{"id":82924,"date":"2025-06-24T10:24:46","date_gmt":"2025-06-24T10:24:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/?p=82924"},"modified":"2025-06-24T10:25:05","modified_gmt":"2025-06-24T10:25:05","slug":"secreto-pasado-bajo-pies","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/2025\/secreto-pasado-bajo-pies\/","title":{"rendered":"El secreto del pasado est\u00e1 bajo nuestros pies"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Cuando pensamos en el futuro, lo representamos mentalmente como un escenario que se presenta frente a nosotros y, por el contrario, el pasado lo imaginamos con hechos que situamos detr\u00e1s. Sin embargo, ser\u00eda m\u00e1s correcto situar el pasado bajo nuestros pies: cada cosa que pasa, cada suceso, cada acontecimiento deja una huella en el suelo, algo imperceptible para nuestros sentidos pero que los modernos sistemas de an\u00e1lisis pueden rastrear. Capa a capa, franja a franja, es posible reconstruir nuestra historia gracias a las huellas que el paso del tiempo ha dejado impreso en el suelo.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los a\u00f1os de sequ\u00eda, inundaciones, calima, incendios forestales o las actividades humanas han ido dejando su caracter\u00edstica huella que ahora la ciencia puede rastrear y datar, elaborando cronolog\u00edas detalladas que pueden poner fecha a fen\u00f3menos ocurridos mucho antes de que ning\u00fan ser humano los pudiera observar. Esta apasionante encomienda tiene <a href=\"https:\/\/portalciencia.ull.es\/investigadores\/82649\/detalle\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Margarita Jambrina<\/a>, profesora titular del Departamento de Biolog\u00eda Animal, Edafolog\u00eda y Geolog\u00eda de la Universidad de La Laguna.\u00a0 La memoria del clima est\u00e1 escrita en el subsuelo. Los estudios paleoclim\u00e1ticos revelan patrones de cambio ambiental que abarcan miles o incluso millones de a\u00f1os. Su integraci\u00f3n con la ciencia clim\u00e1tica actual es clave para entender el presente y anticipar el futuro. Pero los datos que emergen del subsuelo no solo nos hablan del pasado. Son, sobre todo, una advertencia \u2014y una oportunidad\u2014 para construir un futuro m\u00e1s informado y resiliente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">En un contexto de emergencia clim\u00e1tica, los modelos de predicci\u00f3n del clima futuro se han convertido en herramientas fundamentales. Sin embargo, la base sobre la que se construyen estos modelos va m\u00e1s all\u00e1 de las mediciones meteorol\u00f3gicas modernas. \u201cLos modelos actuales usan datos de los \u00faltimos 100 o 150 a\u00f1os, como las series que ofrecen las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorolog\u00eda (<a href=\"https:\/\/www.aemet.es\/es\/eltiempo\/prediccion\/avisos?w=mna\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AEMET<\/a>). Pero si incorporamos datos del paleoclima, extendemos esa perspectiva temporal a miles o incluso millones de a\u00f1os\u201d, explica Jambrina. La investigadora trabaja con registros geol\u00f3gicos que conservan la huella del clima del pasado. \u201cCon estos datos, podemos calibrar y validar los modelos clim\u00e1ticos actuales. Cuantos m\u00e1s datos tengamos sobre la variabilidad natural del clima, mejor podremos distinguir entre los cambios inducidos por el ser humano y los procesos naturales\u201d, afirma.<\/span><\/p>\n<p><b><a href=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-16.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft wp-image-82926 size-medium\" src=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-16-300x199.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-16-300x199.jpg 300w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-16-1024x680.jpg 1024w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-16-768x510.jpg 768w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-16-375x249.jpg 375w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-16-750x498.jpg 750w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-16-1140x757.jpg 1140w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-16.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>El archivo natural del clima<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los registros paleoclim\u00e1ticos se obtienen a trav\u00e9s de diferentes archivos naturales: sondeos de sedimentos en antiguos lagos, turberas, estalagmitas, hielos polares o incluso dep\u00f3sitos minerales. Cada uno de estos archivos tiene una resoluci\u00f3n temporal diferente y su precisi\u00f3n depende tanto de la calidad del registro como del modelo de dataci\u00f3n empleado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u201cEn nuestro caso, trabajamos principalmente con sedimentos que se acumulan en el fondo de los lagos. Los analizamos capa a capa, y podemos tener mediciones cada dos mil\u00edmetros. Eso nos permite detectar variaciones muy finas en las condiciones ambientales, como episodios de aridez o humedad, o incluso fen\u00f3menos como la calima\u201d, se\u00f1ala la investigadora.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Para alcanzar esa precisi\u00f3n, es esencial contar con un modelo de edad bien calibrado, basado en t\u00e9cnicas como el carbono 14, la luminiscencia (OSL) o el uranio-torio, seg\u00fan el tipo de sedimento. \u201cUna vez que tienes una cronolog\u00eda fiable, puedes determinar si un cambio ocurri\u00f3 en el transcurso de una d\u00e9cada, un siglo o un milenio\u201d, a\u00f1ade.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Uno de los objetivos del equipo de Jambrina es identificar en los sedimentos antiguos se\u00f1ales de fen\u00f3menos que hoy preocupan especialmente en regiones como Canarias: olas de calor, calima o lluvias torrenciales. \u201cQueremos saber si las calimas que sufrimos actualmente han ocurrido en el pasado, con qu\u00e9 frecuencia, intensidad y duraci\u00f3n. Y lo mismo con las grandes inundaciones\u201d, explica. Para ello, recurren a una bater\u00eda de an\u00e1lisis geoqu\u00edmicos, mineral\u00f3gicos y sedimentol\u00f3gicos. \u201cLa mineralog\u00eda, por ejemplo, cambia si hay un aporte de polvo sahariano, frente a un sedimento que proviene de una fuente aluvial o del propio lago\u201d, detalla.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La historia del clima y la huella humana en las Islas Canarias no solo se estudia a trav\u00e9s de registros meteorol\u00f3gicos modernos o restos arqueol\u00f3gicos. Hoy, herramientas como los biomarcadores lip\u00eddicos \u2014mol\u00e9culas org\u00e1nicas derivadas de organismos vivos\u2014 y los biomarcadores fecales permiten a los cient\u00edficos reconstruir, con gran precisi\u00f3n, la evoluci\u00f3n ambiental y la actividad humana en los ecosistemas insulares. \u201cEstos indicadores los usamos tanto en sedimentos arqueol\u00f3gicos como en registros naturales, como los encontrados en lagos. Nos permiten detectar no solo la vegetaci\u00f3n presente en una \u00e9poca, sino tambi\u00e9n rastros de presencia humana, incluso cuando no hay restos visibles\u201d, explica la investigadora.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">En lugares como la Vega Lagunera, en el coraz\u00f3n del municipio de San Crist\u00f3bal de La Laguna, los sedimentos acumulados en el ya extinto humedal transformado por siglos de ocupaci\u00f3n humana funcionan como un archivo natural de la historia. \u201cDesde los primeros asentamientos abor\u00edgenes hasta la urbanizaci\u00f3n moderna de La Laguna, todo est\u00e1 reflejado en las capas del subsuelo\u201d, comenta Jambrina.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los biomarcadores fecales, por ejemplo, pueden indicar la presencia de humanos o ganado, mientras que los l\u00edpidos vegetales permiten reconstruir el tipo de flora dominante en una \u00e9poca concreta. \u201cHay capas en las que detectamos claramente el paso de un paisaje natural a uno intervenido, con cambios progresivos en la geoqu\u00edmica del sedimento\u201d, se\u00f1ala. Aunque los an\u00e1lisis a\u00fan est\u00e1n en marcha y se requiere un modelo de edad robusto para datar con precisi\u00f3n cada capa, ya es posible identificar diferencias entre los sedimentos m\u00e1s recientes \u2014que pueden contener trazas de contaminaci\u00f3n moderna o compuestos industriales\u2014 y los m\u00e1s antiguos, con una composici\u00f3n qu\u00edmica mucho m\u00e1s estable.<\/span><\/p>\n<p><b><a href=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-08.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-82927 size-medium\" src=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-08-200x300.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-08-200x300.jpg 200w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-08-683x1024.jpg 683w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-08-768x1152.jpg 768w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-08-375x563.jpg 375w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-08-750x1125.jpg 750w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-08.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><\/a>El Holoceno en Canarias: de la humedad a la aridez<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Adem\u00e1s de rastrear la huella humana, los sedimentos tambi\u00e9n revelan c\u00f3mo ha cambiado el clima de las islas en los \u00faltimos 12.000 a\u00f1os, durante el Holoceno, la era geol\u00f3gica actual. Seg\u00fan explica Margarita Jambrina, este per\u00edodo se divide en tres grandes fases reconocidas internacionalmente: el Groenlandiense (hace entre 12.000 a 8.200 a\u00f1os), el Norgripiense (de 8.200 a 4.200 a\u00f1os) y el Megalayense (desde hace 4.200 a\u00f1os hasta hoy).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u201cDurante el inicio del Holoceno, observamos condiciones h\u00famedas, lo cual encaja con el llamado periodo h\u00famedo africano, una fase en la que el S\u00e1hara estaba cubierto de vegetaci\u00f3n y lagos\u201d. Pero esa bonanza h\u00eddrica fue desapareciendo paulatinamente. \u201cA partir del Norgripiense vemos una tendencia clara hacia la aridez, que contin\u00faa hasta nuestros d\u00edas\u201d. A medida que los modelos de edad se van refinando, el personal investigador puede ir m\u00e1s all\u00e1 del trazo grueso de las grandes etapas clim\u00e1ticas. \u201cDentro de esas fases generales, estamos detectando lo que llamamos eventos clim\u00e1ticos abruptos, cambios muy r\u00e1pidos en el clima que pueden durar desde unas d\u00e9cadas a algunos siglos\u201d. Estos eventos se manifiestan en los registros como indicios de tormentas extremas, inundaciones o intensas calimas, y su identificaci\u00f3n es clave para comprender la frecuencia e intensidad de fen\u00f3menos que hoy, bajo el calentamiento global, se vuelven cada vez m\u00e1s comunes. \u201cCon los an\u00e1lisis actuales podemos llegar a identificar incluso cu\u00e1ndo ocurrieron esas grandes calimas, cu\u00e1nto duraron y si fueron m\u00e1s intensas que las actuales\u201d, apunta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Con el an\u00e1lisis de estos datos podemos resolver dos aspectos fundamentales del pasado: comprender c\u00f3mo los ecosistemas insulares han respondido hist\u00f3ricamente al cambio clim\u00e1tico, y c\u00f3mo las sociedades humanas han contribuido a transformar esos paisajes. \u201cEs un trabajo de arqueolog\u00eda ambiental, pero tambi\u00e9n de prospectiva. Porque para prever el futuro, hay que entender el pasado\u201d, concluye la investigadora.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b><a href=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-20.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft wp-image-82928 size-medium\" src=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-20-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-20-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-20-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-20-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-20-375x250.jpg 375w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-20-750x500.jpg 750w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-20-1140x760.jpg 1140w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-20.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Cambio clim\u00e1tico<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Seg\u00fan todos los indicios disponibles, el cambio clim\u00e1tico que vivimos hoy no solo destaca por su intensidad, sino tambi\u00e9n por la velocidad con la que se est\u00e1 desarrollando. Aunque en el pasado geol\u00f3gico del planeta han existido concentraciones de CO\u2082 incluso superiores a las actuales, los ritmos de cambio eran radicalmente distintos. Seg\u00fan explican desde el \u00e1mbito de la paleoclimatolog\u00eda, el ritmo de incremento de di\u00f3xido de carbono actual no tiene parang\u00f3n en los \u00faltimos dos millones de a\u00f1os. Margarita Jambrina lo expresa con claridad: \u00abAunque hace 70 millones de a\u00f1os hubo niveles de CO\u2082 m\u00e1s altos, la configuraci\u00f3n de los continentes era distinta. La circulaci\u00f3n oce\u00e1nica, conocida como termohalina, no funcionaba como ahora. Solo desde hace unos dos millones de a\u00f1os podemos comparar sistemas similares a los actuales, y dentro de ese marco, la rapidez del cambio actual es sin precedentes\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Un ejemplo ilustrativo es el evento ocurrido hace 13.000 a\u00f1os conocido como Younger Dryas. Una abrupta bajada de temperaturas vinculada al deshielo y la interrupci\u00f3n de la circulaci\u00f3n termohalina por el aporte masivo de agua dulce. \u00abEn ese episodio, el aumento de CO\u2082 fue de 0,01 partes por mill\u00f3n (ppm) por a\u00f1o. Hoy estamos hablando de tasas cercanas a 1,4 ppm anuales. La diferencia es abismal\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">En Canarias, este tipo de investigaciones est\u00e1 permitiendo reconstruir c\u00f3mo fueron las condiciones clim\u00e1ticas del pasado reciente \u2014especialmente del Holoceno\u2014 a partir de registros sedimentarios. Varios proyectos en marcha en islas como Tenerife, La Palma o La Gomera estudian dep\u00f3sitos lacustres y rellenos sedimentarios en antiguas cuencas para inferir periodos h\u00famedos o \u00e1ridos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Estos an\u00e1lisis no se hacen sobre rocas \u00edgneas como las coladas volc\u00e1nicas, sino sobre \u00abroca blanda\u00bb, es decir, sedimentos acumulados en condiciones espec\u00edficas. La investigadora subraya que \u00ablo primero es siempre el contexto geol\u00f3gico: entender por qu\u00e9 hay una cuenca, c\u00f3mo se form\u00f3, c\u00f3mo se colmat\u00f3 y qu\u00e9 ambiente sedimentario representa\u00bb. Solo as\u00ed puede interpretarse correctamente el registro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Entre los m\u00e9todos m\u00e1s empleados se encuentran los an\u00e1lisis geoqu\u00edmicos e isot\u00f3picos sobre la materia org\u00e1nica sedimentaria \u2014especialmente alcanos, que son mol\u00e9culas muy estables\u2014. Estos estudios permiten reconstruir curvas de paleoprecipitaci\u00f3n con gran precisi\u00f3n. Aunque no se identifican especies vegetales concretas (pues no se usan <em>proxies<\/em> bot\u00e1nicos), s\u00ed se infieren cambios en el paisaje: m\u00e1s o menos vegetaci\u00f3n le\u00f1osa, presencia de con\u00edferas frente a angiospermas, etc.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-05-1.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-82929 size-medium\" src=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-05-1-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-05-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-05-1-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-05-1-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-05-1-375x250.jpg 375w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-05-1-750x500.jpg 750w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-05-1-1140x760.jpg 1140w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2025\/06\/Marga-Jambrina-05-1.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><b>Primeros resultados<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los primeros resultados indican que durante el Groenlandiense (entre hace 12.000 y 8.000 a\u00f1os) existieron condiciones m\u00e1s h\u00famedas, mientras que a partir de los 8.000 a\u00f1os comienza una tendencia hacia la aridez que se prolonga en el tiempo. Este patr\u00f3n se observa en registros de varias islas, aunque con diferencias de detalle. \u00abParece que el sur de Tenerife muestra el inicio de la aridez antes que el norte, y eso se correlaciona con lo visto en Fuerteventura o Lanzarote\u00bb, explica. Eso s\u00ed, falta a\u00fan precisi\u00f3n en los modelos de edad para situar con exactitud los eventos: \u201cEstamos depurando los datos para afinar dataciones intermedias que nos permitan cerrar las curvas con mayor rigor\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Otra l\u00ednea de investigaci\u00f3n reveladora tiene que ver con los episodios de calima. Aunque a menudo se perciben como un fen\u00f3meno moderno, los sedimentos muestran que las intrusiones de polvo sahariano son antiguas y est\u00e1n claramente documentadas en el Holoceno. Durante el periodo Norgripiense (entre 8.000 y 4.000 a\u00f1os), las condiciones \u00e1ridas favorecieron un aumento en la frecuencia e intensidad de estos eventos. La llamada calima proviene de los limos del norte del S\u00e1hara, y su transporte depende en parte de la aridez regional. \u201cDurante el periodo h\u00famedo africano, que coincide con el Groenlandiense, el S\u00e1hara era verde, con vegetaci\u00f3n y r\u00edos. Eso reduc\u00eda la emisi\u00f3n de polvo. Pero cuando termin\u00f3 ese per\u00edodo y la regi\u00f3n se volvi\u00f3 m\u00e1s \u00e1rida, la calima se intensific\u00f3\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Aunque en Canarias existen antecedentes en el estudio del paleoclima, la mayor\u00eda de ellos se concentraban en las islas orientales, con especial atenci\u00f3n a paleosuelos, paleodunas y terrazas marinas. Muchos de estos trabajos emplean tambi\u00e9n proxies geoqu\u00edmicos e isot\u00f3picos, pero hay diferencias metodol\u00f3gicas: los estudios actuales en las islas occidentales ofrecen una aproximaci\u00f3n desde la sedimentolog\u00eda lacustre, complementando trabajos anteriores m\u00e1s centrados en vegetaci\u00f3n o polen. \u00abLo que aportamos ahora es el enfoque geol\u00f3gico completo: an\u00e1lisis del contexto de formaci\u00f3n de las cuencas, sedimentolog\u00eda, geoqu\u00edmica, procesos de colmataci\u00f3n. Es un conocimiento necesario para interpretar bien los registros y correlacionarlos con otros\u00bb, concluye.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">As\u00ed, desde los sedimentos canarios se est\u00e1 hilando una narrativa paleoclim\u00e1tica que conecta la historia ambiental del archipi\u00e9lago con la del norte de \u00c1frica y el Atl\u00e1ntico oriental. Y en ese relato, el cambio clim\u00e1tico actual aparece como un fen\u00f3meno radicalmente diferente: no por su mera existencia \u2014los cambios clim\u00e1ticos han sido constantes en la historia terrestre\u2014, sino por su rapidez. Un cambio sin precedentes, que solo se puede explicar introduciendo el factor humano.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right\"><b>Gabinete de Comunicaci\u00f3n<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando pensamos en el futuro, lo representamos mentalmente como un escenario que se presenta frente a nosotros y, por el&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":82925,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[3156,350,2750],"tags":[680,5876,11498,7199],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>El secreto del pasado est\u00e1 bajo nuestros pies<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La investigadora paleoclim\u00e1tica Margarita Jambrina lidera un equipo que bucea en los registros sedimentarios de antiguos humedales canarios.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/2025\/secreto-pasado-bajo-pies\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"El secreto del pasado est\u00e1 bajo nuestros pies\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La investigadora paleoclim\u00e1tica Margarita Jambrina lidera un equipo que bucea en los registros sedimentarios de antiguos humedales canarios.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/2025\/secreto-pasado-bajo-pies\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ULL - 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