Percepciones comunitarias sobre caída de ceniza del volcán El Chichonal en el paisaje fluvial de Aquiles Serdán, Tabasco

Autores/as

  • Cristian del Carmen López de Dios Universidad Juárez Autónoma de Tabasco image/svg+xml
  • Arlette Giselle Castillo Isidro Universidad Juárez Autónoma de Tabasco image/svg+xml
  • Rodrigo Montejo Ramos Universidad Juárez Autónoma de Tabasco image/svg+xml
  • José Tadeo Alcudia Arellano Universidad Juárez Autónoma de Tabasco image/svg+xml
  • Betel del Carmen Ramos González Universidad Juárez Autónoma de Tabasco image/svg+xml
  • Hermicenda Perez Vidal Universidad Juárez Autónoma de Tabasco image/svg+xml
  • Carlos Mario Morales Bautista Universidad Juárez Autónoma de Tabasco image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.19136/jobs.a12n33.6692

Palabras clave:

Ceniza, Chichonal, Memorias, Comunidad, Mecoacán

Resumen

La erupción del volcán El Chichonal, ocurrida en 1982, produjo una amplia dispersión de cenizas que alcanzó diversas zonas del estado de Tabasco. En la comunidad de Aquiles Serdán (Paraíso, Tabasco) persisten recuerdos y narrativas locales asociadas a este evento y a los cambios que sus habitantes interpretan haber ocurrido en el entorno. Este estudio tuvo como objetivo documentar percepciones y memorias ambientales locales sobre la caída de ceniza volcánica y sus efectos atribuidos en el paisaje fluvial y agrícola, mediante un enfoque cualitativo basado exclusivamente en entrevistas semiestructuradas. Se entrevistaron tres habitantes nativos (49-70 años), seleccionados como informantes clave por haber vivido el evento, y el análisis se realizó mediante codificación temática abierta y axial. Los testimonios describen una ceniza fina, gris clara, percibida como fácilmente removida por el viento y arrastrada por las lluvias hacia los cauces, así como interpretaciones locales sobre una aparente reducción temporal de la profundidad y la formación de bancos o acumulaciones en algunas zonas del río. También se mencionaron afectaciones transitorias en cultivos de coco y en la visibilidad del agua. Los hallazgos reflejan memorias situadas y significados atribuidos por la comunidad; no constituyen evidencia empírica directa de procesos geoambientales, sino un registro cualitativo de la manera en que el evento eruptivo ha sido recordado y resignificado a lo largo del tiempo.

Referencias

[1] Alegría, C., Villalobos, A., & Castruccio, A. (2024). Percepciones de riesgo volcánico y gestión local en Ensenada (Chile): Un enfoque cualitativo. Andean Geology, 51(1), 63–86. https://www.scielo.cl/pdf/andgeol/v51n1/0718-7106-andgeol-51-01-0063.pdf DOI: https://doi.org/10.5027/andgeoV51n1-3668

[2] Carey, S., & Sigurdsson, H. (1986). The 1982 eruptions of El Chichón Volcano, Mexico (2): Observations and numerical modelling of tephra-fall distribution. Bulletin of Volcanology, 48(2), 127–141. https://doi.org/10.1007/BF01046547 DOI: https://doi.org/10.1007/BF01046547

[3] Centro Nacional de Prevención de Desastres. (2023). Estudios e investigaciones sísmicas, geodésicas e hidrogeoquímicas de los volcanes activos Pico de Orizaba, Ceboruco, Tacaná, Chichón y San Martín Tuxtla. Dirección de Investigación, Subdirección de Riesgos Volcánicos. https://www.cenapred.unam.mx/DatosAbiertos/Estudios_investigaciones2023.pdf

[4] Centro Nacional de Prevención de Desastres. (2025, septiembre 1). Infórmate acerca de la actividad reciente del volcán El Chichón. https://www.gob.mx/cenapred/es/articulos/informate-acerca-de-la-actividad-reciente-del-volcan-el-chichon

[5] Chambon, M., Wambiji, N., Álvarez Fernández, S., Azarian, C., Wandiga, J. N., Vialard, J., Ziveri, P., & Reyes-García, V. (2024). Weaving scientific and local knowledge on climate change impacts in coastal Kenya, Western Indian Ocean. Environmental Science & Policy, 160, 103846. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103846 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103846

[6] Cruz-Vázquez, O., Capra, L., Borselli, L., & Norini, G. (2025). Inter-eruptive lahars at El Chichón Volcano (Mexico): Susceptibility analysis and numerical modelling. Earth Surface Processes and Landforms. https://doi.org/10.1002/esp.70070 DOI: https://doi.org/10.1002/esp.70070

[7] Danielsen, F., Eicken, H., Funder, M., Johnson, N., Lee, O., Theilade, I., Argyriou, D., & Burgess, N. D. (2022). Community monitoring of natural resource systems and the environment. Annual Review of Environment and Resources, 47, 637–670. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-022325 DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-022325

[8] De la Cruz-Reyna, S. (2009). The 1982 eruption of El Chichón Volcano, Mexico. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 175(4), 315–331. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-71692009000100003

[9] Djosetro, M., & Behagel, J. (2024). Including local knowledge in conservation planning: The case of the western coastal protected areas in Suriname. Ecosystems and People, 20(1), 2361683. https://doi.org/10.1080/26395916.2024.2361683 DOI: https://doi.org/10.1080/26395916.2024.2361683

[10] Eilola, S., Horstkotte, T., Forbes, B. C., Habeck, J. O., Komu, T., Rasmus, S., … Fagerholm, N. (2024). Perceptions on and impacts of environmental changes under multiple stressors: A case study from two communities in northern Fennoscandia. Regional Environmental Change, 24, 89. https://doi.org/10.1007/s10113-024-02241-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s10113-024-02241-4

[11] Forte, P. B., Coppola, D., Delgado, F., & colaboradores. (2021). Volcano monitoring in Latin America: Taking a step forward. Volcanica, 4(1), 1–25. https://www.jvolcanica.org/ojs/index.php/volcanica/article/view/85/136forte DOI: https://doi.org/10.30909/vol.04.S1.viixxxiii

[12] Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, T. C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana. https://doi.org/10.22201/FESC.20072236E.2019.10.18.6 DOI: https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2019.10.18.6

[13] Ida, R., Putra, B., & Nugroho, M. (2025). Disaster risk communication during the Mount Semeru 2021 eruption: Local engagement and preparedness. Frontiers in Public Health, 13, 1475459. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12223973/

[14] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010). Compendio de información geográfica municipal 2010: Paraíso, Tabasco. https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/27/27014.pdf

[15] Kidd, J., Barnett, G., Muir, B., & McCarthy, D. (2024). A pan-Canadian review of community-based monitoring and its contributions to environmental assessment. FACETS, 9(1), 1–28. https://doi.org/10.1139/facets-2022-0192 DOI: https://doi.org/10.1139/facets-2022-0192

[16] Legrand, D., Perton, M., López-Landa, V., Ramos, S., Jon Selvas, J., Alatorre-Ibargüengoitia, M., Campion, R., Peiffer, L., Macías, J. L., Cisneros, G., Valdéz, C., & De la Cruz-Reyna, S. (2024). El Chichón volcanic activity before and after the Mw 8.2, 2017, Chiapas earthquake, México: Is El Chichón ready to erupt? Bulletin of Volcanology, 86, 72. https://doi.org/10.1007/s00445-024-01758-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s00445-024-01758-0

[17] Ligot, N., Barthélemi, L., Viera, A., Falys, H., Godin, B., Bogaert, P., & Delmelle, P. (2024). Exposure of vegetables to simulated volcanic ashfall reveals production loss controlled by plant traits and growth stage. Agrosystems, Geosciences & Environment. https://doi.org/10.1002/agg2.20494 DOI: https://doi.org/10.1002/agg2.20494

[18] López-de Dios, C. del C., Lobato-García, C. E., & Acosta-Pérez, L. I. (2025). Percepciones del profesorado de la Licenciatura en Química de la UJAT sobre la enseñanza-aprendizaje durante la pandemia de COVID-19. Huella Científica, 2(2), 79–98. https://huellacientifica.villahermosa.tecnm.mx/

[19] Macías, J. L., Capra, L., Arce, J. L., Espíndola, J. M., García-Palomo, A., & Sheridan, M. F. (2008). Hazard map of El Chichón volcano, Chiapas, México: Constraints posed by eruptive history and computer simulations. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 175(4), 444–458. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.02.023 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.02.023

[20] Márquez-García, L. I., Salas-de-León, D. A., & Exposito-Díaz, G. (2025). Determination of suspended sediment concentration in the Grijalva–Usumacinta River System, Southern Gulf of Mexico. Arabian Journal of Geosciences, 18, 151. https://doi.org/10.1007/s12517-025-12292-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s12517-025-12292-4

[21] Martín-Del-Pozzo, A. L., & Nieto-Torres, A. (2024). Ashfall characteristics and development of the ash monitoring network during three decades of the long-lived eruption of Popocatépetl Volcano, México. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 454, 108176. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2024.108176 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2024.108176

[22] Mihai, R. A., Crăciunescu, A. M., Diaconu, C. C., & Râpeanu, G. (2025). Consequences of volcanic ash on antioxidants, nutrient composition, heavy metal accumulation, and secondary metabolites in key crops of Cotopaxi Province, Ecuador. Toxics, 13(2), 75. https://doi.org/10.3390/toxics13020075 DOI: https://doi.org/10.3390/toxics13020075

[23] Nooren, C. A. M., Hoek, W. Z., Tebbens, L. A., & Martin Del Pozzo, A. L. (2009). Tephrochronological evidence for the late Holocene eruption history of El Chichón volcano, Mexico. Geofísica Internacional, 48(1), 97–112. https://www.scielo.org.mx/pdf/geoint/v48n1/v48n1a8.pdf DOI: https://doi.org/10.22201/igeof.00167169p.2009.48.1.102

[24] Periódico Oficial del Estado de Tabasco. (2025, 21 de junio). Plan Municipal de Desarrollo de Paraíso, Tabasco 2024–2027 (Época 7.ª, Suplemento C, edición 8590). https://publicacionperiodico.tabasco.gob.mx/documento/7149/firmado_qr.pdf

[25] Rodríguez-Hernández, Á., Ruiz-Suárez, N., Henríquez-Hernández, L. A., Díaz-Díaz, R., Zumbado, M., Bernal Suárez, M. del M., Alonso-González, P., Parga-Dans, E., & Luzardo, O. P. (2025). Bananas in the aftermath of La Palma volcanic eruption (Canary Islands, Spain): A study on the nutritional and toxic element composition of post-disaster production. PLOS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0328982 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0328982

[26] Romeo, F., Pavolonis, M., & Clarisse, L. (2025). Ash and ice aggregation in satellite retrieval: The 15 January 2022 event. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 130, e2024JD041196. https://doi.org/10.1029/2024JD041196 DOI: https://doi.org/10.1029/2024JD041196

[27] Rye, R. O., Luhr, J. F., & Wasserman, M. D. (1984). Sulfur and oxygen isotopic systematics of the 1982 eruptions of El Chichón Volcano, Chiapas, Mexico. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 23(1–2), 109–123. https://doi.org/10.1016/0377-0273(84)90058-1 DOI: https://doi.org/10.1016/0377-0273(84)90058-1

[28] Saputra, D. D., Sari, R. R., Sari, I. N., Suprayogo, D., & van Noordwijk, M. (2023). Water repellency by volcanic ash interacting with organic matter: Incubation response and effect on infiltration. Geoderma, 436, 116535. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116535 DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116535

[29] Takishita, K., Poulidis, A.-P., & Iguchi, M. (2024). Tephra segregation profiles based on disdrometer observations and tephra dispersal modeling: Vulcanian eruptions of Sakurajima volcano, Japan. Earth, Planets and Space, 76, 29. https://doi.org/10.1186/s40623-023-01952-y DOI: https://doi.org/10.1186/s40623-023-01952-y

[30] Tilling, R. I. (2009). El Chichón’s “surprise” eruption in 1982: Lessons for reducing volcano risk. Geofísica Internacional, 48(1), 3–19. http://www.redalyc.org/pdf/568/56813222002.pdf DOI: https://doi.org/10.22201/igeof.00167169p.2009.48.1.96

[31] Torres Velázquez, J. R., Infante-Mata, D., Sánchez, A. J., Espinoza-Tenorio, A., & Barba, E. (2017). Atributos estructurales, productividad (hojarasca) y fenología del manglar en la Laguna Mecoacán, Tabasco, México. Revista de Biología Tropical, 65(4), 1428–1441. https://doi.org/10.15517/rbt.v65i4.26653 DOI: https://doi.org/10.15517/rbt.v65i4.26653

[32] Vergara-Pinto, F., O’Grady, N., Fredriksen, A., Romero, J. E., Marchant, C., Walshe, R., & Szlam, M. (2024). How residents and volcanoes co-produce risk knowledge: Ways of knowing and affective attunement to the rhythms of Lonquimay volcano, Chile. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 454, 108180. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2024.108180 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2024.108180

[33] Weir, A. M., Jenkins, S. F., Wilson, T. M., et al. (2024). Rapid remote volcanic ashfall impact assessment for the built environment. Bulletin of Volcanology, 86, 176. https://doi.org/10.1007/s00445-024-01776-y DOI: https://doi.org/10.1007/s00445-024-01776-y

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Publicado

2026-04-30

Número

Sección

Artículo científico

Cómo citar

López de Dios, C. del C., Castillo Isidro, A. G., Montejo Ramos, R., Alcudia Arellano, J. T., Ramos González, B. del C., Perez Vidal, H., & Morales Bautista, C. M. (2026). Percepciones comunitarias sobre caída de ceniza del volcán El Chichonal en el paisaje fluvial de Aquiles Serdán, Tabasco. JOURNAL OF BASIC SCIENCES, 12(33), 59-72. https://doi.org/10.19136/jobs.a12n33.6692