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Blog 2022

Y si la covid-19 no hubiera sido la primera pandemia causada por un coronavirus

7 - 9 minutos

Ilustración sobre la pandemia de 1889 denominada Gripe Rusa. Limédia / Bibliothèque municipale de Nancy

Muchos pensábamos que covid-19 ha sido la primera pandemia causada por un coronavirus. Pero, ¿es realmente esto cierto?, ¿ha habido otras pandemias de coronavirus?

En el siglo XX han ocurrido tres pandemias de gripe, todas ellas ocasionadas por un cambio antigénico de cepas de influenza A: la de 1918-19 fue causada por una cepa del tipo H1N1 y causó entre 40-70 millones de muertos; en 1957-58, denominada asiática, por la cepa H2N2 con 1-4 millones de muertos; en 1968-69, denominada de Hong-Kong, por la cepa H3N2 con también 1-4 millones de muertos. En 2009, la pandemia de gripe H1N1 fue menos mortal que las del siglo XX (similar a la de otros virus de la gripe estacionales) y fue resultado de una combinación entre virus de la gripe porcina, aviar y humana.

De la Gripe rusa

A finales del siglo XIX también hubo una gran pandemia de gripe, la denominada gripe rusa que ocurrió entre 1889-1891. Se inició en San Petersburgo, se diseminó rápidamente por Europa, dando la vuelta al mundo en tan solo cuatro meses.

En 1892, el microbiólogo Richard Pfeiffer, colaborador de Robert Koch, aisló lo que pensó que era el agente causante de la gripe: una bacteria de la nariz de un paciente infectado por la gripe. La llamó Bacillus influenzae, y más tarde se denominó Haemophilus influenzae. Sin embargo, años después se demostró que esta bacteria no era la causa de la gripe.

Por pruebas indirectas, y por su similitud con la pandemia de 1918, se pensaba que aquella pandemia de 1889-1891 fue causada también por el virus de la gripe. Hace años se hicieron algunos estudios de serología que sugerían que aquella pandemia podría haber sido causada por una cepa de influenza A del tipo H3. Pero todos los indicios siempre han sido indirectos. De hecho, el virus de la gripe se aisló por primera vez en 1933. La falta de muestras biológicas de aquella época hace imposible saber a ciencia cierta el origen de aquella pandemia. La causa concreta de la pandemia de 1889-1891 seguía siendo un misterio.

… al Coronavirus ruso

Sin embargo, desde hace unos años, hay resultados que sugieren que en realidad aquella pandemia de gripe de finales del siglo XIX fue causada por un coronavirus y no por el virus de la gripe, en concreto por el HCoV-OC43, un coronavirus que hoy causa un catarro pero que hace más de ciento treinta años fue el origen de una pandemia.

Los coronavirus son virus de animales y causan principalmente enfermedades respiratorias y gastrointestinales: el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV), el de la gastroenteritis transmisible porcina (TGEV), el coronavirus respiratorio canino (CRCoV), el de la peritonitis infecciosa felina (FIPV), el virus de la hepatitis murina (MHV), el virus de la bronquitis infecciosa aviar (IBV), el coronavirus del pavo (TCoV), y los coronavirus equinos (ECoV) y bovinos (BCoV), entre otros.

En la actualidad se conocen siete coronavirus que infectan humanos, cuatro de ellos (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1) son muy comunes y son responsables, junto con otros virus como los rinovirus, de la mayoría de los resfriados y catarros comunes. Estos coronavirus infectan a todos los grupos de edad y las reinfecciones son comunes. La infección suele ser subclínica y es por lo general leve, pero hay casos más graves en lactantes y ancianos. Los otros tres coronavirus humanos son el MERS, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2.

Transmisión cruzada de coronavirus entre humanos y mamíferos domésticos. Cross-Species Transmission of Coronaviruses in Humans and Domestic Mammals, What Are the Ecological Mechanisms Driving Transmission, Spillover, and Disease Emergence? Nova, N. 2021. 9:717941.

Los coronavirus llevan saltando de unos animales a otros desde hace miles de años. También de animales al ser humano. El HCoV-OC43 humano y el BCoV bovino son muy similares y tienen muchas similitudes a nivel antigénico y genético. El BCoV causa diarreas severas en bovinos recién nacidos. Virus similares al BCoV se han aislado también en otros rumiantes silvestres, en perros y gatos e incluso en aves.

Hace unos años, se secuenció el genoma completo del coronavirus humano HCoV-OC43 y se comparó con el bovino. Se pudo hacer un análisis molecular de ambos virus que sugería un origen zoonótico del HCoV-OC43, es decir, este coronavirus humano habría surgido a partir del BCoV con un ancestro común a ambos virus. Los autores emplearon varios métodos de análisis genéticos y los resultados sugerían que ese salto de una especia a otros podría haber ocurrido alrededor de 1890. Según estos autores, esto apoyaría la hipótesis de que la pandemia de gripe rusa de 1889-1891 fue en realidad causada por el entonces nuevo coronavirus HCoV-OC43 de origen bovino.

Los hechos históricos también apoyan esta hipótesis. En el siglo XIX, las enfermedades respiratorias altamente infecciosas y con una alta tasa de mortalidad afectaron a los rebaños de ganado de todo el mundo. Esto hizo que hubiera campañas masivas de sacrificio de ganado entre 1870 y 1890, exponiendo así a muchos humanos a los animales enfermos.

Además, las condiciones socioeconómicas de aquella época fueron propicias para la extensión de epidemias. Por ejemplo, la población humana británica aumentó de 11 a 21 millones en la primera mitad del siglo XIX, acompañada de un desplazamiento de población del campo a pueblos y ciudades. Alimentar a esa población en crecimiento se convirtió en un problema. Para ello, se vendían animales vivos en los mercados de las ciudades y, como documentan los informes históricos, ganado visiblemente enfermo. De esta manera, muchas personas en áreas densamente pobladas entraron en contacto estrecho con patógenos bovinos, aumentando las posibilidades de infecciones entre especies. Mucha gente muy junta y con muchos animales enfermos cerca: una bomba de relojería.

Ilustración de la Gripe rusa en el tabloide británico Police News. Wikimedia Commons

El estudio de los informes médicos de aquella época, en los que se describen los síntomas clínicos de la gripe rusa, también apoyan esta hipótesis. Los más notables eran las afecciones multisistémicas que afectaban a las vías respiratorias, los síntomas gastrointestinales y neurológicos, incluida la pérdida de la percepción del gusto y el olfato; una prolongada recuperación que recuerda a los casos actuales de covid-19 persistente y las observaciones de trombosis en múltiples órganos, inflamación y afecciones reumáticas. Como en covid-19 y, a diferencia de la gripe, se observaba una mayor mortalidad en personas de edad avanzada, mientras que los niños estaban sólo débilmente afectados. Esta epidemiología y síntomas recuerdan más a la actual pandemia de covid-19 que a la gripe.

Todos estos hechos apoyan la hipótesis de que el coronavirus HCoV-OC43 tuvo su origen en coronavirus bovinos y fue la causa de aquella pandemia respiratoria de finales del siglo XIX. Posteriormente el virus siguió evolucionando hasta que se aisló por primera vez en 1967 de voluntarios de la Unidad de Resfriado Común en Salisbury, Reino Unido.

¿Acabará siendo SARS-CoV-2 uno de esos coronavirus endémicos que causan resfriado común?

No lo sabemos. Si sigue el mismo camino que HCoV-OC43 es posible, pero no sabemos a qué velocidad lo hará. ¿Es ómicron una demostración de que el virus evoluciona hacia un catarro común, es el final de la pandemia? No lo sabemos.

Por una parte, una variante menos virulenta y mucho más transmisible puede acabar infectando a una gran parte de la población. En la medida que haya más gente inmune al virus, porque se haya infectado, se haya vacunado o las dos cosas a la vez, estaremos mejor protegidos. El virus dejará de ser “nuevo” para nuestro sistema inmunitario y, si reduce además su virulencia (infecta más las vías respiratorias superiores que las inferiores), podría ser el camino hacia uno de esos otros coronavirus humanos del resfriado. Pero de momento, covid-19 no es un resfriado. Tendemos a pensar que ómicron es la última variante, el final de un proceso de adaptación, pero no podemos descartar que surjan más variantes. De hecho, es lo más probable, y no tenemos ni idea de hacia dónde evolucionarán.

La llamada gripe rusa de finales del siglo XIX causó alrededor de un millón de muertos. En aquella época la población mundial era de 1.500 millones de habitantes. Haciendo una sencilla extrapolación a la población mundial actual, hoy supondría 5,2 millones de muertos.

Aquella gripe rusa fue la gran pandemia del siglo XIX. Ocurrió en cinco oleadas durante cuatro años: de octubre de 1889 a diciembre de 1890, de mayo a junio de 1891, de noviembre de 1891 a junio de 1892, en primavera de 1893 y en invierno de 1893-1894.

Predecir qué ocurrirá en los próximos años es muy arriesgado. Es evidente que la pandemia de covid-19 irá disminuyendo (no hay mal que dure cien años), pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Ojalá siga los pasos de su pariente el HCoV-OC43. De momento, seamos prudentes, pero con un optimismo moderado. Suerte.

Una versión de este artículo fue publicada en el blog del autor, microBIO.

Fente: Ignacio López-Goñi Catedrático de Microbiología, Universidad de Navarra

A los agricultores de Inglaterra se les pagará por repoblar tierras

 Dartmoor

Se invitará a los agricultores de áreas como Dartmoor en Devon, donde hay una importante campaña de reconstrucción, a presentar ofertas para 10-15 proyectos piloto. Fotografía: dpe123 / Getty / iStockphoto

 

En Carbon Brief  y con más extensión en un artículo publicado en The Guardian el pasado 6 de enero, Fiona Harvey nos comenta lo siguiente:

El esquema de subsidio agrícola posterior al Brexit para Inglaterra incluirá pagos para la reconstrucción. "Esto conducirá a que vastas extensiones de tierra se administren nuevamente para conservar especies, proporcionar hábitats para la vida silvestre y restaurar la salud de los ríos y arroyos".

“Se están convocando ofertas para 10-15 proyectos piloto, cada uno de los cuales cubre al menos 500 hectáreas y hasta 5.000 hectáreas, hasta un total de aproximadamente 10.000 hectáreas en la primera fase de dos años, alrededor de 10 veces el tamaño del Parque Richmond. en Londres. Estos pilotos podrían involucrar la reconstrucción total u otras formas de gestión que se centren en la recuperación de especies y hábitats de vida silvestre ".

The Independent asegura que el plan restaurará hasta 300.000 hectáreas en dos décadas, según el gobierno. "El gobierno dijo que los esquemas tienen como objetivo detener la disminución de especies y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el Reino Unido tiene como objetivo lograr cero neto de emisiones para 2050".

Por su parte, el Financial Times nos traslada que los planes serán establecidos hoy por el gobierno, pero señala que la Unión Nacional de Agricultores y las tres organizaciones benéficas de la naturaleza más grandes del Reino Unido han explicado que faltan detalles en las propuestas.

BBC News informa que "los grupos ambientalistas dicen que los nuevos planes carecen de detalles y pueden no cumplir con los objetivos".

 

 

 

 

 

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Comienzan las Pruebas en Tierra Para el Avión Supersónico X-59 de la NASA

El avión X-59 QueSST de la NASA es fotografiado en las instalaciones de Lockheed Martin Skunk Works en California, preparado para su traslado a Texas. El avión X-59 se someterá a pruebas en tierra para garantizar que pueda soportar las tensiones del vuelo antes de regresar a California para su finalización. Credits: Lockheed Martin

2021 vio importantes hitos logrados en el ensamblaje del avión supersónico X-59 QueSST de la NASA, y todos los ojos están ahora puestos en un 2022 crucial. Después del traslado temporal del avión desde las instalaciones de Lockheed Martin en California a sus instalaciones en Texas, el X-59 está programado para comenzar en 2022 con pruebas críticas en tierra, mientras continúa el progreso hacia el objetivo de la NASA del primer vuelo del avión a finales de este año.

Mientras esté en Texas, se realizarán pruebas en tierra del X-59 para garantizar que la aeronave pueda soportar las cargas y tensiones que suelen ocurrir durante el vuelo. El equipo también calibrará y probará los sistemas de combustible antes de que el X-59 haga el viaje de regreso a California para más pruebas y finalización.
 Concepto artístico del Avión Supersónico X-59 de la NASA. Image Credit: NASA

El X-59 está diseñado para reducir el volumen del boom sónico, que se produce cuando un avión vuela más rápido que la velocidad del sonido, a un "golpe" sónico suave y silencioso. El X-59 demostrará esto en vuelos sobre ciudades alrededor de los EE.UU. a partir de 2024, mientras la NASA recopila datos que podrían abrir el futuro a vuelos comerciales supersónicos por tierra.

Fuente:

¿Podría ocurrir un tsunami en España?

Shutterstock / MAX79

 

A primera hora de la tarde del 11 de marzo de 2011, un enorme terremoto de magnitud 9.0, el cuarto mayor registrado en la historia, agitó fuertemente la costa este de Japón, principalmente en la isla de Honshu. Pese a la formidable intensidad de la sacudida, que se prolongó durante seis minutos y liberó una energía de 500 megatones, los daños inmediatos fueron moderados gracias al modélico plan de prevención sísmica del país.

Pero esa fue sólo la antesala del verdadero desastre. Unos 30 minutos después, el nivel del mar empezó a subir en el puerto de Miyako, ciudad de unos 50.000 habitantes situada 200 km al norte del epicentro. Las imágenes son hipnóticas. De entrada, nada parece particularmente grave. La subida, primero imperceptible y luego lenta, se prolonga durante varios minutos, arrastrando un número creciente de embarcaciones que golpean con fuerza los muros protectores del puerto, de 10 m de altura.

Al otro lado del muro hay gente paseando que aparenta confianza y tranquilidad. Pero el nivel del agua sigue creciendo hasta que sobrepasa netamente los muros y la hipnosis da paso al estupor: una masa de agua oscura se precipita hacia el puerto y avanza tierra adentro, barriendo la ciudad y arrastrando embarcaciones, vehículos, edificaciones y todo lo que encuentra a su paso hasta unos 5 km de la costa. La devastación es absoluta.

 

Imagen del tsunami. Fuente: Extreme Earth Disasters / YouTube.

 

Consecuencias en Japón

En la central nuclear de Fukushima Daiichi, unos 350 km al sur, el tsunami también rebasó los muros protectores, dañando gravemente cuatro reactores y provocando la mayor catástrofe nuclear desde Chernobyl.

Las cifras oficiales indican que provocó cerca de 20.000 muertes y, cinco años después del terremoto, todavía había más de 220.000 personas desplazadas. Las pérdidas económicas se cifraron en 20.000 millones de euros, reduciéndose en medio punto porcentual el producto interior bruto del país.

El impacto, pese a ser enorme, empalidece en comparación con el del tsunami del Índico ocasionado por el terremoto de Indonesia de 2004, de magnitud similar. En ese caso, el tsunami barrió un total de 14 países ribereños en las horas que siguieron al terremoto, causando más de 200.000 víctimas y una destrucción sin precedentes.

Impactos de los tsunamis a nivel mundial

Los tsunamis, especialmente los originados en zonas de convergencia (o subducción) entre placas tectónicas, como los de Japón e Indonesia, constituyen uno de los fenómenos naturales más mortíferos y destructivos.

A nivel mundial, las pérdidas asociadas al impacto de los tsunamis son colosales: según la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, entre 1998 y 2017 murieron más de 250.000 personas y las pérdidas económicas superaron los 240.000 millones de euros.

Cabe destacar que, durante este tiempo, cerca del 10 % de las pérdidas económicas causadas por desastres se debieron a tsunamis. En promedio, cada tsunami ocurrido en los últimos 100 años ha causado cerca de 5.000 víctimas, superando con creces a cualquier otro desastre de origen natural.

Actualmente, más de 700 millones de personas viven en zonas costeras e islas pequeñas, expuestas a eventos extremos relacionados con la subida del nivel del mar, inundaciones y tsunamis. Este número aumenta rápidamente y se estima que podría acercarse al 50 % de la población mundial hacia 2030. Afortunadamente, los grandes tsunamis como los mencionados no son frecuentes, y no todas las zonas costeras tienen el mismo riesgo de sufrir uno; ello depende del contexto geológico en que se encuentran.

¿Podría ocurrir un tsunami en España?

En algunos lugares como España, sin embargo, impera una falsa sensación de seguridad. La falta de experiencias recientes, en una sociedad donde la inmediatez establece el orden de relevancia de los hechos, hace que este tipo de riesgos se consideren menores. Pero es una percepción engañosa: el mayor sismo conocido de la historia europea ocurrió en el golfo de Cádiz el Día de Todos los Santos de 1755.

El denominado terremoto de Lisboa originó un tsunami que azotó violentamente las costas del suroeste de la península ibérica y el norte de África, provocando daños importantes en diversos puntos del Caribe, Norteamérica y Sudamérica. Se calcula que causó entre 20.000 y 50.000 muertes, e incitó un amplio y profundo debate tanto a nivel científico como político y filosófico.

Aunque es poco probable dado el largo periodo de recurrencia entre grandes terremotos en la zona de convergencia entre las placas euroasiática y africana, no es descartable que un fenómeno similar pueda ocurrir próximamente. Asimismo, es factible que tsunamis menores, originados en las fallas tectónicas del margen norteafricano, impacten en la costa mediterránea en las próximas décadas.

Sistemas de vigilancia y alerta

La magnitud de los terremotos y su localización suelen ser buenos indicadores de su potencial para generar tsunamis destructivos. En base a la experiencia, se considera que los sismos de magnitud superior a 7,5 con epicentro en el mar son susceptibles de generar un tsunami, mientras que la probabilidad decae rápidamente para los de magnitud inferior. La disponibilidad inmediata de este tipo de información en caso de ocurrencia de sismos y su incorporación en los sistemas de vigilancia y alerta temprana es clave para la toma de decisiones y la mitigación del riesgo asociado.

Otro elemento importante en el diseño de sistemas de alerta eficientes es el conocimiento y caracterización adecuada de las estructuras geológicas causantes de los sismos, es decir, las fallas tectónicas.

De hecho, un modelo conceptual propuesto por investigadores del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) muestra que un parámetro clave para determinar el potencial tsunamigénico de cualquier terremoto es la rigidez de las rocas que rodean la falla tectónica, es decir, su propensión a deformarse cuando se aplica un esfuerzo.

Para una magnitud determinada, la deformación del subsuelo marino y, por tanto, el potencial para generar un tsunami, aumenta a medida que disminuye la rigidez. Así, terremotos de magnitud moderada pueden generar tsunamis si la ruptura alcanza profundidades someras, donde hay rocas de baja rigidez.

Un estudio reciente muestra que este es, efectivamente, el caso de diversos terremotos que, pese a tener magnitudes moderadas, han provocado tsunamis destructivos. Un ejemplo es el terremoto de Nicaragua de 1992, que originó un tsunami de unos 10 m que barrió la costa del país llevándose la vida de 170 personas y dejando sin hogar a más de 13.500. En este caso, la baja rigidez de las rocas en la zona de ruptura permite reproducir no solo la deformación del suelo marino que generó el tsunami, sino también la larga duración del fenómeno y la intensidad moderada del movimiento sísmico asociado.

En su conjunto, estos trabajos revelan la vital importancia de identificar y caracterizar mediante estudios geofísicos detallados la geometría y las propiedades elásticas de las estructuras geológicas susceptibles de generar terremotos submarinos e incorporar la información en simulaciones numéricas.

Estos resultados abren las puertas a combinar las características mencionadas, como por ejemplo la intensidad de las vibraciones y su duración, para mejorar los sistemas de alerta de tsunamis a escala mundial, incluyendo la zona del golfo de Cádiz y el Mediterráneo occidental, donde hay un registro histórico de terremotos y tsunamis devastadores.

 

Publicado el 23 de diciembre de 2021 en . Enlace al original: https://bit.ly/3ERzYXe

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La deforestación en "etapa tardía" mejora las tendencias de las tormentas en la costa de África Occidental

La frecuencia de tormentas en las zonas costeras del sur de África Occidental (SWA) se ha "duplicado" en los últimos 30 años como resultado de la deforestación, sugiere un nuevo estudio. Los autores analizan tres décadas de datos satelitales en un cinturón costero de 300 km en el sur de África occidental, una región a la que “le queda poco bosque intacto”. El estudio encuentra que la deforestación ha impulsado una mayor frecuencia de tormentas costeras al aumentar el contraste térmico entre la tierra y el océano.

La deforestación tropical tiende a aumentar la temperatura del aire regional, pero sus impactos sobre las lluvias son más complejos. La imagen convencional, basada en gran parte en estudios sobre la Amazonia, es que la frecuencia de las tormentas puede aumentar en áreas pequeñas deforestadas, pero se reduce cuando el paisaje está predominantemente deforestado. Aquí, la deforestación irregular en curso aumenta la frecuencia de las tormentas vespertinas a nivel local. La deforestación parece ser especialmente eficaz para desencadenar tormentas cerca de la costa, donde dominan las brisas marinas sensibles a la temperatura y las poblaciones que se urbanizan rápidamente son vulnerables al riesgo de inundaciones. Los resultados ponen de relieve los procesos dinámicos sobre la limitación de la humedad y son muy relevantes para muchos puntos calientes de deforestación tropical que, a diferencia de la Amazonia, se encuentran cerca de la costa.

Reproducimos a continuación a modo de introducción la figura 1 del estudio. Para acceder al trabajo completo y resto de las figuras pueden pulsar este enlace.

 

Figura 1 del artículo: Deforestación regional y tendencias en núcleos convectivos. (A) Tendencias en el espesor óptico de la vegetación (VOD) de 1991 a 2015 (por década; sombreado) y pérdida de cobertura forestal superior al 25% para 2000 a 2019 (píxeles rojo oscuro). (B) Tendencia de la superficie de la temperatura de la tierra (LST) (Kelvin por década) basada en datos de enero a febrero (1991 a 2021) promediados en Meteosat, Terra y Aqua (sombreado). Los contornos negros indican la tendencia de 1991 a 2020 en la frecuencia central (marzo a noviembre) muestreada en el pico diurno local. Los valores de contorno de 0,4 y 0,8% década − 1 solo se trazaron cuando P <0,05. En A, la línea verde punteada denota 300 km de la costa, y en B, los píxeles violetas significan una expansión del 10% de los asentamientos. (C) Tendencia en la frecuencia del núcleo frente a la tendencia en LST (como en B) para píxeles dentro de los 300 km de la costa.

 

Fuente Carbon Brief y Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América. Enlace al artículo citado: https://bit.ly/3323ADZ

Autores del trabajo científico: 

Christopher M. TaylorCornelia KleinDouglas J. ParkerFrance GerardValiyaveetil Shamsudheen SemeenaEmma J. Barton, and Bethan L. Harris

  1. aUK Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford OX10 8BB, United Kingdom;
  2. bNational Centre for Earth Observation, Wallingford OX10 8BB, United Kingdom;
  3. cDepartment of Atmospheric and Cryospheric Sciences, University of Innsbruck, 6020 Innsbruck, Austria;
  4. dInstitute for Climate and Atmospheric Science, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, United Kingdom

 

Pueblos y ciudades del Reino Unido afectadas por inundaciones repentinas 51 veces desde 2007

Según un análisis, las inundaciones en los últimos 14 años han causado importantes trastornos en las escuelas, hospitales y residencias de ancianos.

 

 Residents are evacuated from a local care home by Fire and Rescue emergency services personnel

Los residentes son evacuados de un hogar de ancianos local por el personal de los servicios de emergencia de Bomberos y Rescate. Fotografía: Christopher Furlong/Getty Images

 

Las inundaciones de los últimos 14 años han causado importantes trastornos en pueblos y ciudades, escuelas, hospitales y residencias, según revela un estudio.

El análisis muestra que los pueblos y ciudades se han visto afectados por inundaciones repentinas 51 veces. Quince hospitales y sesenta y ocho escuelas también han sufrido por el aumento de las aguas de las inundaciones, que han causado grandes trastornos a los pacientes y a los niños.

El trabajo, realizado por Bright Blue, el grupo de expertos de tendencia conservadora, dice que con el aumento de las inundaciones debido a la emergencia climática, el gobierno debe hacer más para mejorar la resiliencia de las comunidades, las empresas y otras infraestructuras.

Utilizando una forma de inteligencia artificial llamada Procesamiento del Lenguaje Natural (PNL), los datos se recopilaron mediante el análisis de archivos de miles de periódicos locales, regionales y nacionales.

El informe se produce después de la devastación causada por la borrasca Arwen en octubre pasado, cuando el público se quedó sin electricidad durante más de una semana.

La borrasca Arwen fue una de las peores en una generación. Los postes de electricidad se rompieron y los cables cayeron a lo largo de grandes extensiones del país. El noreste de Inglaterra, Wye Valley, Lake District, Aberdeenshire y Perthshire se encuentran entre algunas de las zonas más afectadas.

El análisis muestra que el impacto en servicios esenciales como la energía, que Arwen puso de manifiesto dramáticamente, es una amenaza vinculada a las inundaciones durante los últimos 14 años y continuará siéndolo en el futuro a medida que los impactos climáticos aumenten la frecuencia de eventos climáticos extremos.

Desde 2007, según el análisis, ha habido al menos 12 casos de subestaciones eléctricas inundadas, en al menos un caso que provocó cortes de energía que fueron problemáticos para la respuesta de emergencia y la resiliencia de la comunidad, y al menos 5 casos de daños a gasoductos debido al colapso de los puentes que los sostenían.

Trabajando con la ONG ClimateNode, los autores reflejaron en un mapa interactivo los datos de los impactos de las tormentas.

Bright Blue señaló que el análisis reveló que el Reino Unido no estaba adecuadamente preparado para el creciente riesgo que representan las inundaciones a medida que cambia el clima.

Las áreas particulares de preocupación son:

* Drenaje urbano: las fuertes lluvias ponen bajo presión la infraestructura de drenaje y alcantarillado, incluso excediendo sus límites y contribuyendo a las inundaciones en algunos casos.
* Hospitales: al menos 15 experimentaron inundaciones que causaron interrupciones o un riesgo inminente de interrupción de los servicios para pacientes o de los servicios de apoyo hospitalario.
* Escuelas: al menos 68 escuelas han sufrido suficiente agua entrando a los edificios como para interrumpir las lecciones o el transporte escolar; 22 sufrieron al menos daños importantes y siete daños graves.
* Residencias: se inundaron 9 residencias y 4 complejos de jubilados. Las principales alteraciones de la asistencia social incluyeron a los cuidadores que no podían llegar a las personas mayores en las zonas rurales; pérdida de energía, agua caliente y calefacción en residencias.

Helen Jackson, becaria asociada de Bright Blue y autora del informe, dijo: “La disrupción causada por la borrasca Arwen destaca la necesidad de hacer que nuestra infraestructura sea resistente al clima extremo, siendo más preventiva y menos reactiva.

“Muchos pueblos y ciudades del Reino Unido están experimentando episodios repetidos de inundaciones repentinas que afectan a hogares, empresas y sistemas de transporte. Necesitamos reconocer esta tendencia y hacer mucho más para garantizar que nuestros sistemas de drenaje y alcantarillado urbano puedan hacer frente a las fuertes lluvias a medida que cambia el clima. Esto debería incluir limitar la propagación de superficies impermeables en nuestras ciudades y garantizar que no se pasen por alto medidas básicas como la limpieza de desagües".

El informe pidió al gobierno que apoye y financie un programa de investigación en curso para identificar y monitorear los riesgos asociados con las lluvias extremas en las áreas urbanas. También dijo que el gobierno debería realizar un ejercicio de resiliencia civil para un evento de lluvia extrema en un importante área urbana del Reino Unido, incorporando los fallos significativos en las infraestructuras.

Ryan Shorthouse, director ejecutivo de Bright Blue, indicó: “Las inundaciones son uno de los desafíos climáticos más serios que este país enfrenta y seguirá enfrentando a medida que el clima cambie aún más en los próximos años.

“El impacto de las inundaciones ya se nota profundamente en las comunidades de todo el Reino Unido. El gobierno del Reino Unido puede y debe hacer mucho más para mejorar la resiliencia de las comunidades locales, las empresas, los servicios públicos y la infraestructura crítica ante las inundaciones ".

 

Publicado en The Guardian el 5 de enero de 2022 por . Enlace al artículo original: https://bit.ly/3G0uquU