Cultura y divulgación

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SARS-CoV-2: virus capaz de sobrevivir en temperaturas de 60 ° C [ing]  

El coronavirus puede sobrevivir a largas exposiciones a altas temperaturas, ha demostrado un nuevo estudio revisado por pares publicado en Biorxiv. Los investigadores tuvieron que llevar la temperatura casi al punto de ebullición para matar el virus por completo. El hallazgo podría tener implicaciones para la seguridad de los técnicos de laboratorio que trabajan con el virus.
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CRISPR y coronavirus

En este artículo explicaré los dos grandes grupos de aplicaciones CRISPR para DIAGNOSTICAR y para COMBATIR el coronavirus.
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Galería de imágenes de microscopio del coronavirus SARS-CoV-2  

El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés) de Estados Unidos está publicando imágenes reales del coronavirus SARS-CoV-2 gracias a las investigaciones realizadas a partir de muestras de pacientes.
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Así Lucen Bacterias Peligrosas de Covid-19, Sars, Mers, VIH, Ébola y otras

Estas imágenes muestran cómo lucen las bacterias y virus del Covid-19, Ébola, VIH, cáncer, Sars, Mers, hepatitis, cáncer y otros.
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Ética médica: decisiones sobre el acceso de pacientes a UCI en situación de pandemia

El estándar de cuidado que se proporciona habitualmente en los hospitales se está viendo modificado en estos días. Las decisiones sanitarias pueden priorizar el interés común frente al individual. Es necesario consensuar los aspectos éticos y las pautas de actuación, especialmente sobre al acceso de pacientes a unidades de cuidados especiales. Las decisiones se deben tomar de forma equitativa y siempre por razones de salud pública.
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Coronavirus: Matemáticas contra una pandemia

En estos tiempos de crisis sanitaria por la epidemia del virus SARS CoV-2 , resulta difícil mantener la concentración en nuestra actividad matemática habitual. Pero esta crisis no es sólo sanitaria, sino también una crisis logística, económica y política de dimensiones globales. Disponer de herramientas que permitan conocer el estado actual de la epidemia y pronosticar su evolución futura es fundamental para tomar las decisiones adecuadas.
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Del murciélago al pulmón humano: la evolución del coronavirus [ENG]

Durante miles de años, un parásito sin nombre vivió entre los murciélagos de herradura del sur de China, que evolucionaron hasta no darse cuenta de su presencia. Un día, el parásito, antepasado del SARS-Cov-2, tuvo la oportunidad y expandió su dominio. Quizás a través de un pangolín, o quizás no. El rastro genético no está claro, pero para sobrevivir en una nueva especie el virus tuvo que mutar radicalmente […] Y aquí estamos: enfrentándonos a una pandemia global.
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¿Por qué muchos pacientes se curan y especialmente los ancianos no?

¿Qué circunstancias hacen que algunas personas muestren síntomas leves ante el COVID-19, otras sufran una enfermedad grave pero se recuperen, y otras pierdan la vida? ¿Existe alguna explicación? La causa no es única.
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Coronavirus 101: Enfoque sobre Virología Molecular [ENG]  

En este video, la profesora e investigadora de Berkeley Britt Glaunsinger, PhD, explica la evolución, genetica, y virulencia de los coronavirus. La rápida expansión de SARS-CoV-2 y la pandemia derivada COVID-19 demuestran la importancia del estudio de la genética y las estructuras moleculares de los coronavirus. La Dra. Glaunsinger explica los últimos descubrimientos científicos sobre estos virus y qué conceptos permanecen sin respuesta. Este video está dirigido a una audiencia cientifica con conocimientos de genetica y biología molecular.
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Punto débil del coronavirus posiblemente identificado [ing]  

Los bioquímicos están estudiando Nsp15, una proteína recientemente mapeada de SARS-CoV-s, el virus que está causando el brote de coronavirus (COVID-19). La estructura fue mapeada por un equipo de científicos de la Universidad de Chicago, el Laboratorio Nacional Argonne, la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y la Universidad de California.El equipo dice que sus hallazgos sugieren que los medicamentos que se habían desarrollado para tratar el brote anterior de SARS ahora podrían desarrollarse y ser eficaces contra COVID-
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La aparición precoz de anticuerpos IgG en el SARS puede inducir una "tormenta de citoquinas" [feb19][ENG]

Virus emergentes como el SARS, el MERS o el virus de la influenza H7N9 pueden causar daño alveolar difuso y un estado de hipercitoquinemia. En este estudio llevado a cabo en macacos se observó cómo los anticuerpos IgG frente a la proteína S del SARS hiperactivan a los macrófagos induciendo un estado proinflamatorio, especialmente si la seroconversión se producía antes de la erradicación viral. Se ha observado cómo en los pacientes que murieron de SARS se produjo una aparición muy precoz de anticuerpos.
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El té podría inhibir la proliferación de coronavirus: estudio de Taiwán [ing]  

TAIPEI (Taiwan News) - Un compuesto químico frecuente en el té podría inhibir la proliferación del coronavirus (COVID-19) en el cuerpo humano, según los últimos hallazgos de un hospital taiwanés.
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Así son las pruebas PCR que se utilizan para detectar el coronavirus

El ARN del virus que se extrae de la muestra se purifica y se mezcla con una enzima llamada transcriptasa inversa, que convierte el ARN de una sola cadena en ADN de doble cadena. El ADN vírico se añade a un tubo de ensayo junto con cebadores —secciones cortas de ADN diseñadas para unirse al virus—, nucleótidos —los bloques de construcción que componen el ADN— y una enzima constructora del ADN. La máquina PCR calienta la mezcla. Esto hace que el ADN de doble cadena se desenrede y el cebador pueda unirse al ADN a medida que se enfría,...
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Científicos que usan la supercomputadora para construir un modelo de átomo completo del sobre del coronavirus SARS-CoV-2  

Utilizando la supercomputadora Frontera financiada por NSF en la Universidad de Texas en el Centro de Computación Avanzada de Texas (TACC) de Austin , los investigadores están preparando un modelo informático masivo de SARS-CoV-2 , un nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, que esperan dará una idea de cómo infecta en el cuerpo humano.
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Las estructuras cristalinas de la nueva proteasa de coronavirus guían el desarrollo de fármacos [ing]  

Con el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que se extiende por todo el mundo, los laboratorios se están cerrando a medida que se les dice a las personas que se queden en casa. Pero algunos laboratorios todavía están trabajando duro, buscando objetivos farmacológicos para tratar COVID-19, la enfermedad causada por el virus. Dos grupos de investigadores están utilizando diferentes enfoques para encontrar nuevos inhibidores de una parte clave de la maquinaria de autorreplicación del virus. No hay muchos objetivos para los medicamentos anticoronavirus
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Nuevo compuesto químico bloquea la capacidad de replicación del coronavirus  

Los científicos han mejorado las alfa-cetoamidas, que interrumpen la actividad de la proteasa principal del virus SARS-CoV-2. Para esto, la estructura cristalina de la proteína viral y su complejo fueron obtenidos con el inhibidor. Las inhalaciones de alfa-cetoamidas no causaron efectos secundarios y se puede desarrollar una cura para el nuevo virus en base a estas sustancias. El artículo fue publicado en Science.
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Qué son los virus: 7 cosas que debes saber sobre el enemigo más antiguo de la humanidad

De la noche a la mañana un virus puede cambiarnos la vida; y cada uno de los millones de personas con las que compartimos la Tierra. El catarro nos tiene moqueando unos días, la gripe en cama otros tantos, y a veces, son mucho más. Sin embargo, tendemos a conocerlos de forma muy superficial pese a su importancia. Definir qué es un virus pone a prueba nuestra capacidad de categorización, explica Ester Lázaro, investigadora en el Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) y directora del grupo "Estudios de evolución experimental con virus y ... #1 '
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Los científicos han descubierto otra forma de infección con coronavirus [ing]  

Los científicos chinos han descubierto que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 puede penetrar en las células humanas no solo a través de la proteína receptora ACE2, como se pensaba anteriormente, sino a través del crecimiento de las moléculas de proteína CD147. Este es un resultado importante, que ayudará a crear una vacuna más eficiente y segura. El estudio se publica en la biblioteca de preimpresiones y bioRxiv.
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La búsqueda de los orígenes del coronavirus pone en jaque a científicos de todo el planeta

Los científicos aún no saben si el virus se convirtió en patógeno para los humanos después de habernos contagiado; si ese paso sucedió antes, en un animal, la posibilidad de que se produzcan más brotes en el futuro aumentaría(..) n equipo del Scripps Research Translational Institute en La Jolla, EE UU, con el investigador Kristian G. Andersen a la cabeza, ha publicado en la revista Nature Medicine los probables escenarios por los cuales podría haber surgido y refuta las teorías conspirativas sobre su aparición
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Científicos rusos logran descifrar la totalidad del genoma del nuevo coronavirus

"Especialistas del Instituto Smorodintsev de Investigaciones de la Gripe del Ministerio de Sanidad de Rusia secuenciaron el primer genoma completo del coronavirus SARS-CoV-2 a partir del material de un paciente enfermo de covid-19". El departamento gubernamental ruso ha dicho que este hallazgo ayudará en el desarrollo de vacunas y fármacos para tratar la infección. "Este coronavirus es nuevo para nosotros, por lo que es de suma importancia poder determinar las vías de su propagación e ingreso a nuestro país, sus mutaciones.
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Este es el tiempo que dura el SARS-CoV-2 en diversas superficies

Científicos de EE UU han analizado cuánto permanece el nuevo coronavirus en varios materiales de uso común. En los aerosoles del aire son estables hasta tres horas, cuatro horas en el cobre, un día entero en el cartón y hasta dos o tres días en el plástico y el acero inoxidable.
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¿Por qué el coronavirus se propaga tan fácilmente entre las personas?

El nuevo virus se propaga mucho más fácilmente que el que causó el síndrome respiratorio agudo grave responsable de la epidemia de 2002, SARS-CoV , y ha infectado a diez veces más personas que por entonces contrajeron el SARS. La proteína S del SARS-CoV-2 se une a un receptor de las células humanas con una fuerza al menos diez veces mayor que lo hace la proteína S del virus SARS-CoV.
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La historia se repite: ¿un nuevo coronavirus en China? - [Escrito el 10 de Enero de 2020]

Se han aislado de gran cantidad de animales: perros, gatos, cerdos, vacas, aves, roedores, murciégalos, camellos[...]Los análisis demostraron que el virus SARS se aislaba también de algunos animales silvestres, como las civetas, un tipo de pequeños mamíferos carnívoros.[...]El MERS se aisló de los camellos arábigos o dromedarios, por lo que el origen de la infección fueron estos animales.[...]Este tipo de coronavirus son un ejemplo de lo que se denominan zoonosis: enfermedades de los animales que pueden pasar al ser humano.
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El origen proximal del SARS-CoV-2 (eng)

Las características genómicas descritas aquí pueden explicar en parte la infecciosidad y la transmisibilidad del SARS-CoV-2 en humanos. Aunque la evidencia muestra que el SARS-CoV-2 no es un virus manipulado a propósito, actualmente es imposible probar o refutar las otras teorías de su origen descritas aquí. Sin embargo, dado que observamos todas las características notables de SARS-CoV-2, incluida la RBD optimizada y el sitio de escisión polibásica, en coronavirus relacionados en la naturaleza, no creemos que ningún tipo de escenario de…
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Persistencia de coronavirus en superficies inanimadas y su inactivación con agentes biocidas [ENG]

La mayoría de los datos se describieron con la cepa endémica de coronavirus humano (HCoV-) 229E. En diferentes tipos de materiales puede permanecer infeccioso durante 2 horas hasta 9 días. Una temperatura más alta, como 30 ° C o 40 ° C, redujo la duración de la persistencia de MERS-CoV, TGEV y MHV altamente patógenos. Sin embargo, a 4 ° C, la persistencia de TGEV y MHV puede aumentarse a ≥ 28 días. Pocos datos comparativos obtenidos con el SARS-CoV indican que la persistencia fue mayor con inóculos más altos (Tabla I).
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