{"id":85376,"date":"2020-11-26T14:06:48","date_gmt":"2020-11-26T19:06:48","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=85376"},"modified":"2020-11-26T14:06:49","modified_gmt":"2020-11-26T19:06:49","slug":"asi-logra-el-coronavirus-sobrevivir-durante-dias-en-las-superficies","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/destacadas\/asi-logra-el-coronavirus-sobrevivir-durante-dias-en-las-superficies\/","title":{"rendered":"As\u00ed logra el coronavirus sobrevivir durante d\u00edas en las superficies"},"content":{"rendered":"\n<p>Las gotas que expulsamos al toser, al estornudar o incluso al hablar y que pueden caer sobre diferentes lugares son una \u00abamenaza ef\u00edmera\u00bb: a los pocos segundos se secan, sin dejar rastro. Sin embargo, recientes estudios han observado que en las gotas de fluidos respiratorios infectadas con&nbsp;<strong>SARS-CoV-2<\/strong>, el virus que produce la&nbsp;<strong>Covid-19<\/strong>, este puede&nbsp;<strong>permanecer activo<\/strong><strong>horas e incluso d\u00edas<\/strong>, dependiendo del material sobre el que se encuentren. Entonces, \u00bfc\u00f3mo se las arregla el nuevo&nbsp;<strong>coronavirus&nbsp;<\/strong>para sobrevivir en estas condiciones?<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00edsicos del Instituto Indio de Tecnolog\u00eda en Bombay han querido averiguar qu\u00e9 hay detr\u00e1s del mecanismo de esta posible v\u00eda de contagio. Para ello, han explorando los tiempos de secado de las\u00a0<strong>finas pel\u00edculas l\u00edquidas\u00a0<\/strong>que se quedan sobre las superficies, incluso despu\u00e9s de que se evapore la mayor parte de las gotas respiratorias. Los resultados de su estudio acaban de ser publicados en \u00ab\u00a0Physics of Fluids\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abSe trata de una pel\u00edcula l\u00edquida, cuyo grosor es del orden de los nan\u00f3metros, que se queda adherida en la superficie\u00bb, explica a ABC\u00a0<strong>Rajneesh Bhardwaj<\/strong>, profesor de f\u00edsica del IIT Bombay y quien junto a su compa\u00f1ero\u00a0<strong>Amit Agrawal<\/strong>\u00a0firman la investigaci\u00f3n. En concreto, los investigadores explican que, una vez que casi todo el fluido respiratorio se ha evaporado, una suerte de \u00abparche\u00bb ultrafino se que queda adherido a la superficie debido a las\u00a0<strong>fuerzas de Van der Waals<\/strong>, el mismo principio que rige la capacidad de los lagartos gecos y salamanquesas para quedarse \u00abpegados\u00bb en paredes y techos. Dependiendo del tipo de material,\u00a0el virus es capaz de vivir m\u00e1s o menos tiempo en esa pel\u00edcula l\u00edquida\u00a0desde unas pocas horas hasta d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abPara describir esta pel\u00edcula, desarrollamos un modelo por ordenador que med\u00eda la tasa de masa de evaporaci\u00f3n de la pel\u00edcula en funci\u00f3n de las presiones de separaci\u00f3n y de Laplace dentro de ella, utilizando la\u00a0<strong>ley de Hertz-Knudsen<\/strong>, una s\u00f3lida teor\u00eda sobre c\u00f3mo se evaporan los gases\u00bb. Es decir, modelaron la velocidad de evaporaci\u00f3n de las gotas infectadas con SARS-CoV-2 en base a datos de anteriores estudios y aplicando diferentes teor\u00edas f\u00edsicas, y tuvieron en cuenta diferentes tipos de materiales: \u00abEl tiempo de secado fue m\u00e1s corto para metales, pero las gotas sobrevivieron durante m\u00e1s rato sobre pl\u00e1sticos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Menos \u00e9xito sobre metales, larga vida en pl\u00e1sticos<\/h3>\n\n\n\n<p>\u00abNuestro modelo muestra que la supervivencia y\u00a0el tiempo de secado de estas gotas coinciden\u00a0con mediciones anteriores de supervivencia m\u00ednima del SARS-CoV-2 sobre distintos tipos de materiales\u00bb, explica Agrawal refiri\u00e9ndose a la\u00a0<strong>dosis m\u00ednima de virus\u00a0<\/strong>que una gota debe contener para poder infectar. En los experimentos, se comprob\u00f3 que en el\u00a0<strong>cobre<\/strong>, el coronavirus puede sobrevivir de<strong>\u00a010 a 15 horas<\/strong>\u00a0activo; en\u00a0<strong>acero inoxidable\u00a0<\/strong>permanece entre\u00a0<strong>40 y 60<\/strong>\u00a0horas; en\u00a0<strong>vidrio\u00a0<\/strong>alcanza entre<strong>\u00a060 y 80 horas<\/strong>; y el m\u00e1ximo se produce en el\u00a0<strong>pl\u00e1stico<\/strong>, en el que aguanta de\u00a0<strong>100 a 150 horas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abNuestra mayor sorpresa\u00a0fue que aguantara siempre horas, incluso d\u00edas -afirma Bhardwaj-. Esto sugiere que la\u00a0<strong>superficie no est\u00e1 completamente seca<\/strong>, y la pel\u00edcula nanom\u00e9trica que se evapora lentamente est\u00e1 proporcionando el medio necesario para la supervivencia del coronavirus\u00bb. Es decir, que aunque no podamos verla, la amenaza puede durar varios d\u00edas despu\u00e9s de que la persona con Covid-19 haya expulsado sus fluidos all\u00ed.<\/p>\n\n\n\n<p>Es por eso que los investigadores recomiendan encarecidamente \u00ab<strong>desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia<\/strong>, como pomos de puertas o dispositivos port\u00e1tiles, y dentro de los hospitales y otras \u00e1reas propensas a brotes\u00bb, advierte Agrawal. \u00abTambi\u00e9n recomendamos<strong>\u00a0calentar los materiales de alg\u00fan modo<\/strong>, porque las altas temperaturas, incluso aunque sea durante poco tiempo, pueden ayudar a evaporar la pel\u00edcula nanom\u00e9trica y destruir el virus\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fuente:<\/strong> ABC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las gotas que expulsamos al toser, al estornudar o incluso al hablar y que pueden caer sobre diferentes lugares son una \u00abamenaza ef\u00edmera\u00bb: a los pocos segundos se secan, sin dejar rastro. 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