Influencia del ENSO y del Cambio Climático en la Variación del Área Glaciar en el Parque Nacional Natural Los Nevados

Publicado: 16-06-2026

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Autores/as

Introducción: Los glaciares tropicales son sensibles a la variabilidad climática y al calentamiento global. En Colombia, muestran una clara tendencia a la reducción de su superficie, aunque las fluctuaciones interanuales están estrechamente relacionadas con el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).


Objetivo: Este estudio cuantifica la contribución relativa del cambio climático global y del fenómeno ENOS a la variabilidad de los glaciares y la capa de nieve en las montañas Ruiz, Santa Isabel y Tolima, dentro del Parque Nacional Natural de Los Nevados.


Metodología: Se analizaron datos climáticos (1982-2024) y el Índice Multivariante ENSO (MEI.v2) mediante pruebas estadísticas de tendencia y variabilidad. Las áreas de glaciares y nieve se cartografiaron a partir de 24 imágenes Landsat (1986-2023) mediante el Índice de Diferencia Normalizada de Nieve (NDSI), la clasificación supervisada y QGIS. Se utilizaron modelos de regresión lineal para separar el efecto a largo plazo del cambio climático de la influencia interanual de ENSO.


Resultados: El fenómeno ENOS explicó entre el 78,2 % y el 84,8 % de la variabilidad interanual en la superficie de los glaciares, mientras que el cambio climático contribuyó entre un 15,2 % y un 21,8 %. 


Conclusiones: Aunque el ENOS domina las fluctuaciones a corto plazo, el cambio climático impulsa el retroceso a largo plazo. La fase cálida del ENOS puede acelerar el deshielo de los glaciares cuando se combina con el calentamiento global. Estos resultados proporcionan información clave para la gestión de los recursos hídricos en la región del Eje Cafetero colombiano.

Yulia Ivanova, Universidad Militar Nueva Granada

Ingeniera Hidróloga, M.Sc.

Julian David Castellanos Gutierrez, Universidad Militar Nueva Granada

Ingeniero Civil, M.Sc. (c)

Luisa Fernanda Yustres Quintero, Universidad Militar Nueva Granada

Ingeniera Civil, M.Sc. (c)

1.
Influencia del ENSO y del Cambio Climático en la Variación del Área Glaciar en el Parque Nacional Natural Los Nevados. inycomp. 2026;28(2):e-20515786. doi:10.25100/iyc.v28i2.15786

1. Qin D. y Ding Y. Key Issues on Cryospheric Changes, Trends and Their Impacts. Advances in Climate Change Research, 2010; 1(1):1-10

https://doi.org/10.3724/SP.J.1248.2010.00001

2. Calizaya E., Laqui W., Sardón S., Calizaya F., Cuentas O., Cahuana J., Mindani C. y Huacani W. Snow Cover Temporal Dynamic Using MODIS Product, and Its Relationship with Precipitation and Temperature in the Tropical Andean Glaciers in the Alto Santa Sub-Basin (Peru). Sustainability 2023, Vol. 15, Page 7610, 2023; 15(9):7610,

https://doi.org/10.3390/su15097610

3. Collier E., Mölg T. y Sauter T. Recent Atmospheric Variability at Kibo Summit, Kilimanjaro, and Its Relation to Climate Mode Activity. Journal of Climate, 2018; 31(10):3875-91,

https://doi.org/10.1175/JCLI-D-17-0551.1

4. Rabatel A., Francou B., Soruco A., Gomez J., Cáceres B., Ceballos J.L., Basantes R., Vuille M., Sicart J.E., Huggel C., Scheel M., Lejeune Y., Arnaud Y., Collet M., Condom T., Consoli G., Favier V., Jomelli V., Galarraga R., Ginot P., Maisincho L., Mendoza J., Ménégoz M., Ramirez E., Ribstein P., Suarez W., Villacis M. y Wagnon P. Current state of glaciers in the tropical Andes: A multi-century perspective on glacier evolution and climate change. Cryosphere, 2013; 7(1):81-102,

https://doi.org/10.5194/tc-7-81-2013

5. UNESCO El Atlas de Glaciares y Aguas Andinos: el impacto del retroceso de los glaciares sobre los recursos hídricos. 2018

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266209

6. UNESCO, Schoolmeester T., Johansen K.S., Alfthan B., Baker E., Hesping M. y Verbist K. El Atlas de Glaciares y Aguas Andinos: el impacto del retroceso de los glaciares sobre los recursos hídricos. 2018; :1-72.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266209

7. Ideam informe del estado de los glaciares colombianos 2020 2 Coordinación técnica Fotografías de portada. 2020, https://www.ideam.gov.co/sites/default/files/prensa/boletines/2025-05-20/4_iegc_2020_informe_del_estado_de_los_glaciares_colombianos_2020.pdf

8. Ceballos J. y Tobón E. Glaciares colombianos: evolución reciente y estado actual. Boletín de Geología, 2007; 29(2):143-51,

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaboletindegeologia/article/view/461

9. IDEAM Report on the Status of Colombian Glaciers (Informe del estado de los glaciares Colombianos). Bogotá D.C: 2025.

https://www.ideam.gov.co/file-download/download/public/17092

10. IDEAM Ideam presenta el sexto informe del estado de los Glaciares Colombianos 2023 [Internet]. 2023 [10 Jun. 2025]. Disponible en:

http://archivo.ideam.gov.co/web/ecosistemas/investigacion-publicaciones

11. Marulanda Aguirre A., Fonseca Tobasura O.A., Vélez Upegui J.J. y Arboleda O.D.C. Hydrological study of the potential effects of the melting of Nevado del Ruiz glacier on urban growth zones in Manizales, Colombia. Hydrological Sciences Journal, 2016; 61(12):2179-92,

https://doi.org/10.1080/02626667.2015.1090574

12. Bolaño-Ortiz T.R., Díaz-Gutiérrez V.L., Vélez-Pereira A.M., Vergara-Vásquez E.L. y Camargo-Caicedo Y. Snow Albedo Reduction in the Colombian Andes Mountains Due to 2000 to 2020 Saharan Dust Intrusions Events. Water 2023, Vol. 15, Page 3150, 2023; 15(17):3150,

https://doi.org/10.3390/w15173150

13. PNN Parque Nacional Natural El Cocuy - Parques Nacionales Naturales de Colombia [Internet]. 2024 [10 Jun. 2025]. Disponible en:

https://www.parquesnacionales.gov.co/nuestros-parques/pnn-el-cocuy/

14. Vásquez Vásquez V.Hugo. y Serrano G. M.A.. Las áreas naturales protegidas de Colombia. 2009; :696,

https://catalogo.humboldt.org.co/cgi-bin/koha/opac detail.pl?biblionumber=8414&shelfbrowse_itemnumber=29931

15. PNN Restauración ecológica en páramos del Parque Nacional Natural de Los Nevados. Manizales [Internet]. 2010 [10 Jun. 2025]. Disponible en:

https://www.parquesnacionales.gov.co/nuestros-parques/parque-nacional-natural-los-nevados/

16. Rekowsky I., Bremer U. y Veettil B. Variations in glacier area in Colombia and Venezuela between 1985 and 2015, using remote sensing data | Request PDF. 2018;

https://www.researchgate.net/publication/329943939_Variations_in_glacier_area_in_Colombia_and_Venezuela_between_1985_and_2015_using_remote_sensing_data

17. Román-Cuesta R.M., Carmona-Moreno C., Lizcano G., New M., Silman M., Knoke T., Malhi Y., Oliveras I., Asbjornsen H. y Vuille M. Synchronous fire activity in the tropical high Andes: An indication of regional climate forcing. Global Change Biology, 2014; 20(6):1929-42,

https://doi.org/10.1111/gcb.12538

18. IDEAM Query and download hydrometeorological data using ArcGIS Web Application [Internet]. 2025 [10 Jun. 2025]. Disponible en:

http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

19. Hsu Y.-C., Liao Y.-C., Fu K.-H., Tseng I.-F. y Lee C.-P. The Relationship Between the Sea Surface Temperature Variability Within the Southwest Atlantic Ocean and Multivariate ENSO Index. ISOPE International Ocean and Polar Engineering Conference, 2013; :97-103,

https://onepetro.org/ISOPEIOPEC/proceedings-abstract/ISOPE13/ISOPE13/ISOPE-I-13-428/15480

20. NOAA Multivariate ENSO Index Version 2 (MEI.v2) [Internet]. 2025 [10 Jun. 2025]. Disponible en:

https://psl.noaa.gov/enso/mei/

21. USGS USGS.gov Science for a changing world [Internet]. 2024 [10 Jun. 2025]. Disponible en:

https://www.usgs.gov/

22. INEI, Mendoza S., Abad P., Huapaya E. y Huerta L. Guía para la presentación de gráficos estadísticos. 2009

23. Chen S. y Zha X. Effects of the ENSO on rainfall erosivity in the Fujian Province of southeast China. Science of The Total Environment, 2018; 621:1378-88,

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.090

24. Manrique-Cantillo A.P., Morales-Acuña E. de J., Linero-Cueto J.R., Manrique-Cantillo A.P., Morales-Acuña E. de J. y Linero-Cueto J.R. Variability, cycles, and trends of mean air temperature north of Colombia. Atmósfera, 2024; 38:327-50,

https://doi.org/10.20937/ATM.53265

25. Robledo-Buitrago D.A., Polanco-Puerta M.F., Luque-Villa M. De, Mesa-Caro M. y Calder-Ricardo C.A. Climate Change Trends in Colombia: A Case Study in Facatativá, Cundinamarca. International Journal of Sustainable Development and Planning, 2021; 16(3):535-42,

https://doi.org/10.18280/ijsdp.160314

26. Ruiz D., Martinson D.G. y Vergara W. Trends, stability and stress in the Colombian Central Andes. Climatic Change, 2012; 112(3-4):717-32.

https://doi.org/10.1007/s10584-011-0228-0

27. Broomandi P., Galán-Madruga D., Satyanaga A., Hamidi M., Ledari D.G., Fathian A., Sarvestan R., Janatian N., Jahanbakhshi A., Bagheri M., Karaca F., Al-Dousari A. y Kim J.R. Variability of Middle East springtime dust events between 2011 and 2022. Air Quality, Atmosphere and Health, 2024; 17(6):1341-60

https://doi.org/10.1007/s11869-024-01510-9

28. Jiang X., Holbrook N.J., Marshall A.G. y Love P.T. Quasi-Biennial Oscillation influence on Australian summer rainfall. npj Climate and Atmospheric Science, 2024; 7(1):1-14,

https://doi.org/10.1038/s41612-023-00552-7

29. Bolaño-Ortiz T.R., Diaz-Gutiérrez V.L. y Camargo-Caicedo Y. ENSO and Light-Absorbing Impurities and Their Impact on Snow Albedo in the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Geosciences 2020, Vol. 10, Page 437, 2020; 10(11):437,

https://doi.org/10.3390/geosciences10110437

30. QGIS Spatial without Compromise · QGIS Web Site [Internet]. 2024 [10 Jun. 2025].

https://www.qgis.org/

31. Poveda G. La hidroclimatología de colombia: una síntesis desde la escala inter-decadal hasta la escala diurna. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2004; 28(107):201-21,

https://doi.org/10.18257/raccefyn.28(107).2004.1991

32. Lewis S.C. y King A.D. Evolution of mean, variance and extremes in 21st century temperatures. Weather and Climate Extremes, 2017; 15:1-10,

https://doi.org/10.1016/j.wace.2016.11.002

33. Cerón W.L., Andreoli R. V., Kayano M.T., Canchala T., Ocampo-Marulanda C., Avila-Diaz A. y Antunes J. Trend Pattern of Heavy and Intense Rainfall Events in Colombia from 1981-2018: A Trend-EOF Approach. Atmosphere 2022, Vol. 13, Page 156, 2022; 13(2):156,

https://doi.org/10.3390/atmos13020156

34. Banerjee S., Sati V.P., Almazroui M. y Chakraborty S. Spatio-Temporal Assessment of Areal Fragmentation and Volume of Snow Cover in the Central Himalaya. Earth Systems and Environment, 2024

https://doi.org/10.1007/s41748-024-00469-y

35. Ghosh S., Pandey A.C., Nathawat M.S., Bahuguna I.M. y Ajai Contrasting Signals of Glacier Changes in Zanskar Valley, Jammu & Kashmir, India Using Remote Sensing and GIS. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 2014; 42(4):817-27

https://doi.org/10.1007/s12524-014-0368-6

36. Francou B., Vuille M., Favier V. y Cáceres B. New evidence for an ENSO impact on low-latitude glaciers: Antizana 15, Andes of Ecuador, 0°28’S. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 2004; 109(18)

https://doi.org/10.1029/2003JD004484

37. Vuille M., Francou B., Wagnon P., Juen I., Kaser G., Mark B.G. y Bradley R.S. Climate change and tropical Andean glaciers: Past, present and future. Earth-Science Reviews, 2008; 89(3-4):79-96,

https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2008.04.002

38. Ruiz D., Moreno H.A., Gutiérrez M.E. y Zapata P.A. Changing climate and endangered high mountain ecosystems in Colombia. Science of the Total Environment, 2008; 398(1-3):122-32,

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.02.038

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