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Nuevo Plástico que se Degrada más Rapido

nuevo plástico

Para abordar la contaminación plástica que afecta a los mares y vías fluviales del mundo, los químicos de la Universidad de Cornell han desarrollado un nuevo plástico que puede degradarse por la radiación ultravioleta, según una investigación publicada en el Journal of the American Chemical Society .

“Hemos creado un nuevo plástico que tiene las propiedades mecánicas requeridas por los artes de pesca comerciales. Si finalmente se pierde en el medio ambiente acuático, este material puede degradarse en una escala de tiempo realista”, dijo el investigador principal Bryce Lipinski, un candidato a doctorado en el laboratorio de Geoff Coates, profesor de química y biología química en la Universidad de Cornell. “Este material podría reducir la acumulación persistente de plástico en el medio ambiente”.

La pesca comercial contribuye a aproximadamente la mitad de todos los desechos plásticos flotantes que terminan en los océanos, dijo Lipinski. Las redes y cuerdas de pesca están hechas principalmente de tres tipos de polímeros: polipropileno isotáctico, polietileno de alta densidad y nylon-6,6, ninguno de los cuales se degrada fácilmente.

“Si bien la investigación de plásticos degradables ha recibido mucha atención en los últimos años”, dijo, “obtener un material con la resistencia mecánica comparable al plástico comercial sigue siendo un desafío difícil”.

Coates y su equipo de investigación han pasado los últimos 15 años desarrollando este plástico llamado óxido de polipropileno isotáctico o iPPO. Si bien su descubrimiento original fue en 1949, la resistencia mecánica y la fotodegradación de este material eran desconocidas antes de este trabajo reciente. La alta isotacticidad (regularidad del encadenamiento) y la longitud de la cadena de polímero de su material lo distingue de su predecesor histórico y proporciona su resistencia mecánica.

Lipinski señaló que si bien iPPO es estable en el uso normal, eventualmente se descompone cuando se expone a la luz UV. El cambio en la composición del plástico es evidente en el laboratorio, pero “visualmente, puede parecer que no ha cambiado mucho durante el proceso”, dijo.

La tasa de degradación depende de la intensidad de la luz, pero en condiciones de laboratorio, dijo, las longitudes de la cadena de polímero se degradaron a un cuarto de su longitud original después de 30 días de exposición.

Finalmente, Lipinski y otros científicos quieren no dejar rastros del polímero en el medio ambiente. Señala que existe un precedente literario para la biodegradación de pequeñas cadenas de iPPO que podría hacer que desaparezca, pero los esfuerzos continuos apuntan a probar esto.

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Conversión de Residuos en Energía

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En todo el mundo, los países están comenzando a ver una explosión de desperdicio de alimentos a medida que el brote de coronavirus hace hincapié en la cadena de suministro mundial de alimentos. Los artículos destinados a restaurantes y pubs no tienen a dónde ir después del cierre de espacios públicos ordenado por el gobierno, y es probable que terminen en vertederos. Sin embargo, estos artículos no necesariamente tienen que desperdiciarse. Es posible recuperar estas pérdidas y ayudar a gestionar estos desechos con los programas de conversión de desechos en energía que recuperan la energía almacenada en los productos de desecho, como los alimentos no utilizados.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre conversión de desechos en energía en este momento: qué es, cómo funciona y por qué se está recurriendo en este momento.

¿Qué es el desperdicio de energía? / ¿Cómo funciona la conversión de residuos en energía?

En su forma más simple, los procesos de conversión de residuos en energía generan energía mediante la incineración de residuos combustibles seguros, como restos de comida, cartón, tela y papel. Sin embargo, también es posible aprovechar los gases , llamados gases de vertedero, que se generan naturalmente al descomponer los desechos. Estos gases están compuestos por casi 50 por ciento de metano. Como el metano es un gas de efecto invernadero, si estos gases escapan, contribuirán significativamente al efecto invernadero. Sin embargo, si se capturan, también pueden usarse como un componente del gas natural.

Otros métodos de conversión de residuos en energía convierten la biomasa, el material biológico de los residuos municipales, en combustible sólido. La torrefacción y la pirólisis usan temperaturas elevadas para alterar químicamente la estructura de la biomasa, produciendo combustible sólido que a veces se llama biocarbón.

Los procesos de conversión de residuos en energía también pueden crear biocombustible líquido, a veces llamado agrocombustible, a partir de biomasa. Este combustible se puede usar probablemente con cualquier otro combustible líquido, aunque puede requerir un equipo especializado, como en el caso del biodiesel, que solo puede alimentar motores diesel que han sido recargados para trabajar con el combustible.

¿Por qué se utiliza ahora la Conversión de Residuos en Energía?

Las economías desarrolladas tienden a desperdiciar energía y recursos físicos como los alimentos. En un año típico, por ejemplo,   se desperdician alrededor de 9,5 millones de toneladas de alimentos en el Reino Unido.

Ahora, el desperdicio de alimentos ha aumentado notablemente como resultado del brote actual de coronavirus. Las ventas de supermercados en el Reino Unido aumentaron un quinto a mediados de marzo. Casi al mismo tiempo, el gobierno ordenó a los restaurantes cerrar, dejando grandes cantidades de alimentos sin compradores.

Cuando la demanda se vuelve tan volátil tan rápidamente, la cadena de suministro no puede responder y, a menudo, se vuelve altamente ineficiente. Los alimentos destinados a restaurantes y proveedores de restaurantes no tienen a dónde ir y, en lugar de ser redirigidos a los consumidores que los necesitan, tienden a desperdiciarse.

Los programas de conversión de residuos en energía proporcionan una alternativa al relleno sanitario para estos alimentos. En lugar de desperdiciarse por completo, la energía en los alimentos se puede recuperar, ya sea por incineración u otros métodos de conversión de residuos en energía.

La conversión de residuos en energía también se ha utilizado experimentalmente para recuperar energía de los desechos sanitarios . Si las tendencias de generación de residuos siguen las observadas en Wuhan , la ciudad china más afectada por el brote de coronavirus, el mundo pronto se enfrentará a la expectativa de un aumento de los desechos sanitarios en forma de guantes, batas y máscaras usados ​​generados por médicos y enfermeras que tratan pacientes con COVID. 19   La conversión de residuos en energía puede ser eficaz en la gestión de estos residuos de la manera más eficiente posible.

Gestión de residuos de alimentos y atención médica con programas de conversión de residuos en energía

Los países de todo el mundo pronto verán un aumento importante en la producción de desechos como resultado del brote de coronavirus. Estos desechos, compuestos de equipos médicos y alimentos no utilizados, pueden destinarse al vertedero. También podría ser utilizado como fuente de combustible por los programas de conversión de residuos en energía que recuperan parte de la energía atrapada en los desechos.

Es probable que el aumento en el desperdicio de alimentos y atención médica continúe en el futuro cercano, ya que los restaurantes permanecen cerrados y el personal del hospital trabaja horas extras para tratar a los pacientes con COVID-19. Si bien es probable que los programas de conversión de residuos en energía no puedan manejar todos los nuevos desechos que se generarán, pueden proporcionar una alternativa valiosa a los vertederos y ayudar a recuperar un poco de energía que de otro modo se habría desperdiciado.

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Pensando en un Futuro Sostenible Después del COVID-19

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En todo el mundo, se están realizando esfuerzos para responder a la crisis provocada por COVID-19. La prioridad hoy es apoyar los sistemas de salud abrumados y los millones de trabajadores y dueños de negocios que están siendo golpeados fuertemente. sin embargo, la respuesta también ofrece una oportunidad significativa para construir un futuro sostenible y resistente.

Una primera fase: lecciones de la primera línea de la respuesta a desastres 

El enfoque inicial debe estar en las primeras líneas: apoyar a los médicos y enfermeras, así como garantizar que los hogares y hospitales tengan electricidad y agua, que los desechos se eliminen adecuadamente y que haya alimentos disponibles y asequible. La atención también debe centrarse en los hogares afectados por ingresos drásticamente reducidos, especialmente aquellos con ocupaciones expuestas (por ejemplo, turismo o restaurantes) o ingresos inestables (por ejemplo, trabajadores independientes), así como los hogares más pobres con pocos ahorros.

En este momento, el objetivo no puede ser estimular la demanda y aumentar la actividad económica antes de que el virus esté bajo control. En cambio, necesitamos acciones redistributivas para suavizar el shock. 

Para hacerlo, los gobiernos pueden y dependen de los sistemas de protección social existentes . Las “redes de seguridad adaptativas” que utilizan los esquemas de protección social existentes y pueden expandirse rápidamente al aumentar el número de beneficiarios y las sumas que se les transfieren, son una forma eficiente de ayudar a las personas después de un choque importante. Este enfoque fue efectivo en Fiji después del huracán Winston y en Kenia y Etiopía durante las sequías y puede aplicarse ahora. 

futuro sostenible

También se pueden requerir muchas otras medidas ad hoc para mantener el acceso a alimentos, vivienda u otras necesidades básicas, que van desde retrasar el pago de la renta o la hipoteca hasta la entrega de almuerzos escolares. Para evitar quiebras generalizadas, también será fundamental garantizar la liquidez de las empresas viables. Los préstamos subsidiados o las garantías públicas son instrumentos comunes después de los desastres naturales y pueden movilizarse.

Los tipos de apoyo dependerán de los contextos de los países y del desarrollo de sus sectores financieros y sistemas de protección social. En muchos países de ingresos bajos y medios, el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo y el FMI será fundamental. 

En muchos países de bajos ingresos, es urgente financiar un aumento en la capacidad del sistema de salud y los instrumentos de protección social. Esto ofrece una primera oportunidad para generar beneficios a largo plazo, más allá de la crisis actual: si se diseñan de manera de futuro sostenible, estas mejoras en el cuidado de la salud y la protección social pueden generar resiliencia ante futuras crisis, incluidos los desastres naturales y los impactos del cambio climático.

 

Una segunda fase: ayudar a los países a recuperarse de manera sostenible

A medida que la crisis de salud inmediata disminuye, muchos hogares habrán agotado sus ahorros o una gran deuda y deberán ahorrar más y consumir menos. Del mismo modo, las empresas y las instituciones financieras deberán reconstruir su balance general y ser menos capaces de invertir. Es razonable esperar que la demanda agregada permanezca deprimida durante un período prolongado después de que termine la pandemia. 

Este será el momento para un estímulo dirigido a lograr la recuperación financiera y económica. Las acciones del gobierno serán críticas para asegurar un rápido retorno a una situación económica saludable. Dependiendo del contexto, estos pueden incluir recortes de impuestos y reformas, transferencias de efectivo y subsidios, y mayores gastos en sectores o proyectos específicos. Si bien los enfoques pueden provocar un intenso debate, existe un fuerte argumento para un gran componente de gasto público en un paquete de estímulo . 

Estas acciones tendrán efectos duraderos en el sistema económico. Incluso si las inversiones tienen los mismos beneficios a corto plazo, algunas opciones serán mejores para promover el futuro sostenible a largo plazo y la reducción de la pobreza. Pensando en el futuro sostenible, por lo tanto, el enfoque urgente en las necesidades a corto plazo no debe pasar por alto las oportunidades para alcanzar otras metas a largo plazo (y evitar que las metas a largo plazo sean aún más desafiantes). 

El primero de ellos: la descarbonización de la economía mundial y los beneficios a largo plazo que trae . Nuestras elecciones en los paquetes de estímulo afectarán nuestra capacidad para lograr este objetivo, creando riesgos pero también oportunidades. 

Por ejemplo, el componente de reforma fiscal de los paquetes de estímulo podría crear nuevas tasas impositivas para el combustible, la energía o el carbono, y diferentes incentivos para reducir las emisiones de carbono. La reciente caída en los precios mundiales del petróleo ofrece la oportunidad de revisar los subsidios actualmente vigentes en muchos países y redirigir estos recursos a formas más eficientes para reducir la pobreza o impulsar el crecimiento, mientras avanza una transición de un futuro sostenible lejos de los combustibles fósiles.

Una amplia gama de inversiones puede impulsar la creación de empleo a corto plazo y los ingresos y generar beneficios de sostenibilidad y crecimiento a largo plazo. Los ejemplos incluyen la eficiencia energética de los edificios existentes; producción de energía renovable; preservación o restauración de áreas naturales que brindan servicios ecosistémicos y resistencia a inundaciones, sequías y huracanes; la remediación de tierras contaminadas; inversiones en tratamiento de agua y saneamiento; o infraestructura de transporte sostenible, que va desde carriles para bicicletas hasta sistemas de metro. 

Un marco de estímulo verde 

Para responder a la crisis, no necesitamos comenzar desde cero: podemos usar proyectos ya identificados en los planes maestros nacionales o sectoriales de los países, así como los planes de adaptación al cambio climático y las Contribuciones determinadas a nivel nacional del Acuerdo de París; Los proyectos deben evaluarse en términos de su potencial para satisfacer las necesidades de un estímulo, considerando varias dimensiones temporales y sectoriales que incluyen:

  • Los beneficios del estímulo a corto plazo y la creación de empleo, incluida la cantidad de empleos creados y la adecuación a las habilidades locales, si estos proyectos requieren suministros nacionales o importados, y la puntualidad de los proyectos: ¿cuánto tiempo llevará crear estos empleos? 
  • Beneficios de crecimiento a mediano plazo, incluido el impacto de los costos de mantenimiento, el número de empleos permanentes creados después de que finalice la construcción o el nivel de inversión privada movilizado. 
  • Sostenibilidad a largo plazo y contribuciones a la descarbonización, incluida la evaluación de la trayectoria de emisiones actual y futura del país, la protección de los ecosistemas locales y la biodiversidad, y el impacto en el potencial de crecimiento a largo plazo (por ejemplo, mejorando la educación o la salud de la población, o reduciendo el nivel local niveles de contaminación del aire o vulnerabilidades de daños por inundación). 

Muchos proyectos pueden obtener puntajes altos en las tres dimensiones . La eficiencia energética, la conservación de la naturaleza, las opciones de energía limpia y la sostenibilidad del transporte son áreas claras de beneficio mutuo para las inversiones de estímulo . 

Como ejemplo, el paquete de estímulo de 2008 de la República de Corea incluyó grandes inversiones en estos sectores, con un enfoque en la restauración de ríos, la construcción de la eficiencia energética y el transporte ecológico. El país fue eficiente en el gasto, con casi el 20 por ciento de los fondos desembolsados ​​para el primer semestre de 2009.

La restauración de tierras y paisajes forestales degradados podría crear muchos empleos a corto plazo y generar beneficios netos por valor de cientos de miles de millones de dólares a partir de la protección de cuencas hidrográficas, mejores cosechas y productos forestales. 

En Etiopía, por ejemplo, el Proyecto de Regeneración Natural Asistida por Humbo aumentó los ingresos locales y ayudó a restaurar 2.700 hectáreas de bosque nativo biodiverso, aumentando los beneficios del secuestro de carbono. Más cobertura arbórea también redujo la vulnerabilidad a la sequía local . 

Otra opción clara para crear muchos empleos y apoyar la recuperación económica es invertir masivamente en la modernización de edificios para hacerlos más eficientes, más cómodos y saludables, así como mejor adaptados a temperaturas más altas en el futuro. 

En un paquete de estímulo, los programas de obras públicas pueden ayudar a las personas pobres a manejar el efecto directo de la crisis COVID-19 en sus medios de vida. Estos pueden ser masivos: hay 80 millones de participantes en la Garantía Nacional de Empleo Rural Mahatma Gandhi en India y 10 millones en el Programa Nasional Pemberdayaan Mandiri en Indonesia. 

Muchos de estos programas se centran en el riego, la forestación, la conservación del suelo y el desarrollo de cuencas hidrográficas; y si se seleccionan cuidadosamente, pueden facilitar la transformación económica a largo plazo. 

En Etiopía , el Programa Productive Safety Net está ayudando a aumentar la resiliencia y la adaptación al invertir en la creación de activos comunitarios para revertir la degradación severa de las cuencas hidrográficas y proporcionar un suministro de agua más confiable, están centrados en un futuro sostenible. 

Los proyectos de infraestructura ambiciosos en energía, transporte, agua o desarrollo urbano suelen ser difíciles de incluir en un estímulo porque su preparación lleva mucho tiempo. Pero la naturaleza única de esta crisis puede dar tiempo para construir una tubería de infraestructura verde para cuando se necesita el estímulo. 

Estos podrían incluir una gran expansión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, carriles para autobuses y bicicletas, sistemas de transmisión y distribución de electricidad, cobertura de servicios de agua y saneamiento, o hacer que los vecindarios sean más habitables y consuman menos energía.

Beneficios de un Futuro Sostenible

Para aquellos de nosotros que nos enfocamos en la amenaza que representa el cambio climático para los logros de desarrollo en todo el mundo, esta crisis tiene un sentido de premonición. Pero si somos estratégicos en la forma en que diseñamos las respuestas políticas, podemos lograr resultados a corto y largo plazo que beneficien tanto los intereses nacionales como los globales. La planificación para eso, sin embargo, debe comenzar de inmediato. Si lo hacemos bien, la respuesta a COVID-19 puede no solo minimizar el dolor y el sufrimiento ahora, sino que también puede construir las bases para un futuro sostenible, verde, seguro y próspero.

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Las Fibras Microplásticas están Ocasionando Cambios en los Peces

Fibras Microplásticas

La exposición crónica a las fibras microplásticas causa aneurismas, erosión de las capas superficiales y otros daños graves en las branquias de los peces, y aumenta la producción de huevos en las hembras, una señal de que los químicos en las fibras pueden estar actuando como disruptores endocrinos.

Las fibras minúsculas, que están hechas de poliéster, polipropileno y otros tipos de plásticos, se desprenden o se lavan de los textiles sintéticos utilizados en la ropa y otros productos de consumo e industriales. Una vez arrojados, ingresan a las aguas residuales y se acumulan en los océanos, ríos y lagos de todo el mundo, lo que representa más del 90% de la contaminación por microplásticos en algunas áreas.

“Estudios de campo anteriores han demostrado que muchos peces comen grandes cantidades de fibras todos los días, pero tienen mecanismos protectores dentro del intestino que parecen prevenir el daño”, dijo David E. Hinton, profesor distinguido de calidad ambiental Nicholas de la Universidad de Duke. “Pero cuando extiende su estudio a los niveles de tejido y celular, como lo hicimos nosotros, se observan cambios dañinos”.

“Además de las fibras que comen los peces, cientos o miles de microfibras también pasan a través de sus agallas cada día, y descubrimos que aquí es donde se produce gran parte del daño”, dijo Melissa Chernick, investigadora en el laboratorio de Hinton en la escuela Nicholas de Duke. del medio ambiente.

Los peces expuestos a altos niveles de microfibras en el agua del tanque durante 21 días exhibieron aneurismas, membranas fusionadas y una mayor producción de moco en sus branquias, así como cambios significativos en las células epiteliales que recubren sus branquias y otros efectos.

“Hubo cambios severos, y muchos de ellos. Y cada cambio puede afectar la respiración”, dijo Chernick. “Si eres un pez salvaje con daños en las branquias y estás en un ambiente con poco oxígeno o te persigue un depredador, estás en problemas. Lo mismo ocurre si compites con otros peces por comida”. El solo hecho de tener estos daños lo haría menos competitivo “.

Aunque el intestino en sí parece estar protegido de daños similares, el nuevo estudio encuentra que cuando las fibras microplásticas están en el intestino, pueden liberar recubrimientos químicos que se absorben en el torrente sanguíneo de los peces.

Los investigadores todavía están trabajando para identificar estos químicos y determinar sus impactos, pero ya se ha observado un efecto preocupante. Las hembras expuestas a fibras que contienen polipropileno produjeron más huevos con el tiempo, lo que sugiere que los productos químicos que pueden filtrarse de las microfibras están actuando como disruptores endocrinos.

En todo el mundo, se produjeron casi seis millones de toneladas de fibras sintéticas como el poliéster o el polipropileno en 2016. Estos textiles arrojan microfibras durante el lavado o el uso regular. Una sola prenda puede arrojar casi 2,000 microfibras por lavado, señaló Chernick, y debido a que las plantas de tratamiento de aguas residuales no están equipadas para eliminar las fibras, escapan a las aguas superficiales aguas abajo y se acumulan en el medio ambiente. También pueden ingresar al medio ambiente a través de la liberación de aguas residuales, la escorrentía de aguas pluviales o la deposición atmosférica.

“Incluso si son liberados a millas del océano, pueden llegar hasta allí. Por lo tanto, afectan tanto a los organismos de agua dulce como a los marinos”, dijo Hinton.

Para llevar a cabo la investigación, colocaron 27 parejas reproductoras de peces medaka japoneses sanos (Oryzias latipes) en tanques de agua con altos niveles de fibras microplásticas suspendidas. Monitorearon el peso de los peces, la producción de huevos y la ingestión y la ingestión de fibras (cuánta fibra entró, cuánto se excretó) semanalmente. Después de 21 días, examinaron los tejidos del pez para ver qué cambios, si hubo alguno, habían ocurrido. El agua del tanque se cambió semanalmente y se almacenó para análisis químico, para determinar qué colorantes o aditivos se habían liberado.

“La contaminación microplástica es una amenaza ambiental que plantea riesgos crecientes para las especies y los ecosistemas en todo el mundo”, dijo Chernick. “Hasta ahora, la mayoría de los estudios se han centrado principalmente en buscar la presencia de plásticos en animales, sin identificar cuáles podrían ser los efectos en varios tejidos. Pero ahí es exactamente donde nuestro estudio sugiere que la ciencia debe ir”.

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Deepwater Horizon: Secuelas 10 años Después del Desastre

deepwater Horizon

La plataforma Deepwater Horizon de BP derramó alrededor de 4,9 millones de barriles de petróleo después de una explosión de metano el 20 de abril de 2010, en el Golfo de México, el mayor derrame de petróleo marino en la historia. Y una década después, los científicos están encontrando petróleo de ese derrame en los hígados de peces y en el fondo del océano profundo.

Los científicos del Centro de Modelización y Análisis Integrados del Ecosistema del Golfo de la Universidad del Sur de Florida han estado estudiando las consecuencias de este desastre de combustibles fósiles marinos desde 2011. Aquí están sus dos hallazgos principales, que los científicos marinos Steven Murawski y Sherryl Gilbert publicaron. El objetivo del extenso estudio es cuantificar los impactos de los derrames de petróleo y prevenirlos en el futuro.

deepwater Horizon

Recuerdos de Deepwater Horizon en Peces y sedimentos

Los investigadores han pasado casi 250 días en el mar, tomando muestras de más de 15,000 peces y extrayendo más de 2,500 núcleos de sedimentos de las costas de los Estados Unidos, México y Cuba. Los núcleos de sedimentos proporcionan una prueba de que el petróleo se ha asentado en el fondo del fondo marino.

Ningún pescado en el Golfo, ninguno, ha estado libre de hidrocarburos, que son los principales componentes del petróleo. Esto incluye especies como el mero , la merluza y el pargo rojo. Más lejos:

Las concentraciones crecientes de hidrocarburos en los tejidos hepáticos de algunas especies, como los meros, sugieren que estos peces han experimentado una exposición prolongada al aceite. Las exposiciones crónicas se han asociado con la disminución de los índices de salud en el  azulejo  y el  mero .

Los peces de aguas profundas que viven desde profundidades de alrededor de 650 a 3,300 pies también se vieron afectados. Son una fuente de alimento para otros peces, mamíferos y aves. Entonces, esto es una señal de alerta para la ocurrencia de la contaminación por petróleo en curso en el Golfo de México.

Fondo Marino

El derrame de petróleo de Deepwater Horizon también depositó grandes cantidades de crudo en el fondo del mar profundo. Los científicos explican cómo llegó allí:

Fue llevado allí por la nieve marina: grupos de plancton, gránulos fecales, biominerales y partículas de tierra arrastradas al Golfo desde la tierra. En un proceso que ocurre en los océanos del mundo, estas partículas se hunden a través de la columna de agua, transportando grandes cantidades de material al fondo del mar. En el Golfo, se unieron a las gotas de petróleo a medida que descendían.

Los estudios posteriores al derrame encontraron que los niveles de compuestos de petróleo en el fondo marino en el área afectada por el derrame fueron  dos o tres veces más altos que los niveles de fondo  en otras partes del Golfo.

Los investigadores proyectan que el ecosistema de las profundidades oceánicas tardará entre 50 y 100 años en recuperarse .

Aquí hay un video de 2016 de científicos que recolectan muestras de peces y determinan el alcance del daño del derrame de petróleo de Deepwater Horizon:

Nuestra Opinión Sobre el Tema

Los científicos de este proyecto quieren que la industria de los combustibles fósiles “controle de forma rutinaria los contaminantes del petróleo en el agua, los sedimentos y la vida marina cerca de cada plataforma, así como las plantas de tratamiento de aguas residuales recopilan periódicamente datos sobre lo que están descargando. Esto proporcionaría una línea de base para analizar los impactos de futuros derrames y para detectar fugas ocultas de la superficie “.

“También les gustaría ver más transparencia en el intercambio de datos sobre la industria, incluidas las fallas de rutina del equipo, otras descargas  como  lodos de perforación y otros detalles operativos”.

Nosotros en Avatar Energía lo llevamos más lejos. No queremos perforaciones en absoluto, esa es la forma más efectiva de prevenir derrames de petróleo. Queremos energía marina limpia como parques eólicos y energía hidroeléctrica. Se está haciendo y se puede  ampliar. Se debe  hacer.

Además, la organización internacional de defensa de la conservación del océano Oceana publicó un informe que examina las causas y los impactos de la catástrofe de Deepwater Horizon. El informe destaca que estas condiciones no han mejorado y que la expansión de la extracción de petróleo marino a nuevas áreas pone en riesgo la salud humana y el medio ambiente.

Diane Hoskins, directora de campaña de Oceana, dijo por correo electrónico:

Cuando perforan, se derraman. El desastre de BP devastó el Golfo y no podemos permitirnos repetirlo. Proteger nuestro medio ambiente nunca ha sido más importante de lo que es hoy. El plan del presidente Trump [para expandir la perforación en alta mar] sigue siendo un desastre evitable si nos unimos para proteger nuestras costas.

Ese derrame le costó a la industria pesquera casi $ 1 mil millones y la industria recreativa perdió $ 500 millones.

Hasta que la industria petrolera en alta mar limpie su actuación, o incluso mejor, se detenga por completo, todos continuarán disfrutando de sus comidas de pargo rojo y mero, enormemente popular en Florida,pero si no se detiene estos alimentos vendrán con un condimento secreto que han que se consumirá durante décadas.

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Coronavirus en Murciélagos: Científicos descubren 6 tipos

coronavirus en murciélagos

Investigadores del Programa de Salud Global del Smithsonian descubrieron seis nuevos coronavirus en murciélagos en Myanmar, la primera vez que se detectaron estos virus en cualquier parte del mundo. Los estudios futuros evaluarán el potencial de transmisión entre especies para comprender mejor los riesgos para la salud humana.

Según los autores, los coronavirus recién descubiertos no están estrechamente relacionados con el coronavirus Síndrome respiratorio agudo severo (SARS CoV-1), Síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) o COVID-19.

Los hallazgos, publicados en PLOS ONE , ayudarán a comprender la diversidad de los coronavirus en murciélagos e informarán los esfuerzos globales para detectar, prevenir y responder a enfermedades infecciosas que pueden amenazar la salud pública, particularmente a la luz de la pandemia de COVID-19 en curso.

“Las pandemias virales nos recuerdan cuán estrechamente está conectada la salud humana con la salud de la vida silvestre y el medio ambiente”, dijo Marc Valitutto, ex veterinario de vida silvestre del Programa de Salud Global del Smithsonian y autor principal del estudio.

“En todo el mundo, los humanos interactúan con la vida silvestre con una frecuencia cada vez mayor, por lo que cuanto más comprendamos acerca de estos virus en los animales, lo que les permite mutar y cómo se propagan a otras especies, mejor podremos reducir su potencial pandémico”.

Los investigadores detectaron estos nuevos virus mientras realizaban la biovigilancia de animales y personas para comprender mejor las circunstancias del contagio de enfermedades como parte del proyecto PREDICT.

PREDICT, una iniciativa financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), apoya el descubrimiento global y la vigilancia de los patógenos que tienen el potencial de propagarse de los animales a los humanos. El equipo de PREDICT en Myanmar está formado por científicos del Smithsonian; la Universidad de California, Davis; Ministerio de Agricultura, Ganadería e Irrigación de Myanmar; Ministerio de Salud y Deportes de Myanmar; y el Ministerio de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de Myanmar.

El equipo centró su investigación en sitios en Myanmar donde los humanos tienen más probabilidades de entrar en contacto cercano con la vida silvestre local debido a los cambios en el uso y desarrollo de la tierra.

Desde mayo de 2016 hasta agosto de 2018, recolectaron más de 750 muestras de saliva y heces de murciélagos en estas áreas. Los expertos estiman que miles de coronavirus , muchos de los cuales aún no se han descubierto, están presentes en los murciélagos.

Los investigadores probaron y compararon las muestras con coronavirus conocidos e identificaron seis nuevos coronavirus por primera vez. El equipo también detectó un coronavirus en murciélagos que se había encontrado en otras partes del sudeste asiático, pero nunca antes en Myanmar.

Los coronavirus han causado una enfermedad generalizada en humanos, incluido el SARS CoV-1, MERS y, más recientemente, la pandemia mundial de COVID-19. Según los autores, los coronavirus recién descubiertos no están estrechamente relacionados con el SARS CoV-1, MERS o COVID-19. Se necesitan estudios futuros para evaluar su potencial de contagio a otras especies para comprender mejor los riesgos para la salud humana.

Los autores dicen que estos hallazgos subrayan la importancia de la vigilancia de las enfermedades zoonóticas a medida que ocurren en la vida silvestre. Los resultados guiarán la vigilancia futura de las poblaciones de murciélagos para detectar mejor las posibles amenazas virales para la salud pública.

“Muchos coronavirus pueden no representar un riesgo para las personas, pero cuando identificamos estas enfermedades desde el principio en los animales, en la fuente, tenemos una valiosa oportunidad para investigar la amenaza potencial”, dijo Suzan Murray, directora del Programa de Salud Global del Smithsonian y coautor del estudio.

“La vigilancia vigilante, la investigación y la educación son las mejores herramientas que tenemos para prevenir las pandemias antes de que ocurran”.

Sobre el Programa de Salud Global del Smithsonian

El Programa de Salud Global (GHP) del Smithsonian aprovecha la experiencia multidisciplinaria en medicina de vida silvestre, patología de conservación, capacitación de profesionales internacionales e investigación de enfermedades infecciosas emergentes para combatir las amenazas a la conservación y la salud pública en todo el mundo. GHP es parte de los equipos de PREDICT en Myanmar y Kenia.

GHP es parte del Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación (SCBI), que desempeña un papel principal en los esfuerzos globales del Smithsonian para salvar a las especies de la vida silvestre de la extinción y capacitar a las futuras generaciones de conservacionistas. SCBI encabeza los programas de investigación en su sede en Front Royal, Virginia, el Zoológico Nacional Smithsonian en Washington, DC, y en estaciones de investigación de campo y sitios de capacitación en todo el mundo. Los científicos de SCBI abordan algunos de los desafíos de conservación más complejos de la actualidad aplicando y compartiendo lo que aprenden sobre el comportamiento y la reproducción de los animales, la ecología, la genética, la migración y la sostenibilidad de la conservación.

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HrsACE2: Medicamento que Puede Bloquear las Primeras Etapas de COVID-19

HrsACE2

Un equipo internacional dirigido por el investigador de la Universidad de Columbia Británica, el Dr. Josef Penninger, encontró un medicamento HrsACE2 de prueba que bloquea efectivamente la puerta celular que el SARS-CoV-2 usa para infectar a sus huéspedes.

Los hallazgos, publicados en Cell , son prometedores como un tratamiento capaz de detener la infección temprana del nuevo coronavirus que, a partir del 2 de abril, ha afectado a más de 981,000 personas y se ha cobrado la vida de 50,000 personas en todo el mundo.

El estudio proporciona nuevos conocimientos sobre aspectos clave del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, y sus interacciones a nivel celular, así como sobre cómo el virus puede infectar los vasos sanguíneos y los riñones.

“Esperamos que nuestros resultados tengan implicaciones para el desarrollo de un nuevo fármaco para el tratamiento de esta pandemia sin precedentes”, dice Penninger, profesor de la facultad de medicina de la UBC, director del Instituto de Ciencias de la Vida y la Cátedra de Investigación Canadá 150 en Genética Funcional UBC

“Este trabajo proviene de una increíble colaboración entre investigadores académicos y compañías, incluido el grupo gastrointestinal del Dr. Ryan Conder en STEMCELL Technologies en Vancouver, Nuria Montserrat en España, los doctores Haibo Zhang y Art Slutsky de Toronto y especialmente el equipo de biología infecciosa de Ali Mirazimi en Suecia , que han estado trabajando incansablemente día y noche durante semanas para comprender mejor la patología de esta enfermedad y proporcionar opciones terapéuticas innovadoras “.

ACE2, una proteína en la superficie de la membrana celular, se encuentra ahora en el centro del escenario en este brote como el receptor clave para la glucoproteína espiga del SARS-CoV-2. En trabajos anteriores, Penninger y sus colegas de la Universidad de Toronto y el Instituto de Biología Molecular de Viena identificaron por primera vez ACE2, y descubrieron que en los organismos vivos, ACE2 es el receptor clave para el SARS, la enfermedad respiratoria viral reconocida como una amenaza global en 2003 Su laboratorio también pasó a vincular la proteína con la enfermedad cardiovascular y la insuficiencia pulmonar.

Si bien el brote de COVID-19 continúa propagándose por todo el mundo, la ausencia de una terapia antiviral clínicamente probada o un tratamiento dirigido específicamente al receptor crítico de SARS-CoV-2 ACE2 a nivel molecular ha significado un arsenal vacío para los proveedores de atención médica que luchan por tratar casos severos de COVID-19.

“Nuestro nuevo estudio proporciona evidencia directa muy necesaria de que un medicamento, llamado APN01 (enzima convertidora de angiotensina soluble recombinante humana 2 – hrsACE2), que pronto será probada en ensayos clínicos por la compañía europea de biotecnología Apeiron Biologics, es útil como una terapia antiviral para COVID-19 “, dice el Dr. Art Slutsky, científico del Centro de Investigación Keenan para Ciencias Biomédicas del Hospital St. Michael y profesor de la Universidad de Toronto, quien colabora en el estudio.

En cultivos celulares analizados en el estudio actual, hrsACE2 inhibió la carga de coronavirus en un factor de 1,000-5,000. En réplicas diseñadas de vasos sanguíneos y riñones humanos, organoides cultivados a partir de células madre humanas, los investigadores demostraron que el virus puede infectarse directamente y duplicarse en estos tejidos. Esto proporciona información importante sobre el desarrollo de la enfermedad y el hecho de que los casos graves de COVID-19 se presentan con insuficiencia multiorgánica y evidencia de daño cardiovascular. El grado clínico hrsACE2 también redujo la infección por SARS-CoV-2 en estos tejidos humanos diseñados.

“El uso de organoides nos permite probar de una manera muy ágil los tratamientos que ya se están utilizando para otras enfermedades, o que están cerca de ser validados. En estos momentos en los que el tiempo es corto, los organoides humanos ahorran el tiempo que dedicaríamos a la prueba una nueva droga en el entorno humano “, dice Núria Montserrat, profesora ICREA en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña en España.

“El virus que causa COVID-19 es un hermano cercano al primer virus del SARS”, agrega Penninger. “Nuestro trabajo anterior ha ayudado a identificar rápidamente a ACE2 como la puerta de entrada para el SARS-CoV-2, lo que explica mucho sobre la enfermedad. Ahora sabemos que una forma soluble de ACE2 que atrapa el virus podría ser realmente muy racional terapia que se dirige específicamente a la puerta que el virus debe tomar para infectarnos. Hay esperanza para esta horrible pandemia “.

Esta investigación fue apoyada en parte por el gobierno federal canadiense a través de fondos de emergencia enfocados en acelerar el desarrollo, las pruebas y la implementación de medidas para enfrentar el brote de COVID-19.

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La Gran Barrera de Coral Sufre Un blanqueamiento Masivo

gran barrera de coral

La Gran Barrera de Coral en Australia ha sufrido su tercera decoloración masiva en cinco años. Se teme que las temperaturas más cálidas del océano, particularmente en febrero, causaron el blanqueamiento.

El sistema de la Gran Barrera de Coral de 1.400 millas es un sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco, pero corre el riesgo de perder su estado debido al blanqueamiento generalizado.

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Según la Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, que supervisa el arrecife, algunas áreas que antes no habían sido tocadas ahora han sufrido un “blanqueamiento moderado o severo”. Sin embargo, los científicos también han encontrado bolsas de coral saludables.

Sus alcances del norte experimentaron decoloración severa en 2016 y 2017, y como resultado, la Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral rebajó su perspectiva a largo plazo a “muy pobre”.

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El científico jefe David Wachenfeld le dijo a la BBC :

El arrecife acababa de comenzar a recuperarse de los impactos en 2016 y 2017 y ahora tenemos un tercer evento.

El cambio climático está haciendo que los eventos extremos que provocan esos impactos sean más severos y más frecuentes, por lo que el daño en un evento es peor.

El arrecife sigue siendo un sistema dinámico y dinámico, pero en general, con cada uno de estos sucesivos eventos, el arrecife está más dañado que antes.

Necesitamos tomar estos eventos como llamados globales para la acción más fuerte posible en el cambio climático.

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La ONU advirtió que si las temperaturas aumentan 1.5 ° C, el 90% de los corales del mundo morirán.

El gobierno galés, liderado por el primer ministro galés Mark Drakeford, está trabajando para plantar un bosque nacional que abarque todo el país. El bosque conectará los bosques protegidos existentes con proyectos de plantación de árboles a gran escala. El propósito de esta empresa masiva es luchar contra el cambio climático.

Los bosques también proporcionarán hábitats para animales en peligro de extinción, como la ardilla roja y el urogallo negro.

Al proyecto se le han asignado £ 5 millones, y £ 10 millones se destinarán a Glastir Grants , un programa de gestión sostenible de la tierra.

El gobierno galés tiene la intención de plantar 2,000 hectáreas (4,900 acres) al año, aumentando a 4,000 hectáreas (10,000 acres) por año lo más rápido posible (vea la página 129 en el informe de Gales bajo en carbono ).

A pesar de la oportunidad que brinda este respiro en las emisiones de los vehículos, el gobierno de los Estados Unidos hasta ahora parece  no estar listo para apoyar un transporte más limpio con incentivos EV mejorados . ¿Volverán rápidamente las carreteras del mundo al tráfico de parachoques a parachoques principalmente de vehículos de combustión interna? —Bradley Berman

Otro Análisis aéreo realizado por Terry Hughes, director del Centro de Excelencia ARC para Estudios de Arrecifes de Coral en la Universidad James Cook, y otros de la Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, encontró que los arrecifes costeros a lo largo de todo el arrecife icónico – un tramo de aproximadamente 1,500 millas (2,300 kilómetros) desde el Estrecho de Torres en el norte, hasta el límite sur del arrecife, han sido severamente blanqueadas.
“Estamos realmente conmocionados por lo rápido que sucedió esto”, dijo Hughes. “Tres eventos graves de blanqueamiento en cinco años no es algo que anticipamos que ocurrirá hasta mediados de siglo”.
Las temperaturas cálidas del océano son el principal impulsor del blanqueamiento de los corales, que es cuando los corales se vuelven blancos como respuesta al estrés al agua que está demasiado caliente. Esto sucede porque están expulsando las algas que crecen dentro de ellas, que es su principal fuente de energía y les da su color.
El blanqueamiento no mata a los corales de inmediato. Pero si las temperaturas permanecen altas, eventualmente el coral morirá, destruyendo un hábitat natural para muchas especies de vida marina.
Hughes dijo que tomó alrededor de 11 vuelos durante nueve días en marzo, cruzando la longitud total de la Gran Barrera de Coral, inspeccionando 1.036 arrecifes desde el aire para medir el alcance y la gravedad del blanqueamiento de los corales.
Lo que vio no tenía precedentes.
“Por primera vez, el blanqueo severo ha afectado a las tres regiones de la Gran Barrera de Coral: el norte, el centro y ahora gran parte de los sectores del sur”, dijo.
De los arrecifes encuestados este año, aproximadamente una cuarta parte se vieron gravemente afectados, mientras que otro 35% tenía niveles moderados de blanqueamiento.
El evento de blanqueamiento de este año no solo es el más grande, en términos del área afectada, sino también el segundo más grave registrado, encontraron los científicos, con el daño probablemente duradero e irreparable.
En 2016, el blanqueamiento mató a más de la mitad de los corales de aguas poco profundas en la región norte de la Gran Barrera de Coral. Una segunda decoloración masiva en 2017 significó que el coral no pudo recuperarse.
Este año, la huella acumulativa del blanqueamiento se ha expandido más al sur, afectando a los corales más frágiles y sensibles al calor.
Hughes dijo que no sabrán la extensión total de la pérdida de corales hasta que regresen a los mismos arrecifes para realizar estudios submarinos en octubre o noviembre.

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Separación de Los Polos: Daño en el Ártico y Recuperación en la Antártida

separación de los polos

Se ha demostrado la separación de los polos; La capa de ozono sobre el Ártico ha sorprendido a los científicos al caer a niveles históricos, mientras que la capa de ozono sobre la Antártida se fortalece. Los hallazgos arrojan nueva luz sobre las interacciones entre la capa de ozono y las interrupciones de la circulación atmosférica causadas por el cambio climático inducido por el hombre.

El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copérnico reconoce que ver un agujero en la capa de ozono del Polo Norte como el de este año es “muy inusual. Normalmente, no vemos este nivel de agotamiento del ozono en el Ártico durante la primavera del hemisferio norte”.

El servicio de Monitoreo de Composición Atmosférica de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos advirtió sobre una “pérdida dramática de ozono” en el Ártico el mes pasado.

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“Por lo general, el agujero de ozono se encuentra en la Antártida en primavera [septiembre]. Este año, debido a condiciones meteorológicas especiales, se observa un agotamiento del ozono también en la región polar norte” lo que nos muestra la separación de los polos , explicó .

El agotamiento del ozono está directamente relacionado con la temperatura en la estratosfera. El ozono se destruye por reacciones químicas en las nubes estratosféricas que solo pueden formarse a temperaturas inferiores a -80 ° C.

Pero el vórtice polar, que mantiene el aire frío alrededor del Ártico, se ha mantenido excepcionalmente fuerte y estable a temperaturas más frías de lo habitual este invierno y primavera, favoreciendo la pérdida de ozono.

A finales de mes los científicos observaron, por ejemplo, que “todavía podían ver temperaturas por debajo de -75 ° C a hPa (hectopascales)”.

“El ozono total por encima del Polo Norte fue más de 100 DU (unidades dobson) por debajo del promedio y la anomalía fue mayor que en 2011”, señalaron científicos del programa Copernicus. El 2011 fue el primer y más grande agujero de ozono en el Ártico observado hasta esa fecha.

El programa europeo de monitoreo de la Tierra espera que los valores de ozono se recuperen a medida que la estratosfera se calienta y cuando el vórtice polar se dispersa. Las temperaturas ya han comenzado a subir.

Los países debajo de este agujero están expuestos a un aumento de la radiación ultravioleta.

El agujero de ozono en el Ártico puede tener impactos en la circulación atmosférica: el movimiento de aire a gran escala que provoca vientos y distribuye energía térmica en todo el mundo.

La mejora antártica arroja nueva luz sobre el cambio climático

Mientras tanto, en el otro lado del globo, el agujero sobre el Polo Sur está en mínimos históricos, en parte debido a un evento de calentamiento estratosférico repentino récord .

Un estudio publicado en Nature descubrió que la prohibición de 1987 de las sustancias que agotan el ozono (ODS) como parte del Protocolo de Montreal ha llevado a la recuperación de la corriente en chorro del sur, una banda estrecha de fuertes vientos que configura los patrones climáticos y la corriente oceánica en el hemisferio sur .

Los científicos descubrieron que desde el año 2000, la corriente en chorro del sur ha dejado de moverse hacia el sur y que esto fue causado por una mejora en la capa de ozono sobre el polo.

“La recuperación del ozono estratosférico, como resultado del protocolo de Montreal [que prohibió el uso de SAO], es el motor de la pausa observada” en el desplazamiento hacia el polo de la corriente en chorro, señaló el periódico.

Se continúan siguiendo de cerca todos los datos que arrojan la separación de los polos, los estudios para verificar el daño del ártico y la mejora de la Antártida son escalofriantes por un lado y esperanzadores por el otro.

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El Vinculo entre la Tasa Mortalidad Por Coronavirus en Italia y la Contaminación del Aire Puede Ser Posible

tasa de mortalidad

El coronavirus ha golpeado fuertemente al mundo, y los servicios de salud y las autoridades de todo el mundo están luchando para reducir la propagación, combatir la enfermedad y proteger a la población. Sin embargo, la pandemia costará vidas en todo el mundo. Un investigador ambiental de la Universidad de Aarhus ha estudiado si podría haber un vínculo entre la alta tasa de mortalidad observada en el norte de Italia y el nivel de contaminación del aire en la misma región. La respuesta corta es “sí, posiblemente”. La respuesta larga está en el artículo a continuación.

El brote del síndrome respiratorio agudo severo sars-cov-2 tuvo su origen en la provincia de Wuhan en China en diciembre de 2019. Desde entonces, el coronavirus se ha extendido al resto del mundo, y el mundo ahora está tratando a pacientes con la enfermedad que sigue a la infección por el virus: COVID-19.

El curso de la enfermedad difiere para los pacientes en todo el mundo: muchos experimentan síntomas similares a la gripe, mientras que muchos otros necesitan tratamiento hospitalario para la infección respiratoria aguda que, en algunos casos, conduce a la muerte.

Sin embargo, los factores que afectan el curso de la enfermedad y las posibilidades de combatir COVID-19 siguen sin estar claros, siempre que no haya tratamiento médico o vacuna. En este momento, hay más preguntas que respuestas, y los investigadores de todo el mundo están trabajando para encontrar nuevas ideas sobre la pandemia global.

En la Universidad de Aarhus, el científico ambiental Dario Caro del Departamento de Ciencias Ambientales, y dos investigadores de salud, el prof. Bruno Frediani y el Dr. Edoardo Conticini, de la Universidad de Siena en Italia, han encontrado otra pequeña pieza en el rompecabezas de comprender la enfermedad mortal. Se han centrado en examinar por qué la tasa de mortalidad es de hasta el 12% en la parte norte de Italia, mientras que solo es de aprox. 4.5% en el resto del país.

Acaban de publicar un artículo titulado “¿Puede considerarse la contaminación atmosférica como un co-factor en el nivel extremadamente alto de la tasa de mortalidad por SARS-CoV-2 en el norte de Italia?”, En el que demuestran una probable correlación entre la contaminación del aire y la mortalidad en dos de las regiones más afectadas en el norte de Italia: Lombardía y Emilia Romagna.

El proyecto de investigación ha sido publicado en la revista científica Environmental Pollution .

“Hay varios factores que afectan el curso de la enfermedad de los pacientes, y en todo el mundo estamos encontrando vínculos y explicaciones de lo que es importante. Es muy importante destacar que nuestros resultados no son un contraargumento de los hallazgos ya realizados. Por el momento, todo el conocimiento nuevo es valioso para la ciencia y las autoridades, y considero nuestro trabajo como un complemento al conjunto de conocimientos sobre los factores que son importantes para el curso de la enfermedad de los pacientes “, dice el científico ambiental Dario Caro, y aclara que hay otros factores que podrían desempeñar un papel en la situación italiana:

“Nuestras consideraciones no deben dejarnos descuidar otros factores responsables de la alta letalidad registrada: cofactores importantes, como la edad media elevada de la población italiana, las grandes diferencias entre los sistemas de salud regionales italianos, la capacidad de las UCI y cómo las infecciones y las muertes han se ha informado que han tenido un papel primordial en la letalidad del SARS-CoV-2, presumiblemente también más que la propia contaminación “, explica.

Diferentes conjuntos de datos muestran un enlace

Las dos regiones del norte de Italia se encuentran entre las regiones más contaminadas del aire en Europa. El artículo recientemente publicado se inició en datos del satélite Aura de la NASA, que ha demostrado niveles muy altos de contaminación del aire precisamente en estas dos regiones. El grupo comparó estos datos con el llamado Índice de calidad del aire; Una medida de la calidad del aire desarrollada por la Agencia Europea del Medio Ambiente. El índice recopila datos de varios miles de estaciones de medición en toda Europa, proporcionando una visión geográfica de la prevalencia de una serie de fuentes contaminantes en la UE.

Las figuras hablan por si mismas. La población de las regiones del norte de Italia vive en un nivel más alto de contaminación del aire, y esto puede conducir a una serie de complicaciones para los pacientes con COVID-19 en las regiones, simplemente porque sus cuerpos pueden haberse debilitado por la exposición acumulada al aire.

Dario Caro explica que la situación en las regiones italianas ha sido un desafío durante varios años, con altos niveles de contaminación del aire que se han acumulado durante un largo período de tiempo en la población. Por lo tanto, es poco probable que haya alguna razón para imaginar que las personas en Dinamarca están expuestas a los mismos factores o los mismos niveles de contaminación que las personas en el norte de Italia, donde las autoridades han estado tratando de reducir los niveles de contaminación durante muchos años.

“En todo el mundo, estamos viendo diferentes enfoques de las autoridades de los países, en el inicio de la salud pública general de los países y en los estándares y la preparación de los sistemas nacionales de salud de los diferentes países. Pero esto no explica las tasas de prevalencia y mortalidad que estamos viendo en el norte de Italia en comparación con el resto de Italia. Esto alimenta la esperanza de que podamos haber encontrado otro factor para comprender la alta tasa de mortalidad de la enfermedad en el norte de Italia “, dice Dario Caro.

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