Distribución
Justificación
Las poblaciones españolas de Salmón ocupan el extremo más meridional del rango de la especie y enfrentan descensos severos. La fragmentación del hábitat debido a barreras longitudinales ha eliminado más del 50% del rango histórico accesible de agua dulce en comparación con las líneas base de 1850. Los datos a largo plazo de capturas deportivas demuestran un fuerte descenso que comienza a principios de la década de 1980. Los datos de conteo directo de cinco estaciones de monitoreo entre 2015 y 2024 revelan un descenso exponencial promedio del 82,1 % (que varía entre 61,7 % y 94,8 % por cuenca) en una sola década. Estas reducciones severas cumplen con los umbrales para estar en Peligro Crítico bajo el criterio A2.
Distribución
Distribuido históricamente a lo largo de ambas márgenes del Océano Atlántico Norte. En España, la presencia histórica se extendió a través de al menos 53 cuencas fluviales independientes, abarcando un rango de agua dulce de aproximadamente 24.400 km². Los datos contemporáneos del siglo XXI muestran una reducción extensa del rango del 40 % hasta 14.500 km², que se eleva a una pérdida histórica del 56 % del rango al considerar barreras físicas infranqueables para la migración. La especie está ahora extinta en cuencas como los ríos Umia, Navia y Deba. La ocupación contemporánea permanente está documentada de este a oeste a lo largo de 24 cuencas fluviales: Nive, Bidasoa, Urumea, Oria, Asón, Miera, Pas, Nansa, Deva-Cares, Purón, Porcía, Sella, Negro, Narcea, Esva, Navia, Eo, Masma, Landró, Eume, Mandeo, Ulla, Lérez y Miño, con registros ocasionales de individuos errantes en arroyos adyacentes de la Cordillera Cantábrica.
Población
La población global de Salmón está involucrada en un claro y pronunciado declive, iniciado entre 1980 y 1990, que típicamente ha implicado pérdidas superiores al 80 % en el retorno de adultos a los ríos (Dadswell et al., 2022).
En España, los datos disponibles para caracterizar las tendencias de abundancia poblacional de Salmón comprenden registros de capturas de pesca deportiva y, más recientemente, monitoreo directo de retornos de adultos. Las pesquerías comerciales de salmón han estado prohibidas en España desde principios de la década de 1940 para promover la pesca recreativa. Esta iniciativa ha incluido, desde 1949, un registro meticuloso de todas las capturas. En el período 1949-2023, se pescó más de 265000 salmones adultos en las 17 cuencas fluviales españolas que sostienen la actividad de pesca deportiva más significativa. Clavero et al. (2025) demostraron que los datos de captura exhibían alta variabilidad, pero sin una tendencia temporal clara, entre 1949 y 1981, antes de comenzar un declive posterior. Para 2023, las 17 cuencas mencionadas registraron un descenso promedio del 87 % en el salmón en comparación con el período de referencia 1949–1981 (Figura 2).
Figura 2. Capturas anuales de salmón en 17 cuencas fluviales del norte de España. Las cuencas son Miño (1), Lérez (2), Ulla (3), Tambre (4), Mandeo (5), Sor (6), Masma (7), Eo (8), Navia (9), Esva (10), Narcea (11), Sella (12), Cares-Deva (13), Nansa (14), Pas (15), Asón (16) y Bidasoa (17). Los números en rojo representan el descenso porcentual estimado en cada cuenca, comparando los años más recientes (10 %) con datos del período de referencia 1949-1981. Las áreas en gris claro representan las 53 cuencas fluviales en las que históricamente se ha reportado presencia de salmón, los círculos blancos marcan la posición de presas y las áreas en gris oscuro marcan la parte de la estimación basada en modelos del rango histórico de salmón que permanece accesible en la actualidad.
Los datos de monitoreo directo de retornos de salmón están disponibles para cinco cuencas españolas -Lérez, Ulla, Urumea, Oria y Bidasoa- (Saavedra-Nieves et al., 2021 -con valores actualizados por los autores-; Ekolur, 2024; Elso, 2025). Los datos de los últimos 10 años completos (es decir, 2015-2024) muestran un descenso consistente en los retornos de salmón. El descenso promedio durante este período de diez años, estimado a partir de funciones de declive exponencial, fue del 82,1 %, con valores que varían entre 61,7 % y 94,8 %. Este descenso es incluso mayor que el registrado en el registro de capturas de pesca deportiva (ver tendencia para la región de Asturias en la Figura 3).
Figura 3. Número de salmones registrados entre 2015 y 2024 en las cinco estaciones de monitoreo que cuentan salmones retornados en España. La variabilidad temporal se caracteriza mediante una tendencia exponencial negativa, y el descenso (en %) se estima comparando los valores de 2024 y 2015 de dicha función. Se muestran para comparación las tendencias recientes en capturas de pesca deportiva en la región de Asturias.
Ecología y hábitat
Sistemas
1
Agua dulce (=aguas continentales)
2
Marino
El Salmón exhibe un ciclo de vida anádromo a través de hábitats fluviales, estuarinos y marinos. La reproducción ocurre en aguas poco profundas y corrientes (~0,5 m de profundidad) con sustratos de grava. En las poblaciones españolas, los juveniles típicamente migran como smolts al mar después de uno o dos años en agua dulce. El crecimiento rápido ocurre durante la fase marina, con datos de isótopos estables que indican una utilización preferente de áreas de alimentación marinas alrededor del sur y este de Groenlandia. Los individuos son altamente filopátricos, regresando a reproducirse en su cuenca natal durante su tercer año de vida.
5.1
Humedales (continentales) – Ríos/arroyos/riachuelos permanentes (incluye cascadas)
9.10
Marino nerítico – Estuarios
Amenazas
El declive de las poblaciones de Salmón desde 1980 se debe a múltiples factores estresantes ambientales. Se sospecha que los problemas de supervivencia marina están vinculados a los impactos del cambio climático en las redes tróficas oceánicas y a la sobrepesca histórica. En los ecosistemas de agua dulce, la fragmentación estructural representa una amenaza crítica, con presas y azudes responsables de más del 50 % de la pérdida de hábitat en España. La pesca recreativa ejerce un impacto severo, capturando aproximadamente el 25 % de los adultos que regresan e induciendo sesgos de selección. La mortalidad durante la migración aguas abajo después de la reproducción es excepcionalmente alta; los datos de telemetría en el río Bidasoa mostraron una tasa de mortalidad del 94,9 %, con un 24,2 % de los post-reproductores muriendo directamente por inanición debido al atrapamiento en canales hidroeléctricos. Además, el calentamiento climático y la contaminación del agua alteran los perfiles hidráulicos, provocando mortalidad en la estación seca a medida que la temperatura del agua aumenta y el caudal del río disminuye. Los tramos accesibles sufren de sedimentación de lechos de grava, destrucción de la vegetación ribereña y erosión a largo plazo de la integridad genética impulsada por prácticas de repoblación contraproducentes.
-
5.4.1 Uso intencional: (subsistencia/pequeña escala) [cosecha]
- 1.3 Efectos indirectos sobre el ecosistema
- 2.3.7 Reducción del éxito reproductor
-
7.2.9 Presas pequeñas
- 1.1 Conversión del ecosistema
- 1.2 Degradación del ecosistema
-
7.2.10 Presas grandes
- 1.1 Conversión del ecosistema
- 1.2 Degradación del ecosistema
-
7.3 Modificaciones del ecosistema
- 1.1 Conversión del ecosistema
- 1.3 Efectos indirectos sobre el ecosistema
-
9.1 Aguas residuales domésticas y urbanas
- 1.1 Conversión del ecosistema
-
9.2.2 Filtraciones mineras
- 1.1 Conversión del ecosistema
-
9.3 Efluentes agrícolas y forestales
- 1.1 Conversión del ecosistema
-
11.1 Cambio de hábitat y alteración
- 1.1 Conversión del ecosistema
-
8.3 Material genético introducido
- 2.3.8 Otros
Uso y comercio
Las pesquerías comerciales de agua dulce fueron oficialmente prohibidas en España durante la década de 1940, dejando la pesca recreativa como el único marco de explotación activo. La venta comercial en estado salvaje de las capturas recreativas está estrictamente prohibida. La única excepción legal es la subasta pública del 'campanu', el primer salmón capturado en cada cuenca fluvial al inicio de la temporada de pesca, que establece un valor económico localizado en los sectores de hostelería y turismo.
1
Alimento - humano
15
Caza deportiva/coleccionismo de especímenes
Acciones de conservación
Los esfuerzos de conservación en España se centran en las fases de agua dulce. Las medidas críticas incluyen la eliminación de barreras migratorias (presas, azudes) para restaurar la conectividad longitudinal e instalar pasos funcionales para peces donde la eliminación no sea factible. Se debe recuperar un buen estado ecológico, asegurando condiciones de caudal ambiental para apoyar todas las etapas de vida. Reducir la mortalidad antropogénica requiere prohibir la pesca recreativa, fortalecer la vigilancia contra la pesca furtiva e instalar sistemas de cribado para prevenir el atrapamiento de peces en canales y turbinas hidroeléctricas. En general, se debe evitar la repoblación; si se considera crítica, debe cumplir con las directrices de NASCO con objetivos explícitos y evaluación estructurada. Se requiere un monitoreo estandarizado, independiente de la pesca, a través de todas las fases fluviales y un seguimiento de la diversidad genética.
1.2
Protección de recursos y hábitats
2.3
Restauración de hábitats y procesos naturales
3.1.1
Gestión de la cosecha
5.4.3
Nivel subnacional
Créditos
Asesores
6- Clavero, M.
- Elso, J.
- Azpiroz, I.
- Casals, F.
- Álvarez, D.
- Sánchez-González, J.R.
Revisores
3- Miranda, R.
- Díaz, E.
- Perea, S.
Investigación necesaria
1.2
Tamaño de población, distribución y tendencias
1.5
Amenazas
3.1
Tendencias poblacionales
Referencias
- 1. Almodóvar A, Ayllón D, Nicola GG, Jonsson B, Elvira B (2019) Climate-driven biophysical changes in feeding and breeding environments explain the decline of southernmost European Atlantic salmon populations. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 76: 1581-1595
- 2. Almodóvar, A., Nicola, G. G., Ayllón, D., Trueman, C. N., Davidson, I., Kennedy, R., & Elvira, B. (2020a). Stable isotopes suggest the location of marine feeding grounds of South European Atlantic salmon in Greenland. ICES Journal of Marine Science, 77(2), 593-603.
- 3. Almodóvar A, Leal S, Nicola GG, Hórreo JL, García-Vázquez E, Elvira B (2020b) Long-term stocking practices threaten the original genetic diversity of the southernmost European populations of Atlantic salmon Salmo salar. Endangered Species Research 41: 303-317.
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- 7. Dadswell, M., Spares, A., Reader, J., McLean, M., McDermott, T., Samways, K., & Lilly, J. (2022). The decline and impending collapse of the Atlantic Salmon (Salmo salar) population in the North Atlantic Ocean: a review of possible causes. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 30(2), 215-258.
- 8. Ekolur (2024) Plan de reintroducción del salmón atlántico en Gipuzkoa. Informe para la Diputación Foral de Gipuzkoa
- 9. Elso, J. (2025). Seguimiento del Salmón Atlántico en Navarra en 2024. Informe técnico elaborado por GAN-NIK S.A. para el Gobierno de Navarra.
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- 15. Saura M, Moran P, Brotherstone S, Caballero A, Alvarez J, Villanueva B (2010) Predictions of response to selection caused by angling in a wild population of Atlantic salmon (Salmo salar). Freshwater Biology 55: 923-930.
Última evaluación
Categoría
CR — En Peligro Crítico
Tendencia
Disminuyendo
Año de evaluación
2025
IUCN ID
#ESNRL012142
Ámbito
National
Criterios Lista Roja
A2abcd
Clasificación
Reino
ANIMALIA
Filo
CHORDATA
Clase
ACTINOPTERYGII
Orden
SALMONIFORMES
Familia
SALMONIDAE
Género
Salmo
Especie
salar
Nombres comunes
Salmó
Atlantic salmon
Salmón
Salmón común
Salmón (del) Atlántico
Izokin arrunta
Salmón do Atlántico