Classically studied coherent structures only paint a partial picture of wall-bounded turbulence | Nature Communications
Un paso de gigante para resolver un problema clásico
La inteligencia artificial desvela las claves ocultas de la turbulencia, uno de los mayores enigmas de la física moderna.
Miembros del grupo de investigación Xturia autores de los artículos:
Sergio Hoyas, catedrático de Ingeniería Aeroespacial, Departamento de Máquinas y Motores Térmicos, Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada, ETSI Aeroespacial y Diseño Industrial
Andrés Cremades, profesor ayudante doctor de matemática aplicada, Departamento de Matemática Aplicada, Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada, EPS de Alcoy.
Nuestro equipo ha desarrollado un nuevo enfoque basado en inteligencia artificial explicable (XAI) que identifica, sin suposiciones previas, las regiones más importantes dentro de un flujo turbulento. Este método, publicado en dos artículos de Nature Communications y otras revistas de alto impacto, revela que las estructuras clásicas solo ofrecen una visión parcial del fenómeno.
El avance tiene un doble impacto:
- Científico, al aportar una herramienta novedosa para estudiar uno de los grandes problemas abiertos de la física.
- Práctico, al permitir diseñar estrategias de control capaces de reducir la fricción, mejorar la eficiencia energética y optimizar procesos industriales y aeronáuticos.
Una forma nueva de entender y actuar sobre la turbulencia, un desafío con implicaciones económicas y tecnológicas de enorme envergadura.
Volumetric non-invasive cardiac mapping for accessible global arrhythmia characterization-Nature Communications Medicine
Un equipo de la UPV (COR-ITACA) y Corify Care valida en Nature Communications Medicine el primer sistema de mapeo volumétrico capaz de analizar las cuatro cámaras simultáneamente. Esta tecnología ofrece una visión global del endocardio, epicardio y mid-miocardio en un solo latido, eliminando los puntos ciegos y permitiendo caracterizar la arritmia antes y durante la intervención.
El paper: Reference: Jorge Vicente-Puig, Judit Chamorro-Servent, Ernesto Zacur, Inés Llorente-Lipe, Marta Martínez-Pérez, Jorge Sánchez, Jana Reventos-Presmanes, Ivo Roca-Luque, Lluís Mont, Felipe Atienza, Andreu M. Climent, Maria S. Guillem & Ismael Hernández-Romero. Volumetric non-invasive cardiac mapping for accessible global arrhythmia characterization. Commun Med (2026). https://doi.org/10.1038/s43856-025-01332-5
Link a noticia en ITACA:https://www.itaca.upv.es/first-complete-heart-mapping-technology-for-a-global-view-of-cardiac-arrhythmias-in-a-single-heartbeat/
Recruitment of bifunctional regulator thermospermine to methylated ribosomes directs xylem fate
Descubren un “interruptor molecular” que controla cómo forman las plantas sus vasos conductores
Este hallazgo, publicado en Science, es fruto del trabajo de un consorcio internacional en el que ha participado el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC)
Entender cómo se regula la formación de tejidos vasculares podría tener implicaciones a largo plazo en agricultura y biotecnología vegetal
Un equipo internacional de investigadores, Cen el que ha participado el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, centro mixto de la Universitat Politècnica de València y el Consejo Superior de investigaciones científicas), ha descubierto un nuevo mecanismo molecular que regula cómo se forman los tejidos vasculares en las plantas. El estudio revela de qué manera una pequeña molécula llamada termoespermina puede actuar como un interruptor biológico y controlar la producción de proteínas clave para el desarrollo del xilema, el tejido que transporta agua y aporta soporte estructural a las plantas.
El trabajo, publicado en la revista Science, demuestra que esta regulación solo es posible cuando los ribosomas —las estructuras celulares encargadas de fabricar proteínas— presentan una modificación química específica en su ARN catalizada por la enzima OVAC. Este hallazgo abre una nueva perspectiva sobre cómo las plantas controlan su desarrollo a nivel molecular.
“Aunque se trata principalmente de investigación básica, entender cómo se regula la formación de tejidos vasculares podría tener implicaciones a largo plazo en agricultura y biotecnología vegetal. Los mecanismos descritos podrían contribuir en el futuro a estrategias para ajustar el desarrollo del xilema y, por tanto, influir en características relevantes de los cultivos, como la formación de raíces u órganos de almacenamiento, la eficiencia en el transporte de agua o la producción de biomasa y madera”, explica Miguel Ángel Blázquez, investigador del IBMCP y coautor del estudio.:
El trabajo del equipo del IBMCP en esta investigación internacional ha permitido demostrar experimentalmente que la actividad de la termoespermina depende de la modificación química del ribosoma. Para ello utilizaron un sistema de análisis de eficiencia traduccional en protoplastos de Arabidopsis, planta modelo muy utilizada en investigación.
“Nuestros experimentos constataron que la termoespermina solo puede regular la producción de dos factores clave del desarrollo vascular —SACL y LHW— cuando los ribosomas están previamente metilados por la enzima OVAC. El equilibrio entre estas dos proteínas es fundamental, ya que determina el destino de las células vasculares: si se diferencian en vasos conductores de agua o en células de almacenamiento”, añade el investigador del IBMCP y coautor también del estudio, Alejandro Ferrando.
Un nuevo concepto en biología molecular vegetal
El estudio aporta un nuevo concepto en biología molecular vegetal: el ribosoma no actúa únicamente como una “máquina de síntesis de proteínas”, sino que su composición química puede convertirlo en un sensor que integra señales metabólicas y regula la traducción de genes específicos.
Este hallazgo abre nuevas vías para comprender cómo las plantas controlan decisiones clave de desarrollo celular a nivel de traducción y cómo modificaciones del ribosoma pueden generar especialización funcional.
El estudio ha sido realizado por un consorcio internacional liderado por la Universidad de Cambridge y la Universidad de Helsinki, con la participación de centros de investigación de Europa, Asia y Estados Unidos, entre ellos el IBMCP de la UPV y el CSIC.
Referencia
Ko, D. et al. (2026). Recruitment of bifunctional regulator thermospermine to methylated ribosomes directs xylem fate. Science.
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Methane emissions from the Nord Stream subsea pipeline leaks
La fuga de gas por el sabotaje del gaseoducto Nord Stream en 2022 fue un evento de magnitud extraordinaria: se estima que 465.000 toneladas de gas natural fueron liberadas a la atmósfera en pocos días, convirtiéndola en la mayor emisión de metano registrada hasta ahora procedente de un único evento transitorio, lo que necesitaba ser documentado. Además, por su enorme magnitud, el episodio ofreció además una oportunidad única para estudiar cómo cuantificar emisiones de metano de gran intensidad.
Cuantificar una emisión de este tipo no es sencillo, ya que ninguna técnica puede cubrir por sí sola todo el proceso. Por ello, el estudio reunió un amplio equipo incluyendo grupos de modelización atmosférica con otros de medidas desde aviones, satélites, estaciones terrestres. La integración de estos métodos independientes permitió reconstruir la evolución de la fuga y, sobre todo, reconciliar estimaciones obtenidas mediante aproximaciones muy diferentes, demostrando así el valor de combinar observaciones y conocimientos complementarios para cuantificar grandes emisiones de metano.
Al mismo tiempo, el estudio pone en perspectiva la magnitud del evento: aunque las 465.000 toneladas representan una cantidad excepcional de metano liberada en un periodo muy corto, equivalen aproximadamente al 0,1 % de las emisiones antropogénicas globales de metano de un año. Esto ilustra la importancia de abordar las numerosas fuentes de metano que emiten de forma continua.
Methane emissions from the Nord Stream subsea pipeline leaks – Universitat Politècnica de València