Climate Matters•September 23, 2026•Reuse this content
Otoño más cálido, helada más tardía, temporada de alergias más larga
DATOS CLAVE
El calor récord de este verano está persistiendo hasta el otoño: malas noticias para los 50 millones de personas en EE. UU. con alergias al polen de ambrosía a finales del verano y principios del otoño.
Nuestro clima en calentamiento da como resultado más días sin heladas cada año — lo que da a las plantas más tiempo para crecer y liberar polen que provoca alergias más temprano en la primavera y más tarde en el otoño.
El análisis de Climate Central encontró que el calentamiento del otoño desde 1970 ha extendido la temporada de crecimiento sin heladas de la ambrosía en el 88% de las 202 ciudades de EE. UU. analizadas — en 11 días en promedio.
Las ciudades de todas las regiones climáticas de EE. UU. han visto alargarse su estación de otoño sin heladas — encabezadas por el Noroeste, con un promedio de 14 días más en comparación con principios de la década de 1970.
Este análisis de Climate Matters se basa en datos de acceso abierto de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Consulte la Metodología para más detalles.
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INFORME COMPLETO
El calor del verano persiste hasta el otoño
En todo EE. UU., el calor del verano está persistiendo hasta el otoño. Esas son malas noticias para los 50 millones de personas en EE. UU. con alergias al polen de ambrosía a finales del verano y principios del otoño.
En la mayoría de las áreas de EE. UU., el polen de ambrosía generalmente alcanza su punto máximo en septiembre y dura hasta octubre. Pero a medida que la estación de otoño calienta — principalmente debido a la contaminación que atrapa el calor — la ambrosía tiene más tiempo para crecer y liberar polen que provoca alergias.
La duración de la temporada de polen de ambrosía en todo EE. UU. — desde Texas hasta Dakota del Norte — está fuertemente relacionada con la cantidad de días de otoño hasta la primera helada.
Para entender qué ciudades de EE. UU. están sintiendo los efectos más fuertes, Climate Central analizó cómo ha cambiado el número de días consecutivos sin heladas durante la estación de otoño (de septiembre a noviembre) de 1970 a 2025 en 202 ciudades de EE. UU. Consulte la Metodología para más detalles.
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La temporada de crecimiento se extiende hasta más tarde en el otoño
Alrededor del 88% (177) de las 202 ciudades de EE. UU. analizadas han visto alargarse la temporada de otoño sin heladas desde 1970 — en 11 días en promedio.
La temporada de otoño sin heladas es ahora al menos dos semanas más larga en alrededor de un tercio (67) de las ciudades analizadas.
Al agrupar por región, las ciudades del Noroeste han visto alargarse más la temporada de otoño sin heladas: 14 días más en promedio en comparación con principios de la década de 1970.
Las cinco ciudades donde más ha crecido la estación de otoño sin heladas desde 1970 son: Toledo, OH (+28 días); Reno, NV (+26 días); Boise, ID (+24 días); Tupelo, MS (+24 días); y Richmond, VA (+23 días).
El aumento generalizado de los días de otoño sin heladas puede prolongar la producción de polen que provoca alergias por parte de los 17 tipos de ambrosía que crecen en todo EE. UU. durante finales del verano y el otoño.
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Clima más cálido, temporada de polen más larga, alergias más graves
Hay tres temporadas diferentes de alergias a las plantas en Norteamérica: el polen de los árboles en la primavera; el polen de las gramíneas a principios del verano, y el polen de malezas como la ambrosía en el verano y el otoño.
Animaciones muestran el punto máximo pronosticado de cada una de estas temporadas de polen en todo EE. UU. en 2026.
La ambrosía, que se encuentra en la mayoría de los estados de EE. UU., es la principal causa de las alergias otoñales. Una sola planta de ambrosía puede producir hasta mil millones de granos de polen que son transportados por el viento y causan una variedad de síntomas.
La ambrosía también puede prosperar tanto en zonas rurales como urbanas. Un estudio de 2003 sugiere que el efecto de isla de calor urbano puede incluso ayudar a que la ambrosía crezca más rápido y produzca más polen en las ciudades.
Las alergias estacionales ya pueden durar desde principios de primavera hasta finales de otoño. Pero el calentamiento debido a la contaminación que atrapa el calor da como resultado más días sin heladas cada año, lo que da a las plantas más tiempo para crecer y liberar polen que provoca alergias.
Un análisis reciente de Climate Central encontró que la temporada de crecimiento anual sin heladas se alargó en el 87% de las ciudades de EE. UU. analizadas — extendiéndose 21 días más en promedio de 1970 a 2025.
Esto es consistente con estudios revisados por pares que encuentran que el calentamiento causado por la mano del hombre ya ha provocado que las temporadas de polen en América del Norte se alarguen 20 días en promedio entre 1990 y 2018.
Las temporadas de crecimiento y de polen anuales más largas se deben tanto a un calentamiento más temprano en la primavera (la última helada de primavera ocurre más temprano) como a un enfriamiento más tardío en el otoño (la primera helada de otoño ocurre más tarde).
El moho también puede provocar alergias otoñales.
Además del polen, algunos mohos (hongos que crecen en el suelo y en las plantas muertas) pueden ser alergénicos. Diferentes tipos de moho pueden liberar pequeñas esporas a lo largo del año, pero tienden a alcanzar su punto máximo a finales del verano y en el otoño.
Los mohos a menudo crecen en el suelo, la hojarasca y la materia vegetal en descomposición y, por lo tanto, sus ciclos de vida pueden estar estrechamente relacionados con la descomposición de las plantas durante el otoño. Los estudios han observado un aumento significativo en las concentraciones de esporas de moho cuando las plantas mueren o las hojas caen durante el otoño.
Para las personas que tienen alergias tanto al polen como al moho, esto significa que las alergias pueden durar gran parte del año. Aunque el moho al aire libre no está tan bien estudiado como el polen, es probable que el cambio climático esté afectando el impacto de ambos alérgenos en las personas con alergias y asma.
El informe de 2023 de Climate Central, Alergias estacionales: polen y moho, analiza las tendencias meteorológicas y climáticas que afectan la temporada de alergias a nivel local — incluido cómo el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera impulsa la producción de polen y por qué las tormentas eléctricas pueden aumentar el riesgo de ataques de asma.
RECURSOS RELACIONADOS
ÁNGULOS LOCALES DE LA NOTICIA
Busque recuentos locales de polen y moho.
Existen estaciones de monitorización de polen y esporas de moho en todo EE. UU. Los recuentos y pronósticos locales de alérgenos se pueden encontrar a través de recursos como la Oficina Nacional de Alergias. Las agencias estatales o tribales para la protección ambiental o la salud pública también pueden tener informes relevantes sobre la calidad del aire.
Mire en qué posición está su ciudad.
La gravedad de la temporada de alergias varía en todo el país. Consulte en qué posición está su ciudad en el informe de 2026 de la Fundación para el Asma y la Alergia de América sobre las Capitales de Alergias en EE. UU., que clasifica las ciudades según las puntuaciones de polen, el uso de medicamentos de venta libre y la disponibilidad de alergólogos certificados.
CONTACTE A EXPERTOS
Para solicitar una entrevista con un experto de Climate Central sobre este análisis, comuníquese con Abbie Veitch, aveitch@climatecentral.org.
Dr. William Anderegg
Profesor, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad de Utah
Director, Centro Wilkes para la Ciencia y la Política del Clima, Universidad de Utah
Experiencia relacionada: Impactos del cambio climático en los ecosistemas forestales, los incendios forestales y las temporadas de polen
Contacto: anderegg@utah.edu
ENCUENTRE EXPERTOS
Envíe una solicitud a SciLine de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia o a la Base de Datos Climáticos de la Universidad de Columbia. Estos servicios gratuitos conectan rápidamente a periodistas con expertos científicos relevantes.
Explore mapas de expertos y servicios climáticos en las oficinas regionales de NOAA, USDA y el Departamento del Interior.
Explore bases de datos como 500 Mujeres Científicas, Doctorados BIPOC en Justicia Climática y Energética y Diversas Fuentes para encontrar y amplificar diversas voces de expertos.
Comuníquese con su Oficina de Climatología Estatal o con la Universidad de Concesión de Tierras más cercana para conectarse con científicos, educadores y personal de extensión en su área local.
METODOLOGÍA
Los datos de temperatura mínima diaria de 1970 a 2025 se obtuvieron del Sistema de Información Climática Aplicada, que es desarrollado, mantenido y operado por los Centros Climáticos Regionales de la NOAA.
La duración de la temporada de otoño sin heladas se determinó en función del recuento anual de días consecutivos durante el otoño meteorológico (septiembre, octubre y noviembre) con temperaturas mínimas superiores a 32°F. Las tendencias reportadas a largo plazo (1970-2025) en la duración de la temporada sin heladas se basan en regresión lineal.
De un total de 247 estaciones de EE. UU. evaluadas, 45 pasaron menos del 10% de los días de otoño con temperaturas de congelación. Se considera que estas localidades están esencialmente libres de heladas durante la mayor parte de la temporada y fueron excluidas del análisis, lo que deja un total de 202 ciudades analizadas.
Los resúmenes regionales de las principales Regiones Climáticas de EE. UU. excluyen el Oeste porque este análisis incluye solo dos estaciones en esa región climática. Las otras ocho regiones incluyeron entre ocho (Suroeste) y 46 (Valle de Ohio) estaciones.
Se produjeron animaciones de los potenciales de emisión de polen de 2026 (cortesía de Jordan Schnell y Allison L. Steiner) utilizando las Emisiones de Polen para Modelos Climáticos (PECM) versión 2 (Wozinak et al., 2017; Zhang y Steiner, 2022), con aportes de la Red Global de Climatología Histórica (GHCN) versión 2 y el Sistema de Monitoreo de Anomalías Climáticas (CAMS) (Fan y van den Dool, 2008), la Base de Datos de Uso de la Tierra sobre Emisiones Biogénicas, Versión 6 (BELD6; US EPA 2022), y el Modelo de Tierras Comunitarias (Lawerence et al., 2011). Los resultados y conclusiones científicas, así como cualquier punto de vista u opinión expresados aquí, son responsabilidad del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la OAR o del Departamento de Comercio.
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