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        <title>Computer Hoy - Lo último</title>
        <description>Últimas noticias en Computer Hoy</description>
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            <title>Computer Hoy - Lo último</title>
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    <title>
        <![CDATA[ Tu microondas podría ser el hogar de hasta 750 tipos de bacterias diferentes ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Los microondas son uno de los lugares que más suciedad acumulan y un estudio demuestra que podrían tener hasta 750 tipos de bacterias resistentes a medicamentos. ]]></description>
    <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 17:05:25 +0200</pubDate>
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    <category>Alimentación</category>
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    <dc:creator>Claudia Pacheco</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>El microondas es uno de los electrodomésticos que menos se limpian junto con el horno, pero también uno de los hogares preferidos para las <a href="https://computerhoy.20minutos.es/tags/bacterias" title="Bacterias">bacterias</a>. La ciencia ha demostrado que en estos lugares se dan las condiciones perfectas para que sobrevivan durante semanas, algunas de ellas incluso llegando a ser más resistentes de lo esperado.</p><p>Un estudio ha revelado que este <a href="https://computerhoy.20minutos.es/productos/hogar/mejores" title="Mejores electrodomésticos">electrodoméstico</a> puede albergar algunos de los microorganismos más resistentes que se han descubierto hasta la fecha. Un equipo de investigadores ha examinado 30 microondas y <strong>han descubierto casi 750 especies diferentes de bacterias </strong>que pueden ser <a href="https://computerhoy.20minutos.es/alimentacion/estos-son-alimentos-danan-memoria-harvard-1350533" title="Estos son los alimentos que más dañan tu memoria, según Harvard">perjudiciales para la salud</a>.</p><p>Las bacterias más comunes en los microondas son <em>Klebsiella</em>, <em>Enterococcus</em> y <em>Aeromonas</em> relacionadas con enfermedades gastrointestinales, infecciones de la piel, neumonía, meningitis o endocarditis. El contagio suele producirse en los propios hospitales con la manipulación de material contaminado.</p><p>Algunas bacterias como la <em>Klebsiella</em> <strong>pueden sobrevivir hasta 30 meses sobre la superficie</strong> y son capaces de resistir a la mayoría de los <a href="https://computerhoy.20minutos.es/apps/no-medico-cabecera-pero-chatbot-ia-whatsapp-te-dice-todo-medicamentos-1390121" title="No es el médico de cabecera, pero este chatbot de IA en WhatsApp te dice todo sobre tus medicamentos">medicamentos</a> que se conocen. "Pueden suponer un riesgo para la salud humana”, según Daniel Torrent, investigador del Darwin Bioprospecting Excellence de la Universidad de Valencia que ha participado en el <a href="https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2024.1395751/full" target="_blank" rel="nofollow noopener">estudio</a>. </p><h2>Las bacterias sobreviven a la radiación del microondas</h2><p>Algunas personas tienden a pensar que el propio calor del microondas, incluso del horno, puede acabar con las bacterias que se acumulan después de unos cuantos usos. El microondas calienta los alimentos mediante radiación, pero ni siquiera esta técnica puede acabar con algunos microorganismos. </p><p>La <a href="https://computerhoy.20minutos.es/moviles/produce-cancer-radiacion-moviles-divulgador-operador-nuclear-responde-1390604" title="¿Produce cáncer la radiación de los móviles? El divulgador Operador Nuclear responde">radiación de los dispositivos electrónicos</a> es de tipo no ionizante, es decir, no puede alterar las células y los átomos de los objetos que encuentra a su paso. </p><p>Este aparato es capaz de <strong>matar algunos microbios presentes en los alimentos debido al propio calor </strong>que se genera, pero algunos pueden resistir si no se aplica durante un tiempo prolongado.</p><p>El estudio ha demostrado que no todos los microondas tienen los mismos tipos de bacterias, sino que se adaptan a las características del área que les rodea. Los microondas en espacios compartidos <a href="https://computerhoy.20minutos.es/pc/limpiar-teclado-ordenador-cada-cuanto-conveniente-hacerlo-1376274" title="Por qué es importante limpiar el teclado del ordenador, y cada cuánto es conveniente hacerlo">tienen microorganismos más variados</a> y los hogares <strong>desarrollan un microbioma similar al de otras superficies de la cocina</strong>.</p><p>Los electrodomésticos ubicados en laboratorios son los menos seguros. Estos microondas tienen las bacterias más resistentes a la radiación que se han encontrado en el experimento, ha asegurado Torrent.</p><h2>Otros artículos interesantes:</h2><ul><li><a href='https://computerhoy.20minutos.es/dispositivos/como-usar-ada-todo-ia-monitoriza-salud-movil-1398283'>Cómo usar ADA: todo sobre la IA que monitoriza tu salud desde el móvil</a></li><li><a href='https://computerhoy.20minutos.es/dispositivos/unas-semanas-samsung-galaxy-watch-7-me-dejan-claro-modos-salud-deporte-rivales-batir-1398628'>Unas semanas con el Samsung Galaxy Watch 7 me dejan claro que a modos de salud y deporte es uno de los rivales a batir</a></li></ul> ]]></content:encoded>
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    </item>
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    <title>
        <![CDATA[ Péptidos cifrados, el antibiótico natural que la Medicina acaba de encontrar en nuestro interior ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Un estudio de la Universidad de Pensilvania ha encontrado una serie d emoléculas en nuestro cuerpo que podrían servir para la lucha antibacteriana ]]></description>
    <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 13:09:20 +0100</pubDate>
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    <category>Life</category>
    <dcterms:modified>2021-11-05T13:09:20+01:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Gonzalo Gómez</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>La salud es una de las tres cosas importantes de la vida. En los últimos tiempos nos hemos preocupado más por los gérmenes y las bacterias, lo que ha llevado a realizar estudios en el campo sanitario para evitar futuras enfermedades.</p><p>Justamente en uno de estos estudios, basados en encontrar respuestas a bacterias que pudieran dañarnos en el futuro, <a href="https://newatlas.com/medical/natural-antibiotics-peptides-human-body/" target="_blank" rel="nofollow" title="Péptidos antibacterianos en nuestro propio cuerpo">la Universidad de Pensilvania ha realizado un descubrimiento interesante</a>. <strong>El cuerpo humano contendría péptidos potencialmente antibacterianos</strong>.</p><p>Los han encontrado utilizando un algoritmo, pero antes de llegar a ello han estudiado multitud de productos para buscar péptidos con estas capacidades. <strong>Las bacterias se han vuelto más resistentes a las drogas</strong> y se ha recurrido al estudio del té verde, la flor del tabaco, la leche materna e incluso veneno de serpiente.</p><p>Tras esa búsqueda, resulta que nuestro propio cuerpo era el que tenía la respuesta. Se ha encontrado gracias a una búsqueda de <strong>proteínas que tuvieran unas propiedades concretas</strong>, que las haría potencialmente valiosas para la lucha contra las bacterias.</p><p>En la búsqueda encontraron una serie de péptidos con una longitud de entre ocho y 50 aminoácidos, una carga positiva y que contenían tanto piezas hidrófobas como hidrófilas. <strong>Esta búsqueda arrojó 2.603 resultados</strong> y, curiosamente, no tenían conexión con el sistema inmunológico. Así fue como se les ha denominado péptidos cifrados.</p><p>Se cogieron 55 de esos péptidos cifrados y se les inocularon bacterias que se pueden encontrar en un hospital, pero que también son muy resistentes, <a href="https://www.businessinsider.es/bacteria-coli-aliada-capturar-transformar-co2-929939" target="_blank" title="Consiguen transformar el CO2 gracias a la bacteria E.Coli">como el E.Coli</a> o el Estafilococo. El resultado fue que el 63% de los elegidos crearon defensas antibacterianas.</p><p>Según César de la Fuente, investigador jefe del estudio, "<em><strong>No solo combatieron las bacterias </strong></em><em>(…)también se dirigieron a organismos comensales del intestino y la piel que son beneficiosos para nosotros</em>".</p><p>La investigación se continuó desarrollando en ratones y descubrieron que los péptidos cifrados son mejores de lo que pensaban. Tienen la capacidad de <strong>combatir las bacterias como algunos antibióticos</strong>, pero sin la toxicidad que estos tienen aparejada.</p><h2>¿Un método para que las bacterias no se hagan más fuertes?</h2><p>Con la toma de medicamentos, <a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/nuestras-manos-viven-3200-bacterias-media-76787" target="_blank" title="En nuestras manos viven 3200 bacterias">las bacterias se vuelven más fuertes</a>. Se adaptan a ellos y por eso cada vez necesitamos dosis más grandes. Es uno de los principales problemas a atajar y los péptidos cifrados también tienen algo que decir.</p><p>Al parecer, en vez de atacar directamente a la bacteria, las moléculas encontradas permeabilizan su membrana exterior para penetrar y destruirlas. <strong>Las bacterias necesitarán muchas más generaciones</strong> para conseguir endurecer su membrana externa, lo que hace que los péptidos también son evitarían que las bacterias mejoren tan rápido.</p><h2>Otros artículos interesantes:</h2><ul><li><a href='https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/europa-lanza-propia-plataforma-divulgacion-cientifica-acceso-gratuito-todos-articulos-investigacion-836267'>Europa lanza su propia plataforma de divulgación científica con acceso gratuito a todos los artículos de investigación</a></li><li><a href='https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/truco-genial-limpiar-matar-bacterias-tabla-cortar-sin-jabon-936837'>El truco genial para limpiar y matar las bacterias de la tabla de cortar sin usar jabón</a></li><li><a href='https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/inteligencia-artificial-ibm-medicamentos-superbacterias-828683'>Una inteligencia artificial de IBM crea dos medicamentos contra las superbacterias en 48 horas</a></li></ul> ]]></content:encoded>
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    <title>
        <![CDATA[ Por esto no deberías tomar café en un avión ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ El agua que se usa en el baño es el mismo con el que se prepara ese café que se bebe en pleno vuelo, y tampoco ayuda la poca higiene con los vasos. ]]></description>
    <pubDate>Sun, 18 Feb 2018 11:02:15 +0100</pubDate>
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    <category>Life</category>
    <dcterms:modified>2018-02-18T11:02:15+01:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>David Hernández</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>El <strong>agua del avión para hacer café</strong> es una de las más inseguras que puedes encontrarte en un viaje, quizás la principal causante de problemas de estómago que tienes durante tus vacaciones y que no son siempre una casualidad.</p><p>¿Eres adicto al café? ¿Incluso eres de aquellos que se lo toman en pleno vuelo en un avión? Pues deberías saber que tomarlo no es una buena idea, y menos ganas te van a quedar cuando te enteres <span>que el mismo agua que se usa para preparar el café, es el mismo que se usa en el baño</span>.</p><p>Una azafata de la American Airlines, que prefiere guardar anonimato, te aconseja que “<em>no bebas café en el avión dado que es el mismo agua potable que pasa por el sistema del baño</em>”. <em>Hace poco tuvimos una prueba del E.coli en nuestra agua y no la pasó, y luego hicimos un mantenimiento donde tocamos un par de botones, y acabó pasando</em>”.</p><p>La bacteria del E. coli es la principal causante de las diarreas y vómitos, como la que suele encontrarse en el agua de los aviones. “<em>Evita cualquier bebida caliente como café o té. Por supuesto agua embotellada está bien</em>”, señala.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/7-alternativas-cafe-mucho-mas-sanas-tener-energia-75031" title="alternativas café">7 alternativas al café (mucho más sanas) para tener energía</a></h1><p>Antes de que te alarmes, se debe aclarar que el <strong>agua de los aviones</strong> pasa por distintos controles y es segura para beber, pero es uno de los lugares donde más posibilidades tienes de contraer algún tipo de enfermedad si la acabas bebiendo.</p><p>La propia easyJet no desmiente estas declaraciones señalando que, efectivamente, <span>el agua almacenada en un avión se usa tanto para preparar bebidas calientes como para el inodoro</span>, pero asegura que “<em>no hay absolutamente ninguna posibilidad de contaminación debido al diseño de plomería del sistema de agua interno</em>”.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/como-preparar-buen-cafe-casa-segun-ciencia-75863" title="¿Cómo debes preparar el café? Esta es la mejor forma, según la ciencia"> ¿Cómo debes preparar el café? Esta es la mejor forma, según la ciencia</a></h1><p>También la <span>Agencia de Protección Ambiental</span> (EPA) llevó a cabo una serie de pruebas en las aerolíneas comerciales en 2012 y descubrieron <span>que el 12% del agua analizada resultó positiva en bacteria E. coli</span>. Con esto se deja claro que las <strong>bacterias en el agua de los aviones</strong> es algo que debes tener en cuenta.</p><p>Tampoco los vasos pasan por buena higiene, una profesional de una aerolínea afirma que “<em>el café es absolutamente repugnante porque nadie lava el recipiente</em>”, y que “<em>nadie lava estos vasos, simplemente los enjuagaban y les echámos el café encima</em>”.</p><h1><a href="http://amzn.to/2nTm4iM" rel="nofollow sponsored" target="_blank">¿Qué cafeteras son las más vendidas? Este es el ranking de Amazon España</a></h1><p><em>[Fuente: <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/you-should-never-drink-coffee-11879303" rel="nofollow" target="_blank">mirror</a>]</em></p> ]]></content:encoded>
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    <title>
        <![CDATA[ Aunque laves la esponja de tu cocina, lo mejor es que la cambies ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Un estudio sostiene que aunque laves regularmente la esponja de tu cocina, no conseguirás librarte de las bacterias. Lo mejor es que compres una cada semana. ]]></description>
    <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 14:47:32 +0100</pubDate>
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    <category>Life</category>
    <dcterms:modified>2018-02-17T14:47:32+01:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>David Hernández</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Un nuevo estudio sugiere que es ineficaz <strong>limpiar la esponja de la cocina</strong> de manera regular, y que la mejor solución para acabar con las bacterias es que cambies de esponja, cada semana.</p><p>Y es que según un nuevo estudio de la revista <span>Scientific Reports</span>,  <span>la forma en la que has estado lavando tus esponjas no sirve de absolutamente nada</span>. Un equipo de investigadores alemanes ha descubierto que limpiar las esponjas poniéndolas en el microondas o bien hirviéndolas no es eficaz para reducir su carga bacteriana. De hecho, las e<span>sponjas que se limpian de manera regular tienen la misma caga bacteriana que aquellas que no se limpian nunca</span>.</p><p>Se conoce que las esponjas de cocina albergan bacterias del grupo 2 de riesgo, que pueden provocar distintas enfermedades de uso común. Una de estas bacterias es la <span>Moraxella Osloensis</span>, la misma que provoca que huela mal tu ropa y que provoca que también este tipo de esponjas tengan un olor bastante desagradable. Las <strong>bacterias de las esponjas</strong> hay que tomárselas muy en serio.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/productos-limpieza-pueden-contaminar-tanto-como-coches-76047" title="contaminación productos limpieza">Los productos de limpieza pueden contaminar tanto como los coches</a></h1><p>En este estudio las esponjas que se lavaron regularmente no mostraron ninguna disminución en su carga bacteriana relacionada con la Moraxella Osloensus, y que incluso pueden haber aumentado su presencia creyendo que, tras lavarlas regularmente, una esponja puede durar años. Los investigadores sugieren que hagas una sola cosa para evitar todas estas bacterias almacenadas: <strong>cambiar de esponja</strong> <span>cada semana</span>.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/verdad-sirven-algo-geles-limpiar-manos-72947" title="¿De verdad sirven para algo los geles para limpiar las manos?">¿De verdad sirven para algo los geles para limpiar las manos?</a></h1><p>“<em>Desde una perspectiva a largo plazo, los métodos de limpieza de esponjas no son suficientes para reducir de manera eficaz la carga bacteriana de las esponjas de cocina e incluso pueden aumentar las proporciones de bacterias relacionadas con las enfermedades. Por lo tanto, sugerimos un reemplazo regular de esponjas de cocina, por ejemplo, cada semana</em>”, reza el estudio.</p><h1><a href="http://amzn.to/2Cq0xm3" rel="nofollow sponsored" target="_blank">Compra todo lo que necesitas para el hogar en Amazon Pantry</a></h1><p><em>[Fuente: <a href="https://www.thecut.com/2017/08/washing-your-kitchen-sponge-doesnt-do-much-to-keep-it-clean.html" rel="nofollow" target="_blank">thecut</a>]</em></p> ]]></content:encoded>
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    <title>
        <![CDATA[ Así debes colocar el papel higiénico en el baño, según la ciencia ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Un estudio de la Universidad de Colorado explica cómo debes colocar el papel higiénico en el baño para no contagiarte con las decenas de bacterias de alrededor. ]]></description>
    <pubDate>Sun, 26 Nov 2017 13:24:29 +0100</pubDate>
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    <category>Life</category>
    <dcterms:modified>2017-11-26T13:24:29+01:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>David Hernández</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>¿El papel higiénico debe colocarse con el extremo hacia afuera o con el extremo junto a la pared? Es una de las discusiones más populares de los últimos tiempos y de la que casi nadie se pone de acuerdo, pero la ciencia acaba de resolver una de las dudas del siglo, y es más sencilla de lo que tú crees.</p><p>Actualmente existen sólo dos <strong>formas de colocar el papel higiénico en el baño</strong>. O bien “encima”, con el extremo suelto  sobre la parte superior; o bien “debajo”, con el extremo suelto colgando en la zona inferior junto a la pared. ¿Cuál crees que es la manera correcta? Si has dicho la segunda, quizás tendrás la respuesta a distintas contaminaciones alimentarias.</p><p>Según la ciencia, la <strong>forma correcta de colocar el papel higiénico en el baño</strong> es “encima”, es decir, con el extremo suelto sobre la parte superior. Así lo ha explicado un estudio de la Universidad de Colorado donde han analizado 12 baños de la zona encontrando 19 grupos de bacterias en los baños públicos.</p><p>“<em>Utilizando una herramienta de secuenciación genética de alta tecnología, los investigadores identificaron 19 grupos de bacterias en puertas, suelos, pomos, dispensadores y paredes de 12 baños públicos de Colorado</em>”.</p><p><embed-video id="e193b435-55d5-4b15-b7b1-0bacddd9b5ac"></embed-video> </p><p>¿Por qué colocar el papel con el extremo colgando de la parte superior? Porque de esta manera <span>es más complicado que tanto nuestras manos como el propio papel toquen las contaminadas paredes</span>. Si pusiéramos el papel rozando la pared, podríamos tocar con nuestros dedos la misma o que incluso el papel tocara la pared y lo usáramos estando contaminado. De esta manera si vas a un baño público y ves colocado el papel de manera incorrecta, ni se te ocurra utilizarlo.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/hardware/phonesoap-tu-smartphone-tiene-mas-bacterias-que-urinario-8501" title="Tu móvil tiene más bacterias que un urinario">¿Sabías que tu móvil tiene más bacterias que un urinario?</a></h1><p>Otra recomendación del estudio es el tiempo que necesitamos para lavarnos las manos tras hacer nuestras necesidades. La mayoría de las personas, si bien se lavan con jabón, lo hacen durante unos pocos segundos. Según este estudio, <span>es necesario que te laves las manos con jabón un mínimo de 20 segundos o no eliminarás por completo las bacterias</span> y podrías contaminarte, sobre todo los alimentos que toques después. Desde ahora, ya sabes <strong>cómo colocar el papel higiénico en el baño</strong>.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/usar-movil-bano-es-peligroso-salud-58830" title="usar móvil baño es peligroso salud">Usar el móvil en el baño es peligroso para la salud</a></h1><p><em>[Fuente: <a href="https://www.inc.com/geoffrey-james/the-correct-way-to-hang-toilet-paper-according-to-.html?cid=readmoretext_aut" rel="nofollow" target="_blank">inc</a>]</em></p> ]]></content:encoded>
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    <title>
        <![CDATA[ ¿Por qué la ropa de deporte sigue oliendo mal aunque la laves? ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ En ocasiones nuestra ropa de deporte sigue oliendo a rayos por mucho que la lavemos. Los científicos han logrado averiguar el motivo y cómo eliminar ese olor. ]]></description>
    <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 13:27:04 +0200</pubDate>
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    <category>Life</category>
    <dcterms:modified>2017-08-10T13:27:04+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Nicolás Ray</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Todo amante del deporte sabe que tiene varios enemigos, en su <a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/reduce-calorias-del-arroz-mitad-este-sencillo-truco-66013" title="reduce las calorías del arroz a la mitad con este sencillo truco">búsqueda de un cuerpo sano</a> y en forma. En primer lugar, <span>tenemos que decidir cuál es el camino que queremos tomar.</span> Hay diferentes formas de llegar a la meta, mediante las <a href="https://computerhoy.20minutos.es/listas/life/mejores-peliculas-artes-marciales-43940?page=1" title="las mejores peliculas de artes marciales">artes marciales</a>, el crossfit, usando el gimnasio de forma independiente o simplemente saliendo a correr y patear el asfalto todo lo que podamos.</p><p>En segundo lugar, <span>debemos preocuparnos de seguir una dieta adecuada a nuestro cuerpo y entrenamiento</span>. Muchos estudios confirman que la alimentación es igual o más importante que el régimen de entrenamiento.</p><p>En último lugar, hay que elegir la <a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/esta-ropa-interior-inteligente-previene-dolor-espalda-66117" title="esta ropa interior inteligente evitara el dolor de espalda">ropa para hacer ejercicio</a> y el <a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/esta-bolsa-deporte-te-lava-ropa-del-gimnasio-te-carga-movil-60524" title="esta bolsa de deporte te lava la ropa del gimnasio y te carga el movil"> equipamiento para la práctica deportiva que hayamos elegido</a> que vamos a utilizar. Existe todo un abanico de tejidos que podemos elegir, y una vez completado el entrenamiento <span>te encuentras con un enemigo persistente, el</span> <strong>mal olor de la ropa de deporte</strong><span>.</span></p><p>Este mal olor tiene la capacidad de persistir en la <a href="http://amzn.to/2urQxJN" rel="nofollow" target="_blank">ropa</a> usada incluso después de varios lavados. La ciencia puede explicarte por qué ocurre esto.</p><p>Lee Silverman, director general de la marca de detergente WIN, <span>explica que la causa de este</span> <strong>hedor</strong> <span>persistente la tiene una</span> <strong>bacteria</strong> <span>productora de gases</span>. Todo basándose en un hecho científico básico, el aceite y el agua no se mezclan.</p><p>Las fibras de las <a rel="nofollow sponsored" href="http://amzn.to/2vS050X" target="_blank">camisetas de algondón</a> tienen muchos huecos y recovecos perfectos para absorber el agua y rechazar los fluidos corporales. El equipamiento de alta tecnología, por otra parte, está hecho de tejidos sintéticos similares al hilo de pescar, que <span>reflejan el agua permitiendo al sudor evaporarse de la piel.</span></p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/oler-comida-engorda-segun-estudio-64701" title="oler la comida engorda">Oler la comida engorda</a></h1><p>Los químicos en esta tela hacen que la ropa sea <em>"hidrofóbica"</em>, es decir, que no transpire. Esto se traduce en que la tela absorberá mejor los fluidos corporales, lo que implica el principio del <span>problema del </span><strong><a rel="nofollow sponsored" href="http://amzn.to/2urTM3W" target="_blank">mal olor</a></strong> <span><a href="http://amzn.to/2urTM3W" rel="nofollow sponsored" target="_blank">persistente en la ropa de deporte</a>.</span></p><p>Según vamos usando nuestra ropa deportiva, esta se convierte en un campo de gérmenes que los detergentes al uso no pueden limpiar. <span>¿Hay alguna forma de mitigar o</span> <strong>quitar el mal olor de la ropa deportiva</strong><span>?</span> Existen unos cuantos trucos que te permitirán evitar un verano maloliente y disfrutar de un ejercicio más agradable a la nariz:</p><ul> <li><span>S</span>i <span>enjuagas tu ropa inmediatamente después de usarla</span> evitaras que parte del sudor penetre en la prenda. Tras remojar la ropa en agua corriente, presiona la ropa para evitar el exceso de humedad, y por ende evitar crear un ambiente que genere más gérmenes. Ojo, no retuerzas ni exprimas la ropa, ya que puede dañarse en el proceso. </li> <li>Hacer la colada una vez a la semana contribuirá a un equipamiento deportivo limpio, evitando una vez más, la generación de bacterias que producen el mal olor.</li> <li>Si eres de los que prefiere usar remedios caseros, <span>poner toda la</span> <strong>ropa deportiva con mal olor</strong> <span>en un cubo lleno de agua con una taza de vinagre blanco, dos cucharadas de peróxido de hidrógeno y dos cucharadas de levadura funciona muy bien</span>. Dejad que la ropa repose más o menos una hora antes de llevar todo el equipamiento a la lavadora con otra taza de vinagre blanco y otras dos cucharadas de levadura.</li> <li>En cuanto al secado las bacterias que producen el olor viven en la humedad, por eso <span>no hay que dejar que tus ropas se queden húmedas</span>. El mejor método es que se sequen al aire libre usando cualquier tipo de percha.</li> <li>Por último, y como es lógico, os recomendamos alternar vuestra ropa deportiva en vez de acumular sudor con la misma camiseta todos los días, si alternáis el equipamiento conseguiréis extender la vida útil de la ropa y evitar la acumulación de más sudor en la misma.</li> </ul><p><em>[Vía: <a href="http://www.businessinsider.com/this-is-why-your-gym-clothes-smell-terrible-2017-8?amp" rel="nofollow" target="_blank">BusinessInsider</a>]</em></p> ]]></content:encoded>
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    <title>
        <![CDATA[ Descubierta bacteria que produce material electrónico de gran calidad ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Descubierto un nuevo tipo de material electrónico natural producido por bacterias que resulta ser mejor y más eficaz que otros ejemplos conocidos hasta ahora. ]]></description>
    <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 15:19:51 +0100</pubDate>
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    <category>Tecnología</category>
    <dcterms:modified>2017-01-19T15:19:51+01:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Sandra Arteaga</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Un equipo de científicos de la Universidad de Massachusetts Amherst en Estados Unidos ha descubierto un n<strong>uevo tipo de material electrónico natural producido por bacterias</strong> que resulta ser mejor y más eficaz que otros ejemplos conocidos hasta el momento. Este avance supone un importante paso adelante para impulsar el <strong>desarrollo de materiales sostenibles para la electrónica verde.</strong></p><p>Quizá no lo sabías, pero <span>existen microorganismos que tienen la capacidad de fabricar de forma natural nanocables que pueden ser utilizados en la construcción de productos electrónicos</span>. Se trata de filamentos de proteínas que las bacterias utilizan para hacer las conexiones eléctricas con otros microbios o minerales y, a diferencia de los hilos electrónicos sintéticos, estos nanocables son producidos de manera completamente natural y sin ninguna clase de componente tóxico. </p><p>"Los nanocables microbianos <span>son un material electrónico revolucionario con ventajas sustanciales sobre los materiales artificiales"</span>, explica Derek Lovley, director de la investigación. "Sintetizar nanocables en el laboratorio requiere productos químicos tóxicos, altas temperaturas y/o materiales caros. Los requisitos de energía son enormes. Por el contrario, los nanocables microbianos naturales pueden ser producidos en masa, a temperatura ambiente, a partir de materias primas renovables de bajo costo y en biorreactores con requerimientos energéticos mucho más bajo. Además, <span>el producto final está libre de componentes tóxicos".</span></p><p>Hasta el momento, el equipo había estado trabajando con los nanocables de una sola bacteria, cuyo nombre científico es <em>Geobacter Sulfurreducens</em>. Este microbio es una proteobacteria mesófila que forma parte de la biota de suelos y sedimentos. <span>La especie <em>Geobacter</em>, que Lovley descubrió en el año 1987 en el río Potomac (Estados Unidos) tiene multitud de variantes</span>, y desde hace años han despertado el interés de los investigadores debido a su potencial para la bioenergía y su capacidad de transferencia de electrones. </p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/bacteria-puede-ser-clave-frenar-cambio-climatico-53426" title="Una bacteria puede ser clave para frenar el cambio climático">Una bacteria puede ser clave para frenar el cambio climático</a></h1><p>Sin embargo, en el nuevo estudio descubrieron que otra variante, la <em>Geobacter Metallireducens</em>, <span>produce unos nanocables 5.000 veces más conductivos.</span> Los científicos analizaron el gen responsable de generar la proteína que hace los hilos y lo utilizaron para modificar la bacteria <em>Sulfurreducens. </em>El resultado es que esta especie ha empezado a producir nanocables muchos más conductivos de lo que es capaz de hacer de forma natural.</p><p>"Hemos descubierto que la <em>Sulfurreducens</em> puede expresar genes de filamentos de muchos tipos diferentes de bacterias", dice Lovley. <span>"Esto hace que sea sencillo producir una diversidad de filamentos en el mismo microorganismo</span> y estudiar sus propiedades en condiciones similares".</p><h1><a rel="nofollow sponsored" href="http://amzn.to/2jrULZc" title="Móviles de menos de 200 euros más vendidos en Amazon">Móviles de menos de 200 euros más vendidos en Amazon</a></h1><p>La alta conductividad de los nuevos nanocables los convierten en un <strong>material atractivo para la fabricación de dispositivos electrónicos</strong>, así como sensores para aplicaciones médicas o ambientales, que no contengan componentes tóxicos o contaminantes.</p> ]]></content:encoded>
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    <title>
        <![CDATA[ Descubren la primera bacteria resistente a los antibióticos ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Una mujer falleció hace escasos días en Estados Unidos porque los antibióticos fueron incapaces de acabar con la superbacteria que había cogido en la India. ]]></description>
    <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 12:23:19 +0100</pubDate>
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    <category>Ciencia</category>
    <dcterms:modified>2017-01-16T12:23:19+01:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Àlex Lázaro</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Hace años que estamos escuchando a los médicos decir que los antibióticos deben tomarse con mucha precaución para conseguir que produzcan los efectos beneficiosos que tienen, <span>sino pueden dejar de tener utilidad</span> tal y como ha quedado patente con el caso de la muerte de una mujer de Nevada que ha fallecido a causa de una <strong>superbateria resistente a los antibióticos</strong>.</p><p>Los expertos aseguran que <span>hace demasiado tiempo que estamos tomando una</span><strong>dosis de antibiótico demasiado alta</strong> y esto produce que las bacterias como la Klebsiella pneumonia capaces de evolucionar para evitar los efectos de este tipo de medicamentos.</p><p>La mujer que ha fallecido por culpa de la <a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/detectan-bacteria-resistente-todos-antibioticos-45660" title="bacteria resistente a los antibióticos">bacteria resistente a los antibióticos</a> acababa de regresar de un viaje a la India en el que contrajo la bacteria <em>Klebsiella pneumoniae</em> en alguno de los centros de salud en los que estuvo ingresada tras fracturarse el fémur. Al llegar a EE.UU fue al hospital del que ya no salió tras <span>padecer los <strong>efectos inversos de los antibióticos</strong> que debían salvarla</span>.</p><p>En un principio se trata de un caso aislado, pero lo cierto es que cada vez los médicos empiezan a encontrar más pacientes a los que les cuesta superar enfermedades de tipo bacteriano <span>por culpa del descenso del</span><strong>efecto que los antibióticos tienen sobre ellas</strong>.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/microbios-resistentes-mataran-10-millones-personas-2050-45422" title="microbios resistentes matarán a 10 millones de personas al año en 2050"> Los microbios resistentes matarán a 10 millones de personas al año en 2050</a></h1><p>Randall Rodd, director de epidemiología del Condado de Washoe en Nevada, aseguró que: <em>"Este es un caso importante porque sirve como un recordatorio a la comunidad que este tipo de cosas pueden aparecer, a pesar de que son raros y de momento no hemos encontrado muchos"</em>.</p><p>Tim Johnson, un experto en bacterias de la Universidad de Minnesota, dijo a los medios que: <em>"Este tipo de <span>bacterias pueden ser llamados asesinos silenciosos</span>, porque cuando se adquieren pueden no presentar ningún tipo de síntoma, pero tras un tiempo pueden causar enfermedades graves que ataquen a los órganos vitales"</em>.</p><p>Para evitar los <strong>efectos adversos de los antibióticos</strong><span>se deben seguir las recomendaciones de los médicos</span> y sólo tomar este medicamento cuando sea recetado por un especialista y porque exista una causa que lo justifique. En caso contrario puede llegar a suponer un peligro para la salud y además, aumentar la resistencia de las bacterias a los antibióticos.</p><p><em>[Fuente: <a href="http://www.huffingtonpost.com/entry/infection-all-antibiotic-resistant_us_587960f4e4b0b3c7a7b16e29?section=us_science" rel="nofollow">Huffingtonpost</a>]</em></p> ]]></content:encoded>
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    </item>
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    <title>
        <![CDATA[ Las bacterias pueden comunicarse entre ellas por impulsos eléctricos ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Las bacterias, organismos que muchas veces son unicelulares, podrían comunicarse entre sí mediante impulsos eléctricos, según un reciente estudio científico. ]]></description>
    <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 09:03:00 +0100</pubDate>
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    <category>Ciencia</category>
    <dcterms:modified>2017-01-13T09:03:00+01:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Àlex Lázaro</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Un reciente estudio de la <span>Universidad de San Diego</span>, en California, acaba de demostrar que las <strong>bacterias</strong>, los microorganismos por excelencia, <strong>son capaces de comunicarse entre ellas mediante impulsos eléctricos</strong> de un modo muy <span>similar al que lo hacen las neuronas</span> en nuestro cerebro.</p><p>Las <strong>bacterias se unen en comunidad</strong> y forman la llamada <strong>biopelícula</strong>, que sería una agrupación sobre una superficie sólida en el que estos microorganismos podrían <span>comunicarse y determinar qué tipo de actuaciones llevar en conjunto</span>.</p><p>Aunque pueda parecer increíble dado que son <a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/mit-utiliza-bacterias-destruir-tumores-del-cancer-48426" title="bacterias pueden destruir tumores">organismos unicelulares</a>, el estudio ha revelado que su capacidad de <span>organización es mayor de lo que hasta ahora se pensaba</span> y ha puesto de relieve que la comunidad científica debe volver a replantearse el <span>papel de las bacterias en el mundo</span>, ya que pueden ser mucho más importante de lo que hasta ahora pensaban.</p><p>Güro Süel, director del equipo científico, ha asegurado que: <em>"Este es un trabajo increíble en el que se <span>corrige la forma en la que hasta ahora pensábamos acerca de las interacciones bacterianas</span> y la formación de biopelículas. Nos muestra una forma simple y genérica para que muchas bacterias diferentes interactúen mediante señales eléctricas de fondo"</em>.</p><p><a href="https://computerhoy.20minutos.es/listas/life/experimentos-cientificos-mas-increibles-45318" title="los experimentos científicos más increíbles">Durante la investigación</a>, los científicos se dieron cuenta que en la <strong>biopelícula</strong> las <span>bacterias actuaban en comunidad</span>, ya que las que se encontraban en el centro recibían los nutrientes necesarios para sobrevivir de las que estaban en el borde y sí podían obtener alimentos.</p><p>A partir de ese punto, los científicos comenzaron a analizar cómo se producía esta relación y determinaron que las <strong>bacterias debían comunicarse</strong> de algún modo. Descubrieron que lo hacían <span>mediante impulsos eléctricos bastante complejos</span>, los mismo que utilizan las neuronas de nuestro cerebro para enviar y recibir información.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/bacteria-puede-ser-clave-frenar-cambio-climatico-53426" title="Una bacteria puede ser clave para frenar el cambio climático">Una bacteria puede ser clave para frenar el cambio climático</a></h1><p>Además, los <span>mensajes</span> que entre ellas se envían por <strong>impulsos eléctricos</strong> pueden traspasar las fronteras de la <strong>biopelícula</strong>, así que estamos hablando de que este tipo de comunicación tiene un <span>recorrido mucho más largo de lo que se podía llegar a pensar</span>.</p><p>[Fuente: <a href="https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/01/bacteria-electrical-pulse/512825/?utm_source=atltw" rel="nofollow" target="_blank"><em>TheAtlantic</em></a>]</p> ]]></content:encoded>
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    </item>
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    <title>
        <![CDATA[ Desarrollan una batería de bacterias en una hoja de papel ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Investigadores de la Universidad Binghamton en Estados Unidos ha desarrollado una batería formada por bacterias que tiene el grosor de una sola hoja de papel. ]]></description>
    <pubDate>Wed, 21 Dec 2016 21:46:07 +0100</pubDate>
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    <category>Ciencia</category>
    <dcterms:modified>2016-12-21T21:46:07+01:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Sandra Arteaga</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>El auge del <strong>Internet de las cosas y de los dispositivos wearables</strong> hace que en la actualidad sean necesarias baterías cada vez más pequeñas, finas y ligeras para alimentar estos aparatos. Para ofrecer una alternativa útil y eficaz, un grupo de investigadores de la Universidad Binghamton en Estados Unidos ha desarrollado una <strong>batería formada por bacterias que tiene el grosor de una sola hoja de papel. </strong></p><p>Esta <strong>batería biológica</strong> destaca por su diseño en forma de lámina plegada basada en papel. Sus características hacen de este componente la fuente de energía perfecta para <strong>aparatos electrónicos desechables</strong> que se encuentran en zonas remotas o peligrosas de difícil acceso, como los dispositivos de diagnóstico médico que ayudan a proporcionar tratamientos eficaces en entornos con recursos limitados. </p><p>Para fabricar el componente, el equipo ha empleado una técnica que permite reducir tanto los tiempos como los costes de producción. Los investigadores <span>han utilizado una lámina de papel de cromatografía</span>, colocando sobre una de sus mitades una cinta de nitrato de plata, cubierta a su vez por una fina capa de cera para crear un cátodo. Por otra parte, en la otra mitad de la hoja de papel, los científicos han llevado a cabo un depósito de un polímero conductor que actúa como ánodo.</p><p>En el último paso, la lámina se pliega siguiendo la estructura que puedes ver en las imágenes, y <span>para finalizar se añaden unas gotas de un líquido lleno de bacterias</span>. Los diferentes métodos para doblar y apilar el componente pueden mejorar significativamente la potencia y las salidas de corriente. </p><p>Con esta composición, la batería obtiene la electricidad <span>gracias a la respiración celular de los microbios</span>. "El dispositivo requiere varias capas para incluir los componentes, como el ánodo, el cátodo y la membrana de intercambio de protones", explica Seokheun "Sean" Choi, uno de los autores del estudio.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/inventan-bateria-que-puede-alimentar-telefonos-durante-12-anos-55296" title="Inventan batería que puede alimentar teléfonos durante 12 años">Inventan batería que puede alimentar teléfonos durante 12 años</a></h1><p>La potencia que se consigue es muy baja y <span>se necesitarían millones de baterías biológicas de papel para alimentar una bombilla de 40 vatios</span>. No obstante, el componente sí resultaría útil para impulsar los dispositivos electrónicos desechables de diagnóstico médico que pueden salvar vidas en el campo de batalla o en países en vías de desarrollo.</p> ]]></content:encoded>
                <media:content type="image/jpeg" medium="image" url="https://imagenes.computerhoy.20minutos.es/files/image_1920_1080/uploads/imagenes/2022/11/28/68e4c21dd846c.jpeg"/>
    </item>
    <item>
    <guid isPermaLink="true">https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/polimero-podria-ser-clave-lucha-superbacterias-51704</guid>
    <title>
        <![CDATA[ Polímero podría ser la clave en la lucha contra las superbacterias ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Una estudiante de 25 años de edad, acaba de descubrir una forma de luchar contra las superbacterias resistentes a los medicamentos sin antibióticos. ]]></description>
    <pubDate>Tue, 27 Sep 2016 00:29:28 +0200</pubDate>
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    <category>Life</category>
    <dcterms:modified>2016-09-27T00:29:28+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Inés Pérez</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Una estudiante de 25 años de edad, acaba de descubrir una forma de luchar contra las <strong>superbacterias resistentes a los medicamentos</strong> sin antibióticos.</p><p>El nuevo enfoque hasta ahora sólo ha sido probado en el laboratorio y en ratones, pero podría ofrecer una solución potencial para la creciente <strong>resistencia a los antibióticos</strong>, que las Naciones Unidas calificó recientemente como "una amenaza fundamental" para la salud mundial.</p><p>Alrededor de 700.000 personas mueren cada año a causa de bacterias resistentes a los antibióticos, pero un <a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/microbios-resistentes-mataran-10-millones-personas-2050-45422" target="_blank" title="Los microbios resistentes matarán a 10 millones de personas en 2050"> estudio reciente</a> sugiere que el número podría aumentar a cerca de 10 millones para el 2050.</p><p>Además de la <strong>superbacteria</strong> común de hospitales, Staphylococcus aureus (MRSA), los científicos están preocupados de que la gonorrea también está a punto de llegar a ser resistentes a todos los fármacos restantes.</p><p>Pero Shu Lam, una estudiante de doctorado de la <span>Universidad de Melbourne</span> en Australia, ha desarrollado un <strong>polímero en forma de estrella</strong> que puede destruir seis cepas de superbacterias diferentes sin antibióticos, simplemente <span>desgarrando sus paredes celulares</span>.</p><p>"<em>Hemos descubierto que [los polímeros] en realidad apuntan a las bacterias y las matan de varias maneras</em>", dijo Lam a <a href="http://www.telegraph.co.uk/women/health/does-this-25-year-old-hold-the-key-to-winning-the-war-against-th/" rel="nofollow" target="_blank">The Telegraph</a>. "<em>Un método es mediante la interrupción física o romper la pared celular de las bacterias. Esto crea una gran cantidad de estrés en las bacterias y hace que empecen a destruirse a sí mismas</em>."</p><h1>Tratamiento para <a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/tratamiento-infecciones-resistentes-antibioticos-41221" title="Tratamiento para infecciones resistentes a los antibióticos">infecciones resistentes</a> a los antibióticos.</h1><p>La investigación se ha publicado en la revista <em>Nature Microbiología</em>, y ya ha sido aclamada por científicos en el campo como "un avance que podría cambiar la cara de la medicina moderna".</p><p>Pero la investigación apenas está en sus primeros días. Hasta el momento, Lam sólo ha probado sus <strong>polímeros</strong> en seis cepas de <strong>bacterias resistentes a los antibióticos</strong> en el laboratorio, y en una superbacteria en ratones vivos.</p><p>Pero en todos los experimentos, los <span>polímeros estrellados</span> han sido capaces de matar las bacterias a las que estaban dirigidos, y generación tras generación no parecen desarrollar resistencia a los polímeros.</p><p>Los polímeros, llamados <em>Snapps</em> -o polímeros de péptidos antimicrobianos nanodiseñados estructuralmente- trabajan atacando directamente la membrana celular de las bacterias, penetrándolas y desestabilizándolas.</p><p>A diferencia de los <strong>antibióticos</strong>, que "envenenan" las bacterias, y que también pueden afectar a las células sanas en la zona, los <em>Snapps</em> que Lam ha diseñado son tan grandes que no parecen afectar a las células sanas en absoluto.</p><h1>Un sensor podría ayudar a <a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/sensor-podria-ayudar-evitar-infecciones-bacterianas-mortales-50750" title="Un sensor podría ayudar a evitar las infecciones bacterianas mortales"> evitar las infecciones</a> bacterianas mortales.</h1><p>Si bien los resultados son positivos hasta el momento, el equipo aún está lejos de las aplicaciones clínicas.</p><p>Lo más interesante del nuevo proyecto es que, mientras otros equipos están enfrascados en buscar <span>nuevos antibióticos</span>, Lam ha encontrado un enfoque completamente diferente que podría marcar la diferente en el próximo 'mundo post-antibiótica'.</p><p>Al menos eso lo que ella espera.</p> ]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
    <guid isPermaLink="true">https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/sensor-podria-ayudar-evitar-infecciones-bacterianas-mortales-50750</guid>
    <title>
        <![CDATA[ Un sensor podría ayudar a evitar las infecciones bacterianas mortales ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Un equipo de investigadores canadienses ha desarrollado un nuevo dispositivo que podría ser útil para evitar y prevenir las infecciones bacterianas graves. ]]></description>
    <pubDate>Wed, 07 Sep 2016 21:27:29 +0200</pubDate>
    <link>https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/sensor-podria-ayudar-evitar-infecciones-bacterianas-mortales-50750</link>
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    <category>Ciencia</category>
    <dcterms:modified>2016-09-07T21:27:29+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Sandra Arteaga</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Un equipo de científicos del Centro de Investigación Fotónica de la Universidad de Quebec en Outaouais (Canadá), en colaboración con el Instituto Indio de Tecnología de Kanpur, ha desarrollado un nuevo dispositivo que podría ser útil para <strong>evitar infecciones bacterianas graves. </strong></p><p>En concreto, se trata de un sensor que tiene la capacidad de detectar de una manera muy rápida <span>la presencia de E. coli, una bacteria potencialmente mortal.</span> Y es que, a diferencia de las pruebas de laboratorio tradicionales, el nuevo dispositivo puede identificar este agente patógeno en un intervalo de tan solo 15 o 20 minutos. </p><p>Este microorganismo se puede transmitir a partir de agua y alimentos contaminados, por lo que resulta muy peligroso especialmente para niños y ancianos. Una de las <strong>epidemias recientes más graves de la bacteria E. coli</strong> tuvo lugar en Alemania a finales de la primavera de 2011, y le costó la vida a más de 50 pacientes. </p><p>Por este motivo, detectar la presencia del microbio cuanto antes puede ayudar a prevenir y evitar infecciones bacterianas graves. Sin embargo, <span>hasta ahora la tecnología existente no permite efectuar las pruebas con celeridad</span>, y los resultados se demoran varias horas. </p><p>Para acelerar el proceso y permitir que los pacientes infectados tengan un diagnóstico lo más rápido posible, <span>el nuevo sensor utiliza bacteriófagos, que son virus que pueden adherirse y matar a las bacterias.</span> Los virus se colocan en una superficie de fibra óptica, donde se pegan a la E. coli para hacerla visible en una muestra. Cuando un haz de luz incide sobre la superficie, la presencia del microbio desplaza la longitud de onda y muestra un indicador de la <strong>contaminación bacteriana</strong>.</p><p>Uno de los inconvenientes del uso de fibras ópticas para la <strong>detección de bacterias</strong> reside en que los cambios de temperatura pueden alterar las propiedades ópticas de los materiales, por lo que los sensores suelen estar diseñados para trabajar a una temperatura determinada. Los científicos han superado este problema añadiendo un componente óptico adicional, <span>por lo que no tiene limitaciones de temperatura. </span></p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/detectan-bacteria-resistente-todos-antibioticos-45660" title="Detectan una bacteria resistente a todos los antibióticos">Detectan una bacteria resistente a todos los antibióticos</a></h1><p>El grupo de investigación está colaborando con una empresa canadiense para iniciar la comercialización de este dispositivo. Esperan poder lanzar pronto unidades portátiles de este sensor <span>con un precio de unos pocos miles de dólares. </span></p> ]]></content:encoded>
                <media:content type="image/jpeg" medium="image" url="https://imagenes.computerhoy.20minutos.es/files/image_1920_1080/uploads/imagenes/2022/11/28/68e5c3dd13773.jpeg"/>
    </item>
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    <title>
        <![CDATA[ Bacterias modificadas convierten carbono en biocombustible ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Científicos han diseñado una bacteria que puede tomar el dióxido de carbono del aire y convertirlo en combustible en una sola reacción enzimática. ]]></description>
    <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 03:22:15 +0200</pubDate>
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    <category>Life</category>
    <dcterms:modified>2016-08-25T03:22:15+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Inés Pérez</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Los coches emiten <strong>dióxido de carbono</strong> cuando queman gasolina, ¿pero qué pasaría si se pudiera revertir el proceso?</p><p>Científicos de la Universidad de Washington han diseñado una <strong>bacteria</strong> que puede hacer precisamente eso: tomar el CO2 del aire y, usando la luz solar, convertirlo en <span>metano y gas hidrógeno</span>.</p><p>El organismo produce solamente una cantidad limitada de <strong>combustible</strong>, pero los resultados podrían conducir a formas de <span>reducir el CO2 en el aire</span> y producir combustible útil al mismo tiempo.</p><p>Previamente, investigadores habían identificado <strong>bacterias</strong> que podían convertir el CO2 en materiales como acetato, que después podían convertirse en combustible en una segunda etapa por otra clase de bacterias. </p><p>El equipo de la Universidad de Washington esperaba poder saltarse el paso intermedio utilizando <span>enzimas "nitrogenasa"</span> que normalmente convierten el gas nitrógeno en amoníaco.</p><p>"<em>Se ha apreciado recientemente que esta enzima es algo promiscua y puede hacer otras reacciones, también, sólo que no tan eficientemente</em>", <a href="http://www.scientificamerican.com/article/engineered-bacterium-turns-carbon-dioxide-into-methane-fuel/?WT.mc_id=SA_TW_ENGYSUS_NEWS" rel="nofollow" target="_blank">expresó</a> la Profesora Caroline Harwood, co-autora del estudio.</p><h1>Emisiones actuales alcanzan <a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/emisiones-actuales-alcanzan-nivel-extincion-dinosaurios-42315" title="Emisiones actuales alcanzan nivel de extinción de dinosaurios">nivel de extinción de dinosaurios</a>.</h1><p>Los investigadores <span>diseñaron una bacteria</span> llamada R. palestras para que produjera las enzimas nitrogenasa modificadas mediante la fotosíntesis. Cuando son expuestas a la luz, las bacterias bombean la nueva enzima en cantidad, lo que a su vez <span>convierte el CO2 en metano</span> e hidrógeno en un solo paso.</p><p>El único problema es la relación de esos gases: se produce una sola molécula de metano por cada 1.000 moléculas de hidrógeno, lo que significa que no es eficiente para la producción real.</p><p>Sin embargo, ir directamente del <strong>dióxido de carbono</strong> al metano e hidrógeno a temperatura ambiente es un salto importante y podría resultar en una forma más eficiente para crear <strong>biocombustibles</strong> al tiempo que se reduce el CO2 atmosférico.</p><p>El siguiente paso, según Harwood, es modificar la enzima nitrogenasa y la luz para ver si pueden mejorar los rendimientos de metano o producir otros tipos de hidrocarburos y combustibles.</p> ]]></content:encoded>
                <media:content type="image/jpeg" medium="image" url="https://imagenes.computerhoy.20minutos.es/files/image_1920_1080/uploads/imagenes/2022/11/28/68e5cb39d451f.jpeg"/>
    </item>
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    <title>
        <![CDATA[ Esta pila de combustible microbiana puede funcionar sin energía externa ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Científicos han fabricado una pila de combustible microbiana que tiene la capacidad de producir corriente eléctrica sin necesidad de energía externa continuada. ]]></description>
    <pubDate>Wed, 06 Jul 2016 22:02:37 +0200</pubDate>
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    <category>Ciencia</category>
    <dcterms:modified>2016-07-06T22:02:37+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Sandra Arteaga</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Un conjunto de científicos de la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos ha fabricado una <strong>pila de combustible microbiana</strong> que tiene la capacidad de <strong>producir corriente eléctrica constante sin necesidad de ningún tipo de energía externa </strong>continuada. Este avance revela que es posible usar bacterias como única fuente de electricidad y abre el camino para que en el futuro se puedan sustituir los metales como el litio por microorganismos.</p><p>Pero, ¿cómo funciona una <strong>célula de combustible</strong>? Al igual que las baterías, está compuesta de tres partes: un ánodo, un cátodo y un electrolito. Los electrones entran en el cátodo y son impulsados hacia el ánodo a través del electrolito. Después, liberan un poco de energía antes de volver de nuevo al cátodo. Mientras se esté suministrando combustible al electrolito, la célula puede seguir produciendo electricidad.</p><p>Las pilas de combustible microbianas <span>se valen de la actividad de las bacterias para obtener la corriente.</span> Los microbios procesan la energía química que les sirve como alimento y luego expulsan electrones que se pueden convertir en electricidad. Sin embargo, para mantener este sistema es necesario que las bacterias se estén alimentando constantemente, ya que si se detiene el flujo de energía química también lo hace el de electrones. </p><h1><a href="http://amzn.to/29l70RD" rel="nofollow sponsored" target="_blank">Las mejores baterías externas de Amazon</a></h1><p>Este inconveniente lo ha superado la <strong>celda de combustible microbiana</strong> que han diseñado estos investigadores. Está fabricada en papel y tiene la capacidad de suministrar a los microbios el ferricianuro de potasio del que se alimentan sin necesidad de recibirlo del exterior.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/hardware/esta-pila-combustible-convierte-orina-electricidad-43627" title="Esta pila de combustible convierte la orina en electricidad">Esta célula de combustible microbiana convierte la orina en electricidad</a></h1><p>En las pruebas de concepto ha demostrado que puede <strong>generar corriente eléctrica de manera continuada</strong> durante al menos cinco días sin alimentación externa y sin la intervención humana. Tiene capacidad para producir 25 vatios de potencia por cada metro cúbico de bacterias y alimento, una eficiencia muy baja que necesita optimización, pero se trata de un hallazgo prometedor con mucho potencial.</p><p><em>[Fuente: <a href="http://www.sciencealert.com/scientists-have-built-a-microbial-fuel-cell-that-works-without-external-power" rel="nofollow" target="_blank">Science Alert</a>]</em></p> ]]></content:encoded>
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    </item>
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    <title>
        <![CDATA[ Científicos consiguen almacenar datos en bacterias vivas ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Investigadores hab diseñado un nuevo método que permite almacenar datos en el material genético de bacterias vivas para utilizarlas como un disco duro. ]]></description>
    <pubDate>Fri, 17 Jun 2016 21:31:25 +0200</pubDate>
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    <category>Tecnología</category>
    <dcterms:modified>2016-06-17T21:31:25+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Sandra Arteaga</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard en Estados Unidos ha diseñado un nuevo método que permite <strong>almacenar datos en el material genético de bacterias vivas</strong> para utilizarlas como un <strong>disco duro.</strong></p><p>De esta forma, se pueden utilizar los microorganismos <span>para guardar información,</span> ya que las líneas de código contenidas en su ADN se transmiten a la siguiente generación.</p><p>Para transferir la información a las bacterias, los científicos han aprovechado una técnica del <span>sistema inmunológico de la bacteria</span> llamada CRISPR/Cas.</p><p>El funcionamiento de este sistema de defensa es el siguiente: cuando estos microbios detectan un virus, <span>se corta y pega una parte del ADN atacante</span> en el propio genoma de la bacteria, una estrategia que en el futuro le permite reconocer al virus si se vuelve a encontrar con él. Estas cadenas de seguridad de ADN se pasan de generación en generación para acumular la inmunidad a los virus con el paso del tiempo.</p><p>Lo que han hecho los científicos ha sido <span>crear código disfrazado de virus.</span> Para ello, han introducido un segmento de datos genéticos que parece ADN viral. Cuando el virus falso se introduce en las bacterias, éstas copian la cadena del genoma viral, almacenando la información como si se tratase de un <strong>disco duro biológico.</strong></p><h1><a href="http://amzn.to/1UTcvJw" rel="nofollow sponsored" target="_blank">¿Necesitas un disco duro? Encuéntralo al mejor precio en Amazon</a></h1><p>Además, han encontrado la ventaja de que <span>la memoria del sistema inmunológico se almacena de manera secuencial.</span> "Esto es muy importante", señala Seth Shipman, uno de los miembros del equipo. "Si la nueva información se almacenase al azar, no sería tan informativo. Tendríamos que tener etiquetas en cada pieza de información para saber cuándo se introduce en la célula. Aquí se ordena secuencialmente". </p><p>Siguiendo este nuevo procedimiento, los científicos <span>han podido almacenar con éxito 100 bytes en bacterias E. coli,</span> aunque aseguran que estos microbios tienen potencial para guardar más datos. A priori puede parecer poca capacidad, pero es un gran avance para el <strong>almacenamiento en sistemas biológicos</strong>. Es posible codificar todo tipo de información, desde un poema a un programa de ordenador.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/hardware/nuevo-chip-biologico-superordenadores-del-futuro-41403" title="Nuevo chip biológico para los superordenadores del futuro">Nuevo chip biológico para los superordenadores del futuro</a></h1><p>No obstante, el <strong>sistema de transmisión de datos a las bacterias</strong> no es infalible. Se presenta el problema de que no todos los microorganismos asimilan toda la información, de manera que hace falta una muestra de gran tamaño para poder recuperar el mensaje completo.</p><p>Para recuperar la información almacenada en las células de las bacterias <span>se utiliza un sistema llamado genotipado</span>, que permite efectuar un análisis genético. </p><p><em>[Fuente: <a href="http://www.popularmechanics.com/science/animals/a21268/scientists-turn-bacteria-into-living-hard-drives/" rel="nofollow" target="_blank">Popular Mechanics</a>]</em></p> ]]></content:encoded>
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    </item>
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    <guid isPermaLink="true">https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/crean-panel-solar-que-usa-bacterias-generar-energia-43333</guid>
    <title>
        <![CDATA[ Crean un panel solar que usa bacterias para generar energía ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Un equipo de investigadores estadounidenses ha desarrollado unos paneles solares biológicos que generan electricidad gracias a las bacterias que contienen. ]]></description>
    <pubDate>Tue, 12 Apr 2016 19:50:28 +0200</pubDate>
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    <category>Ciencia</category>
    <dcterms:modified>2016-04-12T19:50:28+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Sandra Arteaga</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Un conjunto de científicos de la Universidad de Binghamton en Nueva York ha desarrollado unos <strong>paneles solares biológicos</strong> que <strong>generan electricidad gracias a las bacterias</strong> que contienen.</p><p>Para la fabricación del prototipo, los investigadores han conectado nueve <strong>células solares biológicas</strong>, creando un panel bio-solar. Los materiales del ánodo y el cátodo (los terminales positivo y negativo) de cada una de las células han sido sustituidos por una única cámara elaborada a base de microfluidos en miniatura que contiene las bacterias.</p><p>Después, los científicos han conectado las nueve células en un patrón de 3x3 para producir un <strong>panel bio-solar</strong> apilable y escalable. El dispositivo tiene la capacidad de generar electricidad a partir de la fotosíntesis de una forma continua y a través de la actividad respiratoria de las bacterias. </p><p>En los ensayos, el componente ha podido generar una corriente con una potencia de 5,59 microvatios, mayor que la que puede alcanzar <span>cualquier otra célula bio-solar.</span></p><p>El equipo se ha basado en las investigaciones de las cianobacterias, un tipo de microorganismo que se puede encontrar en multitud de hábitats terrestres y acuáticos del planeta. Cuentan con interesantes propiedades que las convierten en una <strong>fuente de energía limpia y sostenible. </strong></p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/bacteria-convierte-energia-solar-productos-quimicos-38757" title="Bacteria convierte energía solar en productos químicos">Esta bacteria convierte energía solar en productos químicos</a></h1><p>"Una vez que nuestro panal bio-solar esté disponible, podría convertirse en una <span>fuente de alimentación permanente para el suministro de energía a largo plazo"</span>, explica Sean Choi, uno de los miembros del equipo. "Se podría utilizar para los sistemas de telemetría pequeños e inalámbricos, así como para sensores que se encuentran en lugares remotos donde la sustitución de la batería no es práctica".</p><p>La potencia que es capaz de generar este <strong>panel solar biológico</strong> es todavía muy inferior a la que se puede obtener con un panel solar tradicional, por lo que los investigadores tienen que continuar trabajando en su optimización.</p> ]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
    <guid isPermaLink="true">https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/cientificos-descubren-nueva-bacteria-que-come-plastico-41795</guid>
    <title>
        <![CDATA[ Científicos descubren una nueva bacteria que come plástico ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Científicos de la Universidad de Kyoto han descubierto un tipo de bacteria que come plástico, lo que podría solucionar problemas de reciclaje y contaminación. ]]></description>
    <pubDate>Fri, 11 Mar 2016 10:51:00 +0100</pubDate>
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    <category>Ciencia</category>
    <dcterms:modified>2016-03-11T10:51:00+01:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Leandro Crisol</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>El <strong>plástico PET</strong> (polietileno tereftalato) es <span>uno de los plásticos más utilizados para embotellar bebidas de todo tipo</span>, entre otros productos, y podemos reconocerlo fácilmente echando un vistazo al código de identificación de resinas de plástico que la mayoría de envases llevan escrito dentro de un triángulo de reciclaje, ya que a este tipo se le asigna el número 1.</p><p>Cada año se generan 50 millones de toneladas de plástico PET en el mundo, lo que representa el 16% del total de plásticos fabricados. Además, su reciclado es ineficaz, y su biodegradación muy dificultosa <span>llegando a tardar entre 100 y 1.000 años en descomponerse</span> por completo, lo cual representa un grave problema al no poder gestionar correctamente estos residuos.</p><p>Por ello es tan importante el descubrimiento de unos científicos de la Universidad de Kyoto, que han hallado un nuevo tipo de <strong>bacteria que come plástico</strong>, en concreto <a href="http://www.amazon.es/gp/product/B001LU7BSC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=3626&amp;creative=24822&amp;creativeASIN=B001LU7BSC&amp;linkCode=as2&amp;tag=comphoy-21" rel="nofollow sponsored" target="_blank">plástico PET</a>, a la que le han puesto el nombre de <em>Ideonella sakaiensis</em>.</p><p>Sin embargo, este descubrimiento plantea un gran enigma evolutivo, ya que teniendo en cuenta que <span>el plástico PET solo existe desde hace 70 años</span>, la bacteria seguramente habrá tenido varios años menos (desde que empezaron a acumularse grandes cantidades de estos residuos) para evolucionar y convertir ese plástico en su principal fuente de alimento.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/millones-bolas-plastico-proteger-embalse-32761" title="Millones de bolas de plástico para proteger un embalse">Millones de bolas de plástico para proteger un embalse</a></h1><p>Aunque sea una <strong>bacteria que come plástico</strong>, el proceso que siguen todas ellas es un poco más complejo. Para empezar, la <em>Ideonella sakaiensis</em> posee dos genes que le permiten procesar y comer este tipo de plásticos, ya que ambos son los encargados de producir un tipo de enzimas de las que hasta ahora no se sabía nada.</p><p>En primer lugar tenemos la <strong>enzima PETasa</strong> que sale de la bacteria y transforma el plástico PET en un compuesto intermedio (llamado MHET) que puede ser tragado por la bacteria. A continuación, dentro de la propia bacteria aparece una segunda enzima llamada <strong>MHET hidrolasa</strong>, que rompe el compuesto intermedio creado por la primera.</p><p>Esto provoca que del plástico PET original, solo queden los dos compuestos básicos con los que se fabrica dicho material en la industria: el etilenglicol y el ácido tereftálico. Es decir, estas bacterias <span>revierten el proceso de creación del plástico PET</span> deshaciéndolo por completo y alimentándose de sus monómeros.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/reutilizar-bolsas-plastico-puede-poner-peligro-salud-35237" title="Reutilizar bolsas de plástico puede poner en peligro la salud">Reutilizar bolsas de plástico puede poner en peligro la salud</a></h1><p>El único inconveniente es que las bacterias <span>tardan alrededor de seis semanas en completar todo el proceso</span>, aunque aun así es muchísimo más rápido que esperar a que el plástico PET se biodegrade por sí solo.</p><p>Durante los próximos meses los científicos podrán investigar esta nueva bacteria, cuyos genes solo se activan ante la presencia de PET, y seguramente sea posible adaptarla a otros tipos de plásticos. De ser así, podríamos estar ante una solución ideal al problema de reciclado y tratamiento de residuos plásticos, que amenaza a nuestro planeta y se convierte en un problema mayor año tras año.</p><p>[<em>Fuente: <a href="https://theconversation.com/new-plastic-munching-bacteria-could-fuel-a-recycling-revolution-55961" rel="nofollow" target="_blank">TheConversation</a></em>]</p> ]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
    <guid isPermaLink="true">https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/nuestros-zapatos-tienen-muchas-mas-bacterias-que-inodoro-40721</guid>
    <title>
        <![CDATA[ Nuestros zapatos tienen muchas más bacterias que un inodoro ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Si no tienes la costumbre de quitarte los zapatos al llegar a casa, ha llegado el momento de adquirila, porque el calzado tiene más bacterias de un inodoro. ]]></description>
    <pubDate>Fri, 19 Feb 2016 18:36:57 +0100</pubDate>
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    <category>Life</category>
    <dcterms:modified>2016-02-19T18:36:57+01:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Sandra Arteaga</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>¿Te quitas los zapatos en cuanto llegas a casa? Si descalzarte es lo primero que haces cuando entras en tu hogar, debes saber que, <span>gracias a esta costumbre</span>, estás evitando meter en tu domicilio cientos de miles de microorganismos. </p><p>De acuerdo con un estudio que ha llevado a cabo el departamento de microbiología de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, <strong>en los zapatos hay más bacterias que en un inodoro</strong>.</p><p>Los investigadores detectaron en el calzado un promedio de 421.000 bacterias diferentes. En el 96% de los zapatos se encontraron las <span>bacterias coliformes</span>, un grupo de microorganismos cuyo hábitat son los intestinos de los humanos y los animales de sangre caliente y que habitualmente tienen presencia en las heces. </p><p>De todas los tipos de bacterias coliformes, la que más abundaba era la <strong>E. coli</strong>, que se identificó en el 27% del calzado. Estos <strong>microbios</strong> también viven en los intestinos y pueden causar enfermedades estomacales y del aparato excretor, infecciones urinarias, e incluso <span>en algunos casos meningitis o peritonitis.</span></p><p>Además de estas, se detectaron <span>otros siete tipos de bacterias más</span>, entre ellas la Serratia, que puede ocasionar problemas en el sistema respiratorio. De acuerdo con Charles Gerba, el director de la investigación, esto es debido a que <em>"caminamos sobre excrementos de aves y de perros, así como sobre los suelos de baños públicos"</em>. </p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/besar-chico-barba-es-como-meter-cabeza-water-27867" title="Besar a un chico con barba es como meter la cabeza en el water">Besar a un chico con barba es como meter la cabeza en un water</a></h1><p>Después de <strong>analizar los zapatos</strong>, los científicos estudiaron la tasa de <strong>transferencia de bacterias</strong> que se produce cuando pisamos el suelo de casa. Los resultados revelaron que se depositan entre el 90 y el 99%. </p><p>Para evitar que los microbios entren en nuestro hogar, los investigadores aconsejan que nos descalcemos al entrar en casa. Además, también es recomendable l<span>avar los zapatos con detergente en la lavadora</span>, puesto que esta acción elimina el 90% de las bacterias. </p><p><em>[Fuente: <a href="http://www.abc.es/sociedad/abci-estudio-cientifico-razon-quitan-zapatos-entrar-casa-201602191315_noticia.html?ref_m2w=" rel="nofollow" target="_blank">ABC</a>]</em></p> ]]></content:encoded>
                <media:content type="image/jpeg" medium="image" url="https://imagenes.computerhoy.20minutos.es/files/image_1920_1080/uploads/imagenes/2022/11/28/68e72c77e0676.jpeg"/>
    </item>
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    <title>
        <![CDATA[ La NASA descubre una bacteria que genera comida en el espacio ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ La bacteria Anabaena es capaz según la NASA, de producir desde comida hasta alimentos y combustible en el espacio y podría ser la solución alimentaria en Marte. ]]></description>
    <pubDate>Sat, 28 Nov 2015 19:32:14 +0100</pubDate>
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    <category>Alimentación</category>
    <dcterms:modified>2015-11-28T19:32:14+01:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Gonzalo Sevilla</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08">No. Aunque creemos que la <strong>NASA</strong> está “entretenida” sólamente en <span>buscar maneras para llegar a</span><strong>Marte</strong>, sus investigaciones son muchas, muy variadas y cuanto menos, interesantes.</span></p><p><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08">Uno de los ejemplos es el que os contamos ahora. Se trata de una <strong>bacteria</strong> que según la <strong>organización espacial</strong> sería capaz de generar comida, medicinas e incluso combustible.</span></p><p><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08">¿Es esto posible? Todo apunta a que sí. Los <strong>recursos sostenibles</strong> es una prioridad para la <span>investigación de cara a un futuro no muy lejano</span> y ahora que tenemos medio pie en otro planeta es hora de ver <span>cómo podríamos alimentarnos</span>.</span></p><p><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08">Se trata sin duda de uno de los desafíos más ambiciosos a los que nos enfrentamos y todo podría ser posible gracias a una <strong>bacteria edulcorada</strong> denominada <strong>Anabaena</strong>.</span></p><h1><p dir="ltr"><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/hardware/crean-pila-que-genera-electricidad-azucar-bacterias-37313" title="Crean una pila que genera electricidad con azúcar y bacterias"><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08"> Crean una pila que genera electricidad con azúcar y bacterias</span></a></p></h1><p><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08">La <strong>Anabaena</strong> es una bacteria de la familia de las <strong>cianobacterias vegetales</strong>, caracterizada generalmente por ser capaz de <span>aguantar condiciones medioambientales muy extremas</span>, algo imprescindible si queremos, por ejemplo, <strong>alimentarnos en Marte</strong>.</span></p><p><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08">Mediante la fotosíntesis produce <span>dióxido de carbono, agua y luz solar</span>.</span></p><p>Dotar a las bacterias y modificarlas genéticamente mediante <span>azúcares producidos por la</span><strong>Anabaena</strong> posibilitaría la producción de <span>medicamentos, compuestos químicos</span> indispensables e incluso <span>combustible</span>.</p><p><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08">Las pruebas están <span>previstas para el año 2017</span> y serán enviadas estas <strong>bacterias modificadas genéticamente</strong> a un satélite alemán para ver si puede sobrevivir el lanzamiento y la radiación cósmica y la gravedad reducida.</span></p><h1><p dir="ltr"><a href="https://computerhoy.20minutos.es/galeria/7-curiosidades-mas-impactantes-nasa-32029" title="Las 7 curiosidades más impactantes de la NASA"><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08">Las 7 curiosidades más impactantes de la NASA</span></a></p></h1><p><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08"><em>“Los primeros colonos que vinieron a las Américas no trajeron toda su comida. Hay que vivir de la tierra”</em>, afirma <span>Lynn Rotshchild</span>, del <span>Centro de Investigación Ames</span> de la <strong>NASA</strong>.</span></p><p><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08">Por su parte, <span>Amor Menezes</span> de la <span>Universidad de California</span>, declara que <em>“aún es pronto para pensar en la comida espacial. Los ingenieros especiales son muy conservadores”</em>.</span></p><p><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08">La <strong>NASA</strong> prevé <strong>enviar tripulación a Marte</strong><span>por la década del 2030</span> y aunque podamos pensar que se trata de una fecha muy lejana es al contrario, es una fecha muy optimista.</span></p><p><em><span id="docs-internal-guid-525055b2-4f53-88af-547c-3aea2c63ca08">[Fuente: <a href="https://www.newscientist.com/article/mg22830494-300-mission-space-food-sugar-growing-bacteria-go-into-orbit/" rel="nofollow" target="_blank">News Scientist</a> | Imagen: <strong>NASA</strong>]</span></em></p> ]]></content:encoded>
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    <title>
        <![CDATA[ Dientes impresos en 3D que matan el 99% de la placa bacteriana ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Un equipo de investigación de la Universidad de Groningen han impreso un diente en 3D que elimina los estreptococos responsables de la placa dental y la caries. ]]></description>
    <pubDate>Fri, 23 Oct 2015 09:40:53 +0200</pubDate>
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    <category>Life</category>
    <dcterms:modified>2015-10-23T09:40:53+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Juan Carballo</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p><span id="docs-internal-guid-ff768254-9379-8475-d0ec-6c3bc9dcd4e4">Un grupo de <span>investigadores de la</span> <strong>Universidad de Groningen</strong>, en los Países Bajos, han encontrado una nueva utilidad para las populares <strong>impresoras 3D</strong>: obtener <strong>prótesis dentales resistentes a las bacterias</strong>.</span></p><p>El descubrimiento de una nueva <strong>resina plástica antimicrobiana</strong> abre un campo de posibilidades para la <strong>salud dental</strong> en general. Este material incorpora sales de amonio cargadas positivamente que influyen en la carga negativa de la membrana de las bacterias y las destruye con un <strong>99% de eficacia</strong>.</p><p>Los investigadores probaron los resultados con una mezcla de saliva humana y encontraron que <span>estas nuevas resinas tenían un efecto esterilizante</span> sobre los estreptococos (Streptococcus Mutans), la bacteria responsable de la <strong>placa dental y la y caries</strong>.</p><p>El equipo de la Universidad de Groningen informó que por ahora sólo se trata de un prototipo. Aunque la mezcla se endurece por el efecto de la luz ultravioleta, <span>todavía se requieren más pruebas</span> para asegurar que el material es suficientemente resistente como para ser utilizado como un diente real.</p><p>Las aplicaciones de esta nueva resina plástica van más allá de las <strong>prótesis dentales realizadas con impresoras 3D</strong>. Todavía queda estudiar si esta combinación de sales de amonio tiene el mismo efecto antimicrobiano si se utiliza en pastas de dientes y otros productos para la higiene bucal.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/hardware/impresoras-3d-construir-casas-2887" title="¿Impresoras 3D para contruir casas?">¿Impresoras 3D para contruir casas?</a></h1><p>La creación de este <strong>diente impreso en 3D que combate la placa bacteriana</strong> supone una gran innovación con múltiples aplicaciones. Sus <strong>propiedades antibacterianas</strong> podrían ser útiles en otro tipo de prótesis, como por ejemplo las de cadera, e incluso para otros usos no médicos. Purificación del agua, envases para alimentos, juguetes para niños... esta resina tiene un largo recorrido por delante.</p><p>Una vez más, la <strong>tecnología de impresión 3D</strong> demuestra que tiene futuro y promete traernos grandes avances que mejorarán nuestra calidad de vida.</p><p><a href="http://techcrunch.com/2015/10/22/facebook-says-it-fixed-a-bug-that-caused-silent-audio-to-vampire-your-iphone-battery/#.8rumfi:rP9A" rel="nofollow" target="_blank">Thestack</a></p><p><a href="https://thestack.com/world/2015/10/21/3d-printed-teeth-can-kill-99-of-bacteria/" rel="nofollow" target="_blank">]</a></p> ]]></content:encoded>
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    </item>
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    <title>
        <![CDATA[ Unas bacterias podrían neutralizar gases de efecto invernadero ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Investigadores de la Universidad de Florida han hallado una bacteria en las aguas profundas que podría neutralizar los gases contaminantes de efecto invernadero ]]></description>
    <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 22:17:30 +0200</pubDate>
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    <category>Ciencia</category>
    <dcterms:modified>2015-10-22T22:17:30+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Sandra Arteaga</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Un grupo de científicos de la Universidad de Florida ha descubierto una bacteria que vive en las aguas de las profundidades marinas que podría <strong>neutralizar los gases de efecto invernadero y reducir la contaminación</strong>.</p><p>Según han podido observar los investigadores en su estudio, la bacteria podría procesar grandes cantidades de <strong>dióxido de carbono</strong> y eliminar este compuesto en un proceso conocido como secuestro.</p><p>El <strong>CO<sub>2</sub></strong> es uno de los principales responsables de la acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y la mayoría se produce como consecuencia de la combustión de los <strong>combustibles fósiles</strong>. Procesarlo para convertirlo en un compuesto inocuo no es sencillo, dado que se requiere una enzima denominada <strong>anhidrasa carbónica</strong> que sea tolerante al calor prolongado. </p><p>Y es en este punto donde entran en juego las características de esta <strong>bacteria</strong>, cuyo nombre científico es Thiomicrospira Crunogena. Debido a su hábitat, que se encuentra en las profundidades del océano y en zonas cercanas a respiraderos hidrotermales, el microorganismo produce una enzima que está habituada tanto a las altas temperaturas como a la presión, de forma que está capacitada para operar durante el proceso de reducción del CO<sub>2</sub>. </p><p>Para llevar a cabo el proceso de <strong>secuestro de dióxido de carbono</strong> y poder neutralizar el compuesto, la anhidrasa carbónica cataliza una reacción química entre el CO<sub>2</sub> y el agua. El CO<sub>2</sub> interactúa con la enzima, que convierte el gas de efecto invernadero en bicarbonato, que puede ser procesado para elaborar producto como bicarbonato sódico o tiza. </p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/apps/coches-google-haran-mapa-contaminacion-32205" title="Los coches de Google harán un mapa de la contaminación">Los coches de Google harán un mapa de la contaminación</a></h1><p>Para <strong>neutralizar cantidades industriales de dióxido de carbono</strong> sería necesario también disponer de un gran volumen de la enzima, y por ello los científicos han encontrado un método para producirla en el laboratorio. </p><p>Ahora, el equipo está tratando de optimizar el rendimiento de la anhidrasa carbónica para que lleve a cabo el secuestro de una forma más rápida. El siguiente reto consiste en integrar la enzima en un <strong>sistema de captura de dióxido de carbono</strong> eficiente y asequible.</p><p><em>[Fuente: <a href="http://news.ufl.edu/articles/2015/10/deep-sea-bacteria-could-help-neutralize-greenhouse-gas-researchers-find.php" rel="nofollow" target="_blank">Universidad de Florida</a>]</em></p> ]]></content:encoded>
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    </item>
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    <guid isPermaLink="true">https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/tinta-que-detecta-bacterias-evitar-enfermedades-32047</guid>
    <title>
        <![CDATA[ Una tinta que detecta bacterias para evitar enfermedades ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Investigadores de la Universidad de Tufts han desarrollado la primera biotinta que se puede aplicar con una impresora capaz de detectar bacterias. ]]></description>
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2015 15:36:55 +0200</pubDate>
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    <category>Ciencia</category>
    <dcterms:modified>2015-07-27T15:36:55+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Sandra Arteaga</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Un equipo de investigadores de la Universidad de Tufts en Massachusetts y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (EE.UU) ha desarrollado la primera biotinta que se puede aplicar con una <strong>impresora de inyección de tinta</strong> capaz de detectar bacterias para prevenir enfermedades, así como infinidad de aplicaciones más.</p><p>Esta biotinta se caracteriza por que, debido a su composición, pueden <span>reaccionar ante diversas sustancias</span>, como otras que ya se utilizan en medicina para, por ejemplo, detectar los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos.</p><p>A diferencia de las biotintas que existían hasta el momento, este equipo de investigadores ha conseguido que soporte altas temperaturas gracias a la aplicación de fibroína, una proteína de la seda. Este adelanto que hace posible que se puede utilizar en <a href="http://www.amazon.es/s/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&amp;camp=3626&amp;creative=24822&amp;field-keywords=impresora%20de%20inyeccion%20de%20tinta&amp;linkCode=ur2&amp;rh=i%3Aaps%2Ck%3Aimpresora%20de%20inyeccion%20de%20tinta&amp;sprefix=impresora%20de%20inyeccion%20de%20tinta%2Caps%2C153&amp;tag=comphoy-21&amp;url=search-alias%3Daps" rel="nofollow" target="_blank">impresoras de inyección de tinta</a>, por lo que a partir de ahora se podrán fabricar de forma masiva todo tipo de <strong>productos para la salud. </strong></p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/hardware/crean-impresora-3d-que-usa-biomateriales-celulas-vivas-28033" title="Crean una impresora 3D que usa biomateriales y células vivas">Crean una impresora 3D que usa biomateriales y células vivas</a></h1><p>Uno de los ejemplos que ha creado equipo de científicos durante las pruebas de la investigación ha sido una <strong>tinta de detección bacteriana</strong> que reacciona cuando entra en contacto con la bacteria E. coli. La utilizaron para imprimir la palabra <em>"Contaminado"</em> en guantes quirúrgicos, y cambia su color de azul a rojo cuando está expuesta a la bacteria. </p><p>El estudio incluyó más experimentos, como pruebas de impresión en papel, <strong>elaboración de biosensores</strong> y análisis de métodos para probar la eficacia de los antibióticos aplicados topográficamente. Esta última línea de la investigación puede llevar al desarrollo de las <strong>vendas inteligentes</strong> del futuro que pueden <strong>administrar medicamentos</strong> a medida que el paciente lo necesite.</p><p>Además, aunque sólo han probado a utilizar un <strong>cartucho de tinta</strong>, no excluyen que sea posible combinar diferentes biotintas para obtener biosensores con funcionalidades más complejas, que serían especialmente útiles para optimizar las terapias y para la medicina regenerativa.</p><p><em>[Fuente: <a href="http://www.gizmag.com/functional-silk-ink-inkjet-printing/38531/?utm_source=dlvr.it&amp;utm_medium=twitter" rel="nofollow" target="_blank">Gizmag</a>]</em></p> ]]></content:encoded>
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    </item>
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    <guid isPermaLink="true">https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/besar-chico-barba-es-como-meter-cabeza-water-27867</guid>
    <title>
        <![CDATA[ Besar a un chico con barba es como meter la cabeza en un water ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Según ha señalado un nuevo estudio, los hombres que tiene barba almacenan en ella millones de gérmenes fecales, los mismos que podríamos encontrar en un water. ]]></description>
    <pubDate>Mon, 04 May 2015 15:05:01 +0200</pubDate>
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    <category>Life</category>
    <dcterms:modified>2015-05-04T15:05:01+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Atenea García</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>Cuando te dice tu madre que la barba te da aspecto de sucio, es poco comparado con lo que ha descubierto un nuevo estudio, según el cual, la <strong>barba de un hombre almacena los mismos gérmenes y bacterias que un inodoro público</strong>.</p><p>Esta investigación la ha llevado a cabo un laboratorio de Nuevo México y ha sido difundido para el desconcierto público por la cadena de televisión Vuz, que se hizo eco de él bajo el nombre de <em>Beards are as dirty as toilets</em> ("Las <strong>barbas</strong> están tan <strong>sucias</strong> como un baño").</p><p>Las conclusiones a las que ha llegado, son bastante inquietantes, y es que detrás de una bella <strong>barba hipster</strong> podemos encontrar cosas terribles (y asquerosas).</p><p>Así lo han comprobado estos investigadores analizando muestras de la tupida barba de varios voluntarios con un tupida barba, en un laboratorio. Los resultados son estremecedores. Entre los <strong>gérmenes</strong> y <strong>bacterias</strong> encontrados en la suciedad acumulada en el interior de estas barbas, los microbiólogos hallaron también partículas de <strong>excrementos</strong>.</p><p>Investigaciones que afirman que este bello es un nido de suciedad han llegado a confirmar 20.000 <strong>bacterias</strong> diferentes campando a sus anchas por el rostro de estos señores con <strong>barba</strong>.</p><p>No es la primera vez que se acusa a las<strong> barbas</strong> de ser <strong>poco higiénicas</strong> y no solo parecerlo, aunque cabe decir que existen estudios que también contradicen esta teoría.</p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/ser-hipster-ya-no-mola-nueva-moda-son-muppie-27849" title="Ser Hipster ya no mola, la nueva moda son los Muppie">Ser Hipster ya no mola, la nueva moda son los Muppie</a></h1><p>Eso sí, antes de alarmar a los más barbudos del lugar y a todo su entorno, recordar que la solución es sencilla. Manteniendo una higiene adecuada es posible evitar el gran número de bacterias encontradas, pero si verdaderamente se quiere eliminar por completo el riesgo de los <strong>gérmenes</strong> y las <strong>bacterias</strong> en la <strong>barba</strong>, habrá que cortar por lo sano y afeitar...</p><p>[<a href="http://smoda.elpais.com/articulos/las-barbas-tienen-tantas-bacterias-como-un-retrete/6280" rel="nofollow" target="_blank">Fuente: El País</a>]</p> ]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
    <guid isPermaLink="true">https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/malaria-hace-resistente-mejores-medicinas-27217</guid>
    <title>
        <![CDATA[ La malaria se hace resistente contra las mejores medicinas ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ La malaria, como todas las enfermedades, está terminando por desarrollar resistencia contra nuestras medicinas más potentes. Reinventarse o morir, literalmente. ]]></description>
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2015 21:25:58 +0200</pubDate>
    <link>https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/malaria-hace-resistente-mejores-medicinas-27217</link>
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    <category>Ciberseguridad</category>
    <dcterms:modified>2015-04-20T21:25:58+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Miguel Morales</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p><span>En el sureste de Asia se está produciendo un cambio que podría ser terriblemente peligroso</span> para nuestra especie. Alarmismos aparte, hay que tener en cuenta que el proceso es serio. No sólo los microorganismos son capaces de desarrollar tolerancia. En este caso ha sido el <strong>parásito que transmite la malaria</strong> el que se está preparando para aguantar los envites de nuestras mejores medicinas. </p><p>En concreto, la sustancia se llama artemisina, y el parásito, Plasmodium falciparum. Hasta ahora, el fármaco (que descubrió en su momento la medicina tradicional china, ha sercido para combatir al parásito desde 1990. No estamos hablando de algo que se pueda abordar sencillamente: <strong>recordemos que la malaria mata a un niño por minuto en África.</strong></p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/convierten-celulas-cancerigenas-celulas-sanas-25781" title="cáncer cura">La cura que si avanza rápido es la del cáncer</a></h1><p>Si sabéis algo de ciencia, ya sabréis como funciona la selección natural. A lo largo del tiempo, algunos parásitos <span>han desarrollado una mutación que les permite ser resistentes a la artemisina</span>. Los científicos han llamado a la enzima que permite al parásito resistir la embestida del medicamento: "PfPl3K".</p><p>No vamos a ponernos más técnicos, aunque si queréis más información podéis consultar <a href="http://arstechnica.com/science/2015/04/how-malaria-is-evolving-to-survive-our-most-potent-drug/" rel="nofollow" target="_blank">este artículo más técnico de ArsTechnica</a>. Para una explicación más sencilla, seguid leyendo. </p><p>Los parásitos afectados con la mutación que les permite resistir a los medicamentos son los únicos que sobreviven a las curas. Por ello, son los único que se reproducen y con el tiempo sólo habrá parásitos resistentes. <span>¿Cuál es la solución? </span></p><p>Por desgracia, no queda más remedio que buscar otro frente con el que atacar al parásito. No será fácil, pero desde luego es mejor que la altermativa: <span>hay quien propone doblar la dosis de artemisina</span>. Esto no sólo probablemente no solucione el problema, sino que también podría resultar tóxico. La calidad no es mejor que la cantidad para <strong>curar la malaria.</strong></p><p>En cualquier caso, falta mucho (pero mucho) para que esto sea un problema acuciante. <span>Hasta entonces no hay motivo para que cunda el pánico.</span></p> ]]></content:encoded>
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    <title>
        <![CDATA[ Buscan los antibióticos del futuro en el Océano Ártico ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Los investigadores del Helmer Hanssen están buscando la próxima generación de antibióticos porque los humanos nos hemos hecho resistentes a los actuales. ]]></description>
    <pubDate>Fri, 16 Jan 2015 14:55:15 +0100</pubDate>
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    <category>Ciencia</category>
    <dcterms:modified>2015-01-16T14:55:15+01:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Ana Muñoz de Frutos</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>En el fiordo de Lyngen, en el Océano Ártico, situado al norte de Noruega, los investigadores a bordo del Helmer Hanssen están buscando la <strong>próxima generación de antibióticos</strong>. En los organismos marinos que pueblan sus aguas esperan encontrar las bacterias que servirían de base para la elaboración de <strong>nuevos medicamentos</strong>. </p><p>"Si nadie encuentra nuevos antibióticos para las enfermedades comunes, volveremos a la era pre-antibiótica en el que un simple catarro podría convertirse en una afección mortal", señala <span>Marcel Jaspars. </span>Él es el fundador del proyecto <span>PharmaSea</span>, una iniciativa financiada por la <span>Unión Europea</span> para la <span>búsqueda de antibióticos</span>.</p><p>La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la resistencia a los antibióticos es una crisis mundial. De esta forma, calificó el hecho como "una <span>amenaza para la salud pública</span> cada vez más grave que requiere un plan por parte de todos los sectores del Gobierno y de la sociedad". </p><p>Para las empresas farmaceúticas <span>la búsqueda de nuevos antibióticos no es rentable</span>. De media, una compañía especializada en este sector se gasta unos <span>2.000 millones de dólares</span> para llevar un nuevo medicamento al mercado. En el caso de los antibióticos, el fármaco sólo se toma durante un breve periodo de tiempo y los seres humanos, eventualmente, pueden desarrollar resistencia al mismo.</p><p>Por esa razón, las investigaciones farmaceúticas se han centrado en otros aspectos de la medicina moderna en los últimos 30 años. Mientras tanto, las bacterias han evolucionado, se han adaptado y pueden llegar a ser resistentes a muchos de los antibióticos que conocemos a día de hoy. </p><h1><a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/life/crean-pastilla-comida-imaginaria-perder-peso-22753" title="pastilla imaginaria perder peso">Crean una pastilla de comida imaginaria para perder peso</a></h1><p>Al parecer, <span>la clave está en encontrar una nueva fórmula química</span>, ya que las bacterias no pueden hacerse resistentes a un medicamento que no se ha visto antes. "En el pasado, las bacterias y los hongos han sido las principales fuentes de nuevos antibióticos", señala Jaspars.</p><p>A lo que añade que el 70% de nuestros antibióticos siguen procediendo de la naturaleza y que, por lo general, se encuentran en sedimentos de tierra. </p><p>"Lo que nosotros esperamos encontrar son nuevos químicos para curar a los pacientes a través de las formas de vida que encontremos en el océano", señala el científico. Recientemente se ha descubierto que las <span>aguas del Océano Ártico</span> son un caldo de cultivo de múltiples bacterias y que, por esa razón, los organismos marinos se han visto obligados a adaptarse.</p><p>"Pensamos que, como están viviendo con unas condiciones externas extremas, han tenido que adaptarse para sobrevivir", asegura uno de los científicos a bordo del <span>Helmer Hanssen</span>. El proceso para recoger organismos marinos debe ser muy rápido, para conservarlos bien. </p><p>El proceso de aprobación de un medicamento puede tardar más de una década. "Es una carrera a contrarreloj, hay que acelerar el proceso para encontrar nuevos antibióticos", señalan los investigadores.</p><p>Sin embargo, los esfuerzos parece que comienzan a dar sus frutos y los primeros resultados son prometedores, ya que <span>varios compuestos están mostrando los primeros signos de propiedades antibacterianas</span>. </p><p><em>[Fuente: <a href="http://edition.cnn.com/2015/01/15/health/antibiotic-arctic-bacteria-pharmasea/index.html" rel="nofollow" target="_blank"><span>CNN.com</span></a>]</em></p> ]]></content:encoded>
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    <title>
        <![CDATA[ Tu próximo móvil podría tener una pantalla antibacterial ]]>
    </title>
    <description><![CDATA[ Corning, la compañía detrás del popular Gorilla Glass que se utiliza en muchos smartphones, está trabajando en un tipo de vidrio que mataría bacterias. ]]></description>
    <pubDate>Fri, 05 Jul 2013 22:53:12 +0200</pubDate>
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    <category>Tecnología</category>
    <dcterms:modified>2013-07-05T22:53:12+02:00</dcterms:modified>
    <dc:creator>Julián Rodríguez</dc:creator>
            <content:encoded><![CDATA[ <p>El número de bacterias y otros organismos indeseables que pueden hacer su residencia de la pantalla del móvil promedio es alarmante. De hecho, estudios en el área han encontrado que una pantalla de smartphone promedio puede contener más bacterias que el asiento de un excusado. Y eso es lo que nos ponemos en la cara todos los días... Afortunadamente <strong>Corning</strong>, la compañía famosa por crear el <strong>Gorilla Glass</strong> que se utiliza en la mayor parte de los smartphones modernos está trabajando en una solución.</p><p>La proliferación de bacterias en las pantallas de los smartphones se debe en gran medida al hecho de que prácticamente nunca dejan el lado de su dueño. Esto implica que <strong>están en dormitorios, gimnasios, restaurantes, baños</strong>… Y entre eso y la cercanía a nariz, oídos y boca, con sus húmedos y tibios ambientes que tan benevolentes son para las bacterias, tenemos un escenario en el que el aumento de las criaturas está garantizado.</p><p>La solución propuesta por Corning es un <strong>recubrimiento antibacterial para las pantallas</strong>, que puede eliminar bacterias y virus en su superficie. la noticia del desarrollo de este producto vino de boca de Jeff Evenson, en una presentación en el MIT. En su intervención, Evenson mostró una comparación entre dos trozos de vidrio, uno de los cuales era del tipo estándar mientras el otro contaba con el recubrimiento creado por Corning. Las dos piezas fueron cubiertas con bacterias de E. coli. En dos horas, el vidrio tradicional seguía exactamente igual, mientras que <strong>en el tratado por Corning las bacterias habían desaparecido por completo</strong>. Aunque el destino original del producto era la industria de la salud, Corning ha decidido llevarlo a los consumidores finales luego de que estudios han encontrado que el número de agentes infecciosos en los smartphones es extremadamente alto. </p><p>Y ya que hemos comenzado esta noticia con temas no muy agradables de imaginar, bueno es terminarla en otro tono. De la mano de Corning también, podemos esperar que algún día <strong>no tengamos que hacer sombra a la pantalla del móvil cuando tratemos de leer un mensaje bajo el sol</strong>. La compañía ha adelantado trabajo en una nueva tecnología que reducirá los reflejos en el vidrio de una manera impresionante. Para la muestra, en la imagen siguiente, el agujero en medio de la placa de vidrio no es un agujero. Simplemente, es la parte de la placa que ha sido tratada con la tecnología prometida por Corning.</p><p>A pesar de que no hay una fecha específica para el lanzamiento de los productos anunciados, Corning sostiene que espera ponerlos en el mercado en los próximos dos años. Ahora sólo falta que puedan hacerlos <a href="https://computerhoy.20minutos.es/noticias/moviles/iphone-6-pantalla-flexible-3521" title="iPhone 6 ¿Con pantalla flexible?">flexibles para la pantalla del iPhone 6</a>...</p> ]]></content:encoded>
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