• Deportes
  • Entretenimiento
  • Mundo
  • Negocio
  • Noticias
  • Salud
  • Tecnología
Notiulti
Noticias Ultimas
Inicio » Humanities and Social Sciences » Página 6
Tag:

Humanities and Social Sciences

Salud

NIAID: EEUU reduce inversión en biodefensa y preparación ante pandemias

by Editora de Salud febrero 14, 2026
written by Editora de Salud

Funcionarios del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos, el principal instituto de investigación de enfermedades infecciosas del país, han recibido instrucciones de eliminar los términos “biodefensa” y “preparación para pandemias” de las páginas web del instituto, según revelan correos electrónicos obtenidos por la revista Nature.

Esta directiva se produce en un contexto de reestructuración más amplia del NIAID, uno de los 27 institutos y centros de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH). Se espera que el NIAID reduzca la prioridad de estos dos temas en una revisión de sus proyectos de investigación financiados, según fuentes internas del instituto que solicitaron el anonimato.

El director de los NIH, Jay Bhattacharya, explicó la reestructuración en un evento con otros altos funcionarios de la agencia el 30 de enero. “Es una transformación completa del [NIAID] lejos de este modelo antiguo” que históricamente ha priorizado la investigación sobre el VIH, la biodefensa y la preparación para pandemias, afirmó. El instituto se centrará más en la inmunología básica y otras enfermedades infecciosas que afectan actualmente a la población de Estados Unidos, en lugar de predecir futuras enfermedades.

Aproximadamente un tercio del presupuesto de 6.600 millones de dólares del NIAID se destina actualmente a proyectos relacionados con enfermedades infecciosas emergentes y la biodefensa. Esta investigación estudia patógenos de interés, monitorea su propagación y desarrolla contramedidas médicas contra amenazas como la exposición a la radiación, productos químicos y enfermedades infecciosas.

Nahid Bhadelia, directora del Centro de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Universidad de Boston en Massachusetts, advierte que la decisión de reducir la prioridad de estas áreas dejará a la población estadounidense más vulnerable a patógenos que evolucionan constantemente en la vida silvestre y se propagan a las poblaciones humanas, provocando a veces brotes. “El hecho de que dejemos de preocuparnos por estos problemas no los hará desaparecer, simplemente nos hará menos preparados”, señala.

Un portavoz de los NIH, el mayor financiador público de investigación biomédica del mundo, con sede en Bethesda, Maryland, afirma que “la nueva visión del NIAID agudiza su enfoque en los pilares interconectados de las enfermedades infecciosas y la inmunología, ampliando las oportunidades de investigación que abordan los desafíos más apremiantes para la salud de los estadounidenses hoy en día”. El portavoz declinó responder a las preguntas de Nature sobre los planes específicos de la agencia para reestructurar el instituto.

Tensiones políticas

El NIAID se encuentra actualmente bajo la dirección interina de Jeffery Taubenberger, después de que su anterior directora, la médica especialista en enfermedades infecciosas Jeanne Marrazzo, fuera despedida por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump tras menos de dos años en el cargo. Su predecesor, Anthony Fauci, ocupó el puesto durante 38 años.

Fauci y el instituto han sido objeto de escrutinio por parte de Trump y otros políticos republicanos debido a las medidas de salud pública utilizadas durante la pandemia de COVID-19, como los confinamientos y el cierre de escuelas, que, según ellos, provocaron una pérdida de confianza en las agencias de salud del país. (Durante la pandemia, Fauci ofreció recomendaciones sobre cómo prevenir la propagación del virus, pero ni Fauci ni el NIAID establecieron políticas de salud pública).

Para restaurar la confianza, Bhattacharya, Taubenberger y el asesor principal de Taubenberger, John Powers, delinearon una “nueva visión” para el instituto en un comentario publicado en Nature Medicine el 16 de enero.

“El trabajo del NIAID claramente no previno la pandemia ni impidió que los estadounidenses experimentaran algunos de los niveles más altos de mortalidad excesiva por todas las causas en el mundo desarrollado durante ese tiempo”, escribieron. “Dado el aumento de la prevalencia de trastornos alérgicos y autoinmunes y la carga de infecciones comunes en la población en las últimas décadas, el NIAID debe centrar la investigación en estas afecciones con mayor urgencia”.

Nueva dirección

Las instrucciones al personal de la agencia para que cambie el lenguaje del instituto son solo el primer paso para implementar esta nueva visión, según fuentes del NIAID. El subdirector principal de los NIH, Matthew Memoli, ha ordenado más cambios, incluida la revisión de la cartera de subvenciones que financian la biodefensa y la preparación para pandemias, en las próximas semanas y meses.

febrero 14, 2026 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Salud

Cáncer: Prevención de casi el 40% de los casos es posible

by Editora de Salud febrero 3, 2026
written by Editora de Salud

Casi el 40% de los nuevos casos de cáncer en todo el mundo podrían ser prevenibles, según una de las primeras investigaciones1 de su tipo, que analizó decenas de tipos de cáncer en casi 200 países.

El estudio reveló que en 2022, aproximadamente siete millones de diagnósticos de cáncer estuvieron relacionados con factores de riesgo modificables, aquellos que pueden cambiarse, controlarse o gestionarse para reducir la probabilidad de desarrollar la enfermedad. En general, el tabaquismo fue el principal contribuyente a los casos de cáncer a nivel mundial, seguido por las infecciones y el consumo de alcohol. Los hallazgos sugieren que evitar estos factores de riesgo es “una de las formas más poderosas en que potencialmente podemos reducir la futura carga del cáncer”, afirma Hanna Fink, coautora del estudio y epidemióloga del cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud en Lyon, Francia.

El estudio fue publicado hoy en Nature Medicine.

Tendencia preocupante

El cáncer sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte en todo el mundo, y se espera que los casos aumenten en las próximas décadas si las tendencias actuales continúan. Estudios previos2 han estimado que alrededor del 44% de las muertes por cáncer a nivel mundial pueden atribuirse a causas evitables o controlables. Fink explica que las estimaciones de prevenibilidad se han centrado principalmente en el número de muertes en lugar de en los casos, y en gran medida han investigado un único factor de riesgo.

Para abordar esta brecha, Fink y sus colegas examinaron datos globales de casos de 2022 para 36 tipos diferentes de cáncer en 185 países. El estudio incluyó 30 factores de riesgo modificables que son causas bien establecidas de cáncer, como el tabaquismo, el consumo de alcohol y las infecciones.

Los investigadores combinaron esta información con datos de 2012 que capturaron la exposición de las personas a cada factor de riesgo. Fink y sus colegas estimaron entonces la proporción de casos que estaban directamente relacionados con cada factor de riesgo.

Alcohol y tabaco

En 2022, hubo un total de 18,7 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo. Aproximadamente el 38% —o 7,1 millones— de estos casos podrían atribuirse a causas evitables. A nivel mundial, el tabaquismo fue el principal contribuyente, representando alrededor del 15% de los casos prevenibles. Le siguieron las infecciones (10%) y el consumo de alcohol (3%). Los cánceres de pulmón, estómago y cuello uterino representaron casi la mitad de todos los casos de cáncer prevenibles.

febrero 3, 2026 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Negocio

Objetivo 1.5°C Imposible: Priorizar la Transición Energética Limpia

Fin del Objetivo 1.5°C: Nueva Medida para la Acción Climática

Transición Energética: El Nuevo Indicador Clave del Clima

Más Allá de la Temperatura: Medir el Progreso Climático Real

Impulso a la Energía Limpia: El Futuro de la Acción Climática

by Editora de Negocio enero 26, 2026
written by Editora de Negocio

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reconoció el 28 de octubre de 2025 que el objetivo fundamental del Acuerdo de París sobre el clima no se cumplirá: “La verdad es que no hemos logrado evitar un sobrepaso de los 1,5 °C en los próximos años”1.

Acercándonos a los 1,5 °C: ¿cómo sabremos cuándo alcanzamos este crucial umbral de calentamiento?

Guterres simplemente estaba constatando lo evidente. En 2024, la temperatura media superficial global de la Tierra promedió 1,55 °C por encima de los niveles preindustriales2, y el promedio para 2023-2025 es de 1,48 °C, peligrosamente cerca del límite. Mantener el objetivo de París ahora parece imposible, según cualquier medida realista. Sin embargo, este momento no debe invitar a la desesperación, sino a una urgente redefinición de cómo se mide y moviliza el progreso climático.

El mundo actual es muy diferente al de 2015, cuando se estableció el objetivo de París. Aunque las emisiones siguen aumentando y las acciones globales sobre el cambio climático son lentas, se han logrado muchos avances. La energía limpia se está expandiendo rápidamente y la descarbonización, no los combustibles fósiles, es el nuevo ‘negocio habitual’. En los primeros tres trimestres de 2025, el crecimiento de la generación de electricidad limpia superó por primera vez al de la demanda de energía, lo que implica que los combustibles fósiles están siendo desplazados (ver go.nature.com/3jvqzcb).

Sostenemos que el foco principal de la acción climática en 2026 y más allá debe ser acelerar la revolución de la energía limpia. Y la tasa a la que la energía limpia desplaza a los combustibles fósiles en la economía global debe convertirse en la medida clave del progreso climático. A continuación, describimos cómo se puede rastrear e incentivar este progreso utilizando una métrica que llamamos el ‘cambio hacia la energía limpia’. A diferencia de perseguir objetivos de temperatura intangibles, limpiar el sector energético es una batalla más enfocada que el mundo puede ganar.

Más allá de las temperaturas promedio

Para avanzar, los científicos del clima y los responsables políticos deben aceptar primero que el objetivo de 1,5 °C de París ha perdido su utilidad. Aunque inicialmente fue valioso como un enfoque unificador para los esfuerzos internacionales de aumentar la mitigación, continuar enfatizando un objetivo de temperatura fallido podría producir más daño que beneficio.

Una razón es la dificultad de determinar cuándo y si el mundo ha cruzado el límite. Por ejemplo, las previsiones sugieren que la Tierra probablemente superará el umbral de 1,5 °C alrededor de 2028 (ver go.nature.com/4pf95x6). Pero en la terminología del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el “exceso” de 1,5 °C se refiere al punto medio de un período de 20 años a ese nivel3. Por lo tanto, la confirmación no llegaría hasta una década después.

Los tratados ambientales están paralizados: aquí hay una mejor manera

Un objetivo de este tipo, que requiere años de interpretación experta para su evaluación, nunca podría tener una gran relevancia para los responsables de la toma de decisiones. Y desafía la comprensión pública porque, por definición, ninguna persona experimenta las temperaturas medias globales. Pasar a un número más alto cuando se superan los 1,5 °C, como 1,6 °C o 1,7 °C, solo haría que el establecimiento de objetivos climáticos pareciera arbitrario y sin fundamento en la evidencia científica.

Más preocupante aún, el énfasis en mantener la temperatura de la Tierra por debajo de 1,5 °C podría justificar intervenciones arriesgadas en el sistema climático. Por ejemplo, inyectar grandes cantidades de aerosoles de sulfato en la estratosfera a través de la ‘modificación de la radiación solar’ podría ser una de las pocas formas restantes de volver a alcanzar los 1,5 °C. Pero también podría alterar los patrones de precipitación o provocar un aumento repentino del calentamiento si el programa se detuviera de repente.

Los objetivos de temperatura más complejos no ayudarán. Han comenzado las discusiones sobre el concepto de ‘sobrepaso’, en el que la temperatura media del planeta volvería a los 1,5 °C para 2100 después de un período que exceda ese nivel4. Pero su logro sería aún más difícil de precisar. Mientras se supera el límite, nadie puede estar seguro de si es permanente o temporal. Un regreso exitoso a los 1,5 °C solo podría confirmarse al final del siglo.

Cualquier enfoque basado en proyecciones a 2100 es poco probable que inspire el interés público o la acción política porque el objetivo está demasiado lejos. Es pretencioso pensar que los investigadores pueden predecir con precisión cómo las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, afectarán el clima, o cómo el sistema climático de la Tierra responderá a condiciones sin precedentes.

El cambio hacia la energía limpia

En cambio, proponemos que los responsables políticos se centren en construir rápidamente los sistemas de energía limpia que puedan ofrecer el clima más seguro y las economías prósperas que demandan las poblaciones. Estos objetivos ya están acordados. Por ejemplo, en 2023, en la Cumbre Climática de las Naciones Unidas (COP) 28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, los países pidieron triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial para 2030 y la transición lejos de los combustibles fósiles para alcanzar el cero neto para 2050. Mientras que los delegados en COP30 en Belém, Brasil, en 2025, tuvieron dificultades para acordar la eliminación gradual de los combustibles fósiles, el apoyo a la aceleración de la energía limpia es casi universal.

Para cumplir este mandato, el mundo necesita un número claro con el que medir el progreso climático durante una transición que ponga fin al uso de los combustibles fósiles. Creemos que la métrica más prometedora es una que llamamos el ‘cambio hacia la energía limpia’. Basándose en un concepto propuesto inicialmente por el fundador de Bloomberg New Energy Finance, Michael Liebreich (ver go.nature.com/3zr5y1), lo definimos como la tasa de crecimiento de la generación de energía limpia menos la tasa de crecimiento de la demanda total de energía para un intervalo de tiempo determinado.

Esta métrica enfatiza que el suministro de energía limpia debe expandirse más rápido que la demanda total de energía para la descarbonización. Cuando el porcentaje de crecimiento del suministro de energía limpia supera el crecimiento del uso total de energía, los combustibles fósiles se eliminan del sistema. Por el contrario, simplemente medir la cuota de energía limpia es insuficiente, porque los combustibles fósiles también podrían aumentar en general para satisfacer la demanda adicional.

Aerial view of two jets of steam emerging from industrial buildings among low red hills.

Nubes de vapor emergen de una planta geotérmica en Islandia.Crédito: Getty

Por ejemplo, si la energía limpia crece un 6% cada año y la demanda total de energía crece un 3%, el cambio hacia la energía limpia es +3%, lo que significa que la energía limpia está desplazando la energía fósil como parte de la generación total de energía. Cuanto mayor sea el número, más rápida será la salida de los combustibles fósiles.

El cambio hacia la energía limpia mide el progreso de manera positiva5, hacia una economía 100% limpia, en lugar de negativamente hacia el cero neto. Esto reduciría la resistencia política que surge de la percepción del sacrificio económico de limitar las emisiones. Perseguir el número cero nunca motivará a los políticos preocupados por el desarrollo económico. Enmarcar la descarbonización como una historia de construcción de industrias y empleos de energía limpia es más atractivo. La métrica apunta a políticas que son políticamente factibles, económicamente deseables y que ya están avanzando rápidamente tecnológicamente, incluyendo la solar, la eólica, las baterías, la geotérmica, la hidroeléctrica y la nuclear, sin elegir ganadores.

El poder de perseguir este enfoque es evidente en las tendencias energéticas recientes. Entre 2018 y 2020, el porcentaje anual de crecimiento de la generación de energía limpia aumentó considerablemente, impulsado por las rápidas adiciones de capacidad solar, eólica y de almacenamiento. La demanda total mundial de energía también creció, pero a un ritmo más lento, lo que implica que el crecimiento de la producción de energía limpia comenzó a reducir la cuota de los combustibles fósiles. Si este cambio hacia la energía limpia puede aumentar aún más, el mundo vería un pico y luego una disminución constante en el uso de combustibles fósiles y las emisiones relacionadas. De hecho, los datos de China sugieren que el pico de emisiones del país podría llegar tan pronto como este año6.

Corresponde a los responsables políticos determinar qué tan alto debe ser el cambio hacia la energía limpia. Por ejemplo, para eliminar los combustibles fósiles para 2050, la métrica tendría que aumentar sustancialmente, desde alrededor del 4% en los últimos cinco años, y seguir aumentando a través de las décadas de 2030 y 2040. Esto significa que la generación de energía limpia debe continuar su rápido crecimiento actual, aumentando varios puntos porcentuales más rápido que la demanda total de energía cada año.

Aunque es un desafío, las tendencias en el despliegue de energía solar, eólica y de almacenamiento sugieren que esta aceleración es alcanzable, aunque requerirá una mayor capacidad de fabricación, redes construidas para integrar las tecnologías renovables, una continua reducción de los costos de las baterías y voluntad política.

Escalando la escalera climática

Para lograr la descarbonización global para 2050, los responsables políticos necesitan hitos a corto plazo. Sugerimos que podrían establecer objetivos globales de cambios hacia la energía limpia en intervalos de cinco años, como peldaños en una escalera, cada uno acercándose a un clima seguro. Cabe señalar que los intervalos no son lineales en términos de capacidad añadida: debido a que el cambio hacia la energía limpia es una métrica de crecimiento porcentual, los peldaños superiores reflejan tasas cada vez más rápidas de expansión de la energía limpia, en lugar de una adición anual constante.

Animadamente, el mundo ya ha escalado los dos primeros peldaños. Calculamos un cambio promedio de alrededor del 3,4% durante 2014-2019, que aumentó a alrededor del 5,7% en 2024. Los siguientes peldaños tendrían que mantener o aumentar estos números para permitir una salida de los combustibles fósiles para 2050. Los números más bajos significarían que los combustibles fósiles permanecerían más tiempo como parte de la combinación energética.

El cambio climático está devastando la minería de minerales necesarios para combatirlo

Estos intervalos pueden estar alineados con los plazos de cinco años utilizados por el proceso político de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), como los principales acuerdos de la COP, las revisiones de las ‘contribuciones determinadas a nivel nacional’ y las ‘evaluaciones globales’ del progreso hacia los objetivos de París para la reducción de emisiones.

La métrica del cambio hacia la energía limpia también respeta los principios establecidos de la ONU sobre equidad y responsabilidad, incluido el concepto de ‘responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas’ en la política climática. La métrica no sería un número obligatorio de arriba hacia abajo, sino el producto ascendente de los esfuerzos colectivos de todos los países, que continuarían determinando sus propias políticas energéticas.

Los países individuales pueden utilizar la métrica para rastrear su propio progreso. Y varios grandes emisores ya incluyen objetivos de energía limpia en sus compromisos de París. Por ejemplo, India cumplió su objetivo de capacidad de energía no fósil del 50% cinco años antes de su objetivo de 2030. China ha más que duplicado su capacidad eólica y solar en los últimos tres años. La Unión Europea actualmente tiene alrededor de una cuarta parte de su consumo de energía suministrado por fuentes renovables, lo que ha ordenado que aumente al 42,5% en los próximos cinco años.

Enfoque en los combustibles fósiles

Ninguna métrica puede cubrir todo. Y el cambio hacia la energía limpia excluye las emisiones de fuentes distintas a los combustibles fósiles, como los gases de efecto invernadero resultantes de la deforestación, la labranza del suelo o los incendios forestales. Pero el daño climático causado por los combustibles fósiles es único en su escala, representando el 90% del problema del dióxido de carbono (38 de 42 gigatoneladas en 2024)7.

enero 26, 2026 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Tecnología

Tecnologías Emergentes 2026: IA, Computación Cuántica y Energía Nuclear

by Editor de Tecnologia enero 21, 2026
written by Editor de Tecnologia

You have full access to this article via your institution.

An AI model accurately predicted the trajectory of Hurricane Melissa, which wreaked havoc in the Caribbean last October.Credit: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025/Getty

El progreso tecnológico, al igual que el científico, suele ser incremental, impulsado en parte por ráfagas estocásticas de resolución de problemas y superación de obstáculos. Ocasionalmente, una innovación alcanza la madurez suficiente para tener un impacto real: ya sea al entrar en uso práctico a gran escala o al encontrar una amplia gama de aplicaciones. Desde 2018, Nature elabora una lista de tecnologías emergentes a tener en cuenta en el próximo año. Nuestra última edición se publica esta semana.

Seven Technologies to watch in 2026

La inteligencia artificial hace una aparición, como ha hecho a menudo en los últimos años. La principal tecnología de IA a tener en cuenta este año es la meteorología impulsada por la IA, que está acelerando y mejorando las previsiones meteorológicas locales, el seguimiento de tormentas y la modelización climática global. Un modelo de IA desarrollado por investigadores de Google DeepMind en Londres, por ejemplo, anticipó que el huracán Melissa, que causó estragos en el Caribe el pasado octubre, se convertiría en un evento de categoría 5 días antes y también predijo con precisión su trayectoria. Otro modelo, entrenado con datos meteorológicos de diversas fuentes, fue capaz de proporcionar previsiones precisas hasta diez días antes de un evento meteorológico1.

La computación cuántica hace su segunda aparición en la lista este año, tras estudios destinados a mejorar el problema de la corrección de errores en los bits cuánticos, o qubits, las unidades fundamentales de la información cuántica2. La primera vez, en 2022, nuestro autor señaló los primeros, pero tentadores, avances logrados en la manipulación de átomos individuales como qubits para un procesador cuántico. Desde entonces, la inversión en esta área ha aumentado considerablemente. En 2023, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Corea del Sur anunciaron inversiones con un total combinado de casi 10.000 millones de dólares en tecnologías cuánticas. Y, en 2025, Japón invirtió solo 7.000 millones de dólares.

Este año, por primera vez, la lista también incluye tecnologías de energía nuclear. Los avances en la fusión nuclear están acercando cada vez más la promesa de energía abundante de esta fuente. Al mismo tiempo, se están desarrollando rápidamente reactores nucleares modulares pequeños para ayudar a las naciones a hacer frente al aumento de la demanda de energía de los centros de datos que se están construyendo para alimentar las aplicaciones de IA.

Las decisiones sobre qué tecnologías destacar se basan en las recomendaciones y perspectivas de los editores de las revistas de Nature Portfolio, las tendencias en la literatura de investigación y política y los acontecimientos actuales. Mirando hacia atrás, los avances en la edición genética, la microscopía y las tecnologías de ARN mensajero son constantes. La sombra de la pandemia de COVID-19 también se cierne sobre nosotros. La primera vacuna de ARNm contra el virus SARS-CoV-2 recibió autorización de uso de emergencia en diciembre de 2020, menos de un año después del inicio de la pandemia, y las vacunas de ARNm encontraron su lugar en la lista en 20213.

La promesa y el peligro de la IA

Quizás no sea sorprendente que la IA haya sido uno de los temas recurrentes más notables a lo largo de la serie. Las palabras inteligencia artificial se incluyeron en la primera lista, en 2018, en la que se menciona a la IA como una tecnología prometedora para integrar y analizar datos de diversas fuentes, como dispositivos portátiles, instrumentos científicos y la literatura de investigación. Dos años después4, cuatro revistas de Nature Portfolio publicaron una serie de artículos que utilizaron el aprendizaje automático para evaluar la literatura científica agrícola mundial. Estos estudios revelaron una falta de investigación sobre los pequeños agricultores, que constituyen la mayoría de los agricultores en todo el mundo.

La IA hizo su segunda aparición como tecnología a tener en cuenta en la genómica. La predicción de la estructura de las proteínas fue la tecnología de IA a tener en cuenta en 2022, gracias a la publicación del modelo AlphaFold25, que podía extrapolar la forma de una proteína plegada a partir de su secuencia de aminoácidos. La IA regresó en 2024 como una tecnología a tener en cuenta para el diseño de proteínas con funciones innovadoras para aplicaciones que van desde el desarrollo de vacunas hasta la biología sintética. Ese mismo año, también llamamos la atención sobre el lado oscuro de la IA, destacando tecnologías que podrían utilizarse para combatir la proliferación de imágenes falsas y para distinguir el audio, los vídeos y las fotografías generados por IA de los reales.

Let 2026 be the year the world comes together for AI safety

La lista del año pasado tuvo el mayor número de entradas relacionadas con la IA. Las tres tecnologías incluidas fueron los laboratorios “autodirigidos” en los que los algoritmos de robótica e IA pueden planificar e interpretar flujos de trabajo en la investigación química y de materiales; modelos para clasificar tipos de células y analizar redes genéticas; y una forma de utilizar la IA para acelerar el desarrollo de ordenadores basados en la luz o “fotónicos”, en los que los fotones se utilizan en lugar de los electrones para transmitir y procesar datos.

Desde el principio, los autores de la serie han reconocido que el potencial transformador de la IA requiere una gestión cuidadosa de sus riesgos asociados. En enero de 2018, la neurocientífica Vivienne Ming, de Socos Labs en Berkeley, California, preguntó quién tendría el control de los datos almacenados en las plataformas de IA y cómo se publicarían los nuevos hallazgos, teniendo en cuenta la dominación de las grandes empresas tecnológicas en el sector de la IA. Los investigadores de las empresas de IA están publicando en la literatura revisada por pares6, aunque no tanto como podrían y deberían7. Las palabras de Ming siguen siendo tan ciertas hoy como lo fueron cuando comenzó esta serie: “La asombrosa tradición que es la ciencia no debe ser oscurecida en manos de unas pocas personas”. Estamos totalmente de acuerdo y esperamos ver más de los mayores avances y las apuestas más audaces de la comunidad científica mundial en los próximos años.

enero 21, 2026 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Salud

Mutaciones Inmunes: Clave de la Susceptibilidad a Infecciones

Genes y Enfermedades: Por Qué Algunos Somos Más Vulnerables

Infecciones Severas: El Papel Oculto de la Genética

Errores Inmunes Hereditarios: Desentrañando la Vulnerabilidad

Genética y Respuesta Inmunitaria: Nuevas Vías para la Prevención

by Editora de Salud enero 14, 2026
written by Editora de Salud

A principios de la década de 1980, el Dr. Michael Levin, recién comenzaba su carrera como especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en Londres, cuando recibió una llamada urgente de un hospital en Malta. Un niño había sido ingresado con síntomas de una infección grave que se propagaba por su cuerpo, dañando múltiples órganos y tejidos. Sin embargo, los médicos no podían encontrar rastros de ningún patógeno.

The ghost of influenza past and the hunt for a universal vaccine

El niño fue trasladado al hospital de Levin para más pruebas. Para sorpresa de Levin y sus colegas, el culpable resultó ser una bacteria común: Mycobacterium fortuitum, que vive en el agua y el suelo y normalmente es inofensiva. “Todos estamos expuestos a ella, pero casi nadie se enferma”, explica Levin, actualmente en el Imperial College de Londres. A pesar del tratamiento agresivo, el niño finalmente falleció.

Este caso ilustra una pregunta que ha atormentado a los médicos durante décadas: ¿por qué algunas personas enferman gravemente con infecciones que dejan a otras ilesas? ¿Qué hay en el sistema inmunitario de algunas personas que las hace susceptibles? ¿Y cómo podrían estas variaciones afectar la forma en que los médicos intentan prevenir o tratar las enfermedades?

Resultó que el niño de Malta tenía un hermano y un primo que también habían enfermado gravemente con infecciones por micobacterias. Después de años de búsqueda, Levin y sus colegas finalmente identificaron lo que enfermaba a estos niños: una mutación genética que afectaba a un receptor del interferón-γ, una molécula inmunitaria con múltiples funciones, incluida la regulación de la inflamación1. Poco después, un grupo en Francia descubrió que mutaciones similares eran responsables de casos raros de enfermedades graves causadas por otra especie de micobacteria, esta vez una forma debilitada utilizada como vacuna contra la tuberculosis2.

Desde entonces, los investigadores han acumulado una amplia biblioteca de mutaciones en cientos de genes que subyacen a los “errores congénitos de la inmunidad” (ECI) y que hacen que millones de personas en todo el mundo sean susceptibles a una amplia gama de enfermedades infecciosas y enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario que muchas personas simplemente pueden ignorar.

Puede parecer obvio que las diferencias en el sistema inmunitario de cada persona pueden afectar su capacidad para combatir los patógenos. Pero descubrir las causas específicas de esta variación ha permitido a los investigadores encontrar formas de tratar e incluso prevenir infecciones graves que antes parecían casos aleatorios de mala suerte, dice Isabelle Meyts, oncóloga e inmunóloga que estudia los ECI en la universidad KU Leuven en Bélgica.

Estos descubrimientos ya están comenzando a cambiar la práctica clínica, permitiendo a los médicos realizar pruebas genéticas a las personas en busca de mutaciones relevantes o complementar los factores inmunitarios faltantes. Y los científicos continúan desentrañando las muchas formas en que los factores genéticos contribuyen a las enfermedades infecciosas, especialmente en los casos que amenazan la vida. “Cada vez nos damos más cuenta de que probablemente existen factores heredados que predicen quién va a tener reacciones graves”, afirma Michael Abers, un científico médico que estudia enfermedades infecciosas en Montefiore Einstein en Nueva York.

Del germen al huésped

La teoría de los gérmenes de la enfermedad, popularizada por Louis Pasteur en el siglo XIX, fue revolucionaria. La comprensión de que los microorganismos, invisibles a simple vista, podían enfermar a las personas impulsó medidas de salud pública como una mejor higiene, vacunas y fármacos antimicrobianos, que mejoraron drásticamente los resultados para las personas con enfermedades infecciosas.

Pero incluso con estas herramientas, todavía hay personas, especialmente algunos niños y ancianos, que enferman y mueren a causa de infecciones que normalmente son prevenibles o tratables, lo que sugiere que existen limitaciones al centrarse únicamente en los patógenos en la lucha contra las enfermedades infecciosas.

En la década de 1950, algunos científicos ya llamaron la atención sobre la importancia del huésped, especialmente en los casos en que los microbios normalmente inofensivos causaban enfermedades. Desde entonces, los investigadores han descubierto que uno de los determinantes más importantes de la susceptibilidad a las infecciones podría ser la genética de una persona.

Coloured scanning electron micrograph showing a blue sphere with yellow tiny spots.

SARS-CoV-2 virus particles (yellow) infect a cell (blue).Credit: NIAID/NIH/SPL

Entre las demostraciones más famosas de las mutaciones genéticas que impulsan el resultado de una infección se encuentra la inmunodeficiencia combinada grave (IDCG), una enfermedad hereditaria que deja a las personas sin un sistema inmunitario funcional y que está relacionada con mutaciones en más de una docena de genes. Si no se trata, normalmente conduce a la muerte antes de los dos años.

Afortunadamente, la IDCG es rara y ocurre en aproximadamente 1 de cada 50.000 nacimientos. Pero las mutaciones heredadas que pueden causar problemas en el sistema inmunitario son mucho más comunes. En las últimas décadas, los investigadores han encontrado errores congénitos de la inmunidad relacionados con más de 500 genes3. Además de la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas, estas mutaciones están involucradas en otras anomalías del sistema inmunitario, incluidas las enfermedades autoinmunes y las alergias.

Algunas mutaciones debilitan el sistema inmunitario y disminuyen su capacidad para combatir las infecciones. Pero otras pueden hacer que las personas sean hiperreactivas a la infección, lo que puede provocar reacciones inmunitarias descontroladas que pueden ser mortales.

Aunque algunos ECI pueden causar una vulnerabilidad generalizada a los patógenos, la mayoría de ellos ponen a las personas en riesgo de microbios específicos, como micobacterias, virus de la influenza aviar, virus del herpes simple y la bacteria Neisseria meningitidis.

“Cada infección tiene un conjunto diferente de mecanismos”, dice Steven Holland, científico médico especializado en enfermedades infecciosas en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) en Bethesda, Maryland. “Y, sorprendentemente, hay diferentes genes que se relacionan con” diferentes infecciones. Las mutaciones conocidas hasta ahora tienden a causar enfermedades graves, aunque algunas se han relacionado con infecciones leves recurrentes.

Además de eso, existen genes que pueden aumentar la capacidad de una persona para defenderse de los patógenos. Por ejemplo, una mutación en el gen que codifica CCR5, un receptor en la superficie de los glóbulos blancos, hace que las personas sean resistentes al VIH4 (aunque aumenta el riesgo de infección grave por el virus del Nilo Occidental). Y las mutaciones en el gen que codifica FUT2, una proteína ubicada en la mucosa del intestino, ayudan a las personas a defenderse del norovirus, una infección gastrointestinal altamente contagiosa.

Un universo en expansión

En 2020, durante el punto álgido de la pandemia de COVID-19, quedó claro que algunas personas infectadas enfermaron gravemente, mientras que otras apenas tuvieron un resfriado. Un consorcio masivo de científicos, liderado por el pediatra e inmunólogo Jean-Laurent Casanova de la Universidad Rockefeller en Nueva York, descubrió que alrededor del 10% de las personas con COVID-19 grave albergaban autoanticuerpos, proteínas rebeldes que atacan el propio cuerpo de una persona. Estos autoanticuerpos atacaron moléculas de señalización que ayudan a movilizar la respuesta inmunitaria, suprimiendo las defensas inmunitarias5.

Casanova y sus colegas han encontrado desde entonces los mismos autoanticuerpos en un subconjunto de personas que desarrollan enfermedades graves por la influenza estacional, el virus del Nilo Occidental y muchas otras enfermedades, así como en aquellas que experimentan reacciones adversas raras a las vacunas vivas, como la vacuna contra la fiebre amarilla.

How your first brush with COVID warps your immunity

No se sabe exactamente por qué y cómo se desarrollan los autoanticuerpos. Algunos científicos, incluido Casanova, sospechan que podrían ser el resultado de mutaciones heredadas o adquiridas. Él y otros han identificado algunas mutaciones que pueden dar lugar a estos autoanticuerpos, como deficiencias en varios genes relacionados con el interferón. Queda por ver si tales mutaciones pueden explicar la mayoría de los casos graves de estas enfermedades.

Los investigadores todavía están investigando las formas complejas en que la genética contribuye al resultado de una infección. Tener una mutación no siempre hace que alguien sea vulnerable: los ECI pueden comportarse de manera impredecible. Muchas personas portan mutaciones relacionadas con la inmunodeficiencia sin experimentar nunca sus efectos, un fenómeno conocido como “penetrancia incompleta”. Y aunque la mayoría de los ECI con efectos graves se manifiestan en la infancia, algunos pueden permanecer latentes durante décadas. En un trabajo no publicado, Meyts y su equipo identificaron a una persona que tiene una mutación relacionada con una enfermedad inflamatoria, pero cuyos síntomas aparecieron solo después de una infección por SARS-CoV-2.

Los científicos todavía están trabajando para identificar qué factores influyen en la gravedad de los ECI. En un estudio de 2025, Dusan Bogunovic, un inmunólogo pediátrico de la Universidad de Columbia en Nueva York, y sus colegas descubrieron que, en aproximadamente el 4% de los ECI, la variante causante de la enfermedad puede expresarse de manera diferente en diferentes células6. El equipo también encontró evidencia de que este proceso podría estar regulado por mecanismos epigenéticos, que están influenciados por factores ambientales, lo que sugiere que no solo los mismos ECI podrían manifestarse de manera diferente en diferentes personas, sino que los efectos de estas mutaciones podrían cambiar a lo largo de la vida de una persona. El equipo de Bogunovic está buscando actualmente los factores, como la inflamación o ciertas infecciones, que podrían controlar esta expresión alélica variable.

Tratar y prevenir

enero 14, 2026 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Tecnología

Circuito cerebral: la clave para superar la falta de motivación o Falta de motivación: hallan circuito cerebral clave o ¿Por qué cuesta empezar? Descubren circuito cerebral de la motivación

by Editor de Tecnologia enero 10, 2026
written by Editor de Tecnologia

A neural circuit connecting brain areas related to risk and reward can makes it hard to start a difficult task. Credit: Plume Creative/Getty

A veces, lo más difícil de realizar una tarea desagradable es simplemente empezar: escribir la primera palabra de un informe extenso, levantar el plato sucio de un fregadero rebosante o quitar la ropa de una bicicleta de ejercicio sin usar. El obstáculo no es necesariamente la falta de interés en completar la tarea, sino la resistencia del cerebro a dar el primer paso.

Ahora, los científicos podrían haber identificado el circuito neuronal detrás de esta resistencia, y una forma de aliviarla. En un estudio publicado hoy en Cell Reports, los investigadores describen una vía en el cerebro que parece actuar como un ‘freno de la motivación’, disminuyendo el impulso de comenzar una tarea1. Cuando el equipo suprimió selectivamente este circuito en monos macacos, el comportamiento orientado a objetivos se recuperó.

“El cambio después de esta modulación fue dramático”, afirma Ken-ichi Amemori, neurocientífico de la Universidad de Kioto y coautor del estudio.

Este freno de la motivación, que puede ser particularmente persistente en personas con ciertas condiciones psiquiátricas como la esquizofrenia y el trastorno depresivo mayor, es distinto de la evitación de tareas impulsada por la aversión al riesgo en los trastornos de ansiedad.

Pearl Chiu, psiquiatra computacional de Virginia Tech, en Roanoke, que no participó en el estudio, señala que comprender esta diferencia es esencial para desarrollar nuevos tratamientos y perfeccionar los existentes. “Poder restaurar la motivación es especialmente emocionante”, dice.

Monos macacos motivados

Trabajos previos sobre el inicio de tareas han implicado un circuito neuronal que conecta dos partes del cerebro conocidas como el estriado ventral y el pálido ventral, ambos involucrados en el procesamiento de la motivación y la recompensa2,3,4. Sin embargo, los intentos de aislar el papel de este circuito han sido infructuosos. La estimulación eléctrica, por ejemplo, activa inadvertidamente regiones posteriores, afectando la motivación, pero también la ansiedad.

En el nuevo estudio, Amemori y su equipo utilizaron un enfoque más preciso. Primero, entrenaron a dos monos macacos machos para realizar dos tareas de toma de decisiones. En una, completar la tarea obtenía una recompensa de agua; en la otra, la recompensa se asociaba con una ráfaga de aire desagradable en la cara. Cada prueba requería que los monos iniciaran la tarea fijando la mirada en un punto central en una pantalla hasta que apareciera la oferta de recompensa o castigo. Esto permitió a los investigadores medir la motivación observando con qué frecuencia los monos no comenzaban.

No es sorprendente que los monos fueran más vacilantes cuando la posibilidad de un castigo era inminente. Pero eso cambió cuando el equipo utilizó una técnica genética dirigida para suprimir la señalización del estriado ventral al pálido ventral. Aunque la supresión tuvo poco efecto en el comportamiento de los monos durante las pruebas solo de recompensa, los hizo significativamente más dispuestos a comenzar frente a un resultado potencialmente desagradable. La supresión, sin embargo, no alteró la forma en que los animales sopesaban la recompensa frente al castigo.

El equipo había desactivado efectivamente el freno de la motivación. Los datos de comportamiento del estudio y las grabaciones electrofisiológicas sugieren que el estriado ventral detecta condiciones adversas y suprime la actividad del pálido ventral, lo que hacía que los animales fueran menos propensos a actuar. “El pálido ventral podría ser el centro del déficit de motivación o la apatía en la depresión”, dice Amemori.

enero 10, 2026 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Salud

Mpox: Evolución, Transmisión y Posibles Efectos en la Fertilidad

by Editora de Salud enero 8, 2026
written by Editora de Salud

La viruela símica (mpox) continúa provocando brotes localizados en África y, ocasionalmente, en otras partes del mundo. Los investigadores están trabajando intensamente para comprender cómo el virus logró propagarse a nivel mundial en 2022 y cómo podría volver a hacerlo.

Un estudio publicado en diciembre reveló que la cepa que causó el brote de 2022 persistió en los testículos de ratones durante semanas después de la infección, causando daño tisular1. Esto sugiere la posibilidad de que el virus pueda afectar la fertilidad masculina, aunque aún no se ha estudiado en humanos.

El estudio, publicado en el servidor de preimpresiones bioRxiv y aún pendiente de revisión por pares, se suma a la creciente evidencia de que el virus continúa evolucionando. En diciembre, las autoridades sanitarias informaron sobre una cepa de la viruela símica que combina elementos genéticos de dos tipos existentes, o clados. Si bien es normal que los virus como el mpox evolucionen, cuanto más se propagan, mayor es la probabilidad de que eventualmente evadan la protección de las vacunas y los tratamientos.

En conjunto, estos datos muestran que los científicos “todavía tienen mucho que aprender” sobre las cepas existentes, y mucho más sobre las nuevas, según Boghuma Titanji, médica especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. La viruela símica pertenece a la familia de los poxvirus, que también incluye la viruela, “por lo que no debemos subestimar lo que puede hacer si se le permite arraigarse firmemente en las poblaciones humanas y continuar adaptándose”, añade.

La viruela símica está evolucionando

Las infecciones por viruela símica pueden causar lesiones cutáneas dolorosas y llenas de líquido, fiebre y, en casos graves, la muerte. Existen cuatro clados conocidos del virus de la viruela símica: clados Ia, Ib, IIa y IIb (ver ‘Guía rápida de los clados del virus de la viruela símica’).

El virus ha infectado a humanos desde la década de 1970. Históricamente, rara vez se ha propagado ampliamente, pero esto cambió a finales de la década de 2010, cuando una cepa del clado II causó un gran brote en Nigeria. Una cepa similar del clado IIb desencadenó el brote global de 2022, en el que se infectaron a más de 100.000 personas. Este brote aún está en curso.

Guía rápida de los clados del virus de la viruela símica

Clado Ia: este clado se ha propagado en África Central desde que se descubrió por primera vez que el virus infectaba a humanos en 1970. La mayoría de las infecciones se han producido en niños y, hasta hace unos años, la transmisión se producía principalmente de animales a humanos.

Clado Ib: este clado ha causado un aumento de casos en África Central desde su descubrimiento a finales de 2023. Se sabe que se propaga de persona a persona, incluso a través del contacto sexual.

Clado IIa: el clado de viruela símica menos estudiado. Se ha propagado principalmente en Guinea, Liberia y Costa de Marfil. Los modos de transmisión no se comprenden completamente; no hay evidencia documentada de transmisión sexual, pero es probable que todas las formas de contacto cercano contribuyan a su propagación.

Clado IIb: el clado responsable del brote global de 2022 que aún persiste. Se sabe que se propaga de persona a persona, incluso a través del contacto sexual. La población más afectada ha sido la de hombres que tienen sexo con hombres.

En 2025, se produjo un gran aumento de las infecciones con el clado I de la viruela símica, que históricamente ha causado brotes esporádicos pero mortales en zonas rurales de África Central. Un nuevo subtipo del clado I, llamado Ib, comenzó a propagarse entre personas en zonas urbanas densas a finales de 2023, posiblemente a través del contacto sexual. Esta propagación ha preocupado a los científicos porque la repentina aparición del clado Ib de la viruela símica refleja la trayectoria del clado II antes de que se propagara a nivel mundial, según Titanji.

La viruela símica se está propagando rápidamente. Aquí están las preguntas que los investigadores se apresuran a responder

En los últimos años, los investigadores han estado trabajando para comprender cómo los nuevos clados de la viruela símica, Ib y IIb, difieren de sus predecesores. Los datos de roedores infectados con viruela símica ofrecen evidencia que apoya la teoría de que estos clados son menos letales pero más adeptos a propagarse de una persona a otra porque causan enfermedades más leves2.

Las ratas infectadas con el clado Ib de la viruela símica tuvieron tasas de supervivencia más altas que las infectadas con el clado Ia, pero transmitieron la misma cantidad de virus infecciosos. Además, el inicio de las lesiones cutáneas visibles se retrasó significativamente en las infecciones con el clado Ib, según descubrieron los investigadores.

Estos hallazgos ayudan a explicar por qué el virus “podría ser bastante eficiente en la propagación a través del sexo”, ya que las personas podrían estar transmitiendo inadvertidamente el virus antes de que aparezcan los síntomas, según Titanji.

¿Problemas de fertilidad?

Otro grupo de científicos estudió cómo el clado IIb de la viruela símica infecta a los ratones1. Encontraron altos niveles de virus infecciosos en los testículos de los roedores durante al menos tres semanas después de la infección, lo que sugiere que el tracto reproductivo masculino podría actuar como un reservorio del virus, lo que ayuda a explicar por qué el virus se transmite tan eficientemente a través del contacto sexual.

La infección causó daño tisular que provocó la pérdida de producción de esperma, según descubrieron los investigadores.

“Esperábamos ver alguna inflamación o desorganización, pero ver que potencialmente esta infección estaba afectando la fertilidad masculina fue impactante”, dijo Alyson Kelvin, coautora del estudio y especialista en virus emergentes de la Universidad de Calgary en Canadá.

enero 8, 2026 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Tecnología

COVID-19 y Sepsis: Mecanismos Moleculares y Terapias

by Editor de Tecnologia diciembre 19, 2025
written by Editor de Tecnologia

La pandemia de COVID-19 ha impulsado una intensa investigación científica para comprender sus mecanismos, predecir su gravedad y desarrollar tratamientos efectivos. Un análisis exhaustivo de la literatura científica revela una convergencia de hallazgos que vinculan la COVID-19 con la sepsis, una respuesta inflamatoria descontrolada que puede llevar a la disfunción orgánica y la muerte. Este artículo resume los avances en la comprensión de la relación entre la COVID-19 y la sepsis, así como las estrategias terapéuticas exploradas.

Estudios como los de Wang et al. (2022) y de Roquetaillade et al. (2021) han profundizado en la estimación de la mortalidad excesiva y los tiempos y causas de fallecimiento en pacientes con COVID-19 grave, respectivamente. La investigación de Baghela et al. (2022) se centra en la predicción de la gravedad de la sepsis, destacando el papel de los endotipos y las firmas mecanísticas. Leligdowicz y Matthay (2019) exploran la heterogeneidad de la sepsis y su base biológica, con implicaciones clínicas relevantes.

El análisis transcriptómico longitudinal de muestras de sangre de pacientes con COVID-19, realizado por Yan et al. (2021), ha revelado firmas moleculares que indican la progresión de la enfermedad. An et al. (2023a) enfatizan la importancia de la disfunción inmunitaria persistente como factor letal tanto en la COVID-19 como en la sepsis no relacionada con COVID-19. Singer et al. (2016) establecen las definiciones internacionales de consenso para la sepsis y el shock séptico (Sepsis-3), proporcionando un marco estandarizado para la investigación y la práctica clínica.

Investigaciones recientes, como las de An et al. (2023b) y Vincent (2021), sugieren que la COVID-19 grave y la sepsis grave no relacionada con COVID-19 convergen a nivel transcripcional después de una semana en la unidad de cuidados intensivos, lo que indica mecanismos de enfermedad comunes. Zheng et al. (2020) demuestran la robusta inmunidad mediada por células T durante la recuperación de la COVID-19. Estudios multiómicos, como los de Bernardes et al. (2020) y Su et al. (2020), identifican respuestas de megacariocitos, células eritroides y plasmablastos como características distintivas de la COVID-19 grave, y revelan un cambio brusco en el estado de la enfermedad entre casos leves y moderados.

La investigación también se extiende al análisis de cohortes, como la Biobanque québécoise de La COVID-19 (BQC19) descrita por Tremblay et al. (2021), que busca estudiar los determinantes clínicos y biológicos de las trayectorias clínicas de la COVID-19. Le (2023) proporciona actualizaciones sobre las variantes de preocupación (VOC) de la COVID-19. El uso del puntaje SOFA para evaluar la disfunción orgánica en unidades de cuidados intensivos, según Vincent et al. (1998), sigue siendo una herramienta valiosa. Marshall et al. (2020) proponen un conjunto mínimo de medidas de resultado comunes para la investigación clínica de la COVID-19.

En el ámbito de la bioinformática y el análisis de datos, se han desarrollado diversas herramientas y recursos. R Core Team (2022) proporciona el lenguaje de programación R para el análisis estadístico. Babraham Bioinformatics (FastQC y MultiQC, Ewels et al., 2016) ofrece herramientas para el control de calidad de datos de secuenciación de alto rendimiento. Dobin et al. (2013), Anders et al. (2015), Love et al. (2014), Blighe y Lun (PCAtools), Foroushani et al. (Pathway-GPS y SIGORA, 2013), Fabregat et al. (Reactome, 2017), Liberzon et al. (MSigDB, 2015), Yu et al. (ClusterProfiler, 2012), Hänzelmann et al. (GSVA, 2013) y Blimkie et al. (PathlinkR, 2024) han desarrollado herramientas para el análisis de datos de RNA-seq, análisis de vías y visualización de datos.

La investigación sobre posibles terapias ha explorado diversas vías. Estudios han investigado el papel de la inhibición de la tirosina quinasa (Galimberti et al., 2020; Sisk et al., 2018; Weisberg et al., 2020; Gonçalves-de-Albuquerque et al., 2018) y la modulación del sistema inmunológico. Se han evaluado fármacos como la ciproheptadina (Ciusss de L’Est de l’Île de Montréal, 2021), remdesivir (Beigel et al., 2020; Gottlieb et al., 2022), dexametasona (The RECOVERY Collaborative Group, 2021), baricitinib (Supady & Zeiser, 2022) y anticuerpos monoclonales (Weinreich et al., 2021; ACTIV-3/TICO LY-CoV555 Study Group, 2021). También se ha investigado el potencial de la metformina (Bailey & Gwilt, 2022; Chen et al., 2020; Kan et al., 2021; Gao et al., 2015) y otros agentes en el tratamiento de la COVID-19.

La trombocitopenia y su asociación con la mortalidad en pacientes con COVID-19 han sido investigadas por Yang et al. (2020), mientras que Qiu et al. (2024) han utilizado el aprendizaje automático y la transcriptómica de células individuales para descifrar las subpoblaciones anormales de plaquetas en la COVID-19, la sepsis y el lupus eritematoso sistémico. An et al. (2023c) han encontrado que los síntomas post-COVID están asociados con endotipos que reflejan una modulación inflamatoria y hemostática deficiente. Kell et al. (2022) proponen un papel central de los microcoágulos de fibrina amiloide en el COVID-19 prolongado (PASC).

En resumen, la investigación sobre la COVID-19 continúa revelando la complejidad de la enfermedad y su relación con la sepsis. El desarrollo de nuevas herramientas bioinformáticas y la exploración de diversas estrategias terapéuticas son cruciales para mejorar el manejo y los resultados de los pacientes afectados por esta pandemia.

diciembre 19, 2025 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Tecnología

Ciencia 2024: IA, Genética, Luna y Más Allá

by Editor de Tecnologia diciembre 18, 2025
written by Editor de Tecnologia

La inteligencia artificial (IA) ha experimentado avances significativos este año y se consolida como una herramienta fundamental en la investigación científica. Los llamados ‘agentes de IA’, que integran varios modelos de lenguaje de gran escala (LLM, por sus siglas en inglés), están demostrando su capacidad para llevar a cabo procesos complejos y de múltiples etapas, y se espera que su uso se generalice, incluso con una supervisión humana limitada. De hecho, el próximo año podría presenciar los primeros avances científicos de consecuencias importantes logrados gracias a la IA. Sin embargo, un uso más intensivo también podría exponer fallos graves en algunos sistemas, como la ya reportada propensión a la eliminación de datos.

Paralelamente, se están desarrollando técnicas que van más allá de los LLM, cuyo entrenamiento resulta costoso. Las nuevas aproximaciones se centran en el diseño de modelos de IA a pequeña escala, capaces de aprender a partir de una cantidad limitada de datos y especializarse en la resolución de acertijos de razonamiento específicos. Estos sistemas no generan texto, sino que procesan representaciones matemáticas de la información. Este año, un modelo de IA de este tipo superó a los LLM más grandes en una prueba de lógica.

Impulso a la edición genética

El próximo año podría marcar el inicio de dos ensayos clínicos para desarrollar terapias génicas personalizadas para niños con enfermedades genéticas raras. Estos esfuerzos se basan en el tratamiento de KJ Muldoon, un bebé con un trastorno metabólico raro que recibió una terapia CRISPR diseñada para corregir su mutación específica causante de la enfermedad.

El equipo que trató a Muldoon planea solicitar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para llevar a cabo un ensayo clínico en Filadelfia que pondrá a prueba terapias de edición genética en más niños con trastornos metabólicos raros. Estas afecciones son causadas por variantes en siete genes que pueden abordarse con el mismo tipo de edición genética utilizada en la terapia de Muldoon. Otro equipo espera iniciar un ensayo similar para trastornos genéticos del sistema inmunitario el próximo año.

Artemis II crew members Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch and Jeremy Hansen with the Orion crew module.Credit: NASA

Ensayo masivo

Se espera que un ensayo clínico en el Reino Unido de un único análisis de sangre que detecta alrededor de 50 tipos de cáncer antes de que aparezcan los síntomas, presente resultados el próximo año. La prueba busca fragmentos de ADN que las células cancerosas liberan en la sangre y puede identificar el tipo de tejido u órgano del que proviene la señal. El ensayo involucró a más de 140.000 participantes y, si los resultados son prometedores, las autoridades sanitarias del Reino Unido planean implementar la herramienta en los hospitales.

En abril, entrará en vigor la mayor actualización regulatoria de los ensayos clínicos en el Reino Unido en dos décadas. Bajo las nuevas reglas, los investigadores pueden solicitar la aprobación ética y regulatoria en una sola solicitud. Pero la ley también exige que todos los ensayos que involucren medicamentos se registren públicamente antes de reclutar al primer participante y que se publique un resumen de los resultados dentro de los 12 meses posteriores al final del ensayo. El objetivo es acelerar la investigación, aumentar la diversidad de los participantes en los ensayos y reducir el tiempo que tardan los tratamientos prometedores en llegar a quienes los necesitan.

Mientras tanto, los cambios propuestos por la FDA este mes, que requerirían un único ensayo clínico, en lugar de dos, para la aprobación de nuevos fármacos, continuarán desarrollándose en 2026.

Intenso tráfico lunar

El próximo año se prevé que sea otro ajetreado para las misiones lunares. Artemis II de la NASA enviará a cuatro astronautas a orbitar la Luna a bordo de la nave espacial Orion. El vuelo de diez días es la primera misión tripulada a la Luna desde la década de 1970 y ayudará a preparar misiones posteriores para aterrizar en la Luna.

China también se está preparando para lanzar Chang’e-7, la siguiente de su serie de sondas lunares, en agosto. La misión utilizará una nave espacial tipo ‘hopper’ con capacidad de absorción de impactos. Su objetivo es llegar cerca del polo sur, una región rocosa y llena de cráteres conocida por ser un desafío para el aterrizaje. La Chandrayaan-3 de la India en 2023 fue la primera nave espacial en aterrizar con éxito cerca del polo sur lunar. Si logra un aterrizaje exitoso, Chang’e-7 buscará hielo de agua y estudiará los terremotos lunares.

A test version of the payload module of ESA's exoplanet-detecting Plato spacecraft being tested within a thermal vacuum chamber.

The payload module of ESA’s PLATO spacecraft — due to launch in 2026 — undergoes tests in a thermal vacuum chamber.Credit: ESA-Remedia

Lunas marcianas y más allá

Los investigadores también están dirigiendo sus ojos hacia Marte, con Japón planeando lanzar su misión de exploración de las lunas marcianas (MMX) para visitar las dos lunas del planeta rojo, Fobos y Deimos. La nave espacial recolectará muestras de la superficie de Fobos y las devolverá a la Tierra en 2031, algo que nunca antes se había hecho.

La Agencia Espacial Europea planea lanzar su satélite de búsqueda de planetas PLATO hacia finales del próximo año. Equipado con 26 cámaras, PLATO monitoreará más de 200.000 estrellas brillantes e identificará planetas ‘gemelos de la Tierra’ con temperaturas que permitan la formación de agua líquida.

La primera misión solar de la India, Aditya-L1, observará el Sol durante el máximo solar, el punto álgido de un ciclo de actividad de aproximadamente 11 años, marcado por las tasas más altas de manchas solares, erupciones y tormentas solares. El satélite se encuentra en una órbita halo, que permite una observación continua del Sol, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, desde el año pasado. Sus datos ayudarán a los investigadores a obtener una mejor imagen de la superficie del Sol durante el máximo solar.

Perforando, bebé, perforando

El próximo año, se espera que el buque oceanográfico chino Meng Xiang emprenda su primera expedición científica. El buque está diseñado para perforar hasta 11 kilómetros a través de la corteza oceánica hacia el manto terrestre y recolectar muestras. El trabajo ayudará a los investigadores a comprender cómo se forma el fondo oceánico y qué impulsa su actividad tectónica.

An aerial drone photo shows the orange and white Meng Xiang deep-ocean drilling vessel while docked.

The Meng Xiang, China’s deep-ocean drilling vessel, is designed to drill through Earth’s crust into the mantle.Credit: Liu Dawei/Xinhua via Alamy

diciembre 18, 2025 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Mundo

Curación VIH: Trasplante de células madre

by Editor de Mundo diciembre 2, 2025
written by Editor de Mundo

Los casos de curación del VIH, incluyendo el pionero paciente de Berlín, se han limitado hasta ahora a personas que han recibido un trasplante de células madre alogénicas (allo-SCT).

diciembre 2, 2025 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Newer Posts
Older Posts
  • Aviso Legal
  • Política de Cookies
  • Términos y Condiciones
  • Política de Privacidad
  • CONTACTO
  • Política de Correcciones
  • Equipo Editorial
  • Política Editorial
  • SOBRE NOTIULTI

El servicio de alojamiento web más recomendado. Para quejas, abusos o publicidad, contacte: admin@notiulti.com


Back To Top
Notiulti
  • Deportes
  • Entretenimiento
  • Mundo
  • Negocio
  • Noticias
  • Salud
  • Tecnología