Potencial de las algas y la naturaleza en el secuestro de carbono

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.15643128

Palabras clave:

algas, quelpo, cambio climático, CO2

Resumen

Algunos tipos de algas han demostrado ser entre 10 y 50 veces más potentes para extraer carbono de la atmosfera que otras plantas vasculares. El mecanismo de secuestro de CO2 se realiza durante la fotosíntesis, vía bioconcentración. La evaluación del desempeño reveló que la eficiencia de captura y secuestro de CO2 por parte de las microalgas oscila entre el 40% y el 93,7%. En la búsqueda de un futuro sostenible, no debemos pasar por alto el inmenso potencial de las soluciones basadas en la naturaleza. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, sugiere, no olvidar que los cultivos rurales juegan un papel significativo en el secuestro de carbono en el suelo a través de la producción de biomasa y el cuidado de cultivos perennes. Estos estudios son cruciales a la hora de fomentar prácticas agronómicas sostenibles que pueden ayudar a secuestrar carbono. Adicionalmente en el artículo se tratan otros métodos como ejemplo de utilización de la naturaleza en el secuestro de carbono y métodos industriales de secuestro de carbono, CCS (evita que se añada más CO2) y DAC (elimina el CO2 que ya está en la atmósfera) en Islandia.

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Biografía del autor/a

  • Castro, Marianto, Consultor independiente. Toronto

    Ingeniero Geólogo, Magister Scientiarium Geología Sedimentaria. Venezuela. Consultor independiente, Toronto.

Referencias

Algae Planet. (2023). Algae Planet’s Top Ten Algae Stories of 2023. https://algaeplanet.com/algaeplanets-top-ten-algae-stories-of-2023/

Algae Planet 2023. Brilliant Planet Update. https://algaeplanet.com/brilliant-planet-update/

Andrade, A. (2024). San Mateo County Building Decarbonization Strategy 2024-2025. Civic Well. https://civicwell.org/civic-news/currents-smc-building-decarb-strategy/

Balan, V.; Pierson. J.; Husain, H.; Kumar, S.; Saffron, C. y Kumar, V. (2023). Potential of using microalgae to sequester carbon dioxide and processing to bioproducts. Green Chemistry, Issue 20. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/gc/d3gc02286b/unauth

Burt, J. (2023). Científicos recomiendan el cultivo de algas para luchar contra el cambio climático. Radio Canadá Internacional. https://ici.radio-canada.ca/rci/es/noticia/2012900/cientificos-recomiendan-algas-luchar-cambio-climatico

Calatayud, M. (2020). Farming Revolution: Growing algae in southern New Mexico, Luna County. https://archleague.org/article/luna-county/

Capecchi, F. (2023). New Study Reveals Seaweed’s Hidden Climate Benefits. Sierra Club. https://www.sierraclub.org/ecocentro/2023/08/un-nuevo-estudio-revela-los-beneficios-climaticos-ocultos-de-las-algas-marinas

Carbon Credits (2022). Growing Algae in The Desert to Capture Carbon. https://shorturl.at/wcwtN

Europa Press Science (2022). Las algas pardas pueden secuestrar enormes cantidades de CO2. https://shorturl.at/pO14j

Fernandes De Souza, M.; Meers, E. y Manguini, S. (2024). The potential of microalgae for carbon capture and sequestration. EFB Bioeconomy Journal, Volume 4, November 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667041024000053

Fundación Chile (2025). Iniciativa Carbono Azul. https://fch.cl/iniciativa/carbono-azul/

Genomica (2024). ¿Podría el ADN flotante resolver el misterio del carbono de las algas? Sostenibilidad, Algas Marinas. https://es.thefishsite.com/articulos/podr%C3%ADa-el-adn-flotante-resolver-el-misterio-del-carbono-de-las-algas

Goswami, R. K.; Mehariya, S. y Verma, P. (2024). Advances in microalgae-based carbon sequestration: Current status and future perspectives. Environmental Research, Volume 249. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935124003013

Greenfield, E. (2022). Papel de las algas en la captura de carbono. SigmaEarth. https://sigmaearth.com/es/Papel-de-las-algas-en-la-captura-de-carbono./#google_vignette

Guajardo, C. (2024). Carbono azul y el potencial de las algas frente al cambio climático. Green Network. https://greennetwork.cl/biodiversidad/carbono-azul-y-el-potencial-de-las-algas-frente-al-cambio-climatico/

I’MNOVATION (2024). Secuestro de carbono: Islandia acogerá la mayor planta de su clase en el mundo. https://www.imnovation-hub.com/es/ciencia-y-tecnologia/secuestro-carbono-planta-islandia/

Iturra, F. (2024). Primer proyecto de carbono azul en Chile: usan algas para rehabilitar ecosistema marino y reducir CO2. Aquí Tierra. https://shorturl.at/8rbVt

Kelp Forest Foundation. Paises Bajos (2025). El cultivo de algas marinas como sumidero de carbono. https://shorturl.at/UiD1T

Kirby, G. (2023). Green dreams: algae emerge as a game-changer in the race to net zero. Australia’s National Science Agency. https://www.csiro.au/en/news/all/articles/2023/october/algae-slashing-emissions

Koka, J. (2022). How can we further reduce CO2 emissions? New study reveals algae can help. Argonne National Laboratory. https://www.anl.gov/article/how-can-we-further-reduce-CO2-emissions-new-study-reveals-algae-can-help

La actualidad canadiense en siete lenguas (2023). Científicos recomiendan el cultivo de algas para luchar contra el cambio climático. https://ici.radio-canada.ca/rci/es/noticia/2012900/cientificos-recomiendan-algas-luchar-cambio-climatico

Lindsey, R. (2024). Climate Change: Atmospheric Carbon Dioxide. https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide

Okeke, E., Ejeromedoghene, O., Okoye, C., Prince, T., Ezeorba, C., Nyaruaba, R., Ikechukwu, C., Oladipo, A. & Orege, J. (2022). Microalgae biorefinery: An integrated route for the sustainable production of high-value-added products. Energy Conversion and Management, Volume 16. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590174522001465

Onyeaka, H., Miri, T., Obileke, K., Hart, A., Anumudu, C. & Al-Sharify, Z. (2021). Minimizing carbon footprint via microalgae as a biological capture. Carbon Capture Science & Technology, Volume 1. https://shorturl.at/PirVi

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2020). Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la FAO. Una nueva perspectiva 2020. https://www.fao.org/interactive/forest-resources-assessment/2020/es/

Page, T. (2023). Cultivar y enterrar algas en el Sahara, una solución novedosa contra la crisis climática. CNN Mundo. https://cnnespanol.cnn.com/2023/08/18/cultivar-enterrar-algas-sahara-CO2-crisis-climatica-trax

San Mateo County Carbon (2022). Sequestration with Algae Some types of algae can take carbon from the atmosphere. https://sustainablesanmateo.org/wp-content/uploads/2024/01/Carbon-Sequestration-with-Algae_202209.pdf

Statista (2025). Nivel promedio de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera entre 1959 y 2023. Energía y Medio Ambiente. https://es.statista.com/estadisticas/1269928/concentracion-atmosferica-global-de-dioxido-de-carbono/

Statista (2023). Estimated cost ranges for carbon capture and storage (CSS) and carbon dioxide removal (CDR) solutions as of 2023, by approach or technology. Energy & Environment, Environmental Technology & Greentech. https://www.statista.com/statistics/1304575/global-carbon-capture-cost-by-technology/

STOREG@A (2025). Microalgae Global Market Report 2025. https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/microalgae-global-market-report

STOREG@A (2025). Analysis: Carbon Capture Methods, Compared. https://storegga.earth/blog/carbon-capture-methods-compared

Strong, S. (2023). Research Advances Toward Goal of Net Zero Carbon Emissions. Science, Energy and Innovation, University of Houston. https://uh.edu/news-events/stories/2023/october-2023/10252023-algae-climate-CO2algae-climate-CO2.php

World Economic Forum (2025). Tres soluciones basadas en la naturaleza para secuestrar carbono hoy. https://es.weforum.org/stories/2023/10/3-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-para-secuestrar-carbono-ahora-mismo/

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Publicado

2025-04-28

Cómo citar

Potencial de las algas y la naturaleza en el secuestro de carbono. (2025). PetroRenova Indexed, 1(1), 18-35. https://doi.org/10.5281/zenodo.15643128