jueves, enero 2, 2025
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Fallece Jocelyn Wildenstein alias “Catwoman”

La socialité falleció a los 84 años en un hotel de lujo en Francia.

La ‘socialité’ Jocelyn Wildenstein, más conocida como “Catwoman” debido a sus numerosas cirugías plásticas, murió la noche del martes en París a causa de una embolia pulmonar.

“Su pareja, Lloyd Klein, anuncia con dolor la muerte de Jocelyn Wildenstein en París”, según un comunicado que le remitió el diseñador de ropas que fue su pareja durante más de dos décadas. “Nos ha dejado un icono”, comentó el hombre. Según sus datos, la anciana se encontraba en un hotel de lujo de la capital francesa cuando falleció.

La ciudadana suiza, que cumplió 84 años en agosto de 2024, debía su apodo a la transformación que había experimentado su rostro por acumulación de operaciones estéticas. Hasta 1999, Jocelyn fue esposa del multimillonario estadounidense Alec Wildenstein, destacado coleccionista y marchante de arte. La pareja, que tenía una hija y un hijo, se separó después que Alec, según Jocelyn, empezara a alardear en público de sus aventuras extramatrimoniales.

En 2023 la ‘socialité’ afirmó que estaba en bancarrota porque la familia de Alec le había cortado el pago anual estipulado en su acuerdo de divorcio, de 100 millones de dólares. Unos años antes, en 2018, también se había declarado en bancarrota.

Más de 100 personas quedan atrapadas en un tren

Por fortuna, no hubo heridos ni muertos ya que todo fueron rescatados a tiempo.

Un tren permaneció atascado durante varias horas en Noruega, después de que este miércoles se quedara sin electricidad con poco más de un centenar de pasajeros a bordo, reportaron medios locales.

Antes de que las personas afectadas fueran rescatadas por un tren remolcador de auxilio que fue enviado a la zona, pasaron unas cuatro horas a una temperatura de 11 grados bajo cero.

Al parecer, el tren afectado, que seguía la ruta entre Bergen, la segunda ciudad más grande de Noruega, y Oslo, la capital, tuvo problema relacionado con los frenos, aparentemente vinculados con el frío.

Inventan por primera vez una linterna cerebral ¡Descubre como funciona!

Con ayuda de esta linterna, los investigadores podrán estudiar el cerebro en su estado natural sin necesidad de alguna alteración previa.

Un grupo internacional de investigadores ha creado una diminuta “linterna molecular” que es capaz de acceder sin causar daño a regiones profundas del cerebro de ratones gracias a un delgadísimo haz de luz que es capaz de detectar metástasis cerebral u otras lesiones, según explican en su estudio, publicado el martes en la revista Nature Methods.

Este método poco invasivo se denomina “espectroscopía vibracional” y comprende el uso de una sonda de fibra cónica de menos de 1 mm de grosor, con una punta de un micrómetro (0,001 mm), invisible a simple vista, que informa de la composición química del tejido nervioso al iluminarlo, según lo describen sus creadores, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

“Esta tecnología nos permite estudiar el cerebro en su estado natural, sin que sea preciso alterarlo previamente. Pero, además, posibilita analizar cualquier tipo de estructura cerebral, no solo aquellas que has marcado o alterado genéticamente, como ocurría con las tecnologías usadas hasta ahora. Con la espectroscopía vibracional podemos ver cualquier cambio molecular en el cerebro cuando existe una patología”, explica Manuel Valiente, uno de los autores del trabajo.

Asimismo, la tecnología ha sido usada en modelos experimentales de metástasis cerebral. “Como ocurre con los pacientes, hemos visto frentes del tumor que sueltan células que escaparían a la cirugía. La diferencia con la tecnología existente es que ahora podemos realizar este análisis de manera poco invasiva, sin importar si el tumor es superficial o más profundo”, señala Valiente.

El nuevo método también ha sido utilizado para investigar las zonas epileptógenas en el cerebro. “Pudimos identificar diferentes perfiles vibracionales en las mismas regiones cerebrales susceptibles de generar crisis epilépticas, dependiendo de su asociación a un tumor o a un traumatismo”, destaca Liset Menéndez de la Prida, científica de CSIC.

“Esto sugiere que las sombras moleculares de estas áreas están afectadas de manera diferente y pueden ser usadas para separar diferentes entidades patológicas mediante algoritmos de clasificación automática, incluyendo inteligencia artificial”, agrega.