{"id":135299,"date":"2023-01-13T10:00:05","date_gmt":"2023-01-13T09:00:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/?p=135299"},"modified":"2023-01-13T10:00:05","modified_gmt":"2023-01-13T09:00:05","slug":"nuevas-tecnologias-energeticamente-eficientes-para-la-prevencion-de-contagios-de-enfermedades-transmisibles-por-via-aerea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2023\/01\/13\/135299","title":{"rendered":"Nuevas tecnolog\u00edas energ\u00e9ticamente eficientes para la prevenci\u00f3n de contagios de enfermedades transmisibles por v\u00eda a\u00e9rea"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><strong>Autora: Ana Serrano-Lotina, Instituto de Cat\u00e1lisis y Petroleoqu\u00edmica (ICP-CSIC)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">La pandemia de COVID-19 ha sido responsable de m\u00e1s de 632 millones de casos y 6,6 millones de muertes, pero existen numerosas enfermedades respiratorias que tienen tambi\u00e9n un alto impacto en nuestra salud, como por ejemplo la gripe, que genera entre 300.000 y 650.000 muertes cada a\u00f1o, y en general las enfermedades respiratorias, que llegan a causar 3 millones de muertes\/a\u00f1o. La transmisi\u00f3n a\u00e9rea es el principal vector de propagaci\u00f3n de virus respiratorios y los aerosoles que contienen virus infecciosos pueden permanecer en el aire durante horas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">Existen numerosos tipos de purificadores de aire en el mercado que se proponen para inactivar todo tipo de microorganismos. Sin embargo, su eficacia y rendimiento en entornos reales no siempre se ha demostrado. Los m\u00e9todos actuales de mejora del aire interior se basan en la filtraci\u00f3n f\u00edsica, el tratamiento t\u00e9rmico, el da\u00f1o f\u00edsico por la luz ultravioleta o el da\u00f1o qu\u00edmico por la generaci\u00f3n de iones reactivos, atrapando o inactivando los virus. Estos m\u00e9todos distan de ser ideales; sus principales problemas se relacionan bien con una eficacia limitada, con el coste de los materiales empleados, o con riesgos como el riesgo ambiental y sanitario en el reemplazo\/eliminaci\u00f3n de los filtros saturados, o el da\u00f1o ocular y cut\u00e1neo por exposici\u00f3n a radiaci\u00f3n UV, adem\u00e1s de que en ocasiones se generan y liberan compuestos secundarios da\u00f1inos, como agentes oxidantes, afectando a la salud e incluso a equipos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">El pasado viernes 2 de diciembre se&nbsp; inici\u00f3 el proyecto \u201c<em>SafeAir: Highly efficient technology for clean and safe air: development of advanced air purifiers to inactivate pathogens in aerosols<\/em>\u201d, financiado por la <a style=\"color: #000000\" href=\"https:\/\/fundacionlacaixa.org\/es\/\">Fundaci\u00f3n \u201cla Caixa\u201d<\/a> con cerca de un mill\u00f3n de euros (programa Health Research), que pretende superar estas limitaciones. <a style=\"color: #000000\" href=\"https:\/\/www.csic.es\/es\/actualidad-del-csic\/cientificos-del-csic-reciben-un-millon-de-euros-para-desarrollar-purificadores\">SafeAir<\/a> tiene como objetivo eliminar la capacidad infectiva de los virus presentes en recintos interiores mediante sistemas de purificaci\u00f3n equipados con filtros catal\u00edticos.&nbsp; Estos filtros catal\u00edticos inactivar\u00e1n los virus mediante estr\u00e9s oxidativo, inhabilit\u00e1ndolos para infectar las c\u00e9lulas humanas. Se evaluar\u00e1n dos tipos de tecnolog\u00edas catal\u00edticas, basadas bien en materiales que se activan mediante luz dentro del filtro o bien por calentamiento moderado. La gran ventaja de estos sistemas de purificaci\u00f3n catal\u00edtica de aire es que no suponen riesgo alguno ni para la salud de las personas ni para el medio ambiente, puesto que no liberan productos qu\u00edmicos nocivos ni necesitan ser reemplazados.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">En este proyecto, liderado por el CSIC, participan los investigadores Miguel \u00c1. Ba\u00f1ares y Ana Iglesias, del Instituto de Cat\u00e1lisis y Petroleoqu\u00edmica (ICP-CSIC), y Antonio Alcam\u00ed, del Centro de Biolog\u00eda Molecular Severo Ochoa (CBMSO-CSIC). Tambi\u00e9n cuenta con la colaboraci\u00f3n de las investigadoras Cristina Calvo, del Hospital Universitario La Paz, y Mar\u00eda Luz Garc\u00eda, del Hospital Universitario Severo Ochoa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">El desarrollo del proyecto SafeAir comprende cinco fases, que comienzan con el dise\u00f1o de los catalizadores y su evaluaci\u00f3n a escala laboratorio, y finalizan con la construcci\u00f3n de prototipos de purificaci\u00f3n de aire para probar la eficacia real de la tecnolog\u00eda en entornos hospitalarios. La eficacia de estos equipos se estudiar\u00e1 inicialmente en el laboratorio, evaluando la capacidad de inactivar diferentes virus (rinovirus, coronavirus del catarro com\u00fan, SARS-CoV-2) presentes en aerosoles, generados en una c\u00e1mara de aerosoles disponible en el consorcio. Las pruebas en condiciones reales se realizar\u00e1n en las \u00e1reas de pacientes pedi\u00e1tricos y en las unidades de cuidados intensivos neonatales de los hospitales de La Paz y el Severo Ochoa, entre otros entornos hospitalarios de alto riesgo de transmisi\u00f3n de infecciones por virus respiratorios. Una vez demostrada la eficacia de tales sistemas, \u00e9stos podr\u00e1n instalarse en cualquier sitio: transportes p\u00fablicos, edificios, oficinas, escuelas, gimnasios, centros comerciales y de ocio y en general en cualquier \u00e1rea donde haya poca ventilaci\u00f3n y confluyan numerosas personas. <\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2023\/01\/Figura-1.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-135300\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2023\/01\/Figura-1.jpg\" alt=\"\" width=\"799\" height=\"458\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2023\/01\/Figura-1.jpg 799w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2023\/01\/Figura-1-300x172.jpg 300w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2023\/01\/Figura-1-768x440.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 799px) 100vw, 799px\" \/><\/a><strong>Contacto<\/strong><\/p>\n<p>Ana Serrano Lotina, investigadora del grupo CSIC-ECI del Programa <a href=\"https:\/\/aces2030.es\/\">ACES2030-CM<\/a>.<br \/>\nCoordina <a href=\"https:\/\/aces2030.es\/\">ACES2030-CM<\/a>: Manuel Romero \u00c1lvarez. IMDEA Energ\u00eda<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autora: Ana Serrano-Lotina, Instituto de Cat\u00e1lisis y Petroleoqu\u00edmica (ICP-CSIC) La pandemia de COVID-19 ha sido responsable de m\u00e1s de 632 millones de casos y 6,6 millones de muertes, pero existen numerosas enfermedades respiratorias que tienen tambi\u00e9n un alto impacto en nuestra salud, como por ejemplo la gripe, que genera entre 300.000 y 650.000 muertes cada a\u00f1o, y en general las enfermedades respiratorias, que llegan a causar 3 millones de muertes\/a\u00f1o. La transmisi\u00f3n a\u00e9rea es el principal vector de propagaci\u00f3n de virus respiratorios y los aerosoles que contienen virus infecciosos pueden permanecer en el aire durante horas. 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