Connect with us

Horoscopo

Investigadora Reina Sikkema: « Simplemente sabes que algo salta de vez en cuando »

Published

on

En septiembre de 2019, la veterinaria Reina Sikkema todavía se encontraba en un mercado chino, buscando virus potencialmente peligrosos. No le sorprende que un virus así se esté apoderando de nuestras vidas.

“Hay un dicho: en Guangdong, comen cualquier cosa que tenga cuatro patas. Tal vez un poco exagerado, la gente también compra filetes de pollo en el supermercado. Pero tradicionalmente es un lugar donde comen algunos animales locos. También en los mercados de juegos donde he estado, a menudo hay un rincón donde puedes comprar perros, o restaurantes donde ves una serpiente o un cocodrilo en el menú.

“Hay mucha gente ahí. Ves conejos, cabras, acuarios con peces. Y los pájaros. Patos, ocas, gallinas, palomas. Los ciclomotores van y vienen, pequeños comerciantes con una jaula en la parte trasera, que vienen a recoger algunos trozos de animales. Especialmente en los mercados pequeños, se ven jaulas con pollos por todas partes, y un gran bloque para picar junto a ellos. Como cliente, eliges un pollo, se decapita en el tajo, se sacan las plumas en una especie de exprimidor y se lo mete en una bolsa.

Mi año corona

¿Cómo ha afectado Corona nuestras vidas? El año capturado en doce entrevistas, desde el ministro depuesto que cuenta su historia una vez hasta el cazador de virus que simplemente no se enteró del virus y la empresa de alquiler de aviones privados (que tuvo su mejor facturación de todos los tiempos) para combatir las noticias falsas en Sudán del Sur.

Próximamente estará escrito encima de esta pieza: Reina Sikkema de Erasmus MC, la investigadora que no descubrió el virus. Porque sí, estuve en China en septiembre pasado. Justo antes de que el nuevo coronavirus, sars-2, se propagara a los humanos. Estaba mucho más al sur, en la provincia equivocada. De hecho, volvería este año. Pero claro, eso no sucedió, debido a un virus como el que estábamos buscando.

Compruebe si hay virus

“Desde 2007, nos hemos asociado con la RIVM china para investigar los mercados en busca de nuevos virus potencialmente peligrosos. Sabemos que las nuevas variantes de la gripe suelen ser las primeras que se detectan en las aves de Guangdong. Como el subtipo H5N1, del que ya han muerto personas. Sars, el coronavirus de hace dieciocho años, también fue el primero en notarse aquí. Es por eso que lo investigamos para averiguar cómo llegan los virus. Usamos hisopos de algodón para tomar muestras del medio ambiente, personas, pollos y ratas que han sido capturadas. Tenga cuidado con: ¿Estamos descubriendo nuevos virus, o variantes de virus que ya conocemos, que supongan una amenaza para la salud humana?

Y sí, también podríamos haber recogido coronas. Pero no lo hemos encontrado. Gripe aviar, por supuesto, una serie de virus específicos de pollos y, en ratas, una serie de virus que no se han descrito antes. Aunque nunca se sabe si son inmediatamente peligrosos para los humanos. Parecen agruparse más con virus específicos de ratas. Virus de rata, que no es de esperar en humanos.

“Escuchamos sobre sars-2 por primera vez a fines de diciembre. Pero si miras las imágenes, la huella genética del virus, creemos que se transmitió a los humanos un poco antes, poco después de que saliéramos de China. Y sí, cuando llegaron los primeros informes… No, no me sorprendió. Escuche, cualquiera que tenga gripe o el mundo de la corona sabe que salta de vez en cuando. Hemos estado escribiendo artículos sobre la «Enfermedad X» durante años y cómo debe prepararse para ella. Bueno: es él.

“Simplemente no esperábamos que sucediera tan rápido. Que veamos de inmediato una transmisión de persona a persona tan fácil y que se extienda por todo el mundo. Suele ver una serie de pasos intermedios. Un virus circula primero en un depósito de animales en cautiverio. Entonces tienes consecuencias accidentales, a veces las personas se infectan. Solo entonces el virus podrá adaptarse gradualmente y podrá ver la transmisión a gran escala que estamos viendo actualmente. Pero se descubrió inmediatamente que este virus prosperaba en humanos.

Trabaja día y noche

“El período que siguió es un poco confuso para mí. Como todos los demás en Erasmus MC, sentimos: ahora es el momento, ahora debe suceder. Tenemos que entender qué es este virus, entender cómo se comporta, asegurarnos de que el daño sea limitado. Así fue: hacer una solicitud de dinero, configurar pruebas, seguir la literatura, consultar la RIVM, reportar los datos que encontró usted mismo.

“Mira, para mí eso es lo que he estado haciendo toda mi vida. Un nuevo virus, de China, puede haber sido transferido de animales. También estaba trabajando en los mares, también un nuevo virus corona que a veces se ha propagado a los humanos por los camellos desde 2012. Así que sabíamos qué tipo de pruebas necesitábamos, qué hacer. Pero tuvimos que poner todo en su lugar para este nuevo virus. Estamos poniendo todo en su lugar a un ritmo de emergencia: pruebas de anticuerpos, pruebas de diagnóstico, otras técnicas.

‘Entonces mi situación en abril, durante el encierro, era que trabajaba 100 horas a la semana, mientras mi esposo estaba abajo con nuestro hijo de 4 años y nuestra hija de 2 años y se volvió un poco loco porque él también tiene un trabajo – él es ICT ‘allí. Trabajé día y noche, solo bajé a cenar. Y mi esposo y mis hijos continuaron.

Y sí, los visones. Desde la primera detección, estuvimos involucrados con las universidades de Utrecht y Wageningen y el servicio de salud de Deventer. Inmediatamente nos dispusimos a investigar qué estaba pasando aquí y si había algún riesgo para las personas.

“No nos sorprendió mucho que el virus pudiera infectar al visón. Los visones están estrechamente relacionados con los hurones y se infectan con estos virus con tanta facilidad que los usamos como modelo animal para estudiar la propagación del virus. Pero no esperábamos que se extendiera por el visón en esta escala. Pensamos que sería lo mismo que sucede a menudo en la agricultura: que se puede mantener en el establo. Pero pronto tuvimos varios negocios, y algunos más, y más. Y así enseguida.

‘Es un misterio. Otra vez. Podemos ver en las huellas dactilares del ADN del virus que debe haber habido cinco introducciones separadas, y aparentemente un humano que dio positivo transfirió el virus al visón. Tres de estas cinco presentaciones comenzaron a extenderse más. ¿Es por la gente, por los animales salvajes, por algo más? Simplemente no lo sabemos, es un gran misterio.

“La OMS ha establecido ahora una misión internacional de investigación para regresar a China en busca de la fuente. Porque todavía no sabemos qué animal produjo este virus, dónde se esconde este virus. Entonces será una búsqueda. No apliqué. Es una misión de seis semanas y te pondrán en cuarentena. Tengo dos hijos pequeños, no quiero estar lejos tanto tiempo. No puedo hacerle esto a mi familia después de este año. Tienes que tomar decisiones, ¿no?

Reina Sikkema: «No creo que la pandemia se haya podido evitar con tanta gente y tantos animales en todo el mundo».Imagen Jiri Büller

Inevitable

“No creo que la pandemia se haya podido evitar. En última instancia, es inherente al mundo tal como es ahora, con la cantidad de personas y animales que tenemos, que algo salte de vez en cuando. Y luego es cuestión de mala suerte, aparentemente. Qué tan bien puede un virus infectar a las personas.

“Tal vez, no importa cuán grave sea la miseria, todavía tenemos suerte de alguna manera. Se trata de números, por supuesto, pero creemos que los mares y los sares son mucho más letales que el virus al que nos enfrentamos actualmente. Y hay variantes de la gripe para las que esto se aplica. En este sentido, quizás podamos hablar de felicidad.

“Una de las lecciones que se deben aprender es lo difícil que es ver que este tipo de virus llegue a tiempo. Porque idealmente, desea poder predecir este tipo de brotes antes de que sea demasiado tarde. En cada animal que vemos, como estas ratas de Guangdong, encontramos virus que aún no conocemos. Bueno, ¿qué dice eso? Y luego están los virus que conocemos. De repente, también tuvimos este gran brote del virus Zika, un flavivirus que puede ser transmitido por mosquitos. Este virus había existido durante algún tiempo, lo sabíamos. Sin embargo, su repentina propagación no tuvo precedentes. Aparentemente, es difícil estar allí antes de saltar.

Quizás lo mejor que se puede hacer es mirar. Guarde todo. En general, sabemos cuáles son los factores de riesgo de un salto viral. Sabemos que esto está sucediendo en lugares donde se están produciendo cambios importantes, en el uso del suelo o en el movimiento de personas. Cortar la selva, recuperar nuevas áreas. También sabemos que hay grupos que están en mayor riesgo: agricultores, comerciantes, madereros, personas que entran en contacto con animales, que trabajan con animales en peligro. Si vigila de cerca quién se enferma, podría ayudar mucho.

“Porque seamos honestos, el hecho de que ahora tengamos el SARS-2 no significa que no pueda venir nada más. Poco ha cambiado. Todavía hay muchos animales y mucha gente y muchos momentos de contacto. La posibilidad de que esto vuelva a suceder es tan grande como hace dos años.

¿Quién es Reina Sikkema?

Reina Sikkema (1985) es veterinaria e investigadora de virus zoonóticos en Erasmus MC. Este año, ha investigado la epidemia de coronavirus en visones y mataderos, y está estudiando arbovirus en los Países Bajos, sarscoronavirus en reservorios animales y virus nuevos en Sudán. Sikkema estudió medicina veterinaria y salud pública internacional, y anteriormente trabajó como veterinaria en Francia y como investigadora en RIVM.

Una reconstrucción del año en que todo cambió

Una nueva política normal, vacilante y ese gesto de hámster: desplázate por los momentos más importantes del último año corona.

READ  Júbilo cuando el telescopio espacial James Webb de la NASA completa su despliegue

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Horoscopo

El núcleo de Plutón probablemente fue creado por una antigua colisión

Published

on

El núcleo de Plutón probablemente fue creado por una antigua colisión

Suscríbase al boletín científico Wonder Theory de CNN. Explora el universo con información sobre descubrimientos fascinantes, avances científicos y mucho más..



cnn

Una enorme forma de corazón en la superficie de Plutón ha intrigado a los astrónomos desde que la nave espacial New Horizons de la NASA la capturó en una imagen de 2015. Los investigadores ahora creen que han resuelto el misterio de cómo surgió este corazón distintivo, y podría revelar nuevas pistas sobre los orígenes del planeta enano. .

Esta característica se llama Tombaugh Regio en honor al astrónomo Clyde Tombaugh, quien descubrió Plutón en 1930. Pero el núcleo no es solo un elemento, dicen los científicos. Y durante décadas, los detalles sobre la elevación de Tombaugh Regio, su composición geológica y forma distintiva, y su superficie altamente reflectante que es de un blanco más brillante que el resto de Plutón, han desafiado toda explicación.

Una cuenca profunda llamada Sputnik Planitia, que constituye el «lóbulo izquierdo» del núcleo, alberga gran parte del hielo de nitrógeno de Plutón.

La cuenca cubre un área de 745 millas por 1242 millas (1200 kilómetros por 2000 kilómetros), que es aproximadamente una cuarta parte del área de los Estados Unidos, pero también es de 1,9 a 2,5 millas (3 a 4 kilómetros) más baja. en elevación que la mayoría de los Estados Unidos. la superficie del planeta. Mientras tanto, el lado derecho del corazón también tiene una capa de hielo de nitrógeno, pero es mucho más delgada.

Gracias a una nueva investigación sobre Sputnik Planitia, un equipo internacional de científicos ha determinado que un evento cataclísmico creó el núcleo. Después de un análisis que incluyó simulaciones numéricas, los investigadores concluyeron que un cuerpo planetario de unos 700 kilómetros de diámetro, aproximadamente el doble del tamaño de Suiza de este a oeste, probablemente había chocado con Plutón en las primeras etapas de la historia del planeta enano.

READ  Actualización de la red de espacio profundo de la NASA: cielo y telescopio

Los hallazgos son parte de un estudio sobre Plutón y su estructura interna publicado el lunes en la revista astronomía natural.

Anteriormente, el equipo había estudiado características inusuales en todo el sistema solar, como aquellas en la cara oculta de la Luna, probablemente creadas por colisiones durante los caóticos primeros días de la formación del sistema.

Los investigadores crearon simulaciones numéricas utilizando un software de hidrodinámica de partículas suavizadas, considerado la base para una amplia gama de estudios de colisiones planetarias, para modelar diferentes escenarios de posibles impactos, velocidades, ángulos y composiciones de la colisión teorizada del cuerpo planetario con Plutón.

Los resultados mostraron que el cuerpo planetario probablemente chocó contra Plutón en un ángulo inclinado en lugar de de frente.

«El núcleo de Plutón es tan frío que el (cuerpo rocoso que chocó con el planeta enano) permaneció muy duro y no se derritió a pesar del calor del impacto, y gracias al ángulo de impacto y la baja velocidad, el núcleo derretido del impactador no se hunde en el núcleo de Plutón, pero permanece intacto como una salpicadura en él”, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Harry Ballantyne, investigador asociado de la Universidad de Berna en Suiza, en un comunicado de prensa.

Pero, ¿qué pasó con el cuerpo planetario después de que chocó con Plutón?

«En algún lugar debajo del Sputnik se encuentra el núcleo restante de otro cuerpo masivo, que Plutón nunca digirió por completo», dijo en un comunicado de prensa el coautor del estudio Erik Asphaug, profesor del Laboratorio Planetario y Lunar de la Universidad de Arizona.

La forma de lágrima del Sputnik Planitia es el resultado de la frigidez del núcleo de Plutón, así como de la velocidad relativamente baja del impacto en sí, descubrió el equipo. Otros tipos de impactos que fueron más rápidos y directos habrían creado una forma más simétrica.

READ  La NASA confirma que hay 5.000 planetas fuera de nuestro sistema solar

“Estamos acostumbrados a pensar en las colisiones planetarias como eventos increíblemente intensos cuyos detalles pueden ignorarse, excepto aspectos como la energía, el impulso y la densidad. Pero en el sistema solar distante, las velocidades son mucho más lentas y el hielo sólido es sólido, por lo que hay que ser mucho más preciso en los cálculos”, dijo Asphaug. «Ahí es donde comienza la diversión».

Mientras estudiaba la función cardíaca, el equipo también se centró en la estructura interna de Plutón. Un impacto temprano en la historia de Plutón habría creado un déficit de masa, provocando que Sputnik Planitia migrara lentamente hacia el polo norte del planeta enano con el tiempo, mientras el planeta aún se estaba formando. Esto se debe a que, según las leyes de la física, la cuenca es menos masiva que su entorno, explican los investigadores en el estudio.

Sin embargo, el Sputnik Planitia se encuentra cerca del ecuador del planeta enano.

Investigaciones anteriores han sugerido que Plutón podría tener un océano subsuperficial y, de ser así, la corteza helada sobre el océano subsuperficial sería más delgada en la región de Sputnik Planitia, creando una densa protuberancia de agua líquida y provocando una migración masiva hacia el ecuador”, señala el estudio. dijeron los autores.

Pero el nuevo estudio ofrece una explicación diferente para la ubicación de esta característica.

“En nuestras simulaciones, todo el manto primordial de Plutón queda ahuecado por el impacto, y cuando el material del núcleo del impactador salpica el núcleo de Plutón, crea un exceso de masa local que puede explicar la migración hacia el ecuador sin un océano subterráneo, o como mucho sin un océano subsuperficial muy delgado”, dijo el coautor del estudio, el Dr. Martin Jutzi, científico senior en investigación espacial y ciencias planetarias del Instituto de Física de la Universidad de Berna.

READ  La capella sobre tu cabeza incluso se puede ver dentro de tu casa y las nubes no son un problema Defensa | Espacio | Ciencia | Noticias científicas | Noticias de tecnología malayalam

Kelsi Singer, científica principal del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado, y co-investigadora principal adjunta de la misión New Horizons de la NASA, que no participó en el estudio, dijo que los autores hicieron un trabajo extenso en la exploración de modelos y el desarrollo de sus hipótesis. . , aunque le hubiera gustado ver “una conexión más estrecha con la evidencia geológica”.

«Por ejemplo, los autores sugieren que la parte sur de Sputnik Planitia es muy profunda, pero gran parte de la evidencia geológica se ha interpretado en el sentido de que el sur es menos profundo que el norte», dijo Singer.

Los investigadores creen que la nueva teoría sobre el núcleo de Plutón podría arrojar más luz sobre la formación del misterioso planeta enano. Los orígenes de Plutón siguen siendo oscuros ya que existe en el borde del sistema solar y sólo ha sido estudiado de cerca por la misión New Horizons.

«Plutón es un vasto país de las maravillas con una geología única y fascinante, por lo que siempre son útiles hipótesis más creativas para explicar esta geología», dijo Singer. “Lo que ayudaría a distinguir entre las diferentes hipótesis es más información sobre el subsuelo de Plutón. Sólo podemos lograrlo enviando una nave espacial a la órbita de Plutón, potencialmente con un radar capaz de mirar a través del hielo.

Continue Reading

Horoscopo

Vea cómo el 'cometa diablo' se acerca al Sol en una explosiva eyección de masa coronal (vídeo)

Published

on

Vea cómo el 'cometa diablo' se acerca al Sol en una explosiva eyección de masa coronal (vídeo)

El observatorio solar espacial STEREO-A de la NASA está monitoreando de cerca el «cometa del diablo» 12P/Pons-Brooks mientras se prepara para realizar su máxima aproximación al sol, conocida como perihelio, el 21 de abril.

En esta secuencia, el cometa pasa cerca de Júpiter desde la perspectiva del observatorio, justo cuando se lanza al espacio una eyección de masa coronal (CME), una gran expulsión de plasma y campo magnético del Sol.

Las CME se forman de la misma manera que las erupciones solares: son el resultado de la torsión y realineación del campo magnético del sol, conocido como reconexión magnética. Cuando estas líneas de campo magnético se “enredan”, producen fuertes campos magnéticos localizados que pueden atravesar la superficie del Sol y liberar CME.

Relacionado: El 'Cometa Diablo' 12P/Pons-Brooks se dirige hacia el sol. ¿Sobrevivirá?

Una animación que muestra el cometa 12P/Pons-Brooks brillando intensamente cerca de Júpiter cuando una gran CME es liberada del Sol el 12 de abril de 2024. (Crédito de la imagen: NASA STEREO/Edición de Steve Spaleta)
Continue Reading

Horoscopo

Hallazgos notables: una nueva investigación revela que la médula espinal puede aprender y recordar

Published

on

Hallazgos notables: una nueva investigación revela que la médula espinal puede aprender y recordar

Una nueva investigación demuestra que la médula espinal puede aprender y recordar movimientos de forma independiente, desafiando las opiniones tradicionales sobre su función y mejorando potencialmente las estrategias de rehabilitación para pacientes con lesiones de la médula espinal.

Una nueva investigación revela que las neuronas de la médula espinal poseen la capacidad de aprender y retener información independientemente del cerebro.

La médula espinal se describe a menudo como un canal simple para transmitir señales entre el cerebro y el cuerpo. Sin embargo, la médula espinal puede aprender y memorizar movimientos por sí sola.

Un equipo de investigadores de Neuro-Electronics Research Flanders (NERF), con sede en Lovaina, detalla cómo dos poblaciones neuronales diferentes permiten que la médula espinal se adapte y recuerde conductas aprendidas de una manera completamente independiente del cerebro. Estos notables descubrimientos, publicados en la revista Ciencia, arrojan nueva luz sobre cómo los circuitos espinales podrían contribuir al control y la automatización del movimiento. Este conocimiento podría resultar relevante para la rehabilitación de personas con lesiones de columna.

La asombrosa plasticidad de la médula espinal

La médula espinal modula y refina nuestras acciones y movimientos integrando diferentes fuentes de información sensorial, sin intervención del cerebro. Además, las células nerviosas de la médula espinal pueden aprender a ajustar diversas tareas de forma autónoma, con suficiente práctica repetitiva. Sin embargo, la forma en que la médula espinal logra esta notable plasticidad ha intrigado a los neurocientíficos durante décadas.

Uno de estos neurocientíficos es la profesora Aya Takeoka. Su equipo en Neuro-Electronics Research Flanders (NERF, un instituto de investigación apoyado por IMEC, KU Leuven y VIB) estudia cómo la médula espinal se recupera de las lesiones explorando cómo se conectan las conexiones nerviosas, cómo funcionan y cambian cuando aprendemos. nuevos movimientos.

READ  Los físicos partieron en busca del brillo cuántico largamente buscado

«Aunque tenemos evidencia de 'aprendizaje' dentro de la médula espinal a partir de experimentos que se remontan a principios del siglo XX, la pregunta de qué neuronas están involucradas y cómo codifican esta experiencia de aprendizaje sigue sin respuesta», explica el profesor Takeoka. .

Parte del problema es la dificultad de medir directamente la actividad de neuronas individuales en la médula espinal en animales que no están sedados pero que están despiertos y en movimiento. El equipo de Takeoka aprovechó un modelo en el que los animales entrenan movimientos específicos en cuestión de minutos. Al hacerlo, el equipo descubrió un mecanismo específico del tipo de célula para el aprendizaje de la médula espinal.

Dos tipos de células neuronales específicas

Para comprobar cómo aprende la médula espinal, el estudiante de doctorado Simon Lavaud y sus colegas del laboratorio Takeoka construyeron un dispositivo experimental para medir los cambios de movimiento en ratones, inspirado en métodos utilizados en estudios con insectos. «Evaluamos la contribución de seis poblaciones neuronales diferentes e identificamos dos grupos de neuronas, una dorsal y otra ventral, que median el aprendizaje motor».

«Estos dos conjuntos de neuronas se turnan», explica Lavaud. «Las neuronas dorsales ayudan a la médula espinal a aprender un nuevo movimiento, mientras que las neuronas ventrales la ayudan a recordar y realizar el movimiento más tarde».

“Podemos compararlo con una carrera de relevos dentro de la médula espinal. Las neuronas dorsales actúan como las primeras corredoras, transmitiendo información sensorial esencial para el aprendizaje. Luego, las células ventrales toman el control, asegurando que el movimiento aprendido se recuerde y se ejecute sin problemas.

READ  Tienes que hacer zoom por un minuto para ver la galaxia en este video del Telescopio Webb

Aprendizaje y memoria fuera del cerebro

Los resultados detallados, publicados en Ciencia, ilustran que la actividad neuronal en la médula espinal se asemeja a varios tipos clásicos de aprendizaje y memoria. Será crucial comprender mejor estos mecanismos de aprendizaje, ya que probablemente contribuyan a diferentes formas de aprender y automatizar el movimiento, y también podrían ser relevantes en el contexto de la rehabilitación, explica la profesora Aya Takeoka: «Los circuitos que hemos descrito podrían proporcionar la significa que la médula espinal contribuya al aprendizaje del movimiento y a la memoria motora a largo plazo, los cuales nos ayudan a movernos, no solo con buena salud, sino especialmente durante la recuperación de una lesión en el cerebro o la médula espinal.

Referencia: “Dos clases neuronales inhibidoras gobiernan la adquisición y recuperación de la adaptación sensoriomotora espinal” por Simon Lavaud, Charlotte Bichara, Mattia D'Andola, Shu-Hao Yeh y Aya Takeoka, 11 de abril de 2024, Ciencia.
DOI: 10.1126/ciencia.adf6801

La investigación (equipo) fue apoyada por la Fundación de Investigación de Flandes (FWO), Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), una beca de doctorado Taiwan-KU Leuven (P1040) y la Fundación de Investigación de la Médula Espinal Wings for Life.

Continue Reading

Trending