{"id":90944,"date":"2026-07-27T04:09:15","date_gmt":"2026-07-27T08:09:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mundoacuicola.cl\/new\/?p=90944"},"modified":"2026-07-26T21:20:07","modified_gmt":"2026-07-27T01:20:07","slug":"el-nino-2026-2027-que-esperar-en-el-sur-de-chile-y-como-llegar-preparados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mundoacuicola.cl\/new\/el-nino-2026-2027-que-esperar-en-el-sur-de-chile-y-como-llegar-preparados\/","title":{"rendered":"\u00abEl Ni\u00f1o 2026-2027: \u00bfQu\u00e9 esperar en el sur de Chile y c\u00f3mo llegar preparados?\u00bb"},"content":{"rendered":"<p>El siguiente art\u00edculo t\u00e9cnico fue preparado por investigadores del Centro de Investigaciones Biol\u00f3gicas Aplicadas (CIBA), AquaBC, la Universidad Austral de Chile y la Universidad San Sebasti\u00e1n. En el documento, los autores analizan las proyecciones del evento El Ni\u00f1o 2026-2027, sus posibles efectos sobre las condiciones oceanogr\u00e1ficas y clim\u00e1ticas del sur de Chile, el riesgo de floraciones algales nocivas (FAN), las implicancias para la salud de los peces y una serie de recomendaciones orientadas a la preparaci\u00f3n de la salmonicultura frente a este escenario:<\/p>\n<p><strong data-start=\"259\" data-end=\"340\">David Cassis\u00b9, Jos\u00e9 Garc\u00e9s-Vargas\u00b2, Marcos Godoy\u00b3, Rudy Su\u00e1rez\u2074 y Diego Caro\u2074<\/strong><\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"380\" data-end=\"794\">\u00b9 AquaBC, Puerto Varas, Chile.<br data-start=\"410\" data-end=\"413\" \/>\u00b2 Instituto de Ciencias Marinas y Limnol\u00f3gicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.<br data-start=\"529\" data-end=\"532\" \/>\u00b3 Laboratorio de Biotecnolog\u00eda Aplicada, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad San Sebasti\u00e1n, Sede de la Patagonia, Puerto Montt, Chile.<br data-start=\"676\" data-end=\"679\" \/>\u2074 Centro de Investigaciones Biol\u00f3gicas Aplicadas (CIBA), Puerto Montt, Chile.<\/p>\n<h2 class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-section-id=\"1mfm2xo\" data-start=\"1285\" data-end=\"1354\">1. Evento El Ni\u00f1o (ENSO) y proyecciones para la temporada 2026-2027<\/h2>\n<h3>1.1. Monitoreo Global y Proyecciones en el Pac\u00edfico Ecuatorial<\/h3>\n<p data-start=\"1423\" data-end=\"1710\">Al 6 de julio de 2026, NOAA mantiene el sistema bajo Advertencia de El Ni\u00f1o. La anomal\u00eda de temperatura superficial en la regi\u00f3n Ni\u00f1o 3.4 se ubica en <strong data-start=\"1573\" data-end=\"1584\">+1,2 \u00b0C<\/strong> y en la franja costera Ni\u00f1o 1+2 alcanza <strong data-start=\"1625\" data-end=\"1636\">+2,7 \u00b0C<\/strong>, con el \u00edndice acoplado RONI ya en el umbral de fase c\u00e1lida (NOAA, 2026).<\/p>\n<p data-start=\"1712\" data-end=\"1999\">Los modelos din\u00e1micos (CFSv2) proyectan una intensificaci\u00f3n sostenida hacia el trimestre noviembre-enero, con un <strong data-start=\"1825\" data-end=\"1848\">63% de probabilidad<\/strong> de un evento \u00abmuy fuerte\u00bb (\u2265 +2,0 \u00b0C), lo que lo situar\u00eda entre los mayores registrados desde 1950 (NOAA, 2026).<\/p>\n<p data-start=\"1712\" data-end=\"1999\">&#x1f4f7; <strong data-start=\"2009\" data-end=\"2022\">Figura 1.<\/strong> <em data-start=\"2023\" data-end=\"2533\">Regiones Ni\u00f1o y su evoluci\u00f3n r<\/em><em data-start=\"2023\" data-end=\"2533\">eciente. Series de tiempo que muestran la evoluci\u00f3n reciente de las anomal\u00edas semanales de la temperatura superficial del mar en las distintas regiones Ni\u00f1o. Destaca el pronunciado calentamiento detectado en la zona costera de Sudam\u00e9rica (regi\u00f3n Ni\u00f1o 1+2), el cual se intensific\u00f3 hasta alcanzar un valor de +2,7 \u00b0C a principios de julio de 2026. (Fuente: NOAA\/Climate Prediction Center, 2026; extra\u00eddo de la p\u00e1gina 5 del reporte t\u00e9cnico de actualizaci\u00f3n del 6 de julio de 2026).<\/em><\/p>\n<p data-start=\"1712\" data-end=\"1999\">&#x1f4f7; <strong data-start=\"2581\" data-end=\"2594\">Figura 2.<\/strong> <em data-start=\"2595\" data-end=\"3085\">Evoluci\u00f3n hist\u00f3rica del \u00edndice RONI desde 1992. Registro hist\u00f3rico reciente del \u00cdndice Relativo Oce\u00e1nico El Ni\u00f1o (RONI), utilizado para contextualizar la magnitud de los eventos clim\u00e1ticos. El gr\u00e1fico muestra que, para el trimestre m\u00f3vil abril-junio de 2026, el indicador ascendi\u00f3 oficialmente a +0,5 \u00b0C, alcanzando el umbral operativo de la fase c\u00e1lida. (Fuente: NOAA\/Climate Prediction Center, 2026; extra\u00eddo de la p\u00e1gina 21 del reporte t\u00e9cnico de actualizaci\u00f3n del 6 de julio de 2026).<\/em><\/p>\n<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-start=\"199\" data-end=\"791\">De cara a los pr\u00f3ximos meses, los modelos din\u00e1micos de simulaci\u00f3n ratifican la persistencia y el fortalecimiento progresivo de un evento El Ni\u00f1o (NOAA, 2026). El Sistema de Pron\u00f3sticos del Clima de NCEP (CFSv2), actualizado al 6 de julio, proyecta un incremento sostenido de las anomal\u00edas de la temperatura superficial del mar (TSM) en el Pac\u00edfico central y oriental durante los trimestres de julio-agosto-septiembre y noviembre-diciembre-enero de 2026\/2027, donde se prev\u00e9 que las anomal\u00edas superen los +2,0 \u00b0C y +3,0 \u00b0C, respectivamente (Figura 3) (Comit\u00e9 Regional ERFEN, 2026; NOAA, 2026).<\/p>\n<p data-start=\"793\" data-end=\"1066\">Si bien la intensidad de un evento no se traduce de manera lineal en impactos clim\u00e1ticos id\u00e9nticos en todas las regiones, un evento de estas magnitudes inclina significativamente las probabilidades a favor de escenarios meteorol\u00f3gicos extremos a escala global (NOAA, 2026).<\/p>\n<p data-start=\"793\" data-end=\"1066\">&#x1f4f7; <strong data-start=\"2705\" data-end=\"2718\">Figura 3.<\/strong> <em data-start=\"2719\" data-end=\"3297\">Probabilidades oficiales de intensidad de El Ni\u00f1o. Gr\u00e1fico probabil\u00edstico de la NOAA que estima la categor\u00eda de intensidad que adoptar\u00e1 el evento El Ni\u00f1o a lo largo de su ciclo de vida. Resalta que para el trimestre m\u00f3vil de noviembre-enero existe un 63% de probabilidad de que El Ni\u00f1o evolucione hacia una categor\u00eda \u00abmuy fuerte\u00bb (\u00edndice \u2265 +2,0 \u00b0C), lo que podr\u00eda posicionarlo entre los eventos m\u00e1s grandes registrados en la historia moderna. (Fuente: NOAA\/Climate Prediction Center, 2026; extra\u00eddo de la p\u00e1gina 24 del reporte t\u00e9cnico de actualizaci\u00f3n del 6 de julio de 2026).<\/em><\/p>\n<h3 data-start=\"793\" data-end=\"1066\">1.2. Condiciones clim\u00e1ticas observadas a nivel local<\/h3>\n<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-start=\"1068\" data-end=\"1602\">A pesar de la intensificaci\u00f3n global de El Ni\u00f1o, las regiones del sur de Chile experimentaron una anomal\u00eda t\u00e9rmica negativa durante el mes de mayo, mostrando un comportamiento m\u00e1s bien fr\u00edo. En la costa, el agua del mar registr\u00f3 temperaturas levemente m\u00e1s bajas de lo habitual. Este enfriamiento marino estuvo acompa\u00f1ado por una falta importante de lluvias en las ciudades, con un d\u00e9ficit de agua que vari\u00f3 entre el 26% y el 100% en localidades como Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y Balmaceda (Comit\u00e9 Regional ERFEN, 2026).<\/p>\n<p data-start=\"1604\" data-end=\"2257\">La sequ\u00eda tuvo un origen atmosf\u00e9rico. Durante mayo de 2026, la presi\u00f3n media a nivel del mar frente al sur de Chile (41\u00b0S-45\u00b0S \/ 78\u00b0W-72\u00b0W) alcanz\u00f3 un m\u00e1ximo hist\u00f3rico, con anomal\u00edas sobre +6,0 hPa asociadas al Anticicl\u00f3n del Pac\u00edfico Sur. Este bloqueo de altas presiones desplaz\u00f3 los frentes de lluvia hacia latitudes polares e impidi\u00f3 el ingreso de tormentas a la zona centro-sur, dejando a Los R\u00edos y Ays\u00e9n bajo un r\u00e9gimen seco (Comit\u00e9 Regional ERFEN, 2026; Bureau of Meteorology, 2026). Hacia el cierre del a\u00f1o se espera que el acoplamiento de El Ni\u00f1o con estos patrones de alta latitud facilite la normalizaci\u00f3n de las precipitaciones (NOAA, 2026).<\/p>\n<p data-start=\"2259\" data-end=\"2695\">A pesar de este inicio de invierno seco y fr\u00edo, los pron\u00f3sticos clim\u00e1ticos prev\u00e9n que, a medida que los efectos de El Ni\u00f1o comiencen a estabilizarse en el oc\u00e9ano, se produzca una transici\u00f3n gradual hacia meses m\u00e1s h\u00famedos (Comit\u00e9 Regional ERFEN, 2026; NOAA, 2026). En cuanto a las lluvias, se proyecta que las precipitaciones estar\u00e1n sobre lo normal en zonas costeras (Comit\u00e9 Regional ERFEN, 2026).<\/p>\n<h2 data-start=\"2259\" data-end=\"2695\">2. El Ni\u00f1o 2015-2016 y el Modo Anular del Sur (SAM): Contexto Clim\u00e1tico a Gran Escala<\/h2>\n<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-start=\"3431\" data-end=\"3824\">Durante el verano austral de 2016, el centro-sur de Chile y la Patagonia occidental experimentaron una anomal\u00eda clim\u00e1tica de magnitud hist\u00f3rica. Este escenario fue gatillado principalmente por la superposici\u00f3n de dos eventos clim\u00e1ticos en fases extremas: un evento de El Ni\u00f1o de intensidad excepcional y la fase positiva m\u00e1s alta registrada en el SAM (Le\u00f3n-Mu\u00f1oz et al., 2018; Garreaud, 2018).<\/p>\n<p data-start=\"3826\" data-end=\"4422\">Mientras que El Ni\u00f1o gener\u00f3 teleconexiones atmosf\u00e9ricas desde el Pac\u00edfico ecuatorial, el SAM, cuya tendencia persistente hacia la polaridad positiva se asocia al cambio clim\u00e1tico, domin\u00f3 la circulaci\u00f3n extratropical. Esta coincidencia de fases positivas gener\u00f3 una cu\u00f1a anticicl\u00f3nica (bloqueo atmosf\u00e9rico de alta presi\u00f3n) de gran persistencia frente a las costas de Chile, desviando las tormentas y debilitando de forma dr\u00e1stica los vientos del oeste (<em data-start=\"4278\" data-end=\"4290\">westerlies<\/em>), que normalmente abastecen de lluvias a la regi\u00f3n (Le\u00f3n-Mu\u00f1oz et al., 2018; Garreaud, 2018).<\/p>\n<p data-start=\"3826\" data-end=\"4422\">&#x1f4f7; <strong data-start=\"205\" data-end=\"218\">Figura 4.<\/strong> <em data-start=\"219\" data-end=\"789\">D\u00e9ficit de precipitaciones registrado durante el verano de 2016 en la Patagonia occidental. La figura muestra las anomal\u00edas de precipitaci\u00f3n observadas entre los 40\u00b0S y 47\u00b0S, evidenciando d\u00e9ficits superiores al 50% en gran parte del territorio. Estas condiciones fueron consecuencia del bloqueo atmosf\u00e9rico asociado a la combinaci\u00f3n de un evento El Ni\u00f1o de intensidad excepcional y una fase positiva extrema del Modo Anular del Sur (SAM), escenario que alter\u00f3 significativamente el r\u00e9gimen hidrol\u00f3gico de la zona. (Adaptado de Le\u00f3n-Mu\u00f1oz et al., 2018; Garreaud, 2018).<\/em><\/p>\n<h3 class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-section-id=\"1xpfrkr\" data-start=\"4424\" data-end=\"4485\">2.1. Bloqueo Hidrometeorol\u00f3gico en la Patagonia Occidental<\/h3>\n<p data-start=\"4487\" data-end=\"4932\">El bloqueo de los sistemas frontales transform\u00f3 radicalmente las condiciones de esta zona hiperh\u00fameda. Se registr\u00f3 la sequ\u00eda m\u00e1s grave del registro instrumental, con d\u00e9ficits de precipitaciones superiores al 50% entre los 40\u00b0S y 47\u00b0S (Figura 4). Asimismo, la ausencia de tormentas y cielos despejados provoc\u00f3 un aumento del 30% en la radiaci\u00f3n solar que incidi\u00f3 directamente sobre la superficie del mar (Le\u00f3n-Mu\u00f1oz et al., 2018; Garreaud, 2018).<\/p>\n<p data-start=\"4934\" data-end=\"5532\">La respuesta de las cuencas hidrogr\u00e1ficas locales fue inmediata. Los r\u00edos de la Patagonia norte experimentaron descensos hist\u00f3ricos en sus caudales debido a la sequ\u00eda pluvial. El r\u00edo Puelo, que ejerce un rol regulador cr\u00edtico en los niveles de agua dulce del mar interior de Chilo\u00e9, aport\u00f3 en marzo de 2016 un caudal medio inferior a la mitad de su promedio hist\u00f3rico base (175 m\u00b3 s\u207b\u00b9 frente a los 360 m\u00b3 s\u207b\u00b9 hist\u00f3ricos). Esta dr\u00e1stica disminuci\u00f3n en las descargas fluviales alter\u00f3 radicalmente la f\u00edsica de la columna de agua marina (Le\u00f3n-Mu\u00f1oz et al., 2018).<\/p>\n<h3 data-start=\"4934\" data-end=\"5532\">2.2. Respuesta Oceanogr\u00e1fica Local: Ruptura de la Estratificaci\u00f3n Halina<\/h3>\n<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-start=\"234\" data-end=\"599\">Los sistemas de fiordos y canales chilenos funcionan normalmente bajo un r\u00e9gimen estuarino caracterizado por una marcada y casi permanente estratificaci\u00f3n halina. Una capa superficial de baja salinidad, alimentada por r\u00edos y lluvias, act\u00faa como una barrera natural que bloquea la mezcla vertical con las aguas profundas de origen oce\u00e1nico (Le\u00f3n-Mu\u00f1oz et al., 2018).<\/p>\n<p data-start=\"601\" data-end=\"877\">En el verano de 2016, la falta de aportes de agua dulce desestabiliz\u00f3 por completo este equilibrio f\u00edsico. En los primeros 1 a 5 metros de la columna de agua, la estabilidad (Frecuencia de Brunt-V\u00e4is\u00e4l\u00e4) disminuy\u00f3 pr\u00e1cticamente a la mitad en comparaci\u00f3n con periodos normales. Por otra parte, la dr\u00e1stica reducci\u00f3n del caudal estuarino caus\u00f3 la desaparici\u00f3n del gradiente halino superficial, elevando la salinidad superficial sobre 30 psu. Al colapsar la barrera de agua dulce, se facilit\u00f3 la intrusi\u00f3n y advecci\u00f3n vertical frecuente de masas de agua densas, salinas y ricas en nutrientes desde capas profundas hacia la superficie. Finalmente, la fuerte insolaci\u00f3n recibida calent\u00f3 la capa superficial desprotegida, alcanzando temperaturas inusuales de entre 15 \u00b0C y 16 \u00b0C (Le\u00f3n-Mu\u00f1oz et al., 2018).<\/p>\n<h2 class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-section-id=\"ghse86\" data-start=\"1447\" data-end=\"1485\">3. Floraciones Algales Nocivas (FAN)<\/h2>\n<p data-start=\"1487\" data-end=\"1974\">Los ciclos asociados al evento El Ni\u00f1o generan cambios significativos en las comunidades fitoplanct\u00f3nicas de la costa de Chile, modificando su composici\u00f3n, productividad y din\u00e1mica estacional. Estas condiciones se asocian con una disminuci\u00f3n de la productividad primaria, alteraciones en la estructura de tama\u00f1os del fitoplancton y un aumento en la frecuencia, intensidad y diversidad de las floraciones algales nocivas (FAN) (Mu\u00f1oz, 1987; Cassis et al., 2002; Iriarte y Gonz\u00e1lez, 2004).<\/p>\n<p data-start=\"1976\" data-end=\"2580\">El aumento de la temperatura superficial, la mayor estratificaci\u00f3n de la columna de agua y la disminuci\u00f3n de las surgencias costeras reducen la disponibilidad de nutrientes en la capa superficial. Estas condiciones favorecen el predominio de organismos flagelados, principalmente dinoflagelados y rafidof\u00edceas, por sobre las diatomeas. Debido a que estos grupos incluyen numerosas especies productoras de toxinas e irritantes, las floraciones que ocurren durante este per\u00edodo presentan un mayor riesgo de cierres extractivos por toxinas en moluscos y de eventos de mortalidad masiva en la salmonicultura.<\/p>\n<p data-start=\"2582\" data-end=\"3131\">La magnitud de los cambios en las comunidades fitoplanct\u00f3nicas durante los eventos El Ni\u00f1o depende de su intensidad. Los episodios c\u00e1lidos m\u00e1s intensos, como los registrados en 1998 y 2016, favorecieron cambios poblacionales significativos, incluyendo floraciones algales uniespec\u00edficas de gran escala, una mayor frecuencia, duraci\u00f3n y extensi\u00f3n de estos eventos, as\u00ed como la aparici\u00f3n y expansi\u00f3n de especies poco comunes hacia nuevas \u00e1reas (Cassis et al., 2002; Iriarte y Gonz\u00e1lez, 2004; Montes et al., 2018).<\/p>\n<p data-start=\"3133\" data-end=\"3372\">Un ejemplo relevante para la salmonicultura y la mitilicultura es el dinoflagelado <strong data-start=\"3216\" data-end=\"3241\">Alexandrium catenella<\/strong>, especie productora de veneno paralizante de los mariscos (VPM) y compuestos irritantes, como especies reactivas de ox\u00edgeno (ROS).<\/p>\n<p data-start=\"3374\" data-end=\"3782\">Durante el evento El Ni\u00f1o de 1998, esta especie experiment\u00f3 una importante expansi\u00f3n de su distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica, hist\u00f3ricamente restringida a Magallanes y el sur de Ays\u00e9n, registr\u00e1ndose floraciones en la Regi\u00f3n de Ays\u00e9n y, por primera vez, en Quell\u00f3n. Estas floraciones se extendieron entre octubre de 1998 y febrero de 1999, afectando principalmente la actividad pesquera artesanal (Guzm\u00e1n et al., 2002).<\/p>\n<p data-start=\"3784\" data-end=\"4238\">Posteriormente, durante el evento extremo de 2016, <em data-start=\"3835\" data-end=\"3849\">A. catenella<\/em> alcanz\u00f3 una distribuci\u00f3n sin precedentes, extendi\u00e9ndose desde la Regi\u00f3n de Ays\u00e9n hasta las cercan\u00edas de Concepci\u00f3n. La elevada acumulaci\u00f3n de VPM en mariscos provoc\u00f3 la interrupci\u00f3n de las actividades de pesca artesanal y mitilicultura, mientras que en la salmonicultura se reportaron mortalidades asociadas directamente a esta floraci\u00f3n (Buschmann et al., 2016; Villanueva et al., 2017).<\/p>\n<p data-start=\"4240\" data-end=\"4744\">Asimismo, este evento se ha relacionado con la mortalidad masiva de ballenas registrada en el Golfo de Penas, atribuida a la exposici\u00f3n a VPM durante su desplazamiento hacia \u00e1reas donde las floraciones de <em data-start=\"4445\" data-end=\"4459\">A. catenella<\/em> fueron m\u00e1s intensas (H\u00e4ussermann et al., 2017). Estos antecedentes evidencian que los eventos c\u00e1lidos extremos pueden favorecer la expansi\u00f3n geogr\u00e1fica e incrementar el impacto ecol\u00f3gico, sanitario y productivo de esta especie en el sur de Chile.<\/p>\n<p data-start=\"4746\" data-end=\"5224\">Otro ejemplo de eventos FAN que ha generado impactos para la salmonicultura cuando se ha establecido bajo condiciones an\u00f3malas es el caso de <strong data-start=\"4887\" data-end=\"4913\">Pseudochattonella spp.<\/strong>, especie flagelada altamente productora de ROS, que hab\u00eda sido detectada en floraciones limitadas desde el a\u00f1o 2004, con extensi\u00f3n y da\u00f1os acotados. Sin embargo, durante 2016 present\u00f3 una floraci\u00f3n de abundancia extrema (hasta 27.000 c\u00e9lulas por ml), que produjo mortalidades masivas en la Regi\u00f3n de Los Lagos. Actualmente, esta especie constituye una de las principales preocupaciones de la industria por su alta nocividad y sus h\u00e1bitos estuarinos (Villanueva et al., 2017).<\/p>\n<p data-start=\"5392\" data-end=\"5925\">Para el evento c\u00e1lido de este a\u00f1o se estima que existe una alta probabilidad de floraciones algales de <strong data-start=\"5495\" data-end=\"5520\">Alexandrium catenella<\/strong> y <strong data-start=\"5523\" data-end=\"5549\">Pseudochattonella spp.<\/strong>, debido a sus preferencias por ambientes estuarinos con estratificaci\u00f3n t\u00e9rmica fuerte. Por el contrario, no se esperan eventos de gran escala de <strong data-start=\"5696\" data-end=\"5720\">Heterosigma akashiwo<\/strong>, debido a las alteraciones en el r\u00e9gimen h\u00eddrico usualmente observado durante El Ni\u00f1o (menor pluviosidad) y su preferencia por ambientes estratificados por salinidad.<\/p>\n<h2 class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-section-id=\"136hftp\" data-start=\"5932\" data-end=\"5961\">4. Salud y bienestar animal<\/h2>\n<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-start=\"306\" data-end=\"682\">El agua es el principal indicador indirecto del bienestar animal para las especies hidrobiol\u00f3gicas. Por ello, cualquier evento, de origen natural o antr\u00f3pico, que altere su calidad impactar\u00e1 los par\u00e1metros de salud y bienestar de los peces, y desde ah\u00ed en el rendimiento productivo, donde las mermas pueden ir desde una menor eficiencia productiva hasta la mortalidad directa.<\/p>\n<p data-start=\"684\" data-end=\"1121\">En este escenario, los eventos clim\u00e1ticos de gran escala como El Ni\u00f1o se han consolidado como variables de riesgo que deben incorporarse de forma expl\u00edcita al evaluar impactos productivos. Frente a ellos, el monitoreo continuo y la adaptaci\u00f3n oportuna de los protocolos de manejo son claves para mantener a los peces dentro de sus rangos de tolerancia y permitirles expresar su potencial productivo.<\/p>\n<p data-start=\"1123\" data-end=\"1400\">En los salm\u00f3nidos, la branquia es mucho m\u00e1s que un \u00f3rgano respiratorio, constituye la principal interfaz entre el pez y su medio, ya que concentra el intercambio gaseoso, la osmorregulaci\u00f3n, la regulaci\u00f3n \u00e1cido-base y la excreci\u00f3n de desechos nitrogenados (Evans et al., 2005).<\/p>\n<p data-start=\"1402\" data-end=\"1941\">Al estar en contacto directo y permanente con el agua, la branquia \u00abcensa\u00bb de manera continua las condiciones del entorno y responde a m\u00faltiples estresores de naturaleza f\u00edsica (temperatura, s\u00f3lidos suspendidos), qu\u00edmica (concentraci\u00f3n de gases y nutrientes) o biol\u00f3gica (fito y zooplancton). Frente a estas condiciones, el tejido branquial reacciona; sin embargo, la capacidad de respuesta es limitada. El tipo y la severidad de esta respuesta est\u00e1n directamente ligados al tipo y magnitud del cambio en la calidad del agua que se genere.<\/p>\n<p data-start=\"1943\" data-end=\"2476\">As\u00ed, se distinguen dos tipos de respuesta: las agudas, que se desarrollan en minutos hasta horas, y las cr\u00f3nicas, que se desarrollan en d\u00edas a meses. Con frecuencia ambos tipos de respuestas o cambios coexisten. Estas pueden observarse tanto a nivel macrosc\u00f3pico (inspecci\u00f3n cl\u00ednica a simple vista) como microsc\u00f3pico (histopatolog\u00eda), y ambos niveles deben ponderarse a la hora de determinar un diagn\u00f3stico de causas ambientales (Adams et al., 2004; Mitchell et al., 2012; \u00d8stevik et al., 2022).<\/p>\n<p data-start=\"2478\" data-end=\"2802\">Los cambios agudos se evidencian cl\u00ednicamente por el aumento de la mucosidad branquial y la presencia de focos hemorr\u00e1gicos en los filamentos. Este hallazgo puede confirmarse <em data-start=\"2653\" data-end=\"2662\">in situ<\/em> mediante un frotis fresco de branquia, t\u00e9cnica r\u00e1pida y confiable para detectar con mayor precisi\u00f3n la presencia de trastornos subcl\u00ednicos.<\/p>\n<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-start=\"2804\" data-end=\"3090\">Los trastornos cr\u00f3nicos, en cambio, se caracterizan por el engrosamiento de los filamentos, cambios de coloraci\u00f3n o parches blanquecinos, asociados a hiperplasia y fusi\u00f3n lamelar y, en los casos m\u00e1s severos, erosi\u00f3n y p\u00e9rdida de la continuidad del tejido branquial (Adams et al., 2004).<\/p>\n<p data-start=\"2804\" data-end=\"3090\">La histopatolog\u00eda aporta una mayor sensibilidad diagn\u00f3stica, permitiendo detectar lesiones que pasan inadvertidas en la inspecci\u00f3n macrosc\u00f3pica e, incluso, anticipar el desarrollo de cuadros cr\u00f3nicos o severos cuando se aplica como vigilancia sistem\u00e1tica (Mitchell et al., 2012). De hecho, la evidencia muestra que pueden existir lesiones histol\u00f3gicas significativas en peces sin signos macrosc\u00f3picos evidentes, por lo que apoyarse \u00fanicamente en la inspecci\u00f3n visual tiende a subestimar el problema (Adams et al., 2004; \u00d8stevik et al., 2022). En Chile se han adaptado sistemas de puntuaci\u00f3n (<em data-start=\"3685\" data-end=\"3694\">scoring<\/em>) branquial macrosc\u00f3pico para el seguimiento de la enfermedad branquial en centros de engorda, lo que ayuda a estandarizar estas observaciones en terreno y determinar el estatus epidemiol\u00f3gico de la enfermedad.<\/p>\n<p data-start=\"3944\" data-end=\"4594\">Por \u00faltimo, conviene recordar que muchos cuadros branquiales en el mar no obedecen a una sola causa. La enfermedad branquial es un s\u00edndrome multifactorial en el que factores f\u00edsicos, qu\u00edmicos o biol\u00f3gicos predisponen al tejido y abren la puerta a agentes infecciosos. Suele presentarse con mayor severidad en la segunda mitad del ciclo productivo y se asocia a temperaturas m\u00e1s altas (Herrero et al., 2018; Boerlage et al., 2020). En el contexto de El Ni\u00f1o, la coincidencia de aguas m\u00e1s c\u00e1lidas, mayor estratificaci\u00f3n y probabilidad de FAN configura un escenario especialmente propicio para este tipo de cuadros.<\/p>\n<p data-start=\"3944\" data-end=\"4594\">Por \u00faltimo, conviene recordar que muchos cuadros branquiales en el mar no obedecen a una sola causa. La enfermedad branquial es un s\u00edndrome multifactorial en el que factores f\u00edsicos, qu\u00edmicos o biol\u00f3gicos predisponen al tejido y abren la puerta a agentes infecciosos. Suele presentarse con mayor severidad en la segunda mitad del ciclo productivo y se asocia a temperaturas m\u00e1s altas (Herrero et al., 2018; Boerlage et al., 2020). En el contexto de El Ni\u00f1o, la coincidencia de aguas m\u00e1s c\u00e1lidas, mayor estratificaci\u00f3n y probabilidad de FAN configura un escenario especialmente propicio para este tipo de cuadros.<\/p>\n<p data-start=\"3944\" data-end=\"4594\">&#x1f4f7; <strong data-start=\"4604\" data-end=\"4617\">Figura 5.<\/strong> <em data-start=\"4618\" data-end=\"5201\">Branquia, trastornos agudos. A) Patolog\u00eda macrosc\u00f3pica. Se observa palidez branquial y m\u00faltiples focos hemorr\u00e1gicos, respuesta de tipo aguda asociada a evento ambiental por exposici\u00f3n a fitoplancton. B) Histopatolog\u00eda, tinci\u00f3n H&amp;E (52X). Tejido branquial sin alteraciones morfol\u00f3gicas. C) Histopatolog\u00eda, tinci\u00f3n H&amp;E (100X). Cambios adaptativos (hiperplasia de c\u00e9lulas epiteliales y fusi\u00f3n de lamelas secundarias) y circulatorios (congesti\u00f3n y edema lamelar). D) Histopatolog\u00eda, tinci\u00f3n H&amp;E (100X). Trastornos circulatorios asociados a focos de hemorragia o telangiectasia lamelar.<\/em><\/p>\n<h3 data-section-id=\"1fyvu3e\" data-start=\"206\" data-end=\"232\">4.1. Impactos sanitarios<\/h3>\n<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-start=\"879\" data-end=\"1525\">&#x1f4f7; <strong data-start=\"882\" data-end=\"895\">Figura 6.<\/strong> <em data-start=\"896\" data-end=\"1487\">Branquia, trastornos subagudos a cr\u00f3nicos. A) Patolog\u00eda macrosc\u00f3pica. Se observa p\u00e9rdida de la continuidad o erosi\u00f3n de filamentos branquiales asociada a engrosamiento y cambio de coloraci\u00f3n de filamentos branquiales. B) Histopatolog\u00eda, tinci\u00f3n H&amp;E (20X). Se observa engrosamiento de filamentos branquiales asociado a hiperplasia con fusi\u00f3n interlamelar. C) y D) Histopatolog\u00eda, tinci\u00f3n H&amp;E (20X). El tejido branquial presenta cambios adaptativos como hiperplasia de c\u00e9lulas epiteliales y fusi\u00f3n de lamelas secundarias, y cambios circulatorios (congesti\u00f3n, edema y telangiectasia lamelar).<\/em><\/p>\n<ul data-start=\"1527\" data-end=\"2203\">\n<li data-section-id=\"1yye7kp\" data-start=\"1527\" data-end=\"2203\"><strong data-start=\"1529\" data-end=\"1561\">Hipoxia y estr\u00e9s metab\u00f3lico:<\/strong> El agua m\u00e1s c\u00e1lida retiene menos ox\u00edgeno disuelto, justo cuando el pez eleva su demanda metab\u00f3lica. El \u00f3ptimo de crecimiento del salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico se sit\u00faa en torno a 10,5-14 \u00b0C; por sobre ese rango la tasa metab\u00f3lica se incrementa, mientras el apetito y el crecimiento decaen, y los peces tienden a evitar activamente aguas superiores a 16 \u00b0C (Handeland et al., 2008; Stehfest et al., 2017). Esta combinaci\u00f3n, mayor demanda y menor disponibilidad de ox\u00edgeno, limita el margen aer\u00f3bico y predispone a cuadros de estr\u00e9s por hipoxia, sobre todo en las horas de mayor temperatura o tras la alimentaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"2205\" data-end=\"2436\">Estos factores impactan directamente en la condici\u00f3n sanitaria y favorecen los dos principales desaf\u00edos que enfrenta hoy la salmonicultura chilena: la Piscirickettsiosis (SRS) y la Caligidosis.<\/p>\n<p data-start=\"2205\" data-end=\"2436\"><strong data-start=\"2440\" data-end=\"2463\">-Piscirickettsiosis:<\/strong> La temperatura del agua es uno de los principales determinantes de la prevalencia de SRS, y los eventos c\u00e1lidos suelen coincidir con brotes de Piscirickettsiosis, lo que reduce la eficacia de los tratamientos antimicrobianos (Rozas-Serri, 2022).<\/p>\n<p data-start=\"2205\" data-end=\"2436\"><strong data-start=\"2751\" data-end=\"2767\">-Caligidosis:<\/strong> La infestaci\u00f3n por <em data-start=\"2787\" data-end=\"2796\">Caligus<\/em> corresponde a uno de los mayores factores de riesgo de infecciones bacterianas secundarias durante el ciclo de cultivo en agua de mar, dado que las lesiones cut\u00e1neas y la inmunosupresi\u00f3n inducidas por el par\u00e1sito incrementan la susceptibilidad del hospedador a pat\u00f3genos como <em data-start=\"3073\" data-end=\"3099\">Piscirickettsia salmonis<\/em> (Lhorente et al., 2014), cuya coinfecci\u00f3n eleva significativamente la mortalidad.<\/p>\n<p data-start=\"3185\" data-end=\"3570\">El ciclo de vida de <em data-start=\"3205\" data-end=\"3228\">Caligus rogercresseyi<\/em> es termodependiente (Gonz\u00e1lez &amp; Carvajal, 2003). Las anomal\u00edas t\u00e9rmicas positivas acortan el tiempo de desarrollo de los estadios larvales (de nauplio a copep\u00f3dito infectante) y elevan su tasa metab\u00f3lica, lo que puede traducirse en infestaciones m\u00e1s r\u00e1pidas y de mayor intensidad (Montory et al., 2020).<\/p>\n<h2 data-start=\"3185\" data-end=\"3570\">5. Recomendaciones<\/h2>\n<p data-start=\"286\" data-end=\"455\">Ante el pron\u00f3stico de un evento El Ni\u00f1o muy fuerte para el periodo 2026-2027, se sugiere reforzar los siguientes ejes estrat\u00e9gicos:<\/p>\n<h3 data-section-id=\"10m0z8y\" data-start=\"457\" data-end=\"484\">5.1. Monitoreo ambiental<\/h3>\n<p>-Mantener el muestreo de fitoplancton en la columna de agua (0, 5, 10 y 15 m), a lo menos dos veces al d\u00eda, con metodolog\u00edas est\u00e1ndar validadas (Yarimizu et al., 2020). An\u00e1lisis que permitan la identificaci\u00f3n correcta de los microorganismos en toda escala de tama\u00f1os (desde 2 \u00b5m para monitoreo de <em data-start=\"784\" data-end=\"810\">Thalassiosira pseudonana<\/em> hasta colonias de 1-2 mm de <em data-start=\"839\" data-end=\"857\">Phaeocystis spp.<\/em>).<\/p>\n<p>-Aumentar la frecuencia del monitoreo en funci\u00f3n del riesgo.<\/p>\n<p>-Reforzar la capacitaci\u00f3n de los analistas de plancton, particularmente en especies nocivas de dif\u00edcil identificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>-Equipar y capacitar al personal del centro con sistemas de colecta de muestras.<\/p>\n<p>-Reforzar o implementar sistemas de monitoreo ambiental (ox\u00edgeno, salinidad, temperatura y clorofila) para cada unidad de cultivo e integrarlos a los sistemas de alerta temprana.<\/p>\n<p>-Asegurar la operatividad de los sistemas de monitoreo ambiental.<\/p>\n<p>-Revisar y actualizar los planes de contingencia frente a eventos FAN, como la cosecha temprana o el traslado de peces a zonas no afectadas.<\/p>\n<p>-Preparar medidas de vigilancia y contingencia dependientes de la especie causante. Por ejemplo, utilizar sistemas de oxigenaci\u00f3n para hacer frente a floraciones de alta biomasa formadas por <em data-start=\"1978\" data-end=\"2005\">Lepidodinium chlorophorum<\/em>. Estos sistemas no deben utilizarse frente a floraciones de organismos productores de especies reactivas de ox\u00edgeno, como <em data-start=\"2128\" data-end=\"2147\">Pseudochattonella<\/em>, para evitar la ruptura de las c\u00e9lulas algales y la liberaci\u00f3n de sus toxinas al agua.5.2.<\/p>\n<h3>5.2 Monitoreo sanitario<\/h3>\n<p>-Integrar la vigilancia de bienestar animal (branquias, piel y factor de condici\u00f3n) y de la condici\u00f3n fisiol\u00f3gica general con t\u00e9cnicas de laboratorio de alta resoluci\u00f3n (histopatolog\u00eda, hematolog\u00eda, bioqu\u00edmica sangu\u00ednea y\/o qPCR). Estas herramientas complementarias son esenciales para un abordaje sanitario preventivo frente a estresores ambientales (Boerlage et al., 2020).<\/p>\n<p>-Reforzar y capacitar al personal de los centros de cultivo en necropsia, toma de muestras, clasificaci\u00f3n de mortalidad e indicadores operativos de bienestar animal \u00fatiles para la vigilancia en los centros de cultivo.<\/p>\n<h3>5.3. Evaluaci\u00f3n productiva<\/h3>\n<p>-Propender a mantener una buena calidad del smolt enviado a agua de mar mediante una adecuada condici\u00f3n sanitaria, inmunizaci\u00f3n, condiciones de manejo, homogeneidad de lotes, condici\u00f3n f\u00edsica general y smoltificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>-Asegurar la operatividad de los sistemas de mitigaci\u00f3n ambiental, como difusores de ox\u00edgeno y\/o cortinas de burbujas.<\/p>\n<p>-Establecer estrategias de ayuno mediante protocolos de alimentaci\u00f3n restrictiva ante alertas por microalgas t\u00f3xicas o nocivas y frente a ca\u00eddas de ox\u00edgeno.<\/p>\n<p>-Evaluar una reducci\u00f3n preventiva de la densidad de cultivo y\/o el adelanto de cosecha en centros hist\u00f3ricamente sensibles a FAN o a eventos ambientales.<\/p>\n<p>-Revisar los planes de contingencia frente a eventos que requieran cosecha temprana de biomasas comerciales en barrios de alto riesgo, asegurando la capacidad log\u00edstica de los <em data-start=\"4015\" data-end=\"4026\">wellboats<\/em>.<\/p>\n<h1 class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-section-id=\"7zihoa\" data-start=\"312\" data-end=\"340\">Referencias bibliogr\u00e1ficas<\/h1>\n<ol data-start=\"342\" data-end=\"7047\">\n<li data-section-id=\"7wylh2\" data-start=\"342\" data-end=\"566\">Adams, M. 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Comisi\u00f3n Permanente del Pac\u00edfico Sur (CPPS).<\/li>\n<li data-section-id=\"1scff7j\" data-start=\"1756\" data-end=\"1989\">Evans, D. H., Piermarini, P. M., &amp; Choe, K. P. (2005). The multifunctional fish gill: Dominant site of gas exchange, osmoregulation, acid-base regulation, and excretion of nitrogenous waste. <em data-start=\"1950\" data-end=\"1973\">Physiological Reviews<\/em>, 85(1), 97-177.<\/li>\n<li data-section-id=\"1dvqbvx\" data-start=\"1991\" data-end=\"2291\">Fajei, E., Whyte, S. K., Soto-D\u00e1vila, M., Eslamloo, K., Groves, L., Storey, K., Ghanei-Motlagh, R., Groman, D. B., Purcell, S. L., &amp; Fast, M. D. (2026). 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Disease resistance in Atlantic salmon (<em data-start=\"4481\" data-end=\"4494\">Salmo salar<\/em>): Coinfection of <em data-start=\"4512\" data-end=\"4538\">Piscirickettsia salmonis<\/em> and the sea louse <em data-start=\"4557\" data-end=\"4580\">Caligus rogercresseyi<\/em>. <em data-start=\"4582\" data-end=\"4592\">PLOS ONE<\/em>, 9(4), e95397.<\/li>\n<li data-section-id=\"1vt0bgx\" data-start=\"4609\" data-end=\"4825\">Mardones, J. I., et al. (2021). Disentangling the environmental processes responsible for the world&#8217;s largest farmed fish-killing harmful algal bloom: Chile, 2016. <em data-start=\"4777\" data-end=\"4811\">Science of the Total Environment<\/em>, 766, 144383.<\/li>\n<li data-section-id=\"1d4f8ke\" data-start=\"4827\" data-end=\"5115\">Mitchell, S. O., Baxter, E. J., Holland, C., &amp; Rodger, H. D. (2012). 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Response of Atlantic salmon (<em data-start=\"6319\" data-end=\"6332\">Salmo salar<\/em>) to temperature and dissolved oxygen extremes established using animal-borne environmental sensors. <em data-start=\"6433\" data-end=\"6453\">Scientific Reports<\/em>, 7, 4545.<\/li>\n<li data-section-id=\"19cimcp\" data-start=\"6465\" data-end=\"6791\">Villanueva, F., Urrutia, G., Uribe, C., Seguel, M., Aguilera, A., Olivares, B., Varela, D., &amp; Paredes, J. (2016). Harmful algal bloom of <em data-start=\"6606\" data-end=\"6637\">Pseudochattonella verruculosa<\/em> associated with salmon farm mortalities in the south of Chile. En <em data-start=\"6704\" data-end=\"6778\">Proceedings of the 17th International Conference on Harmful Algal Blooms<\/em> (pp. 42-45).<\/li>\n<li data-section-id=\"1vpxo5p\" data-start=\"6793\" data-end=\"7047\">Yarimizu, K., Kienzle, M., Yamamoto, M., Tenenhaus-Aziza, F., Serot, T., &amp; Blier, P. Y. (2020). Protocols for monitoring harmful algal blooms for sustainable aquaculture. <em data-start=\"6968\" data-end=\"6997\">Frontiers in Marine Science<\/em>, 7, 581173.<\/li>\n<\/ol>\n<p data-start=\"3826\" data-end=\"4422\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abEl Ni\u00f1o ya se instal\u00f3 y la NOAA proyecta un 63% de probabilidad de un evento \u201cmuy fuerte\u201d hacia el verano austral. Frente a esto, la pregunta ya no es si llegar\u00e1 el evento El Ni\u00f1o, si no con que intensidad y qu\u00e9 significa para el clima, el agua, las floraciones de algas y la salud de los peces. 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