{"id":205304,"date":"2026-06-11T19:28:13","date_gmt":"2026-06-11T18:28:13","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/el-mapa-mundial-de-la-red-subterranea-de-hongos-revela-que-mide-mil-millones-de-veces-la-distancia-entre-tierra-y-sol\/"},"modified":"2026-06-11T19:28:13","modified_gmt":"2026-06-11T18:28:13","slug":"el-mapa-mundial-de-la-red-subterranea-de-hongos-revela-que-mide-mil-millones-de-veces-la-distancia-entre-tierra-y-sol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/el-mapa-mundial-de-la-red-subterranea-de-hongos-revela-que-mide-mil-millones-de-veces-la-distancia-entre-tierra-y-sol\/","title":{"rendered":"El mapa mundial de la red subterr\u00e1nea de hongos revela que mide mil millones de veces la distancia entre Tierra y Sol"},"content":{"rendered":"<p>Cuando se habla de biodiversidad, a menudo solo nos referimos a lo que se ve, a lo que est\u00e1 en la superficie terrestre o debajo del mar. Pero pocas veces nos acordamos de una parte de la vida del planeta que es vital para nuestra supervivencia: la que crece bajo el suelo.<\/p>\n<p>Estos entramados funcionan como el \u2018sistema circulatorio\u2019 de la Tierra, ya que transportan carbono, nutrientes y agua entre las plantas y el suelo<\/p>\n<p>Ah\u00ed es donde crecen las redes de hongos micorr\u00edzicos, vastos entramados subterr\u00e1neos formados por hongos que viven en simbiosis con las ra\u00edces de las plantas. Estos sistemas tienen un papel vital: sustentan la vida vegetal y ayudan a regular el clima de la Tierra al fijar el carbono en el suelo.<\/p>\n<p>Ahora, por primera vez, un equipo cient\u00edfico internacional ha elaborado los primeros mapas mundiales que estiman la distribuci\u00f3n y la masa de estas redes. Y han llegado a una cifra sorprendente: en total, miden mil millones de veces la distancia de la Tierra al Sol. Los detalles del trabajo se publican en <a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/science.adu4373\" target=\"_blank\">Science<\/a>.<\/p>\n<p>Justin Stewart, investigador de la Universidad Vrije de \u00c1msterdam (Pa\u00edses Bajos) y primer autor del art\u00edculo, explica a SINC que existen muchos tipos de hongos micorr\u00edzicos, pero la investigaci\u00f3n se centra en los arbusculares, que se asocian con m\u00e1s del 70 % de las especies de plantas terrestres. Estos entramados funcionan como el \u2018sistema circulatorio\u2019 de la Tierra, ya que transportan carbono, nutrientes y agua entre las plantas y el suelo.<\/p>\n<p>\u201cEn esta relaci\u00f3n, las plantas env\u00edan az\u00facares y grasas ricas en carbono a los hongos, y estos ayudan a las plantas a acceder a los nutrientes y al agua del suelo\u201d, se\u00f1ala Stewart, asociado a la Sociedad para la Protecci\u00f3n de Redes Subterr\u00e1neas (SPUN, por sus siglas en ingl\u00e9s) que ha liderado la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Reportajes\/Los-hogares-del-futuro-pueden-estar-construidos-a-base-de-hongos\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/reportajes\/los-hogares-del-futuro-pueden-estar-construidos-a-base-de-hongos\/12231093-4-esl-MX\/Los-hogares-del-futuro-pueden-estar-construidos-a-base-de-hongos.jpg\" alt=\"Los hogares del futuro pueden estar construidos a base de hongos\" title=\"Los hogares del futuro pueden estar construidos a base de hongos\" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Reportajes\/Los-hogares-del-futuro-pueden-estar-construidos-a-base-de-hongos\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">Los hogares del futuro pueden estar construidos a base de hongos<\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                                                                                                                                <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Autor\/Alberto-Payo\"><br \/>\n                                        Alberto Payo<br \/>\n                                        <\/a>                                                                                                <\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Simbiosis entre hongo y ra\u00edz<\/h2>\n<p>\u201cLas plantas fijan el carbono de la atm\u00f3sfera mediante la fotos\u00edntesis y, a continuaci\u00f3n, env\u00edan parte de ese carbono bajo tierra a sus socios f\u00fangicos. A nivel mundial, se ha estimado recientemente que esto supone alrededor de 1 000 millones de toneladas de carbono al a\u00f1o, lo que representa aproximadamente el 11 % de nuestras emisiones anuales actuales de CO\u2082\u201d, se\u00f1ala Stewart. De este modo, las redes micorr\u00edzicas constituyen una v\u00eda principal por la que el carbono atmosf\u00e9rico entra en los ecosistemas subterr\u00e1neos.<\/p>\n<p>A cambio, estos hongos ayudan a las plantas a acceder a nutrientes como f\u00f3sforo, nitr\u00f3geno y agua. Las redes est\u00e1n formadas por estructuras microsc\u00f3picas filiformes llamadas hifas. Estas hifas crecen desde las ra\u00edces hacia el suelo circundante, y as\u00ed ampl\u00edan el alcance de la planta para captar agua mucho m\u00e1s all\u00e1 de su propio organismo.<\/p>\n<p>\u201cEn nuestro estudio estimamos que estos hongos tienen una longitud 50 veces superior a la de las ra\u00edces finas de la Tierra. Esto los hace importantes en los ecosistemas naturales, donde favorecen el crecimiento de las plantas, la estructura del suelo y el\u00a0ciclo del carbono, pero tambi\u00e9n en ecosistemas gestionados como las explotaciones agr\u00edcolas, donde unas redes f\u00fangicas sanas pueden influir en la fertilidad del suelo y la productividad de los cultivos\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n<p>                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/_aliases\/img_1col\/media\/images\/233_bhutan_20260320_dsf9485-1\/12409076-1-esl-MX\/233_Bhutan_20260320_DSF9485-1.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p>Toby Kiers y el Merlin Sheldrake tomando muestras en las monta\u00f1as de But\u00e1n. \/ Tom\u00e1s Munita<\/p>\n<p>    document.addEventListener(\u00abDOMContentLoaded\u00bb, function() {<br \/>\n        var img = document.querySelector(&#8216;.image-container img&#8217;);<br \/>\n        if (img) {<br \/>\n            img.alt = \u00abToby Kiers y el Merlin Sheldrake tomando muestras en las monta\u00f1as de But\u00e1n. \/ Tom\u00e1s Munita\u00bb;<br \/>\n        }<br \/>\n    });<\/p>\n<p>En el estudio, el equipo investigador recopil\u00f3 datos sobre la densidad de las redes a partir de m\u00e1s de 16 000 muestras de suelo recogidas en todo el planeta en estudios locales e independientes. Adem\u00e1s, los cient\u00edficos desarrollaron modelos de aprendizaje autom\u00e1tico que incorporaban capas de datos de desiertos, tundras y bosques para predecir la densidad de la red en ecosistemas no muestreados.<\/p>\n<p>En colaboraci\u00f3n con el Instituto de Biof\u00edsica AMOLF (Pa\u00edses Bajos), el equipo calibr\u00f3 su modelo con im\u00e1genes rob\u00f3ticas de m\u00e1s de 300 000 hifas de hongos de redes vivas cultivadas en el laboratorio.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Reportajes\/La-informatica-encuentra-un-aliado-en-los-hongos\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/reportajes\/la-informatica-encuentra-un-aliado-en-los-hongos\/12381890-3-esl-MX\/La-informatica-encuentra-un-aliado-en-los-hongos.png\" alt=\"La inform\u00e1tica encuentra un aliado en los hongos\" title=\"La inform\u00e1tica encuentra un aliado en los hongos\" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Reportajes\/La-informatica-encuentra-un-aliado-en-los-hongos\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">La inform\u00e1tica encuentra un aliado en los hongos<\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                                                                                                                                <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Autor\/Alberto-Payo\"><br \/>\n                                        Alberto Payo<br \/>\n                                        <\/a>                                                                                                <\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>110 mil billones de kil\u00f3metros<\/h2>\n<p>Con estos datos, el equipo estim\u00f3 que las redes de hongos micorr\u00edzicos arbusculares tienen una longitud total de alrededor de 110 mil billones de kil\u00f3metros y una masa de cerca de 300 megatoneladas de carbono (entre 4 y 6 veces la masa de todos los seres humanos vivos).<\/p>\n<p>\u201cEs dif\u00edcil exagerar la importancia y la enormidad de estos hongos\u201d, afirma Stewart. \u201cPodr\u00eda haber hasta 10 metros de red micorr\u00edzica en tan solo una cucharadita de tierra\u201d.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el equipo cre\u00f3 una <a href=\"https:\/\/a-hidden-infrastructure.spun.earth\/map\" target=\"_blank\">visualizaci\u00f3n interactiva<\/a> a escala mundial de estas redes, disponible en abierto. Es la primera vez que se observa la infraestructura f\u00fangica de la Tierra a esta escala y resoluci\u00f3n.<\/p>\n<p>                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/_aliases\/img_1col\/media\/images\/captura-de-pantalla-2026-06-11-132325\/12409109-1-esl-MX\/Captura-de-pantalla-2026-06-11-132325.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p>Captura de pantalla del mapa de la red de hongos micorr\u00edzicos en Espa\u00f1a<\/p>\n<p>    document.addEventListener(\u00abDOMContentLoaded\u00bb, function() {<br \/>\n        var img = document.querySelector(&#8216;.image-container img&#8217;);<br \/>\n        if (img) {<br \/>\n            img.alt = \u00abCaptura de pantalla del mapa de la red de hongos micorr\u00edzicos en Espa\u00f1a\u00bb;<br \/>\n        }<br \/>\n    });<\/p>\n<p>Estos mapas muestran c\u00f3mo se distribuyen las redes micorr\u00edzicas en las distintas regiones terrestres. Por ejemplo, se descubri\u00f3 que los ecosistemas de pastizales contienen alrededor del 40 % de la biomasa de micorrizas arbusculares del mundo. La densidad es especialmente alta en las praderas inundadas de Sud\u00e1n del Sur, los Everglades de Florida y la meseta tibetana.<\/p>\n<p>Sin embargo, los pastizales se encuentran entre\u00a0los ecosistemas menos protegidos de la Tierra y los autores resaltan que se est\u00e1n transformando en tierras de cultivo cuatro veces m\u00e1s r\u00e1pido que los bosques.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Informaci\u00f3n para proteger<\/h2>\n<p>Adem\u00e1s, el estudio mostr\u00f3 que las tierras de cultivo agr\u00edcola a gran escala est\u00e9n asociadas a densidades de red un 50 % menores. Los investigadores subrayan que una menor densidad de estos entramados reduce la capacidad de los suelos para almacenar carbono, reciclar nutrientes y resistir el estr\u00e9s.<\/p>\n<p>\u201cEs importante cartografiar estas redes porque no podemos proteger lo que no conocemos\u201d, subraya el investigador. \u201cSi describimos un bosque limit\u00e1ndonos a decir que tiene tres especies de \u00e1rboles, sabemos algo sobre su biodiversidad, pero no sobre su estructura, tama\u00f1o o la cantidad de materia viva que hay en \u00e9l. Cartografiar las redes f\u00fangicas nos proporciona esa perspectiva de escala que nos faltaba: d\u00f3nde son densas estas redes subterr\u00e1neas, d\u00f3nde son escasas y c\u00f3mo se distribuyen por los ecosistemas de la Tierra\u201d.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>Es importante cartografiar estas redes porque no podemos proteger lo que no conocemos<\/p>\n<p>Justin Stewart, SPUN<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>En este sentido, el mismo grupo de investigaci\u00f3n public\u00f3 un estudio en <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-025-09277-4\" target=\"_blank\">Nature <\/a>el verano pasado que demostraba que hasta un 90 % de los puntos cr\u00edticos de biodiversidad para los hongos micorr\u00edzicos est\u00e1n mal protegidos, \u201clo que significa que los sistemas de conservaci\u00f3n actuales\u00a0est\u00e1n dejando de lado gran parte de los hongos del suelo\u201d, dice Stewart.<\/p>\n<p>Los autores subrayan que los datos de las redes mundiales est\u00e1n disponibles para su descarga para que los gobiernos y los responsables de la toma de decisiones en conservaci\u00f3n puedan comenzar a supervisar la salud de las comunidades f\u00fangicas subterr\u00e1neas cr\u00edticas.<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>Justin D. Stewart,\u00a0Toby Kiers et al.\u00a0Global density and biomass of arbuscular mycorrhizal fungal networks. <a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/science.adu4373\" target=\"_blank\">Science<\/a> (2026).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando se habla de biodiversidad, a menudo solo nos referimos a lo que se ve, a lo que est\u00e1 en la superficie terrestre o debajo del mar. Pero pocas veces nos acordamos de una parte de la vida del planeta que es vital para nuestra supervivencia: la que crece bajo el suelo. 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