{"id":41,"date":"2026-06-14T18:26:18","date_gmt":"2026-06-14T16:26:18","guid":{"rendered":"https:\/\/theengineeringreview.com\/es\/2026\/06\/14\/la-contaminacion-por-plasticos-amenaza-a-la-agricultura-y-la-acuicultura\/"},"modified":"2026-06-14T18:27:46","modified_gmt":"2026-06-14T16:27:46","slug":"la-contaminacion-por-plasticos-amenaza-a-la-agricultura-y-la-acuicultura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theengineeringreview.com\/es\/2026\/06\/14\/la-contaminacion-por-plasticos-amenaza-a-la-agricultura-y-la-acuicultura\/","title":{"rendered":"La contaminaci\u00f3n por pl\u00e1sticos amenaza a la agricultura y la acuicultura"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/theengineeringreview.com\/\/es\/wp-content\/uploads\/shared\/farming-8210675_1280.jpg\" alt=\"La contaminaci\u00f3n por pl\u00e1sticos amenaza a la agricultura y la acuicultura\" class=\"featured-image\" \/><\/p>\n<h1>La contaminaci\u00f3n por pl\u00e1sticos amenaza a la agricultura y la acuicultura<\/h1>\n<p>Cada a\u00f1o, m\u00e1s de 25 millones de hect\u00e1reas de tierras agr\u00edcolas est\u00e1n cubiertas por pel\u00edculas pl\u00e1sticas, liberando cerca de 7 millones de toneladas de residuos en los suelos. Los micropl\u00e1sticos, esas diminutas part\u00edculas resultantes de la degradaci\u00f3n del pl\u00e1stico, alcanzaban un promedio de 2.176 elementos por kilogramo de tierra en 2020, una cifra que podr\u00eda superar los 10.000 para 2050 si no se toman medidas. Estos residuos se acumulan en los suelos y los cursos de agua, alterando la salud de los ecosistemas y reduciendo los rendimientos agr\u00edcolas.<\/p>\n<p>Los pl\u00e1sticos utilizados en agricultura y acuicultura, como las lonas de acolchado, las redes o las tuber\u00edas de riego, se fragmentan con el tiempo debido a la acci\u00f3n de las inclemencias meteorol\u00f3gicas y las pr\u00e1cticas culturales. Los macropl\u00e1sticos, visibles a simple vista, terminan por romperse en mesopl\u00e1sticos, luego en micropl\u00e1sticos y nanopl\u00e1sticos, mucho m\u00e1s dif\u00edciles de detectar y eliminar. Estas part\u00edculas, a menudo invisibles, penetran en las cadenas alimentarias y alteran los ciclos biogeoqu\u00edmicos de los suelos. Por ejemplo, estudios demuestran que los micropl\u00e1sticos pueden reducir a la mitad la longitud de las ra\u00edces del ma\u00edz o disminuir la biomasa de los brotes de arroz hasta un 26 %.<\/p>\n<p>Las consecuencias no se detienen ah\u00ed. Los pl\u00e1sticos act\u00faan como esponjas de contaminantes, absorbiendo sustancias t\u00f3xicas como metales pesados o pesticidas, que luego son ingeridas por las plantas. Los hongos micorrizicos, esenciales para la nutrici\u00f3n de las plantas, ven alterada su actividad, al igual que las bacterias fijadoras de nitr\u00f3geno. Las lombrices de tierra, indicadores de la buena salud de los suelos, mueren en gran n\u00famero en presencia de altas concentraciones de micropl\u00e1sticos, lo que empobrece la biodiversidad y la fertilidad de las tierras.<\/p>\n<p>Los sistemas integrados de agricultura y acuicultura ofrecen una v\u00eda para limitar esta contaminaci\u00f3n. Al reciclar nutrientes y reducir el uso de pl\u00e1sticos de un solo uso, estos m\u00e9todos permiten cerrar el ciclo de los recursos. La acuapon\u00eda, que combina la cr\u00eda de peces con el cultivo fuera del suelo, ilustra este enfoque: los desechos org\u00e1nicos de los peces sirven como fertilizante para las plantas, reduciendo as\u00ed el uso de insumos qu\u00edmicos y envases pl\u00e1sticos. Adem\u00e1s, el uso de materiales biodegradables, como los biopl\u00e1sticos a base de algas, comienza a desarrollarse, ofreciendo una alternativa a los pl\u00e1sticos tradicionales.<\/p>\n<p>Sin embargo, los desaf\u00edos siguen siendo numerosos. Una vez dispersados, los pl\u00e1sticos son dif\u00edciles de recolectar, especialmente cuando se fragmentan en part\u00edculas microsc\u00f3picas. Los altos costos de gesti\u00f3n de residuos y la falta de infraestructuras de reciclaje llevan a demasiados agricultores y acuicultores a abandonar o quemar sus residuos, agravando la contaminaci\u00f3n. Las regulaciones existentes, a menudo mal aplicadas, tienen dificultades para contener el problema, especialmente en regiones donde faltan medios de control.<\/p>\n<p>La inteligencia artificial emerge como una herramienta prometedora para mejorar la gesti\u00f3n de estos residuos. Gracias a sensores, drones y sat\u00e9lites, permite mapear las zonas contaminadas y seguir el movimiento de los pl\u00e1sticos en el medio ambiente. Los algoritmos analizan los datos para optimizar las rutas de recolecci\u00f3n o clasificar autom\u00e1ticamente los diferentes tipos de pl\u00e1sticos en los centros de reciclaje. Estas tecnolog\u00edas tambi\u00e9n facilitan la colaboraci\u00f3n entre agricultores, recicladores y autoridades locales, creando plataformas de intercambio de informaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n.<\/p>\n<p>No obstante, la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica no ser\u00e1 suficiente por s\u00ed sola. Una gesti\u00f3n sostenible de los residuos pl\u00e1sticos en agricultura y acuicultura requiere un enfoque global. Esto implica la reducci\u00f3n en el origen, la mejora de los sistemas de recolecci\u00f3n, el desarrollo de materiales alternativos y la educaci\u00f3n de los actores del sector. Los sistemas integrados, como la acuapon\u00eda, demuestran que existen soluciones para conciliar productividad y respeto al medio ambiente, pero su adopci\u00f3n masiva requiere apoyo pol\u00edtico y financiero. Sin esto, la contaminaci\u00f3n por pl\u00e1sticos seguir\u00e1 amenazando los suelos, las aguas y, en \u00faltima instancia, la seguridad alimentaria.<\/p>\n<hr>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences des contenus<\/h2>\n<h3>R\u00e9f\u00e9rence officielle<\/h3>\n<p><strong>DOI\u00a0:<\/strong> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/s44274-026-00819-9\" target=\"_blank\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/s44274-026-00819-9<\/a><\/p>\n<p><strong>Titre\u00a0:<\/strong> A synthesis of developments, challenges and prospective innovations in plastic waste management in agriculture and aquaculture systems<\/p>\n<p><strong>Revue : <\/strong> Discover Environment<\/p>\n<p><strong>\u00c9diteur : <\/strong> Springer Science and Business Media LLC<\/p>\n<p><strong>Auteurs : <\/strong> Chifundo Brian Manyamba; Rudoviko Galileya Medison; Francina Phiri; Milca Banda Medison<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La contaminaci\u00f3n por pl\u00e1sticos amenaza a la agricultura y la acuicultura Cada a\u00f1o, m\u00e1s de 25 millones de hect\u00e1reas de tierras agr\u00edcolas est\u00e1n cubiertas por pel\u00edculas pl\u00e1sticas, liberando cerca de 7 millones de toneladas de residuos en los suelos. 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