Modelación oceanográfica del IFOP marca la pauta para la rezonificación de barrios salmoneros y el control sanitario
Los nuevos modelos oceanográficos y predictivos del IFOP se consolidan como la base científica clave para la salmonicultura nacional, aportando evidencia decisiva para el rediseño de Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS), la comprensión hidrodinámica de los Informes Ambientales (INFA) y el monitoreo preventivo de patógenos y floraciones algales.
En el marco del taller técnico online de difusión de resultados 2025-2026 titulado «Oceanografía y modelación numérica como herramientas de apoyo a la gestión de la acuicultura», organizado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) presentaron los principales avances de sus programas de investigación marina.
La jornada reunió especialistas que abordaron cómo las dinámicas físicas, químicas y meteorológicas de los fiordos patagónicos condicionan directamente la operación, la bioseguridad y el marco regulatorio de los centros de cultivo de salmones en las regios de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Hidrodinámica e INFA
Durante la jornada, el investigador Gabriel Soto Soto (IFOP) expuso un análisis comparativo entre el Golfo Almirante Montt y el fiordo Taraba, en la Región de Magallanes, demostrando cómo las propiedades físicas de las cuencas determinan el desempeño ambiental de los centros de engorda.
Durante su intervención, Gabriel Soto detalló las mediciones de anclajes continuos y la vulnerabilidad oceanográfica que enfrentan las distintas agrupaciones de concesiones. Foto: InfoSALMON.
Mediante el monitoreo continuo con anclajes oceanográficos ejecutados entre 2022 y 2026, el investigador explicó que los registros históricos de condiciones anaeróbicas en las resoluciones de Información Ambiental (INFA) de las concesiones coinciden plenamente con zonas de ventilación restringida.
Sin embargo, el fiordo Taraba (ACS 43) se conecta de forma más directa con el océano exterior, logrando tasas de renovación intermedias de entre 300 y 400 días que sustentan resultados de INFA predominantemente aeróbicos, mientras que el Golfo Almirante Montt presenta un escenario opuesto.
En zonas como el fiordo Worsley (ACS 45) y el fiordo Poca Esperanza (ACS 47), los tiempos de residencia del agua superan los 800 días, lo que sumado a umbrales batimétricos someros genera condiciones persistentes de hipoxia, anoxia profunda bajo los 80 metros y desnitrificación activa. Según recalcó Soto, estos datos proporcionan a la autoridad acuícola el respaldo técnico necesario para evaluar la capacidad de carga bajo el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) y justificar eventuales relocalizaciones hacia sectores con mayor dinamismo oceanográfico.
Dínamica estuarina
Esta visión fue complementada por la investigadora Camila Soto-Riquelme (IFOP), quien abordó cómo la dinámica estuarina responde a los ciclos climáticos interanuales. A través de modelaciones de alta resolución en las áreas de concesiones de los fiordos Staines y Taraba.
En este marco, la investigadora explicó que los pulsos masivos de agua dulce derivados del derretimiento de glaciares (como el alza de hasta un 30% en los caudales fluviales registrado durante 2018), profundizan la estratificación de la columna de agua. Esta diferencia marcada de densidad actúa como un sello físico que bloquea la ventilación hacia el fondo, provocando que en sectores como la cabecera del fiordo Staines la probabilidad de caer en un Índice de Calidad Ambiental (ICA) crítico supere el 75%, confinando la materia orgánica e impidiendo el ingreso de aguas más oxigenadas.
Especialistas de IFOP y Subpesca detallaron los alcances de la modelación oceanográfica y su incidencia en la salmonicultura austral.
Biomasa y FAN
Las implicancias del déficit de oxígeno disuelto en la columna de agua también afectan al corazón sanitario y productivo de las faenas de cultivo. En su exposición, Soto advirtió que la exposición prolongada a bajas concentraciones de oxígeno deprime el sistema inmunológico de los salmónidos, volviéndolos significativamente más vulnerables ante el ataque de patógenos virales o bacterianos que desencadenan mortalidades masivas.
Asimismo, los especialistas alertaron sobre la sinergia letal que se produce entre este déficit de oxígeno y las Floraciones Algales Nocivas (FAN). En eventos de proliferación como el registrado con la microalga Heterosigma akashiwo en el fiordo Comau durante 2021, la muerte y posterior descomposición del bloom consume el escaso oxígeno residual presente en las capas subsuperficiales, acelerando crisis respiratorias severas en las jaulas de cultivo cuando las condiciones oceanográficas de base ya son deficitarias.
ISA y Caligus
Susana Giglio, destacó destacó que la modelación hidrodinámica surgió como una respuesta urgente tras la crisis del virus ISA entre 2007 y 2009. Con el paso de los años, este desarrollo se consolidó como una herramienta operativa indispensable para que Sernapesca defina medidas de contención de patógenos, fundamente el rediseño de las Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS) y avance en modelos predictivos para jaulas centinela.
La representante de Subpesca, Susana Giglio, repasó el origen de los programas oceanográficos y advirtió sobre los desafíos logísticos y presupuestarios en las regiones del sur austral. Foto: InfoSALMON.
Alineado a este trabajo, el investigador de IFOP, Cristian Ruiz Soto, detalló la operatividad del Modelo Operacional Sur Austral (MOSA) y la herramienta PARTIMOSA, ambos integrados en la plataforma de libre acceso CHONOS. El sistema emite pronósticos diarios a 3 y 10 días que procesan corrientes, temperatura y salinidad. En el ámbito sanitario, PARTIMOSA cuenta con un módulo calibrado con el comportamiento biofísico de Caligus (incorporando natación activa, decaimiento y mortalidad ambiental), para advertir riesgos de dispersión entre concesiones vecinas.
Asimismo, el modelo demostró su efectividad al predecir con diez días de anticipación la trayectoria de floraciones de Alexandrium catenella (marea roja) en el fiordo Quitralco y Canal King en la Región de Aysén, permitiendo a las empresas del sector coordinar cosechas anticipadas y ejecutar planes de mitigación antes de la llegada del bloom.
Mallas de alta resolución
Para optimizar la capacidad predictiva en áreas con alta concentración de centros de cultivo, Ruiz anunció la implementación de modelos anidados que alcanzan los 300 metros de resolución espacial en la Patagonia Norte (abarcando Reloncaví, Jacaf-Puyuhuapi, Comau y Quitralco) y 500 metros en la Patagonia Sur para sectores como Skyring y el Golfo Almirante Montt. A este avance se suma la calibración del modelo biogeoquímico PISCES, diseñado para proyectar a mediano plazo las concentraciones de fitoplancton, nutrientes y eventuales caídas de oxígeno directamente en los módulos de engorda.
En el marco del taller técnico online de difusión de resultados 2025-2026 titulado «Oceanografía y modelación numérica como herramientas de apoyo a la gestión de la acuicultura», organizado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) presentaron los principales avances de sus programas de investigación marina.
La jornada reunió especialistas que abordaron cómo las dinámicas físicas, químicas y meteorológicas de los fiordos patagónicos condicionan directamente la operación, la bioseguridad y el marco regulatorio de los centros de cultivo de salmones en las regios de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Hidrodinámica e INFA
Durante la jornada, el investigador Gabriel Soto Soto (IFOP) expuso un análisis comparativo entre el Golfo Almirante Montt y el fiordo Taraba, en la Región de Magallanes, demostrando cómo las propiedades físicas de las cuencas determinan el desempeño ambiental de los centros de engorda.
Durante su intervención, Gabriel Soto detalló las mediciones de anclajes continuos y la vulnerabilidad oceanográfica que enfrentan las distintas agrupaciones de concesiones. Foto: InfoSALMON.
Mediante el monitoreo continuo con anclajes oceanográficos ejecutados entre 2022 y 2026, el investigador explicó que los registros históricos de condiciones anaeróbicas en las resoluciones de Información Ambiental (INFA) de las concesiones coinciden plenamente con zonas de ventilación restringida.
OXZO1200x200
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Sin embargo, el fiordo Taraba (ACS 43) se conecta de forma más directa con el océano exterior, logrando tasas de renovación intermedias de entre 300 y 400 días que sustentan resultados de INFA predominantemente aeróbicos, mientras que el Golfo Almirante Montt presenta un escenario opuesto.
En zonas como el fiordo Worsley (ACS 45) y el fiordo Poca Esperanza (ACS 47), los tiempos de residencia del agua superan los 800 días, lo que sumado a umbrales batimétricos someros genera condiciones persistentes de hipoxia, anoxia profunda bajo los 80 metros y desnitrificación activa. Según recalcó Soto, estos datos proporcionan a la autoridad acuícola el respaldo técnico necesario para evaluar la capacidad de carga bajo el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) y justificar eventuales relocalizaciones hacia sectores con mayor dinamismo oceanográfico.
Dínamica estuarina
Esta visión fue complementada por la investigadora Camila Soto-Riquelme (IFOP), quien abordó cómo la dinámica estuarina responde a los ciclos climáticos interanuales. A través de modelaciones de alta resolución en las áreas de concesiones de los fiordos Staines y Taraba.
En este marco, la investigadora explicó que los pulsos masivos de agua dulce derivados del derretimiento de glaciares (como el alza de hasta un 30% en los caudales fluviales registrado durante 2018), profundizan la estratificación de la columna de agua. Esta diferencia marcada de densidad actúa como un sello físico que bloquea la ventilación hacia el fondo, provocando que en sectores como la cabecera del fiordo Staines la probabilidad de caer en un Índice de Calidad Ambiental (ICA) crítico supere el 75%, confinando la materia orgánica e impidiendo el ingreso de aguas más oxigenadas.
Especialistas de IFOP y Subpesca detallaron los alcances de la modelación oceanográfica y su incidencia en la salmonicultura austral.
Biomasa y FAN
Las implicancias del déficit de oxígeno disuelto en la columna de agua también afectan al corazón sanitario y productivo de las faenas de cultivo. En su exposición, Soto advirtió que la exposición prolongada a bajas concentraciones de oxígeno deprime el sistema inmunológico de los salmónidos, volviéndolos significativamente más vulnerables ante el ataque de patógenos virales o bacterianos que desencadenan mortalidades masivas.
Asimismo, los especialistas alertaron sobre la sinergia letal que se produce entre este déficit de oxígeno y las Floraciones Algales Nocivas (FAN). En eventos de proliferación como el registrado con la microalga Heterosigma akashiwo en el fiordo Comau durante 2021, la muerte y posterior descomposición del bloom consume el escaso oxígeno residual presente en las capas subsuperficiales, acelerando crisis respiratorias severas en las jaulas de cultivo cuando las condiciones oceanográficas de base ya son deficitarias.
ISA y Caligus
Susana Giglio, destacó destacó que la modelación hidrodinámica surgió como una respuesta urgente tras la crisis del virus ISA entre 2007 y 2009. Con el paso de los años, este desarrollo se consolidó como una herramienta operativa indispensable para que Sernapesca defina medidas de contención de patógenos, fundamente el rediseño de las Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS) y avance en modelos predictivos para jaulas centinela.
La representante de Subpesca, Susana Giglio, repasó el origen de los programas oceanográficos y advirtió sobre los desafíos logísticos y presupuestarios en las regiones del sur austral. Foto: InfoSALMON.
Alineado a este trabajo, el investigador de IFOP, Cristian Ruiz Soto, detalló la operatividad del Modelo Operacional Sur Austral (MOSA) y la herramienta PARTIMOSA, ambos integrados en la plataforma de libre acceso CHONOS. El sistema emite pronósticos diarios a 3 y 10 días que procesan corrientes, temperatura y salinidad. En el ámbito sanitario, PARTIMOSA cuenta con un módulo calibrado con el comportamiento biofísico de Caligus (incorporando natación activa, decaimiento y mortalidad ambiental), para advertir riesgos de dispersión entre concesiones vecinas.
Asimismo, el modelo demostró su efectividad al predecir con diez días de anticipación la trayectoria de floraciones de Alexandrium catenella (marea roja) en el fiordo Quitralco y Canal King en la Región de Aysén, permitiendo a las empresas del sector coordinar cosechas anticipadas y ejecutar planes de mitigación antes de la llegada del bloom.
Mallas de alta resolución
Para optimizar la capacidad predictiva en áreas con alta concentración de centros de cultivo, Ruiz anunció la implementación de modelos anidados que alcanzan los 300 metros de resolución espacial en la Patagonia Norte (abarcando Reloncaví, Jacaf-Puyuhuapi, Comau y Quitralco) y 500 metros en la Patagonia Sur para sectores como Skyring y el Golfo Almirante Montt. A este avance se suma la calibración del modelo biogeoquímico PISCES, diseñado para proyectar a mediano plazo las concentraciones de fitoplancton, nutrientes y eventuales caídas de oxígeno directamente en los módulos de engorda.