{"id":90336,"date":"2026-09-09T11:52:45","date_gmt":"2026-09-09T11:52:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/?p=90336"},"modified":"2026-09-09T11:52:45","modified_gmt":"2026-09-09T11:52:45","slug":"inteligencia-artificial-biologia-marina-proteger-gigantes-abismo-canario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/2026\/inteligencia-artificial-biologia-marina-proteger-gigantes-abismo-canario\/","title":{"rendered":"Inteligencia artificial y biolog\u00eda marina se al\u00edan para proteger a los gigantes del abismo canario"},"content":{"rendered":"<p>Canarias constituyen un enclave estrat\u00e9gico para el estudio de los cet\u00e1ceos. Debido a sus profundos fondos marinos y a la influencia de sus corrientes, el archipi\u00e9lago supone un aut\u00e9ntico \u00abpunto caliente\u00bb de biodiversidad, hogar de 31 especies de cet\u00e1ceos, de las cuales 10 son especialistas en buceo profundo, como es el caso de los zifios, los calderones y el cachalote (<em>Physeter macrocephalus<\/em>). Sin embargo, el denso tr\u00e1fico mar\u00edtimo genera graves impactos en estas poblaciones marinas, principalmente por la contaminaci\u00f3n ac\u00fastica y el riesgo de colisiones.<\/p>\n<p>Para dar respuesta a esta problem\u00e1tica, la investigadora <a href=\"https:\/\/portalciencia.ull.es\/investigadores\/1244737\/detalle\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Olivia Mar\u00edn Delgado<\/a> ha defendido con \u00e9xito en la Universidad de La Laguna su tesis doctoral, con menci\u00f3n internacional, titulada \u00ab<em>New technologies applied to the study and conservation of deep diving whales in the Canary Island<\/em>\u00ab. Dirigido por las bi\u00f3logas <a href=\"https:\/\/portalciencia.ull.es\/investigadores\/82260\/detalle\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Natacha Aguilar<\/a> y <a href=\"https:\/\/portalciencia.ull.es\/investigadores\/1244709\/detalle\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Patricia Arranz Alonso<\/a> y la ingeniera <a href=\"https:\/\/portalciencia.ull.es\/investigadores\/82049\/detalle\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Mar\u00eda de la Pe\u00f1a Fabiani<\/a>, destaca por su car\u00e1cter interdisciplinar mediante el uso de marcas ac\u00fasticas de succi\u00f3n, Inteligencia Artificial (<em>Machine Learning<\/em>) y sistemas de visi\u00f3n t\u00e9rmica infrarroja.<\/p>\n<p><strong>Supervivencia al l\u00edmite fisiol\u00f3gico<\/strong><\/p>\n<p>El cachalote es el cet\u00e1ceo dentado m\u00e1s grande del mundo y posee asombrosas adaptaciones fisiol\u00f3gicas que le permiten descender a profundidades de m\u00e1s de 2.000 metros durante m\u00e1s de dos horas para alimentarse. Para soportar la presi\u00f3n y la escasez de ox\u00edgeno de los fondos abisales, colapsan sus pulmones para evitar la absorci\u00f3n de nitr\u00f3geno, ralentizan su ritmo card\u00edaco y redirigen selectivamente el flujo sangu\u00edneo hacia \u00f3rganos vitales como el cerebro y el coraz\u00f3n.<\/p>\n<p>Sin embargo, estas inmersiones extremas conllevan un desgaste metab\u00f3lico colosal. Al regresar a la superficie, los cachalotes entran en un estado de reposo pasivo conocido como \u00ab<em>logging<\/em>\u201d en el cual flotan inertes en la superficie para recuperarse. Es en este momento cr\u00edtico cuando se vuelven muy vulnerables al atropello por barcos de gran velocidad. De hecho, los datos cient\u00edficos muestran que el 40% de los cachalotes que han aparecido varados en Canarias en la \u00faltima d\u00e9cada muestran signos inequ\u00edvocos de colisi\u00f3n con embarcaciones. La gravedad de esta situaci\u00f3n es tal que estudios de investigaci\u00f3n sugieren que la especie podr\u00eda estar sufriendo un declive poblacional en el archipi\u00e9lago, ya que mueren m\u00e1s ejemplares de los que nacen al a\u00f1o.<\/p>\n<p>La tesis de Mar\u00edn Delgado arroja luz sobre una de las mayores inc\u00f3gnitas del comportamiento de estos gigantes: \u00bfpor qu\u00e9 no huyen ante el ensordecedor ruido de un buque que se aproxima? \u00abNo es que no tengan el instinto de irse, sino que no tienen la posibilidad f\u00edsica de hacerlo porque ya est\u00e1n descansando en superficie el tiempo m\u00ednimo indispensable para no morirse una vez se vuelven a sumergir\u00bb, explica la investigadora. \u00abNo est\u00e1n durmiendo en ese instante, est\u00e1n respirando activamente, intercambiando gases y devolviendo todo su cuerpo fisiol\u00f3gicamente a la normalidad antes de realizar la siguiente inmersi\u00f3n extrema\u00bb.<\/p>\n<div id=\"attachment_90338\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/09\/Tesis-Doctoral-Olivia-Marin-007.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-90338\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-90338 size-medium\" src=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/09\/Tesis-Doctoral-Olivia-Marin-007-300x200.jpg\" alt=\"Olivia Mar\u00edn.\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/09\/Tesis-Doctoral-Olivia-Marin-007-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/09\/Tesis-Doctoral-Olivia-Marin-007-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/09\/Tesis-Doctoral-Olivia-Marin-007-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/09\/Tesis-Doctoral-Olivia-Marin-007-375x250.jpg 375w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/09\/Tesis-Doctoral-Olivia-Marin-007-750x500.jpg 750w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/09\/Tesis-Doctoral-Olivia-Marin-007-1140x760.jpg 1140w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2026\/09\/Tesis-Doctoral-Olivia-Marin-007.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-90338\" class=\"wp-caption-text\">Olivia Mar\u00edn.<\/p><\/div>\n<p><strong>Zifios y elefantes marinos<\/strong><\/p>\n<p>Para entender mejor los l\u00edmites y la rigidez de estas estrategias de descanso profundo, la investigaci\u00f3n adopta una valiosa perspectiva comparada internacional, analizando los ciclos de buceo y descanso del cachalote junto a otros dos buceadores extremos del reino animal: el zifio de Cuvier (<em>Ziphius cavirostris<\/em>) y el elefante marino del norte (<em>Mirounga angustirostris<\/em>).<\/p>\n<p>El zifio de Cuvier es el mam\u00edfero que ostenta los r\u00e9cords mundiales de inmersi\u00f3n, alcanzando profundidades de 3 kil\u00f3metros y tiempos de buceo de unas 3 horas. Para evitar quedar expuestos en la superficie ante depredadores letales como las orcas, estos t\u00edmidos cet\u00e1ceos realizan buceos m\u00e1s superficiales y cortos que denominan \u00abbuceos de recuperaci\u00f3n\u00bb, los cuales les sirven para oxigenarse sin tener que permanecer est\u00e1ticos y vulnerables en superficie<\/p>\n<p>Por su lado, el elefante marino realiza inmersiones continuas durante meses en el oc\u00e9ano, pasando apenas dos minutos en la superficie entre inmersiones. \u00abSe queda dormido a mitad de camino mientras se va hundiendo de forma pasiva en el agua\u201d. Tras entrar en fase de sue\u00f1o durante la ca\u00edda libre, se despierta a mitad del descenso y nada de vuelta a la superficie para respirar. Este dr\u00e1stico sacrificio del descanso en alta mar se compensa cuando regresan a tierra firme, donde pueden pasar hasta 11 horas durmiendo.<\/p>\n<p><strong>El s\u00f3nar del cachalote<\/strong><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n ha profundizado en el comportamiento de caza de estos animales mediante el empleo de marcas ac\u00fasticas digitales (DTAG) adheridas temporalmente al lomo del animal mediante ventosas, que registran de forma simult\u00e1nea el sonido ambiental, los movimientos, la orientaci\u00f3n del animal y la profundidad de sus inmersiones.<\/p>\n<p>En la oscuridad absoluta de las profundidades marinas, los cachalotes localizan a sus presas utilizando la ecolocalizaci\u00f3n: emiten clics de sonido regulares de alt\u00edsima potencia \u2014alcanzando niveles de fuente de hasta 240 decibelios, el sonido biol\u00f3gico m\u00e1s potente del planeta\u2014 en una estrategia que act\u00faa como un \u00abmodo foto\u00bb a larga distancia. Cuando fijan a su presa, cambian a r\u00e1fagas r\u00e1pidas de clics denominadas <em>buzz<\/em> (o zumbidos), que funcionan como un \u00abmodo v\u00eddeo\u00bb continuo para guiar el ataque final.<\/p>\n<p>Debido a la enorme dificultad de registrar de forma directa el paso de un barco justo sobre un animal marcado en el mar abierto, la investigadora ide\u00f3 un m\u00e9todo indirecto para medir su sensibilidad ac\u00fastica: estudiar c\u00f3mo les incomoda la reverberaci\u00f3n de sus propios clics de alta potencia cuando cazan pegados al lecho marino.<\/p>\n<p>\u00abAnalizamos una situaci\u00f3n ac\u00fasticamente inc\u00f3moda para ellos: cuando comen muy cerca del fondo del mar y sus propios clics a 240 decibelios retumban y reverberan contra las rocas\u00bb. El estudio demostr\u00f3 que los cachalotes alteran de manera activa su comportamiento de alimentaci\u00f3n para evitar y mitigar esos efectos molestos. \u00abEsto nos permite extrapolar que, si evitan y se sienten inc\u00f3modos con su propio ruido de rebote, la contaminaci\u00f3n ac\u00fastica continua generada por los motores de barcos tiene un impacto negativo directo en su capacidad para alimentarse de forma eficiente\u00bb.<\/p>\n<p>La vertiente m\u00e1s tecnol\u00f3gica de la tesis se centra en la prevenci\u00f3n activa mediante el uso de c\u00e1maras de visi\u00f3n t\u00e9rmica infrarroja en la proa de los buques. Dado que los cet\u00e1ceos son de sangre caliente, sus cuerpos y soplos destacan con nitidez frente al agua fr\u00eda que los rodea. El equipo de investigaci\u00f3n colabora con la naviera Fred Olsen realizando pruebas en condiciones reales de navegaci\u00f3n a bordo de dos de sus buques r\u00e1pidos.<\/p>\n<p>Sin embargo, el oleaje fuerte, el reflejo solar, la humedad y la calima interfieren en las lentes reduciendo dr\u00e1sticamente el contraste t\u00e9rmico de las im\u00e1genes. Para solucionarlo, Mar\u00edn Delgado desarroll\u00f3 un modelo de Inteligencia Artificial capaz de cuantificar la calidad de las im\u00e1genes t\u00e9rmicas y predecir con precisi\u00f3n matem\u00e1tica el potencial de avistamiento real bajo diferentes escenarios ambientales.<\/p>\n<p>La intenci\u00f3n es que este sistema automatizado sea plenamente fiable para emitir alertas tempranas e inequ\u00edvocas a los puentes de mando en tiempo real: \u00abTienes un cachalote a 300 metros por la proa, cambia el rumbo o te lo llevas por delante\u00bb. La tesis doctoral cont\u00f3 en el tribunal con <a href=\"https:\/\/portalciencia.ull.es\/investigadores\/82413\/detalle\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fabian Lorenzo<\/a>, de La Universidad de La Laguna; <a href=\"https:\/\/www.cragenomica.es\/es\/staff\/laura-r-botigue\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Laura Botigu\u00e9<\/a>, de la Universidad de Barcelona; y <a href=\"https:\/\/www.conicet.gov.ar\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Virginia Laura Baller\u00edn<\/a>, de la Universidad Nacional de Mar del Plata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Canarias constituyen un enclave estrat\u00e9gico para el estudio de los cet\u00e1ceos. 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