 131 ] Las consecuencias geopolíticas y económicas serán significativas, especialmente para los países más dependientes del sector. Se pueden esperar las mayores disminuciones en el potencial máximo de captura en los trópicos, principalmente en las regiones del Pacífico Sur. [ 131 ] : iv
Los impactos del cambio climático en los sistemas oceánicos afectan la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura , los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de la pesca y la capacidad de los océanos para capturar y almacenar carbono ( bomba biológica ). El aumento del nivel del mar implica que las comunidades pesqueras costeras se ven significativamente afectadas por el cambio climático, mientras que los cambios en los patrones de lluvia y el uso del agua impactan la pesca y la acuicultura de agua dulce continentales. [ 132 ] El aumento de los riesgos de inundaciones, enfermedades, parásitos y floraciones de algas nocivas son impactos del cambio climático en la acuicultura que pueden provocar pérdidas de producción e infraestructura. [ 131 ]
Se proyecta que "el cambio climático disminuye la biomasa de la comunidad mundial de peces modelada hasta en un 30% para el año 2100". [ 133 ]
Impactos en los mamíferos marinos
Regiones y hábitats particularmente afectados
Algunos efectos sobre los mamíferos marinos , especialmente los del Ártico, son muy directos, como la pérdida de hábitat , el estrés térmico y la exposición a condiciones climáticas extremas. Otros efectos son más indirectos, como los cambios en las asociaciones huésped-patógeno, los cambios en la condición corporal debido a la interacción depredador-presa, los cambios en la exposición a toxinas y emisiones de CO₂ y el aumento de las interacciones humanas. [ 134 ] A pesar de los grandes impactos potenciales del calentamiento de los océanos sobre los mamíferos marinos, la vulnerabilidad global de estos al calentamiento global aún se comprende poco. [ 135 ]
Los mamíferos marinos han evolucionado para vivir en los océanos, pero el cambio climático está afectando su hábitat natural. [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] Algunas especies podrían no adaptarse con la suficiente rapidez, lo que podría llevar a su extinción. [ 140 ]
Generalmente se ha asumido que los mamíferos marinos del Ártico eran los más vulnerables ante el cambio climático, dada la considerable disminución observada y proyectada del hielo marino ártico . Sin embargo, las investigaciones han demostrado que el Océano Pacífico Norte , el Mar de Groenlandia y el Mar de Barents albergan las especies más vulnerables al calentamiento global. [ 135 ] El Pacífico Norte ya ha sido identificado como un punto crítico de amenazas humanas para los mamíferos marinos [ 141 ] y ahora también es un punto crítico de vulnerabilidad al calentamiento global. Los mamíferos marinos de esta región se enfrentarán a un doble peligro debido a las actividades humanas (por ejemplo, el tráfico marítimo, la contaminación y la explotación de petróleo y gas en alta mar) y al calentamiento global, con posibles efectos aditivos o sinérgicos. Como resultado, estos ecosistemas se enfrentan a consecuencias irreversibles para el funcionamiento de los ecosistemas marinos. [ 135 ]
Los organismos marinos suelen encontrar temperaturas relativamente estables en comparación con las especies terrestres y, por lo tanto, es probable que sean más sensibles a los cambios de temperatura que los organismos terrestres. [ 142 ] Por consiguiente, el calentamiento del océano provocará la migración de un mayor número de especies, ya que las especies en peligro de extinción buscan un hábitat más adecuado. Si las temperaturas del mar siguen aumentando, parte de la fauna podría desplazarse a aguas más frías y algunas especies en los límites de distribución podrían desaparecer de las aguas regionales o experimentar una reducción de su distribución global. [ 142 ] El cambio en la abundancia de algunas especies alterará los recursos alimenticios disponibles para los mamíferos marinos, lo que a su vez dará lugar a cambios biogeográficos de estos. Además, si una especie no logra migrar con éxito a un entorno adecuado, estará en riesgo de extinción si no puede adaptarse al aumento de las temperaturas del océano.
La disminución del hielo marino en el Ártico conlleva la pérdida del hábitat del hielo marino, el aumento de la temperatura del agua y del aire, y una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. La pérdida del hábitat del hielo marino reducirá la abundancia de presas de focas para los mamíferos marinos, en particular los osos polares. [ 143 ] Los cambios en el hielo marino también pueden tener efectos indirectos en la salud animal debido a cambios en la transmisión de patógenos, impactos en la condición corporal de los animales debido a cambios en la red trófica basada en presas y una mayor exposición a sustancias tóxicas como resultado del aumento de la ocupación humana en el hábitat ártico. [ 144 ]
El aumento del nivel del mar también es importante al evaluar los impactos del calentamiento global en los mamíferos marinos, ya que afecta a los entornos costeros de los que dependen las especies de mamíferos marinos. [ 145 ]
osos polares

Focas

Las focas son otro mamífero marino susceptible al cambio climático. [ 140 ] Al igual que los osos polares, algunas especies de focas han evolucionado para depender del hielo marino. Utilizan las plataformas de hielo para reproducirse y criar a las crías. En 2010 y 2011, el hielo marino en el Atlántico Noroccidental alcanzó o se acercó a un mínimo histórico, y las focas arpa y las focas anilladas que se reproducían en hielo delgado experimentaron mayores tasas de mortalidad. [ 146 ] [ 147 ] Las focas peleteras antárticas en Georgia del Sur, en el Océano Atlántico Sur, experimentaron reducciones extremas durante un estudio de 20 años, en el que los científicos midieron anomalías en el aumento de la temperatura de la superficie del mar. [ 148 ]
Delfines
El cambio climático ha tenido un impacto significativo en varias especies de delfines. Por ejemplo: En el Mediterráneo , el aumento de la temperatura de la superficie del mar , la salinidad , la intensidad del afloramiento y el nivel del mar han provocado una reducción de los recursos alimenticios, causando una fuerte disminución en la subpoblación del delfín común de hocico corto en el Mediterráneo, que fue clasificada como en peligro de extinción en 2003. [ 149 ] En el Área del Patrimonio Mundial de Shark Bay en Australia Occidental, la población local del delfín nariz de botella del Indo-Pacífico sufrió una disminución significativa tras una ola de calor marina en 2011. [ 150 ] Los delfines de río se ven muy afectados por el cambio climático debido a las altas tasas de evaporación, el aumento de la temperatura del agua, la disminución de las precipitaciones y el aumento de la acidificación . [ 151 ] [ 152 ]
Los delfines son mamíferos marinos con una amplia distribución geográfica, lo que los hace susceptibles al cambio climático de diversas maneras. El efecto más común del cambio climático en los delfines es el aumento de la temperatura del agua en todo el mundo. [ 153 ] Esto ha provocado que una gran variedad de especies de delfines experimenten cambios en su área de distribución, en los que las especies se desplazan desde su región geográfica típica hacia aguas más frías. [ 154 ] [ 155 ] Otro efecto secundario del aumento de la temperatura del agua es el incremento de las floraciones de algas nocivas , lo que ha provocado una mortandad masiva de delfines nariz de botella. [ 153 ]
ballenas francas del Atlántico Norte
El cambio climático antropogénico representa una amenaza clara y creciente para las ballenas francas. [ 156 ] [ 157 ] Los efectos documentados en la literatura científica incluyen impactos en la reproducción , el área de distribución, el acceso a las presas, las interacciones con las actividades humanas y el estado de salud individual. [ 157 ]
Los cambios en la circulación oceánica y las temperaturas del agua impulsados por el clima han afectado los patrones de alimentación y uso del hábitat de la especie, con numerosas consecuencias perjudiciales. [ 158 ] El calentamiento de las aguas conduce a una disminución de la abundancia de una importante especie de presa, el zooplancton Calanus finmarchicus . [ 159 ] Esta reducción en la disponibilidad de presas afecta la salud de la población de ballenas francas de diversas maneras. Los impactos más directos se dan en la supervivencia y el éxito reproductivo de las ballenas individuales, ya que las densidades más bajas de C. finmarchicus se han asociado con problemas de salud relacionados con la desnutrición [ 160 ] y dificultades para dar a luz y criar crías con éxito. [ 158 ] [ 161 ]
Posibles efectos de retroalimentación
Liberación de metano a partir de clatratos de metano
El aumento de las temperaturas oceánicas también puede afectar a los depósitos de clatratos de metano ubicados bajo los sedimentos del fondo marino. Estos atrapan grandes cantidades del gas de efecto invernadero metano , que el calentamiento oceánico podría liberar. Sin embargo, actualmente se considera improbable que los clatratos de gas (principalmente metano) en los depósitos submarinos provoquen una desviación detectable de la trayectoria de emisiones durante este siglo. [ 44 ] : 107
En 2004, se estimó que el inventario mundial de clatratos de metano oceánico ocupaba entre uno y cinco millones de kilómetros cúbicos . [ 162 ]
Véase también
- Carbono azul
- secuestro de carbono
- Efectos del cambio climático en las naciones insulares
- Efectos del cambio climático en el ciclo del agua
- Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante (2019)
portal sobre el cambio climático
Portal de los océanos
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Enlaces externos
- Grupo de Trabajo I del IPCC (GT I) . Grupo intergubernamental del Panel sobre el Cambio Climático que evalúa los aspectos físico-científicos del sistema climático y el cambio climático.
- Efectos del cambio climático según la Oficina Meteorológica
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el cambio climático
- Pesca y acuicultura: Cambio climático según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- Efectos del cambio climático
- Océanos