Resuelven misterio de la fotosíntesis

Las plantas han estado aprovechando la energía del sol durante cientos de millones de años. Las algas y las bacterias fotosintéticas han estado haciendo lo mismo por más tiempo, todo con notable eficiencia y resistencia.

No es de extrañar, entonces, que los científicos hayan intentado durante mucho tiempo comprender exactamente cómo lo hacen, con la esperanza de utilizar este conocimiento para mejorar dispositivos creados por el hombre, como paneles solares y sensores.

«Tenemos una gran oportunidad aquí para abrir disciplinas completamente nuevas de reacciones bioquímicas impulsadas por la luz, que no han sido imaginadas por la naturaleza. Si podemos hacer eso, eso es enorme«, dijo el biofísico de Argonne, Philip Laible.

Científicos del Laboratorio Nacional Argonne en colaboración con la Universidad de Washington en St. Louis, resolvieron recientemente una parte crítica de este antiguo misterio, centrados en los eventos iniciales ultrarrápidos a través de los cuales las proteínas fotosintéticas captura la luz solar y la usa para iniciar una serie de reacciones de transferencia de electrones.

En los organismos fotosintéticos, estos procesos comienzan con la absorción de un fotón de luz por los pigmentos (clorofila) de las hojas.

Cada fotón impulsa un electrón a través de una membrana ubicada dentro de compartimientos especializados dentro de la célula. El equipo de investigación ha obtenido una valiosa información sobre los pasos iniciales de este proceso: el viaje del electrón.

Hace casi 35 años, cuando se dio a conocer la primera estructura de este tipo de complejos, los científicos se sorprendieron al descubrir que después de la absorción de la luz, los procesos de transferencia de electrones enfrentaron un dilema: hay dos vías posibles para que el electrón viaje.

En la naturaleza, las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas usan solo una de ellas, y los científicos no tenían idea de por qué.

Lo que sí sabían era que la propulsión del electrón a través de la membrana, que efectivamente cosechaba la energía del fotón, requería múltiples pasos.

Los científicos han logrado interferir con cada uno de ellos para cambiar la trayectoria del electrón.

«Hemos estado en este camino durante más de tres décadas, y es un gran logro que abre muchas oportunidades«, dijo Dewey Holten, químico de la Universidad de Washington.

El reciente artículo de los científicos, publicado en la revista PNAS, muestra cómo descubrieron una versión de ingeniería de este complejo de proteínas que cambió la utilización de los caminos, habilitando el que estaba inactivo mientras que deshabilita el otro.

«Es notable que hayamos logrado cambiar la dirección de la transferencia de electrones inicial«, dijo Christine Kirmaier, químico de la Universidad de Washington y líder del proyecto. «En la naturaleza, el electrón eligió un camino el 100% del tiempo. Pero a través de nuestros esfuerzos, hemos podido hacer que el electrón cambie a la ruta alternativa el 90% del tiempo. Estos descubrimientos plantean preguntas interesantes para futuras investigaciones«.

Como resultado de sus esfuerzos, los científicos ahora están más cerca que nunca de poder diseñar sistemas de transferencia de electrones en los que puedan enviar un electrón por el camino de su elección.

«Esto es importante porque estamos ganando la capacidad de aprovechar el flujo de energía para comprender los principios de diseño que conducirán a nuevas aplicaciones de sistemas abióticos«, dijo Laible. «Esto nos permitiría mejorar en gran medida la eficiencia de muchos dispositivos alimentados por energía solar, lo que podría hacerlos mucho más pequeños. Aquí tenemos una tremenda oportunidad para abrir disciplinas completamente nuevas de reacciones bioquímicas impulsadas por la luz, que no han sido imaginadas por la naturaleza. Si podemos hacer eso, eso es enorme«.

Fuente: Laboratorio Nacional de Argonne

Artículo: Laible, P. D., Hanson, D. K., Buhrmaster, J. C., Tira, G. A., Faries, K. M., Holten, D., & Kirmaier, C. (2020). Switching sides—Reengineered primary charge separation in the bacterial photosynthetic reaction centerProceedings of the National Academy of Sciences117(2), 865-871.

Despegó Solar Orbiter, misión de la Agencia Espacial Europea que pretende estudiar los secretos que aún guarda el Sol

La misión Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) despegó en un Atlas V 411 desde Cabo Cañaveral, Florida, a las 05:03 (CET; Hora de Europa Central) del 10 de febrero en su misión de estudiar el Sol desde nuevas perspectivas.

FRENTE AL SOL

Solar Orbiter, una misión dirigida por la ESA con una fuerte participación de la NASA, proporcionará las primeras imágenes de las regiones polares inexploradas del Sol, dando una visión sin precedentes de cómo funciona nuestra estrella madre.

También investigará cómo la radiación intensa y las partículas energéticas que son expulsadas del Sol y transportadas por el viento solar a través del Sistema Solar impactan nuestro planeta de origen, para comprender y predecir mejor los períodos de tormentas declima espacial‘. Las tormentas solares tienen el potencial de destruir redes eléctricas, interrumpir el tráfico aéreo y las telecomunicaciones, y poner en peligro a los astronautas que caminan por el espacio, por ejemplo.

«Como humanos, conocemos la importancia del Sol para la vida en la Tierra, observando e investigando cómo funciona en detalle, pero también somos conscientes del potencial de alterar la vida cotidiana en caso de estar en la línea de fuego de una poderosa tormenta solar«, dice Günther Hasinger, Director de Ciencia de la ESA.

«Al final de nuestra misión Solar Orbiter, sabremos más que nunca acerca de la fuerza oculta responsable del cambio de comportamiento del Sol y su influencia en nuestro planeta«.

En su punto más cercano, Solar Orbiter se encontrará de frente al Sol desde la órbita de Mercurio, aproximadamente a 42 millones de kilómetros de la superficie solar. La tecnología de protección térmica de vanguardia garantizará que los instrumentos científicos de la nave espacial estén protegidos, pues resistirá temperaturas de hasta 500°C, hasta 13 veces el calor experimentado por los satélites en órbita terrestre.

«Después de veinte años, seis años de construcción y más de un año de pruebas, hemos establecido nuevas tecnologías de alta temperatura y completamos el desafío de construir una nave lista para enfrentar el Sol y estudiarlo de cerca«, agrega César García Marirrodriga, gerente de proyectos de Solar Orbiter de la ESA.

NUEVAS PERSPECTIVAS DE NUESTRA ESTRELLA PADRE

El Solar Orbiter tardará menos de dos años en alcanzar su órbita operativa inicial, haciendo uso de los sobrevuelos asistidos por gravedad de la Tierra y Venus para entrar en una órbita altamente elíptica alrededor del Sol.

La nave espacial usará la gravedad de Venus para deslizarse fuera del plano eclíptico del Sistema Solar, hogar de las órbitas planetarias, y elevará la inclinación de su órbita para darnos nuevas vistas de las regiones polares inexploradas de nuestra estrella madre.

Los polos solares, están fuera de la vista de la Tierra y de otras naves espaciales, pero los científicos piensan que son clave para comprender la actividad del Sol.

En el transcurso de su planificada misión de cinco años, Solar Orbiter alcanzará una inclinación de 17° por encima y por debajo del ecuador solar. La misión extendida propuesta, lo vería alcanzar una inclinación de hasta 33°.

«Nuestro equipo tendrá que garantizar la orientación continua y precisa del escudo térmico para evitar el daño potencial de la radiación solar y el flujo térmico. Al mismo tiempo, tendremos que garantizar una respuesta rápida y flexible a las solicitudes de los científicos para adaptar las operaciones de sus instrumentos de acuerdo con las observaciones más recientes de la superficie del Sol«, dice Sylvain Lodiot, gerente de operaciones de la nave espacial Solar Orbiter de la ESA.

Solar Orbiter utilizará una combinación de 10 instrumentos in situ (en el sitio) y de detección remota para observar la turbulenta superficie solar, la atmósfera exterior caliente del Sol y los cambios en el viento solar.

Las cargas útiles de detección remota realizarán imágenes de alta resolución de la atmósfera del Sol, la corona, así como el disco solar. Los instrumentos in situ medirán el viento solar y el campo magnético solar en las proximidades del orbitador.

«La combinación de instrumentos de teledetección, que miran al Sol, y las mediciones in situ, que sienten su poder, nos permitirán unir los puntos entre lo que vemos en el Sol y lo que experimentamos mientras absorbemos el viento solar», dice Daniel Müller, científico del proyecto Solar Orbiter de la ESA.

«Esto proporcionará una visión sin precedentes de cómo funciona nuestra estrella madre en términos de su ciclo de actividad solar de 11 años, y cómo el Sol crea y controla la burbuja magnética, la heliosfera, en la que reside nuestro planeta«, concluye Müller.

Lanzamiento 9 febrero 2020:

Fuente: ESA

También está disponible un kit de medios de la ESA.

Desarrollan impresora portátil 3D de piel, cubre espacios grandes y acelera el proceso de curación

El método actual de atención para las quemaduras es el injerto de piel autólogo, que requiere el trasplante de piel sana de otras partes del cuerpo hacia la herida. Pero las quemaduras grandes de cuerpo completo representan un desafío. Las quemaduras de espesor total se caracterizan por la destrucción de las capas más externas e internas de la piel. En un accidente, estas quemaduras a menudo cubren una parte significativa del cuerpo.

«Con grandes quemaduras, no hay suficiente piel sana disponible, lo que podría provocar la muerte de los pacientes«, dice Marc Jeschke director del Ross Tilley Burn Center y coautor del estudio.

Por ello, un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto (U de T) y el Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook, han desarrollado una impresora de piel en 3D que es capaz de depositar láminas de piel para cubrir quemaduras de gran tamaño, y su «tinta biológica» puede acelerar el proceso de curación.

El dispositivo, creado por un equipo de la Facultad de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de la U de T, se utiliza como un rodillo de pintura que cubre las heridas con una lámina uniforme de ‘biomaterial’, franja por franja.

El biomaterial o tinta biológica que se coloca con el rodillo está compuesta por células madre mesenquimatosas (MSC), células madre que se diferencian en tipos de células especializadas según su entorno. En este caso, las MSC’s promueven la regeneración de la piel y reduce las cicatrices.

Sus exitosos ensayos in vivo en heridas fueron reportados en la revista Biofabrication.

El documento es un gran paso adelante para el equipo, ya que presentó el primer prototipo de la impresora de piel en 2018. Se creía que el dispositivo era el primero de su tipo en formar tejido in situ, depositarlo y colocarlo en su lugar en dos minutos o menos.

«Anteriormente, probamos que podíamos depositar células en una quemadura, sin embargo, se carecía de pruebas de que éste método presentaba también algún beneficio para la curación de heridas; ahora lo hemos demostrado«, dice Guenther.

Desde el primer prototipo en 2018, hemos seguido trabajando y rediseñándolo, ha pasado por otras 10 modificaciones, a medida que el equipo avanza hacia un diseño que imaginan que los cirujanos usarán en una sala de operaciones real. El prototipo actual incluye un cabezal de impresión microfluídico de un solo uso para garantizar la esterilización y una rueda blanda que sigue la trayectoria del cabezal de impresión, lo que permite un mejor control para heridas más anchas.

Jeschke cree que la impresora de piel portátil podría verse en un entorno clínico en los próximos cinco años.

Fuente: U de T

Artículo: Cheng, R. Y., Eylert, G., Gariepy, J. M., He, S., Ahmad, H., Gao, Y., … & Günther, A. (2020). Handheld instrument for wound-conformal delivery of skin precursor sheets improves healing in full-thickness burnsBiofabrication12(2), 025002.

Un dispositivo simple para desalinizar agua de mar con energía solar

Un sistema de desalinización con energía solar completamente pasivo desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) podría proporcionar más de 5 litros de agua potable fresca por hora por cada metro cuadrado de área de recolección solar.

Tales sistemas podrían potencialmente servir a zonas costeras áridas fuera de la red de suministro de agua para proporcionarla de manera eficiente y a bajo costo.

El sistema utiliza múltiples capas de evaporadores y condensadores solares planos, alineados en una matriz vertical y cubiertos con aislamiento de aerogel transparente. Se describe en un artículo que aparece en la revista Energy and Environmental Science, escrito investigadores del MIT y de la Universidad de Tong en China.

La clave para la eficiencia del sistema radica en la forma en que usa cada una de las múltiples ‘etapas’ para desalinizar el agua. En cada etapa, el calor liberado por la etapa anterior se aprovecha en lugar de desperdiciarse. De esta forma, el dispositivo de prueba puede lograr una eficiencia general del 385% al convertir la energía de la luz solar en energía de evaporación del agua.

El dispositivo es esencialmente un alambique solar multicapa, con un conjunto de componentes de evaporación y condensación como los utilizados para destilar licor. Utiliza paneles planos para absorber el calor y luego transferir ese calor a una capa de agua para que comience a evaporarse. El vapor luego se condensa en el siguiente panel. Esa agua se recoge, mientras que el calor de la condensación de vapor pasa a la siguiente capa.

Cada vez que el vapor se condensa en una superficie, libera calor. En los sistemas de condensadores típicos, ese calor simplemente se pierde en el medio ambiente. Pero en este evaporador multicapa, el calor liberado fluye hacia la siguiente capa de evaporación, reciclando el calor solar y aumentando la eficiencia general.

«Cuando condensas agua, liberas energía como calor«, dice Wang. «Si tienes más de una etapa, puedes aprovechar ese calor«.

Agregar más capas aumenta la eficiencia de conversión para producir agua potable, pero cada capa también agrega costos y volumen al sistema.

El equipo se decidió por un sistema de 10 etapas para probar el sistema en la azotea de un edificio del MIT. El sistema suministró agua pura que excedió los estándares de agua potable de la ciudad, a una tasa de 5.78 litros por metro cuadrado de área de recolección solar.

Según Wang, esto es más del doble de la cantidad récord producida previamente por cualquier sistema de desalinización pasivo con energía solar.

Teóricamente, con más etapas de desalinización y una mayor optimización, tales sistemas podrían alcanzar niveles de eficiencia general de hasta 700 u 800%, dijo Zhang.

A diferencia de algunos sistemas de desalinización, no hay acumulación de sal o salmueras concentradas que se deban eliminar. En una configuración de flotación libre, cualquier sal que se acumule durante el día, simplemente se llevaría de regreso por la noche a través del material absorbente y de vuelta al mar, según los investigadores.

Su unidad de demostración fue construida principalmente con materiales económicos y fácilmente disponibles. En la mayoría de los otros intentos de hacer sistemas pasivos de desalinización solar, el material absorbente solar y el material absorbente han sido un solo componente, que requiere materiales especializados y costosos, dice Wang. «Hemos podido desacoplar estos dos».

El componente más costoso del prototipo es una capa de aerogel transparente que se usa como aislante en la parte superior de la pila, pero el equipo sugiere que otros aisladores menos costosos podrían usarse como alternativa. (El aerogel en sí está hecho de sílice barata, pero requiere un equipo de secado especializado para su fabricación).

Wang enfatiza que la contribución clave del equipo es un marco general para comprender cómo optimizar estos sistemas pasivos de etapas múltiples, que llaman desalinización de etapas múltiples localizadas térmicamente.

Las fórmulas que desarrollaron probablemente podrían aplicarse a una variedad de materiales y arquitecturas de dispositivos, permitiendo una mayor optimización de los sistemas.

Los investigadores planean más experimentos para continuar optimizando la elección de materiales y configuraciones, y para probar la durabilidad del sistema en condiciones realistas.

La esperanza es que en última instancia podría desempeñar un papel importante en regiones del mundo donde la electricidad es escasa, pero el agua de mar y la luz solar son abundantes.

Fuente: MIT 

Artículo: Xu, Z., Zhang, L., Zhao, L., Li, B., Bhatia, B., Wang, C., et all. (2020). Ultrahigh-efficiency desalination via a thermally-localized multistage solar stillEnergy & Environmental Science.

La hidralazina como compuesto químico contra el cáncer

Investigadores de la Facultad de Química (FQ) de la UNAM estudian el potencial de compuestos químicos que ayuden al desarrollo de fármacos anticancerígenos, como la hidralazina, de origen sintético.

Para tal efecto, utilizan herramientas tecnológicas y programas computacionales que arrojan modelos teóricos —información precisa— con el fin de hacer más eficiente el proceso de diseño (reducción de tiempo y costos).

En ese contexto, debido a que la investigación realizada por el Laboratorio de Diseño de Fármacos Asistido por Computadora (Difacquim) y el doctor Alfonso Dueñas González, del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), ha tenido resultados positivos, ya se realizan pruebas clínicas con pacientes.

De acuerdo con José Luis Medina, de la FQ, con este tipo de investigaciones la Máxima Casa de Estudios beneficia el consumo humano y animal, por lo que se sostienen pláticas para la firma de un convenio de colaboración con los Laboratorios Columbia.

“Otro beneficio social que da es que por ser de la Universidad todo el proceso de alumnos, de aprendizaje, contribuye enormemente a su formación académica para que puedan incorporarse a actividades de investigación de forma independiente”.

Julieta Fierro te cuenta los retos de la astronomía

Alguna vez te has preguntado ¿cómo saben los astrónomos por qué se mueven las estrellas?, ¿cómo descubrieron los planetas extraterrestres?, ¿cómo detectaron otras galaxias?, ¿cómo saben que el universo nació hace 13 mil 800 millones de años y a qué velocidad se mueve? Julieta Fierro Gossman te explica de forma muy sencilla estas grandes dudas en su último libro Los retos de la Astronomía.

La idea de esta obra es que los jóvenes de nivel bachillerato y superior sepan que son capaces de resolver problemas complejos, simplemente porque estudian en esta gran institución como es la UNAM y pueden colaborar al acervo cultural de la humanidad, dijo en entrevista Julieta Fierro.

Esta obra pertenece a una “fantástica colección de diferentes títulos lanzada por la UNAM a través de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades y la Academia Mexicana de la Lengua”.

Para Fierro Gossman, esta colección es muy importante porque a veces los jóvenes que se encuentran en el bachillerato no son conscientes que en este nivel es su última oportunidad para aprender de todo.

De hecho, los estudiantes descubrirán con esta colección que todas las disciplinas son interesantes y sorprendentes. Para todos los interesados se puede descargar el PDF en internet.

https://issuu.com/laacademiaparajovenes/docs/losretosdelaastronomia_web 

El legado de las tres pioneras que miraron a los primates de tú a tú

Entre las décadas de 1950 y 1970, el paleontólogo Louis Leaky encargó a tres mujeres, aún inexpertas pero apasionadas por la naturaleza, el estudio de grandes primates en la selva: los chimpancés, orangutanes y gorilas. Ellas fueron Jane GoodallBiruté Galdikas y Dian Fossey, y hoy son las autoras más reconocidas a escala mundial en el campo de la primatología.

“Destacaron en este campo porque Leaky las seleccionó y afortunadamente fueron muy buenas. A ellas les apasionaba su trabajo, lo cual es muy importante en la ciencia, y por eso se convirtieron en referentes”, explica a SINC Capitolina Díaz, catedrática de sociología de la Universidad de Valencia y experta en género y ciencia.

Según Eulalia Pérez Sedeño, profesora de investigación en ciencia, tecnología y género en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), “antes de la década de los sesenta, los primates solo habían sido estudiados de forma intermitente y casi siempre por hombres. Observaban sobre todo a los mandriles, que constituían una sociedad muy agresiva competitiva dominada por los machos. No se les ocurrió que las hembras tuvieran un comportamiento distinto. Las mostraban como sujetos pasivos”.

Pero estas creencias empezaron a resquebrajarse a finales de la década, cuando las llamadas ‘ángeles de Leaky’ comenzaron sus estudios de campo. Con ellas, la primatología se estableció como área de investigación con peso propio.

Una mirada a las hembras

Jane Goodall (Reino Unido, 1934) viajó a la selva de Kenia a los 23 años y tres más tarde (1960) Louis Leaky la envió a Gombe (Tanzania). Cuando partió no gozaba de una formación científica, por lo que no tenía ideas preconcebidas por estudios previos realizados por otras personas.

Su trabajo, que todavía está en curso 60 años después, se convirtió en el primer proyecto de investigación de campo a largo plazo con simios salvajes. Ni Goodall ni Leakey sabían que duraría tanto tiempo.

La pionera en la investigación y recuperación de los gorilas, Dian Fossey (EE UU, 1932 – Ruanda, 1985), marchó a Ruanda en 1963. Allí murió asesinada a los 53 años, supuestamente por los cazadores furtivos contra los que ella luchaba.

Biruté Galdikas (Alemania, 1946) tomó un camino diferente hacía Borneo (Indonesia) en 1971, donde se convirtió en referente gracias a su trabajo con los orangutanes y a su labor como activista, en la que todavía continúa, por la conservación de esta especie en peligro de extinción.

Tal y como explica Montserrat Colell, profesora de la Universidad de Barcelona e investigadora en primatología, la razón por la que estas tres científicas marcaron la diferencia reside en su trabajo de campo con grandes simios: “Ellas consiguieron cambiar los paradigmas del estudio de primates, no porque analizaran los datos de una manera distinta a la del resto de científicos, sino porque se hicieron otro tipo de preguntas”.

En primer lugar, pudieron entender el medio en el que vivían los animales porque permanecieron largas temporadas en la selva observándolos. Además, para estudiarlos con una cercanía mayor, Goodall decidió cambiar los cánones establecidos y darle un nombre a cada sujeto en lugar de ponerle números, como se hacía hasta entonces.

El descubrimiento más revolucionario de Goodall se dio cuando vio a los chimpancés quitarles hojas a las ramitas para diseñar una herramienta con la que cazar en un nido de termitas. Hasta entonces, los científicos pensaban que el ser humano era la única especie que hacía y usaba herramientas.

Al avanzar en la comprensión del comportamiento de estos simios, cambiaron también el modo de entender el nuestro. “No podemos entender al ser humano sin compararnos con aquellos con los que biológicamente más nos parecemos, que son los primates”, afirma Miquel Llorente, psicólogo y profesor del máster de primatología de la Universidad de Girona.

Durante sus investigaciones, “las tres primatólogas estudiaron no solo a los machos, sino también a las hembras, a los machos no dominantes y a las crías”, explica Pérez-Sedeño. “Así se dieron cuenta de que en algunas especies de primates, las hembras tenían relaciones sexuales entre ellas y que, además, se juntaban para atacar a los machos y protegerse de ellos. Empezaron a verlas como agentes activos”, aclara.

“No es que los sociobiólogos masculinos trataran de ignorar tal comportamiento, simplemente no se les había ocurrido antes que las hembras podrían comportarse de manera distinta o que valía la pena prestarles atención”, explica a SINC Sarah B. Hrdy, psicóloga evolutiva, primatóloga y profesora emérita de antropología en la Universidad de California en Davis.

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Dian Fossey, Jane Goodall y Biruté Galdikas. / The Dian Fossey Gorilla Fund International

Empatía y género

Carole Jahme, apasionada por las primatólogas y autora del libro Bellas y bestias: el papel de las mujeres en los estudios sobre primates, ha apuntado que estas mujeres descorrieron un velo en el estudio de los animales gracias a su empatía. “En general, las mujeres tienen más empatía que los hombres. La empatía con los primates salvajes puede ayudar a los biólogos a comprender las presiones a las que se ven sometidos los animales y puede ayudar a los científicos a formular preguntas a sus animales de estudio”, afirma.

La discípula de Jane Goodall Rebeca Atencia, y directora de su instituto en Congo, coincide en la importancia de este rasgo: “Las mujeres hemos hecho una selección natural para entender las necesidades de un bebé o de un primate sin que hable”, considera. “Esta empatía ha llegado incluso a ser dañina para mí. Terminé con un trastorno por estrés postraumático por la pérdida de algunos chimpancés que eran muy amigos míos. Vi enfermo a uno de ellos, con el que había convivido muchos años”, cuenta a SINC.

No obstante, Alison Jolly, reconocida primatóloga ya fallecida, rechazó que las mujeres tuviesen unas características biológicas intrínsecas de personalidad que las hacen más adecuadas para entender a los primates. Según ella reivindicaba, estas cualidades no se deben tanto a características innatas como a la educación recibida.

Otras personas expertas en género rechazan la idea de empatía ligada biológicamente al sexo femenino. “Todos [hombres y mujeres] reaccionamos a la sonrisa de un bebé, a todos nos sale ternura y dulzura ante otros mamíferos. No hay nada en los humanos que sea exclusivamente biológico, todo es sociobiológico, ya que todo está filtrado a través de un cerebro humano y mezclado con lo social”, reitera Capitolina Díaz.

Coincide con Eulalia Pérez-Sedeño: “El matrimonio [Leaky] pensó que las mujeres estaban mejor dotadas en el trabajo de campo con los primates porque son más pacientes, más cuidadosas, tienen más empatía… pero todo eso no tiene nada que ver con la genética, tiene que ver con cómo se nos educa, por supuesto”, declara a SINC.

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Rebeca Atencia con chimpancés bebés. / Fernando Turmo IJG

¿Igualdad de oportunidades?

La popularidad de la primatología se debe en gran medida a la fama de Fossey, Goodall y Galdikas, que han sido una increíble fuente de inspiración. Es por ello que esta disciplina ha sido a menudo señalada como un modelo de igualdad de oportunidades.

Sin embargo, este modelo de igualdad fue cuestionado en 2012 por las investigadoras italianas Elsa Addessi, Marta Borgi y Elisabetta Palagi, que realizaron un estudio sobre la representación de las mujeres en este sector. Estas reconocen que la presencia de las mujeres ha aumentado en la ciencia, pero confirman que en las escalas académicas más elevadas y en los puestos directivos hay más personal masculino que femenino.

“La proporción de primatólogas aumentó desde el 38 % de principios de la década de 1990 hasta el 57 % en 2008. Además, hay más mujeres en la primatología que en otras ciencias biológicas. Sin embargo, la primatología está lejos de ser una disciplina de igualdad de oportunidades y sufre el fenómeno del techo de cristal como todas las demás disciplinas científicas examinadas hasta ahora”, confirma a SINC Elsa Addessi, bióloga del Instituto de Ciencia y Tecnología del Conocimiento.

Recordemos que en estudios de género, se denomina techo de cristal a una barrera invisible —no existen leyes que impongan una limitación explícita— que impide a las mujeres ascender en sus carreras profesionales en las organizaciones.

Las facultades de primatología “atraen a más estudiantes mujeres que hombres, pero entre los profesores los varones superan con creces a las mujeres”, según la experta. “Además, analizando la literatura, vemos que los hombres publican mucho más que sus compañeras mujeres”, añade.

Hrdy señala, además, que “cuando las llamadas ‘chicas Leaky’ estudiaron el comportamiento de los grandes simios en sus hábitats naturales, esta no era un área de estudio prestigiosa ni bien financiada”. Esto redujo la competencia en su área y proporcionó a Fossey, Goodall y Galdikas, apodadas ‘las trimates’, una oportunidad para destacar.

Por otra parte, recuerda Hrdy, “una de las razones por las que ellas permanecieron en el terreno más tiempo que sus mentores varones es que ellos estaban de vuelta en sus universidades atendiendo a las bases de poder”. Es decir, mientras sus compañeros volvían a labrarse brillantes carreras en la academia, ellas se quedaban observando a sus primates.

Las mujeres, obligadas a esforzarse más

libro primates
Primates, la historia de tres primatólogas que cambiaron nuestra forma de entender a los grandes simios. / Editorial Astronave

Rebeca Atencia cuenta que nunca ha considerado un impedimento el hecho de ser mujer, pero tuvo que demostrar mucho para ser respetada. “Yo estaba con hombres congoleños muy fuertes. Teníamos que andar kilómetros y kilómetros con lluvia para buscar a los chimpancés y no podía mostrarme débil. Tenía que demostrar mucha fuerza aunque estuviese cansadísima, y valentía aunque tuviera miedo. Eso al principio cuesta, pero luego, cuando lo logras, te valoran más por ser mujer”.

Ella es una de las muchas científicas que ahora están estudiando el comportamiento de los grandes primates en la selva. También lo hace Karmele Llano, fundadora y directora de la organización International Animal Rescue en Indonesia, quien viajó desde el País Vasco a Borneo para proteger a los orangutanes, siguiendo los pasos de Biruté Galdikas. Estas dos españolas dejaron sus ciudades de origen para cuidar y estudiar a estos simios a los que ya consideran amigos. Su cercanía, la pasión por su trabajo y la empatía les ha permitido ser referentes en el rescate y la protección de grandes primates.

Unesco premia a investigadora de la UNAM por estudio sobre las bacterias

La Unesco destacó que su estudio busca favorecer el crecimiento de plantas y aumentar la productividad agrícola reduciendo al mismo tiempo el uso de fertilizantes químicos.

La investigadora mexicana fue una de las cinco premiadas en esta XXII edición de esos galardones, que distinguen a cinco científicas «excepcionales» de diferentes regiones del mundo con 100.000 euros (unos 109.000 dólares) cada una.

La Dra. María Esperanza Martínez Romero estudió la licenciatura, maestría y doctorado en Investigación Biomédica en la UNAM. Realizó un posdoctorado en Francia en el INRA (Instituto Nacional de Investigación Agronómica) de Toulouse y estancias sabáticas en la Universidad de California. Es investigadora titular del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca con el nivel 3 del SNI. Funge como coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM, que se imparte en Cuernavaca.

Junto a ella, representante de América Latina, fue galardonada en África y los Estados árabes Abla Mehio Sibai, profesora de Epidemiología en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Americana de Beirut, por su «labor pionera para mejorar el envejecimiento saludable en los países de ingresos bajos».

Por Norteamérica fue elegida Kristi Anseth, profesora asociada de Cirugía en la Universidad estadounidense de Colorado, por contribuir «a la convergencia de la ingeniería y la biología para desarrollar biomateriales innovadores aptos para promover la regeneración de los tejidos y la eficacia de los medicamentos».

En Europa, la directora general del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, Edith Heard, ganó por sus «descubrimientos fundamentales de los mecanismos que rigen los procesos epigenéticos que permiten a los mamíferos regular la expresión correcta de los genes, esencial para la vida».

Y en Asia y el Pacífico se impuso la investigadora en inmunología de las mucosas Firdausi Qadri por su labor para la comprensión y la prevención de enfermedades infecciosas que afectan a los niños de países en vías de desarrollo.

La entrega de los premios se celebrará el 12 de marzo en la sede de la Unesco en París.

La Unesco y L’Oréal reconocieron además a las 15 jóvenes investigadoras más prometedoras de entre las que reciben su apoyo a través de los programas nacionales y regionales «La mujer en la ciencia».

La investigadora comentó en entrevista con UNAM Global, en febrero de 2019, que “lo que le enseñamos a los alumnos es que puedan sumergirse, entender, descifrar, extraer conocimiento de todos estos datos genómicos que están revolucionando la medicina, la biología, la agricultura, los conceptos de evolución que tenemos”.

Martínez Romero señaló que los análisis completos de los genomas han permitido identificar cuáles son los genes que determinan ciertas enfermedades, o en el caso de los animales (como los perros) identificar cuáles son esos genes que determinan ciertas características: patas cortas, caras planas, etcétera.

De esta manera, los genes que causan las enfermedades se pueden contra-seleccionar, es decir, que los individuos que portan esos genes no se reproduzcan. Otra alternativa es tratar la edición del genoma: la persona sabe de qué gen es mutante y que es probable que sus hijos padezcan cierta enfermedad, por lo que puede intentar que le reparen su genoma para “quitarle” el problema.

Esta segunda opción desemboca en una situación controversial pues, de acuerdo con la académica, el riesgo de alterar otros sitios del genoma y tener efectos secundarios no deseados es grande. Sin embargo, refirió que serían benéficos para aquellas personas con enfermedades letales o enfermedades donde no existe una cura con medicamentos.

Sostuvo que los países desarrollados serán los primeros en tener acceso a esta tecnología de manera casi rutinaria antes de tomar la decisión de tener hijos.

El poder de la genética ha sido tal que “lo que nos imaginamos que nos darían y dirían los genomas se ha quedado corto”. Los estudios genómicos también han arrojado descubrimientos de mutaciones de novo, es decir, aquellas que surgieron en el proceso de generar un nuevo ser vivo.

Finalmente, la investigadora aseguró que los retos de esta ciencia son enormes. “Estamos prácticamente en la prehistoria de la genómica, desconocemos la función de los genes de muchos organismos”.

El cerebro puede enamorarse de varias personas a la vez

El cerebro puede amar a varias personas al mismo tiempo, es una situación biológica. Es normal que el cerebro ame más a una persona sobre otras, dijo en entrevista para UNAM Global, Eduardo Calixto González, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Amar a más de una persona es posible, pero no se trata sólo de amor hacia dos o tres parejas. Por ejemplo, una persona puede amar a su padre y madre al mismo tiempo, y los padres a sus cuatro o cinco hijos. Sin embargo, la tendencia siempre es jerarquizar el cariño por alguien. Por eso, siempre habrá un consentido que se procura más. “No es malo, se trata de un proceso que el cerebro realiza con bastante eficiencia”.

Al amar se libera dopamina: es un proceso construido, dijo el también jefe del Departamento de Neurobiología de la Dirección de Investigaciones de Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.

El amor a diferencia del enamoramiento acepta a la pareja tal y como es, pero si uno se siente dichoso con esa persona entonces ¿por qué decide amar a alguien más?

Cuando se ama a una persona surge una gran liberación de dopamina en el cerebro, se trata de una emoción única en la vida que llena de felicidad. Por este motivo, algunos tratan de repetir la emoción varias veces, aunque no sea bien visto en diversas culturas.

Amar a varias parejas ante la sociedad 

El cerebro maneja procesos de aprendizaje. Por ejemplo, la monogamia es un evento construido socialmente y psicológicamente, no es un suceso biológico. “Esto nos hace diferentes a todas las especies de mamíferos, somos los únicos que estamos con una sola pareja por mucho tiempo”.

La construcción de estos vínculos logran que el cerebro esté a gusto y tranquilo, e incluso desde el punto de vista social obtiene ventajas: permanecer con una sola persona que nos ama a largo plazo, tener hijos, dejarlos ir y seguir con la misma pareja.

Sin embargo, desde el punto de vista biológico el cerebro siempre busca todo aquello que le gusta, apasiona y lo hace feliz. Por este motivo, “podemos amar a varias personas al mismo tiempo.”

El cerebro es capaz de amar a dos personas al mismo tiempo, sobre todo antes de los 25 años en los hombres y los 21 años en las mujeres. Cuando el cerebro madura es capaz de elegir y quedarse con una sola pareja.

Esto debido a que la corteza prefrontal, la parte más inteligente no ha madurado del todo antes de esa edad, con el transcurso de los años es capaz de poner límites.

En hombres y mujeres 

A decir del académico universitario amar a varias personas al mismo tiempo es una condición que se da tanto en hombres como en mujeres, pero ambos lo hacen por distintas razones.

Por ejemplo, los varones lo hacen con gran facilidad por los niveles de testosterona que manejan. Para ellos se trata de un proceso netamente egocéntrico y lúdico, de hecho eligen a través del atractivo físico. “Una manera muy práctica”.

En cambio las mujeres lo hacen por medio del olfato. Ellas son capaces de detectar a través del aparato vomeronasal (órgano vinculado con la captación de feromonas) a los mejores candidatos biológicamente, desde el punto de vista inmunológico y los mejores genes.

Cuando los genes son diferentes a los de ella identifica al hombre sumamente atractivo independientemente del físico. Por eso, cuando una mujer ama a dos personas, selecciona de manera más inteligente.

De hecho, ellas pueden amar muy bien a la primer pareja y estar enamoradas de la segunda. En el caso de los hombres prácticamente este proceso es de búsqueda de enamoramiento constante sin necesidad de buscar el amor real.

Lograr la igualdad de género y empoderamiento de las niñas, reto del Día Internacional de la Mujer

La divulgación de la ciencia entre mujeres y niñas es muy importante, ya que cuando se les pregunta qué persona ha contribuido a la ciencia aún es recurrente que su referente sea un investigador hombre. Poco a poco las niñas empiezan a conocer a otras investigadoras destacadas en este tipo de actividades, explicó Anahí Caldú Primo, astrónoma del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia tiene como objetivos: lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de ellas, que participen en el quehacer científico y reconozcan su labor. Los institutos de investigación de la UNAM realizarán actividades para que más niñas vean cercano el hecho de hacer investigación científica, “que vean como una realidad hacer ciencia, hay que empoderarlas desde chiquitas y, sobre todo, visibilizar a las investigadoras en su propio ámbito para que la competencia sea más justa entre hombres y mujeres”, destacó.

En el marco de esta celebración, astrónomas del instituto de Astronomía y Astrofísica de la UNAM, así como de las universidades de Guadalajara, Guanajuato, Politécnica de Puebla y del Estado de Hidalgo estarán chateando y respondiendo preguntas a las interrogantes, no sólo de las niñas, sino del público en general.

Esta conversación iniciará este 11 de febrero de 2020, de las 8:00 hasta las 22:00 horas, donde astrónomas de esas instituciones intercambiarán intereses, gustos e inquietudes con quien se conecte a través de la página http://app.purechat.com/w/11FMexico.

El 13 de febrero continuarán las actividades alrededor de esta celebración con el programa Caminemos por las ciencias, en el que los Institutos de Matemáticas, Geografía, Geofísica, Química, Física, Astronomía y de Ciencias Nucleares de la UNAM efecturán diversos talleres y conferencias. Los asistentes podrán ganar diversos premios, además de conocer a destacadas investigadoras y científicas en su quehacer profesional.

Asiste este jueves 13 de febrero de las 10:00 a las 14:00 horas al rally y visita las actividades que los institutos de la UNAM han preparado para acercarte a la ciencia. 

FIL Minería, la fiesta editorial de la UNAM inicia la década con su 41 aniversario

Con 41 años de tradición ininterrumpida, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM; comienza una nueva década como un pilar imprescindible para la vida de la palabra escrita en México. Ubicada en el histórico Palacio de Minería, en la calle de Tacuba N°5, la Feria abrirá sus puertas del 20 de febrero al 3 de marzo a todo el público.

Participarán 424 sellos editoriales que lograrán reunirán lo mismo autores consagrados y nuevas plumas, asiduos y nuevos lectores, editores, libreros, bibliófilos, académicos e impresores, que a estudiantes de todos los grados, profesionistas y familias enteras.

De entre los autores que asistirán a la 41 edición de la FILPM se encontrarán historiadores, académicos, periodistas y poetas como: Beatriz Rivas, Elena Poniatowska, Élmer Mendoza, Sergio Sarmiento, Elsa Cross, Javier Sicilia, Francisco Hinojosa, Alberto Chimal, Genaro Villamil, Rosa Beltrán, Lorenzo Meyer, Luis Felipe Fabre, Marco Antonio Campos, Mercedes de la Garza.

A lo largo de doce días, los amantes de las letras podrán darse cita en las más de 1300 actividades que conforman el programa cultural. Entre ellas, destacan 836 presentaciones de libros, revistas y publicaciones digitales; charlas y conferencias, lecturas y recitales, talleres, mesas redondas y actividades tales como proyecciones, firmas de libros, premios y conciertos.

Este año, la FILMP alberga al estado de Colima como invitado de honor, que desplegará su riqueza cultural a través de 61 actividades para la promoción del libro y la lectura, enfocadas en grandes temas culturales de la entidad, autores colimenses históricos y jóvenes; junto a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, Alas y Raíces Colima y la UNESCO México, entre otros.

La Feria se ha consolidado a lo largo de cuatro décadas por la diversidad y pluralidad de sus espacios temáticos, en esta edición, se llevarán a cabo: la quinta Jornada de Literatura de Horror en homenaje al centenario del nacimiento de Ray Bradbury; y también el noveno Ciclo de Equidad de Género; la sexta Jornada de Novela Negra; el decimotercero Ciclo Científico: Encuentro con la ciencia en Palacio; el decimotercero Ciclo de Poesía Nacional: Poéticas de diversas latitudes y las decimosextas Jornadas Juveniles.

Los imperdibles son: el octavo Ciclo Los Críticos Recomiendan; el decimotercero Ciclo Poesía para el Milenio; el séptimo Ciclo cultura de la legalidad 2020: Justicia e igualdad; el decimotercero Ciclo de Escritoras Latinoamericanas en Minería, el octavo Ciclo Salud Pública: Nutrición y Salud: La Importancia de la Prevención; el undécimo Ciclo de Divulgación Económica: Crecimiento y distribución: ¿Qué política económica requiere México? y el décimo Ciclo ENCLAVE 2020. Poéticas rituales.

Con motivo del centenario de su nacimiento, la FIL Minería conmemorará a las autoras Guadalupe Dueñas, Clarice Lispector; a los autores Eliseo Diego, Abel Quezada, Ray Bradbury, Mario Benedetti, Charles Bukowski, Luis G. Basurto, Federico Fellini, Mario Puzo, Tonino Guerra; y se celebraran los cumpleaños de Eugenio Trueba, Homero Adrijis, Francisco Rebolledo y José Luis Rivas.

Cabe mencionar la importancia que tendrán los homenajes in memoriam a dos de los escritores mexicanos más prolíferos, quienes fallecieron el año pasado; el filósofo e historiador Miguel León-Portilla (1926) y el periodista y crítico literario José de la Colina (1934); para lo cual la UNAM, junto al Fondo Editorial del Estado de México y El Colegio Nacional han preparado una serie de conferencias y presentaciones de libros en torno a su vida y obra.

Por primera vez, en el marco de la Feria, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México entregará el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska a Luis Felipe Fabre; el Homenaje Memoria del Mundo México será entregado a Rosa María Fernández Zamora por la UNESCO y la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM entregará el Premio al Servicio Bibliotecario 2020.

Con un amplio repertorio de actividades en pro del fomento a la lectura, la Feria Internacional del Libro de Minería es hoy reconocida como un imprescindible acontecimiento para la convivencia de autores, editores, críticos, académicos y lectores en la capital cultural de nuestro país.

La 41 FILPM abrirá sus puertas de lunes a viernes de las 11 a las 21 horas, y sábados y domingos de 10 a 21 horas. El costo del boleto será de 15 pesos de lunes a viernes y 20 sábados y domingos. La entrada será gratuita para menores de 6 años y personas con discapacidad.

Identifican los circuitos cerebrales detrás de la adicción a la comida

Investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en colaboración con la Universidad de Mainz (Alemania), el Centro de Regulación Genómica, el Instituto Cajal, la Universidad Johannes Gutenberg (Alemania), la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital del Mar han identificado por primera vez la implicación de determinadas áreas corticales en el cerebro en la adicción a la comida.

En el trabajo, realizado en roedores y publicado en Nature Communications, los autores han descubierto un mecanismo específico en este circuito cerebral cortical crucial para la adicción a la comida que conlleva a una pérdida de control de la ingesta.

Esta adicción se asocia a la obesidad y los trastornos alimentarios, cuya prevalencia está aumentando en todo el mundo. La pérdida de control en la ingesta tiene un importante impacto socioeconómico, no existen tratamientos efectivos y tiene mecanismos neurobiológicos comunes con la adicción a las drogas. Ambos trastornos cerebrales son crónicos, multifactoriales y complejos, resultan de la interacción de múltiples genes y factores ambientales.

En este nuevo estudio, los investigadores han identificado los mecanismos neurobiológicos que permiten el desarrollo de un comportamiento de adicción a la comida. Para ello, emplearon un modelo en roedores que imita las anomalías de comportamiento asociadas con esta adicción en los humanos y que lleva a la pérdida de control: elevada motivación e impulsividad por la comida, y búsqueda compulsiva a pesar de los efectos negativos de esta conducta. Utilizaron herramientas innovadoras para caracterizar las características de la resiliencia y vulnerabilidad al trastorno a nivel genético, celular y de comportamiento.

El papel del receptor de la dopamina D2

Otro de los hallazgos del estudio es el papel del receptor de la dopamina D2 a nivel cortical en la adicción a la comida. Este receptor había sido implicado en la adicción a drogas por su actuación a nivel de áreas subcorticales y en particular del sistema límbico. En este estudio se identifica por primera vez como la adicción a la comida produce una sobreexpresión del gen del receptor de la dopamina D2 a nivel del córtex prefrontal y dicha sobreexpresión está directamente implicada en la pérdida de control de la ingesta.

“La identificación de un área cortical específica en la pérdida de control de la ingesta de comida puede ser interesante para la prevención y tratamiento de este trastorno. Las áreas corticales son las estructuras cerebrales de máximo orden jerárquico para el control de la conducta y representan por consiguiente áreas cerebrales de un enorme interés terapéutico”, propone Rafael Maldonado, director del Laboratorio de Neurofarmacología-Neurophar de la UPF y uno de los líderes del estudio.

Los autores han demostrado que una activación del circuito otorga mejor control sobre el refuerzo, mientras que una disminución de la actividad del circuito hace que se pierda el control inhibitorio y el animal sea más vulnerable a desarrollar una conducta adictiva.

“Por ello, sugerimos que una posible diana terapéutica para esta enfermedad podría ser la estimulación de este circuito cerebral para lo cual se dispone en el momento actual de técnicas bastante precisas”, añade Maldonado.

Además, este artículo proporciona más evidencias científicas al debate sobre la existencia de la adicción a la comida. “Hay cierta controversia actualmente sobre cómo clasificar este importante trastorno del comportamiento y nuestros resultados refuerzan la idea de que esta adicción existe y tiene características comunes a la adicción a las drogas”, destaca el investigador.

El control cortical en la toma de decisiones

Uno de los mecanismos neurobiológicos que caracterizaron fue el circuito que va del córtex prefrontal hacia el núcleo accumbens, es decir: procedente de zonas corticales hacia áreas del sistema límbico relacionadas con la recompensa y el placer. “Observamos que los animales adictos muestran una disminución de la actividad de este circuito específico y, en cambio, los animales resilientes tienen el circuito más activo”, explica Elena Martín-García, otra de las líderes del trabajo.

Los mecanismos relacionados con las adicciones que han sido más estudiados en el pasado son los relacionados con el sistema límbico, circuitos más primitivos relacionados con el sistema de recompensa. El consumo del alimento produce un incremento de dopamina en el núcleo accumbens, que proporciona placer.

“Sin embargo, en este trabajo nos hemos centrado en la parte menos estudiada, que es la de toma de decisiones a un nivel superior, es decir, cómo se controla este sistema mediante las áreas corticales”, concluye Laura Domingo, primera autora del artículo.

Time destaca invención de niña chiapaneca

Cuando tenía 8 años, Xóchitl Guadalupe Cruz López vivía en una casa que a menudo no tenía agua caliente. Lo mismo fue cierto para muchos otros residentes de San Cristóbal de las Casas. “La gente aquí tiene que bañarse con agua fría. Tienen muchas enfermedades respiratorias ”, le dijo a TIME a través de un intérprete. «Quería hacer algo». Así que Xóchitl creó Warm Bath, un calentador de agua con energía solar hecho de objetos reciclables fáciles de conseguir, que incluyen botellas de agua, conectores de plástico y manguera de goma. Cuesta alrededor de $ 30 para armar.

Xóchitl hizo un baño tibio con el programa de ciencia de adopción de talentos PAUTA de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2018, fue la primera niña en recibir el premio del Instituto de Ciencias Nucleares para la mujer. Ahora 11, Xóchitl planea solicitar una patente este año. —Constancia Gibbs.

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¿Conoces la “etiqueta respiratoria” para evitar el contagio del coronavirus?

Hay una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para evitar el riesgo de contagio del coronavirus y de otras infecciones respiratorias en general. Es elemental llevar a cabo una rigurosa “etiqueta respiratoria” que consiste en no escupir, lavarse las manos constantemente, evitar saludos de mano y contacto entre las personas (besos y abrazos), sobre todo si se tienen molestias respiratorias, así como toser y estornudar en el ángulo del codo.

En ese contexto, el doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) de la UNAM, explicó que el virus se trasmite por gotas grandes que pueden ser expelidas al hablar y quedan alrededor. Si alguien lo toca es una vía de contagio. Recomienda mantener una distancia de más de un metro entre las personas cuando haya sospecha de infección, sin llevar esto a un extremo.

Aseguró que seguirán presentándose casos de coronavirus, ya que nos encontramos en plena temporada de proliferación de enfermedades respiratorias. “Cuando el primer caso llegue al país nuestras prácticas cotidianas serán con base en los lineamientos que acabo de describir, no hay que dejar que la ansiedad y el alarmismo innecesario nos preocupe”.

Lo más importante es atender las recomendaciones y estar pendientes de la información.

Pangolín, uno de los reservorios del coronavirus

Hasta el día de hoy, 7 de febrero, tenemos un informe de 31 mil pacientes infectados con demostración de coronavirus, el veinte por ciento de ellos ha presentado un estado clínico grave y han fallecido más de 600 personas. Sin embargo, aunque el número de casos se ha extendido de manera amplia en más de 20 países, la mortalidad de este virus es relativamente baja, explicó el doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM.

En ese contexto, el experto refirió que ahora se está discutiendo cuál será la denominación oficial que se le dará, “posiblemente SARS Wuhan”. 

Reiteró que se tienen que reforzar los protocolos de vigilancia y contención eventualmente para evitar la propagación. Por otro lado, explicó que ya se identificó uno de los reservorios del virus, se trata del Pangolín, una especie que se encuentra entre el armadillo y el oso hormiguero y que resulta ser una suculencia entre la cocina China. Se le atribuyen poderes mágicos y de utilidad para el tratamiento de múltiples enfermedades con el uso de sus escamas y carne.

Acotó que aparentemente es el animal que más se trafica en el mundo de manera ilegal y podría ser el huésped intermedio para la propagación del virus, aunque posiblemente haya otros reservorios adicionales.

Finalmente, mencionó que ya se iniciaron pruebas clínicas con anti virales pero llevará tiempo tener resultados aplicables en clínica para decir que se cuenta con algún tratamiento.

Lo más importante es estos momentos es establecer el diagnóstico de posibilidad en caso de la sospecha, un protocolo de aislamiento con los pacientes que tengan esta situación y estar informados con las prácticas a seguir para evitar que el personal de salud se contagie, consideró el especialista en epidemiología.

Así sonó la muerte de la estrella «R Sculptoris»

Un virus aparece para quedarse

Hace millones de años vivieron los dinosaurios, pero después de extinguirse quedó rastro de su genética a través de sus descendientes que son las aves. Otro caso son los neandertales, quienes se reprodujeron con nuestros ancestros y también quedó su huella en nosotros. Los virus nunca se extinguirán del todo, cuando uno aparece se queda para siempre, explicó Antonio Lazcano Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

De acuerdo con el académico universitario la humanidad sólo ha logrado extinguir el virus de la viruela y otro que afectaba a las vacas, pero el síndrome respiratorio agudo grave (SARS), la influenza y otras variantes que han aparecido siguen con nosotros.

¿Se sabe cada cuánto aparecerá un nuevo virus?, es una de las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho. Al respecto, Lazcano Araujo respondió que el dato se desconoce, pero aparecen constantemente.

Por ejemplo, en el siglo pasado nació un niño infectado con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), cinco años después la población original que había afectado este virus ya se había diversificado hacia cepas distintas. “Ahí vemos la rapidez con la que evoluciona el virus”.

Coronavirus ¿pandemia?

Actualmente las personas están preocupadas por la rápida propagación del coronavirus y tienen miedo que se convierta en una pandemia. Lazcano opinó que es evidente la rapidez con que crece la epidemia. De hecho, los virus no están vivos, no son bacterias ni hongos microscópicos, así que los antibióticos no sirven para atacarlos. Lo mismo aplica para el coronavirus.

“En este momento  los números son bastante precisos dentro del rango de lo que se sabe, pero probablemente tendremos una pandemia en todos lados”.

¿Por qué se propagan tan rápido? Existen dos tipos de virus: aquellos que usan el ácido ribonucleico (RNA) y los de ácido desoxirribonucleico (DNA) para replicarse.

Los virus de DNA son más estables al replicarse, es decir, la información se deforma menos, y por eso es más difícil que se adapten a nuevos ambientes.

En cambio, los virus formados por RNA  mutan todo el tiempo y se adaptan más fácilmente a los cambios. “Es por esto que cuando tenemos una infección de virus de este tipo, como es la influenza, debemos aplicarnos la vacuna cada año, cambian constantemente”.

La UNAM ante el coronavirus

Para enfrentar al coronavirus la UNAM está preparada, de hecho, ha creado una comisión dedicada a enfrentar las problemáticas de este enfermedad.

A decir de Antonio Lazcano, la participación de la Máxima Casa de Estudios es fundamental porque en términos culturales, sociales y científicos tiene la capacidad de convocar especialistas de muchas áreas, y ellos pueden ayudar a la nación para comprender, contener y resolver este problema de salud pública.

Médico que intentó advertir a otros sobre el coronavirus ha fallecido

El Dr. Li Wenliang se encontraba trabajando en el centro del brote en el mes de diciembre cuando notó siete casos de un virus que pensó que se parecía a Sars, el virus que provocó una epidemia mundial durante 2003. Pensó que los casos provenían del mercado de Huanan Seafood en Wuhan y los pacientes estaban en cuarentena en el hospital donde él trabajaba.

El Dr. Li, intentó enviar un mensaje a sus colegas médicos sobre el brote a finales de diciembre. Tres días después, la policía lo visitó y le dijo que se detuviera. Regresó al trabajo y contrajo el virus de un paciente. Había estado en el hospital durante al menos tres semanas. Publicó su historia desde su cama de hospital el mes pasado en un sitio de redes sociales llamado Weibo.

«Hola a todos, este es Li Wenliang, un oftalmólogo en el Hospital Central de Wuhan«, comienza la publicación.

Fue sorprendente la respuesta fallida de las autoridades locales en Wuhan durante las primeras semanas del brote del coronavirus.

El 30 de diciembre envió un mensaje a otros médicos en un grupo de chat advirtiéndoles sobre el brote y aconsejándoles que usen ropa protectora para que evitaran infecciones.

Lo que el Dr. Li no sabía entonces era que la enfermedad, era provocada por una nueva cepa de coronavirus.

Cuatro días después fue convocado a la Oficina de Seguridad Pública, donde le dijeron que firmara una carta. En la carta fue acusado de «hacer comentarios falsos» que habían «perturbado severamente el orden social«.

«Te advertimos solemnemente: si sigues siendo terco, con tanta impertinencia, y continúas esta actividad ilegal, serás llevado ante la justicia, ¿entiendes eso?» Debajo de la letra del Dr. Li está escrito: «Sí, lo hago«.

«Esperamos que pueda calmarse y reflexionar sobre su comportamiento», dice la carta que la policía le dijo que firmara.

Fue una de las ocho personas que, según la policía, estaban siendo investigadas por ‘difundir rumores’.

A finales de enero, el Dr. Li publicó una copia de la carta en Weibo y explicó lo que había sucedido. Mientras tanto, las autoridades locales se habían disculpado con él, pero esa disculpa llegó demasiado tarde.

Durante las primeras semanas de enero, los funcionarios en Wuhan insistieron en que solo aquellos que entraron en contacto con animales infectados podían contraer el virus. No se emitió ninguna guía para proteger a los médicos.

Pero solo una semana después de su visita de la policía, el Dr. Li estaba tratando a una mujer con glaucoma. No sabía que ella había sido infectada con el nuevo coronavirus.

En su publicación de Weibo, describe cómo el 10 de enero comenzó a toser, al día siguiente tuvo fiebre y dos días después estaba en el hospital. Sus padres también se enfermaron y fueron llevados al hospital.

Fue 10 días después, el 20 de enero, que China declaró el brote como una emergencia.

El Dr. Li dice que fue examinado varias veces para detectar coronavirus, pero todos los resultaron fueron negativos.

El 30 de enero volvió a publicar: «Hoy las pruebas regresaron con un resultado positivo, el polvo se ha asentado, finalmente diagnosticado«.

Él puntuó la publicación corta con un emoji de un perro con los ojos en blanco y la lengua colgando.

No es sorprendente que la publicación recibió miles de comentarios y palabras de apoyo.

«El Dr. Li Wenliang es un héroe«, dijo un usuario, preocupado por lo que su historia dice sobre su país.

«Un entorno de salud pública más seguro … requiere decenas de millones de Li Wenliang«.

Pedregal de San Ángel, ecosistema más diverso de la cuenca de México

La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) cubre un espacio de 237 hectáreas es hogar de 300 especies vegetales, 900 de insectos y arácnidos, 30 de mamíferos, 20 de reptiles, y tres de anfibios; lo que la convierte en el ecosistema más diverso de la Cuenca de México.

De acuerdo con el Departamento de Televisión de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, en el sur de la Ciudad de México se encuentra este lugar único que hace dos mil años fue un valle de bosques, cañadas y praderas, pero la erupción del volcán Xitle causo su transformación.

Las huellas de la lava dieron origen a esta reserva, nombrada como tal en 1983, la cual es tres veces más pequeña que el Bosque de Chapultepec pero alberga seis veces más especies de aves y tres veces más de plantas.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la única institución del país que resguarda una reserva ecológica en su campus, la cual se encuentra en Ciudad Universitaria (CU).

A través de un video refiere que se trata de un laboratorio vivo para los científicos interesados en saber cómo los animales y las plantas colonizaron un sitio inhóspito y como los humanos se relacionan con la vida silvestre de las ciudades.

Indica que la reserva del Pedregal, localizada al suroeste de la Cuenca de México, capta en el territorio de CU dos millones de metros cúbicos de agua al año contribuyendo al abastecimiento del acuífero y a la disminución de inundaciones.

Sin embargo, la expansión urbana, la contaminación y la introducción de especies representan un peligro para la vida silvestre de este ecosistema ubicado al sur de la capital del país, por ello brigadas de voluntarios realizan actividades para su restauración.

En este sitio se pueden encontrar especies de flora y fauna endémicas como nopales, helechos, orquídeas, arbustos como el palo loco, así como aves, insectos, mamíferos, reptiles y anfibios.

La ayuda internacional no resolverá la emergencia de Somalia

Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después[r].
15 Porque cubrieron la faz de toda la tierra, y la tierra se oscureció;
y se comieron toda planta[s] de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado.
Así que nada verde quedó en árbol o planta[t] del campo por toda la tierra de Egipto.
Éxodo 10:14-15

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