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Descubren estructura geológica gigantesca bajo el hielo de la Antártida

29/06/2026 22:58 - Actualidad

Un equipo internacional de geólogos identificó una formación de escala continental a 3 km de profundidad que revela cómo se fragmentó el supercontinente Gondwana hace 150 millones de años. El hallazgo, publicado en Nature Geoscience, tiene implicaciones cruciales para entender el cambio climático actual.

Un hallazgo que reescribe la historia geológica de la Tierra

Un equipo internacional de geólogos ha realizado un descubrimiento sin precedentes: una gigantesca estructura geológica oculta bajo 3 kilómetros de hielo en la Antártida Oriental. La formación, bautizada como Provincia de Cuencas en Abanico de la Antártida Oriental (EAFBP), tiene dimensiones semicontinentales y representa la evidencia más directa hasta la fecha sobre cómo se fragmentó el supercontinente Gondwana.

¿Qué es Gondwana y por qué importa este descubrimiento?

Gondwana fue un supercontinente que existió entre el Neoproterozoico y el Jurásico, hace aproximadamente 550 a 180 millones de años. De él se derivaron los continentes que hoy conocemos: Sudamérica, África, la Antártida, Australia, Arabia e India. Comprender cómo se fragmentó es fundamental para entender la configuración actual de los continentes y los océanos.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Nature Geoscience, fue liderado por Egidio Armadillo e incluyó a investigadores como Daniele Rizzello, Pietro Balbi, Alessandro Ghirotto y Martin Siegert, de universidades e institutos europeos.

Las características del descubrimiento

Los científicos identificaron 30 cuencas subglaciales con forma de V que se extienden radialmente desde un punto pivote situado a 86,4° de latitud sur, cerca del Polo Sur. La estructura abarca desde la bahía de Prydz hasta las Montañas Transantárticas, recorriendo más de 1.500 kilómetros.

Datos del hallazgoDetalle
Profundidad~3 km bajo el hielo
Número de cuencas30 cuencas subglaciales
ExtensiónMás de 1.500 km
Antigüedad~150 millones de años
Equivalente en nivel del mar28 metros

La Antártida Oriental cubre más del 99% de su superficie con hielo, lo que impide el acceso directo al lecho rocoso. Los investigadores utilizaron una combinación de técnicas avanzadas: sondeo de eco de radio, análisis gravimétrico y estudios sísmicos para mapear la topografía subglacial con un nivel de detalle sin precedentes.

El mecanismo que separó los continentes

El equipo propone que esta estructura se formó por un proceso de extensión rotacional intraplaca antes de la ruptura de Gondwana. Imaginen el continente como un abanico que se abre desde un punto pivote: la corteza terrestre se estiró generando una zona de debilidad litosférica.

Este proceso tuvo tres consecuencias geológicas masivas:

  • Hacia el oeste: generó la compresión que elevó las Montañas Gamburtsev
  • Hacia el este: rotó las Montañas Transantárticas unos 20 grados en sentido horario
  • Hacia el norte: creó la línea de debilidad que controló la separación entre la Antártida y Australia

Los investigadores señalan que la extensión rotacional detectada en la Antártida no tiene continuación en Australia, lo que confirma que fue un proceso exclusivamente antártico.

Implicaciones para el cambio climático

La región identificada alberga aproximadamente la mitad de la capa de hielo de la Antártida Oriental, con un equivalente en nivel del mar de 28 metros.

Las cuencas subglaciales, al encontrarse en varios puntos por debajo del nivel del mar moderno, pueden aumentar la vulnerabilidad de la capa de hielo ante el calentamiento global, facilitando la penetración de agua oceánica cálida.

Esta herencia tectónica de hace 150 millones de años condiciona directamente la dinámica del hielo antártico actual y es fundamental para ajustar los modelos de proyección del nivel del mar.

Glaciares afectados

Las cuencas identificadas controlan la localización de los principales glaciares de salida del continente:

  • Glaciar Totten
  • Glaciar Denman
  • Glaciar Amery

Revisión de modelos tectónicos

El hallazgo obliga a revisar las reconstrucciones del encaje entre Australia y la Antártida. Los modelos actuales presentaban solapamientos anómalos de corteza continental que este nuevo marco geológico permite explicar.

La conexión entre el pasado profundo y el presente

Lo más notable de este descubrimiento es cómo procesos geológicos iniciados hace unos 150 millones de años condicionan directamente la dinámica del hielo antártico en la actualidad. Las cuencas que se formaron cuando Gondwana comenzó a fragmentarse hoy guían el flujo de los glaciares más grandes del mundo.

Este conocimiento permite a los científicos mejorar las predicciones sobre el comportamiento futuro de la capa de hielo antártica, uno de los elementos más críticos para entender el ascenso del nivel del mar en las próximas décadas.

Fuente: Nature Geoscience | Los Andes

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Alfredo S. Quiroga