{"id":586376,"date":"2026-06-05T11:15:40","date_gmt":"2026-06-05T14:15:40","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=586376"},"modified":"2026-06-05T11:15:40","modified_gmt":"2026-06-05T14:15:40","slug":"los-plasticos-y-el-clima-ponen-en-riesgo-la-reproduccion-de-hongos-amazonicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/los-plasticos-y-el-clima-ponen-en-riesgo-la-reproduccion-de-hongos-amazonicos\/","title":{"rendered":"Los pl\u00e1sticos y el clima ponen en riesgo la reproducci\u00f3n de hongos amaz\u00f3nicos"},"content":{"rendered":"<p>Entre los restos de follaje sumergidos en los riachos o <em>igarap\u00e9s <\/em>de la Amazonia, hongos microsc\u00f3picos regulan el equilibrio de las cadenas alimentarias y transforman la materia org\u00e1nica en nutrientes que son aprovechados por insectos, peces e, indirectamente, millones de personas. Sin embargo, un estudio publicado en junio en la revista cient\u00edfica <em>Science of the Total Environment<\/em>, se\u00f1ala que estos discretos organismos pueden verse afectados por una combinaci\u00f3n de micropl\u00e1sticos y cambios clim\u00e1ticos que alteran su reproducci\u00f3n, su diversidad y la descomposici\u00f3n del material org\u00e1nico que median.<\/p>\n<p>En el marco de trabajo, dirigido por investigadores de la Universidad Federal de Par\u00e1 (UFPA), en colaboraci\u00f3n con pares del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (Inpa), de la Universidad Federal de Bah\u00eda (UFBA) y de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT), se emplearon c\u00e1maras clim\u00e1ticas capaces de simular en tiempo real escenarios previstos para la regi\u00f3n amaz\u00f3nica hasta 2100. Bajo esas condiciones, los cient\u00edficos expusieron a los organismos responsables de la descomposici\u00f3n foliar a diferentes concentraciones de micropl\u00e1sticos y a variaciones de la temperatura y de los niveles de di\u00f3xido de carbono (CO<sub>2<\/sub>). \u201cPudimos observar entonces que la reproducci\u00f3n de estos hongos se vio afectada\u201d, destaca la bi\u00f3loga Viviane Caetano Firmino, de la UFPA y autora principal del art\u00edculo. \u201cEl impacto fue a\u00fan mayor cuando las concentraciones de micropl\u00e1sticos y los escenarios clim\u00e1ticos extremos actuaban simult\u00e1neamente\u201d. La riqueza total de especies no disminuy\u00f3, pero se verific\u00f3 una sustituci\u00f3n de especies de las comunidades f\u00fangicas. En el ambiente generado aparecieron algunas m\u00e1s tolerantes o competitivamente superiores y se convirtieron en las especies dominantes, mientras que otras, pr\u00e1cticamente desaparecieron.<\/p>\n<p>Asimismo, la capacidad de descomposici\u00f3n de la materia org\u00e1nica acus\u00f3 un impacto, lo que sugiere riesgos directos en los ciclos a trav\u00e9s de los que la descomposici\u00f3n de este material devuelve los nutrientes al ambiente permitiendo que otros seres vivos los reaprovechen. \u201cLos micropl\u00e1sticos ya est\u00e1n presentes en los arroyos amaz\u00f3nicos. En consecuencia, pueden llegar a perderse algunos servicios ecosist\u00e9micos esenciales, y \u00e9sta es nuestra mayor preocupaci\u00f3n\u201d, subraya el bi\u00f3logo Leandro Juen, de la UFPA, otro de los coautores del art\u00edculo y director del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnolog\u00eda (INCT) de S\u00edntesis de la Biodiversidad Amaz\u00f3nica (SinBiAm).<\/p>\n<p>La inquietud del investigador se debe al riesgo de que los cambios en la base de la cadena alimentaria provoquen efectos en cascada, afectando no solo a insectos y peces, que dependen directamente del ciclo promovido por los hongos, sino tambi\u00e9n a la seguridad alimentaria de millones de personas. \u201cLos hongos hacen al material vegetal m\u00e1s apetecible para otros organismos y es por ello que funcionan como engranajes invisibles para el mantenimiento de los arroyos amaz\u00f3nicos\u201d, explica Juen. Cuando la descomposici\u00f3n de la materia org\u00e1nica pierde eficiencia, el agua tiende a volverse m\u00e1s \u00e1cida y menos potable.<\/p>\n<p>Este estudio se llev\u00f3 a cabo en c\u00e1maras de simulaci\u00f3n clim\u00e1tica instaladas en la sede del Inpa en Manaos (la capital del estado de Amazonas), capaces de reproducir en tiempo real diferentes escenarios previstos para la selva. En el caso m\u00e1s extremo, la temperatura del agua se elev\u00f3 5,1 \u00baC y la concentraci\u00f3n de CO<sub>2<\/sub> alcanz\u00f3 m\u00e1s de 1.080 ppmv (partes por mill\u00f3n en volumen), mientras que en el escenario intermedio el calentamiento lleg\u00f3 a 3,3 \u00baC y el CO<sub>2<\/sub> a unas 700 ppmv. Estos escenarios se ajustan a las proyecciones establecidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim\u00e1tico (IPCC), de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU).<\/p>\n<p>En simult\u00e1neo, los hongos fueron expuestos a distintas concentraciones de micropl\u00e1sticos, que variaron entre la ausencia total y niveles considerados bajos (1,8 x 10<sup>1<\/sup> part\u00edculas por mililitro) e intermedios (1,8 x 10<sup>2<\/sup> part\u00edculas por mililitro). Para evaluar el efecto combinado de estos factores, los investigadores utilizaron discos cortados de hojas de <em>louro-preto<\/em> o laurel chulo (<em>Nectandra cuspidata<\/em>), un \u00e1rbol de amplia distribuci\u00f3n en la Amazonia, preparados para permitir la colonizaci\u00f3n natural por los hongos descomponedores de los arroyos amaz\u00f3nicos.<\/p>\n<p>Durante los 15 d\u00edas que dur\u00f3 el experimento, el grupo monitore\u00f3 par\u00e1metros tales como la producci\u00f3n de esporas, la diversidad de especies presentes y la eficiencia de la descomposici\u00f3n de la materia org\u00e1nica, indicadores clave de la salud y el equilibrio de los ecosistemas acu\u00e1ticos.<\/p>\n<p>Para la ec\u00f3loga espa\u00f1ola Luz Boyero, de la Universidad del Pa\u00eds Vasco, es fundamental estudiar los m\u00faltiples factores de estr\u00e9s en forma combinada, ya que ello demuestra que los efectos interactivos entre ellos no son sencillos y pueden reforzarse mutuamente (efectos aditivos) o comportarse de forma m\u00e1s compleja (efectos no aditivos). \u201cEn el caso de los hongos amaz\u00f3nicos, la producci\u00f3n de conidios [las esporas responsables de la reproducci\u00f3n] reaccion\u00f3 de forma diferente a la exposici\u00f3n a micropl\u00e1sticos dependiendo de las condiciones clim\u00e1ticas. Esto puede estar relacionado con el hecho de que algunas especies son m\u00e1s sensibles que otras y sus tasas de reproducci\u00f3n var\u00edan\u201d, explica.<\/p>\n<p>Boyero no particip\u00f3 en el trabajo, pero uno de sus estudios sobre micropl\u00e1sticos, publicado en 2023 en la revista <em>Environmental Pollution<\/em>, sirvi\u00f3 como referencia para la metodolog\u00eda adoptada por los investigadores brasile\u00f1os. \u201cEn uno de nuestros estudios, observamos que el aumento de la temperatura combinado con la eutrofizaci\u00f3n [el exceso de nutrientes en el agua], incidi\u00f3 en la forma en que los organismos que se alimentan de materia org\u00e1nica equilibran los elementos qu\u00edmicos en sus cuerpos, aunque el proceso de descomposici\u00f3n no se vio alterado\u201d.<\/p>\n<p>En la pr\u00e1ctica, esto significa que los organismos que se alimentan de materia org\u00e1nica en descomposici\u00f3n, como los insectos y otros peque\u00f1os invertebrados acu\u00e1ticos, comenzaron a presentar distintas proporciones de carbono, nitr\u00f3geno y f\u00f3sforo en sus cuerpos. Si bien la descomposici\u00f3n de las hojas continuaba produci\u00e9ndose, este cambio en la qu\u00edmica interna de estos animales puede influir en la calidad del alimento disponible para los organismos que ocupan los niveles superiores de la cadena alimentaria.<\/p>\n<p>El bi\u00f3logo Adalberto Val, investigador del Inpa y sin participaci\u00f3n en el estudio, celebra los resultados obtenidos por sus colegas de la UFPA, pero recuerda lo mucho que ponen de manifiesto la magnitud del desaf\u00edo que plantea la emergencia clim\u00e1tica. \u201cLos cambios clim\u00e1ticos en la Amazonia calientan a\u00fan m\u00e1s sus aguas, de por s\u00ed ya c\u00e1lidas; en aguas que ya son hip\u00f3xicas [con escaso ox\u00edgeno], se acent\u00faa esta condici\u00f3n; y las aguas que ya son \u00e1cidas, se vuelven m\u00e1s \u00e1cidas. De ah\u00ed la importancia de estudios como \u00e9ste sobre el futuro del ecosistema\u201d, resume.<\/p>\n<p class=\"bibliografia separador-bibliografia\">Este art\u00edculo sali\u00f3 publicado con el t\u00edtulo \u201c<strong>Hongos invisibles, impactos visibles<\/strong>\u201d en la edici\u00f3n impresa n\u00b0 356 de Octubre de 2025.<\/p>\n<p class=\"bibliografia\"><strong>Art\u00edculos citados<br \/>\n<\/strong>FIRMINO, V. C. <em>et al<\/em>. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.scitotenv.2025.179968\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Climate change and microplastic effects on conidial fungal assemblages associated with leaf litter in an Amazonian stream<\/a>. <strong>Science of the Total Environment<\/strong>. v. 992, 179968. 25 ago. 2025.<br \/>\nP\u00c9REZ, J. <em>et al<\/em>. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.envpol.2023.121966\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Warming overrides eutrophication effects on leaf litter decomposition in stream microcosms<\/a>. <strong>Environmental Pollution<\/strong>. v. 332, p. 121966. 1\u00ba sep. 2023.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Pueden alterarse tanto la diversidad como el equilibrio de las comunidades de microorganismos acu\u00e1ticos debido a la combinaci\u00f3n entre micropl\u00e1sticos y los cambios clim\u00e1ticos en los igarap\u00e9s, los arroyos de la Amazonia","protected":false},"author":762,"featured_media":586381,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[181],"tags":[286,293],"coauthors":[5094],"class_list":["post-586376","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciencia-es","tag-clima-es","tag-ecologia-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/586376","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/762"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=586376"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/586376\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":586477,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/586376\/revisions\/586477"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/586381"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=586376"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=586376"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=586376"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=586376"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}