sábado, 25 de julio de 2020

“DELTA AQUARIDAS 2020” – TODO LO QUE NECESITAS SABER

 A finales de julio se presenta el máximo nominal de la lluvia de meteoros Delta Aquariid, pero esta lluvia larga y desgarbada está oficialmente activa desde aproximadamente el 12 de julio hasta el 23 de agosto de cada año.


 Los meteoritos en las lluvias anuales ocurren cuando la órbita de la Tierra se cruza con escombros rocosos y helados que quedan tras la cola de un cometa. A medida que esos pedazos de polvo cometario golpean el aire por encima, se queman en un destello que llamamos meteorito. La tierra se adentra en estas corrientes de escombros en momentos específicos cada año, creando una lluvia de meteoritos desde el cielo. Imagen / subtítulo a través de AstroBob. 

La larga y laberíntica ducha Delta Aquáridas está oficialmente activa del 12 de julio al 23 de agosto de cada año
Su máximo nominal es el 28 de julio. Ahora hay una luna creciente a primera hora de la tarde. El primer cuarto de luna, una luna que se pone alrededor de la medianoche, llegará el 27 de julio
En otras palabras, este fin de semana y la próxima semana nos ofrecerán una visión sin luna desde la medianoche hasta el amanecer. Luego, a medida que avanzamos a principios de agosto, una luna gibosa creciente y más amplia ocupará más horas de la noche hasta la luna llena alrededor de las noches del 2 y 3 de agosto
Habrá una luna brillante en el cielo para la lluvia de meteoros Perseidas de este año, que alcanzará su punto máximo por las mañanas del 11, 12 y 13 de agosto .

¡Así que avisen! Este fin de semana y la próxima semana son un buen momento para observar los meteoros en las horas pick antes del amanecer, en un cielo sin luna. Asegúrense de encontrar un lugar oscuro para mirar.
La lluvia Delta Aquariid favorece el hemisferio sur, aunque también es maravillosa desde latitudes medias del norte. En los años en que la luna está fuera del camino, se puede esperar que el máximo amplio de esta lluvia produzca de 10 a 20 meteoros por hora. Pero, incluso a principios de agosto, es probable que también veas algunas Perseidas.
Para los Delta Acuáridas (Aquariids en inglés), como para la mayoría de las lluvias de meteoritos, las mejores horas de observación son después de la medianoche y antes del amanecer para todas las zonas horarias del mundo. 

El punto radiante para la ducha Delta Aquariid está cerca de la estrella Skat, o Delta Aquarii. Esta estrella está cerca en el cielo de una estrella mucho más brillanteFomalhaut, que se puede encontrar aproximadamente en una línea dibujada hacia el sur a través de las estrellas en el lado oeste de la Gran Plaza. Este gráfico muestra la vista del hemisferio norte. Desde el hemisferio sur, el radiante está más cerca de lo alto. Y no te preocupes demasiado por los puntos radiantes. Los meteoros aparecerán en todas las partes del cielo.

¿Cómo puedo distinguir los meteoritos Perseidas de los meteoritos Delta Aquariid?

Aquí es donde el concepto de un punto radiante es útil. Si trazas todos los meteoritos Delta Aquariid hacia atrás, parecen irradiar desde un cierto punto frente a la Constelación de Acuario el Portador de Agua, que, como se ve desde el hemisferio norte, se arquea a través del cielo del sur. El punto radiante de la ducha casi se alinea con la estrella Skat (Delta Aquarii). La lluvia de meteoritos lleva el nombre en honor de esta estrella.

Mientras tanto, las Perseidas irradian desde la constelación de Perseo, en el noreste hasta lo alto en el norte entre la medianoche y el amanecer. Entonces, suponiendo que se encuentre en el hemisferio norte, si está observando a las Perseidas y ve meteoritos que vienen del noreste o del norte ... son Perseidas. Si los ves venir del sur ... son Delta Aquariids. 
En un año particularmente rico para meteoritos, si tienen un cielo oscuro, incluso pueden verlos cruzarse! Puede ser una pantalla impresionante.

Los meteoritos Delta Aquariid pueden tender a ser un poco más débiles que las Perseidas y meteoritos vistos en otras lluvias importantes. Eso hace que un cielo oscuro libre de luz de luna sea aún más imperativo para ver la ducha anual Delta Aquariid. Alrededor del 5% al ​​10% de los meteoritos Delta Aquariid dejan trenes persistentes , rastros de gas ionizado que duran un segundo o dos después de que el meteorito haya pasado. Los meteoritos se queman en la atmósfera superior a unos 60 millas (100 km) sobre la superficie de la Tierra.

Recuerde, nunca tiene que ubicar el punto radiante de una ducha para disfrutar de los meteoritos. Sin embargo, ayuda tener una noche oscura sin luz de luna. Este año, en 2020, los Delta Aquariids en su apogeo se verán algo empañados por una luna gibosa creciente, y las Perseidas de agosto se verán algo empañadas por el último cuarto y la luna creciente menguante.


El Cometa 96P Machholz, el posible padre de la lluvia de meteoritos Delta Aquariid, fue descubierto el 12 de mayo de 1986 por Donald Machholz. Imagen vía Wikimedia Commons.

Los meteoritos Delta Aquariid pueden provenir del cometa 96P Machholz.

Las lluvias de meteoros ocurren cuando nuestro planeta Tierra cruza el camino orbital de un cometa. Cuando un cometa se acerca al sol y se calienta, arroja fragmentos que se extienden en la corriente orbital de ese cometa. Los restos de este cometa chocan contra la atmósfera superior de la Tierra a aproximadamente 90,000 millas (150,000 km) por hora, vaporizándose - ardiendo - como meteoritos o estrellas fugaces.

El cuerpo principal del meteorito Delta Aquariid no se conoce con certeza. Alguna vez se pensó que se originó a partir de la ruptura de lo que ahora son los cometas de pastoreo solar Marsden y Kracht. Más recientemente, el cometa 96P Machholz se perfila como el principal candidato para ser el cuerpo de padres de los Delta Aquariids.

Donald Machholz descubrió este cometa en 1986. Es un cometa de período corto cuya órbita lo lleva alrededor del Sol una vez cada poco más de cinco años. En afelio, su mayor distancia del Sol, este cometa sale más allá de la órbita de Júpiter. 
En el perihelio, su punto más cercano al Sol, el cometa 96P Machholz se balancea dentro de la órbita de Mercurio. 
El cometa 96P Machholz llegó al perihelio por última vez el 27 de octubre de 2017, y luego vendrá al perihelio el 31 de enero de 2023.


David S. Brown atrapó este meteorito a fines de julio de 2014, en el suroeste de Wyoming.



Kelly Dreller atrapó este meteorito a fines de julio de 2016, 
en Lake Havasu City, Arizona.

En pocas palabras: La lluvia de meteoritos Delta Aquariid carece de un máximo muy definido. Vaga bastante a fines de julio y agosto, mezclándose con las Perseidas. El pick nominal esperado ocurre a fines de julio, que en 2020, se produce aproximadamente un día después del primer cuarto de luna del 27 de julio.
Desde cualquier zona horaria, la mejor ventana de visualización dura varias horas, centrada aproximadamente a las 2 a.m. ahorrando tiempo. 
Encuentren un cielo abierto lejos de las luces artificiales, acuéstese en una silla reclinable y miren hacia arriba.


Fuente: EARTHSKY Publicado por Bruce McClure y Deborah Byrd en 
23 de julio de 2020


Traducción libre de Soca

miércoles, 22 de julio de 2020

“JUNO” DE LA NASA Y SUS PRIMERAS IMÁGENES DE GANÍMEDES



Las imágenes infrarrojas de Juno proporcionan la primera visión del helado polo norte de Ganímedes.

En su camino de entrada para un sobrevuelo de Júpiter el 26 de diciembre de 2019, la nave espacial Juno de la NASA voló cerca del polo norte del noveno objeto más grande del sistema solar, la luna Ganímedes
Las imágenes infrarrojas recopiladas por el instrumento Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) de la nave espacial proporcionan el primer mapeo infrarrojo de la frontera norte de la enorme luna.

La única luna en el sistema solar que es más grande que el planeta Mercurio, Ganímedes se compone principalmente de hielo de agua
Su composición contiene pistas fundamentales para comprender la evolución de las 79 lunas jovianas desde el momento de su formación hasta la actualidad.
Ganímedes es también la única luna en el sistema solar con su propio campo magnético. 
En la Tierra, el campo magnético proporciona una vía para que el plasma (partículas cargadas del Sol) ingrese a nuestra atmósfera y cree una aurora. Como Ganímedes no tiene atmósfera que impida su progreso, la superficie de sus polos está siendo constantemente bombardeada por plasma de la gigantesca magnetosfera de Júpiter. El bombardeo tiene un efecto dramático en el hielo de Ganímedes.

"Los datos de JIRAM muestran que el hielo en y alrededor del polo norte de Ganímedes ha sido modificado por la precipitación de plasma", dijo Alessandro Mura, un co-investigador de Juno en el Instituto Nacional de Astrofísica en Roma. "Es un fenómeno del que hemos podido aprender por primera vez con Juno porque podemos ver el polo norte en su totalidad".

El hielo cerca de ambos polos de la luna es amorfo. Esto se debe a que las partículas cargadas siguen las líneas del campo magnético de la luna a los polos, donde impactan, causando estragos en el hielo allí, evitando que tenga una estructura ordenada (o cristalina). 
De hecho, las moléculas de agua congelada detectadas en ambos polos no tienen un orden apreciable para su disposición, y el hielo amorfo tiene una firma infrarroja diferente que el hielo cristalino encontrado en el ecuador de Ganímedes.

"Estos datos son otro ejemplo de la gran ciencia de la que Juno es capaz cuando observa las lunas de Júpiter", dijo Giuseppe Sindoni, gerente de programa del instrumento JIRAM para la Agencia Espacial Italiana.

JIRAM fue diseñado para capturar la luz infrarroja que emerge desde el interior de Júpiter, probando la capa meteorológica hasta 30 a 45 millas (50 a 70 kilómetros) debajo de las nubes de Júpiter. Pero el instrumento también se puede usar para estudiar las lunas Io, Europa, Ganímedes y Calisto (también conocidas colectivamente como las lunas galileanas para su descubridor, Galileo).


Sonda Espacial JUNO dela NASA - Crédito: Wikipedia la Enciclopedia Libre

Sabiendo que la cima de Ganímedes estaría a la vista de Juno el 26 de diciembre sobrevuelo de Júpiter, el equipo de la misión programó la nave espacial para que girara para que instrumentos como JIRAM pudieran ver la superficie de Ganímedes. En el momento que rodeaba su aproximación más cercana a Ganímedes, a unas 62,000 millas (100,000 kilómetros), JIRAM recolectó 300 imágenes infrarrojas de la superficie, con una resolución espacial de 14 millas (23 kilómetros) por píxel.
Los secretos de la luna más grande de Júpiter revelados por Juno y JIRAM beneficiarán la próxima misión al mundo helado. La misión JUpiter ICy Moons Explorer de la ESA (Agencia Espacial Europea) está programada para comenzar una exploración de 3 1/2 años de la magnetosfera gigante de Júpiter, su atmósfera turbulenta y sus lunas heladas Ganímedes, Calisto y Europa a partir de 2030.

La NASA está proporcionando un Instrumento de espectrógrafo ultravioleta, junto con también subsistemas y componentes para dos instrumentos adicionales: el Particle Environment Package y el experimento Radar for Icy Moon Exploration.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, una división de Caltech en Pasadena, California, administra la misión Juno para el investigador principal, Scott Bolton, del Instituto de Investigación del Suroeste en San Antonio. Juno es parte del Programa Nuevas Fronteras de la NASA, que se gestiona en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama, para la Dirección de Misión Científica de la agencia en Washington. La Agencia Espacial Italiana (ASI) contribuyó con el Mapeador Auroral Infrarrojo Joviano. Lockheed Martin Space en Denver construyó y opera la nave espacial.

Más información sobre Juno está disponible en:

Más información sobre Júpiter está en:

El público puede seguir la misión en Facebook y Twitter en:

Fuente: NASA JPL Jet Propulsion Laboratory – CALTECH
22.julio.2020

Traducción libre de Soca

martes, 21 de julio de 2020

QUE ES UN “MEB” MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO

 El microscopio electrónico de barrido (MEB) o [SEM en inglés, por Scanning Electron Microscope] es una técnica de microscopía electrónica capaz de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra utilizando las interacciones electrón-materia.

 Microscopio electrónico de barrido - Crédito:Wikipedia

El microscopio electrónico de barrido utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen.

Apoyándose en los trabajos de Max Knoll de los años 1930 fue Manfred von Ardenne quien logró inventar el MEB en 1937 que consistía en un haz de electrones que barría la superficie de la muestra a analizar, que, en respuesta, reemitía algunas partículas.
Estas partículas son analizadas por los diferentes sensores que hacen que sea posible la reconstrucción de una imagen tridimensional de la superficie.

Los trabajos realizados en la década de 1960 en el laboratorio de Charles William Oatley, en la Universidad de Cambridge, contribuyeron en gran medida al desarrollo del MEB, y dieron lugar en 1965 a la comercialización, por parte de Cambridge Instrument Co., de los primeros microscopios de barrido. Hoy en día, la microscopía electrónica de barrido se utiliza en campos que van desde la biología a la ciencia de los materiales, pasando por la arqueología, y muchos fabricantes ofrecen aparatos de serie equipados con detectores de electrones secundarios y cuya resolución se sitúa entre 0, 4 y 20 nanómetros.

Los MEB poseen una gran profundidad de campo, que permite enfocar a la vez gran parte de la muestra. También producen imágenes de alta resolución, de forma que las características más ínfimas de la muestra pueden ser examinadas con gran amplificación. La preparación de las muestras es relativamente fácil ya que la mayoría de los MEB sólo requieren que estas sean conductoras.

La muestra generalmente se recubre con una capa de carbono o una capa delgada de un metal, como el oro, para darle carácter conductor.4 Posteriormente, se barre la superficie con electrones acelerados que viajan a través del cañón. Un detector formado por lentes basadas en electroimanes, mide la cantidad e intensidad de los electrones que devuelve la muestra, siendo capaz de mostrar figuras en tres dimensiones mediante imagen digital.
  
 Cabeza de hormiga, vista con un microscopio electrónico de barrido.
Crédito: Wikipedia
  
Fotos de primer plano que cambiarán nuestra forma de ver realidad.
 
 Ácaro del polvo bajo el microscopio electrónico de barrido


Cabello humano o folículos bajo microscopio electrónico de barrido


Imagen microscópica de agua sucia del mar o estancada

Debemos asegurarnos de no beber agua estancada, incluidas la de los lagos, ríos, océanos, etc. Pueden ser causa de enfermedades.

El tema es preocupante, por cuanto vemos de acuerdo a nuestras limitaciones físicas.  No pensamos que el mundo microscópico es tan fascinante como el mundo “normal” que nos rodea, y que este mundo microscópico, puede   tener la vida de los seres humanos, en sus manos.

También existe la posibilidad que en el universo, las estrellas gigantes pueden tener planetas gigantes, y de existir algún tipo de vida en ellos, esta podría ser gigante en relación a nosotros.

En la Tierra tenemos ejemplos, las hormigas tienen un sistema de vida que gira alrededor de su reina, pero ellas son pequeñitas. Nosotros para ellas somos inconcebibles y podrían algunas   estar rogando a su Dios, que no le destruyamos su hormiguero.

Todo es relativo
  
Fuente: Quora, Wikipedia, Soca et al.

TiNNITUS


 

El Tinnitus puede ser causado por cilios rotos o dañados en las células auditivas, turbulencia en la arteria carótida o en la vena yugular, trastornos de la articulación temporomandibular (TMJ) y problemas en las vías que procesan los sonidos en el cerebro.

El Tinnitus es la percepción de un ruido o zumbido en los oídos.
El tinnitus es un problema frecuente que afecta a alrededor de un 15 a 20 % de las personas.

El Tinnitus no es una enfermedad en sí misma; es un síntoma de un trastorno no diagnosticado, como la pérdida de la audición relacionada con la edad, una lesión del oído o un trastorno del aparato circulatorio.

Aunque es molesto, por lo general, el Tinnitus no es signo de algo grave.
Si bien puede empeorar con la edad, en muchas personas, el Tinnitus puede mejorar con tratamiento. A veces, el tratamiento de una causa de fondo detectada ayuda.
Otros tratamientos reducen o tapan el ruido, lo que hace que el Tinnitus se perciba menos.



Síntomas
El Tinnitus supone la sensación de oír un sonido cuando no hay ningún sonido externo. Los síntomas de Tinnitus pueden ser incluir estos tipos de ruido imaginario en los oídos:
Timbres
Zumbidos
Rugidos
Chasquidos
Siseos
Zumbido
El ruido imaginario puede variar de tono, desde un rugido bajo hasta un chillido alto, y se puede oír en uno o en ambos oídos.
En algunos casos, el sonido puede ser tan alto que puede afectar tu capacidad de concentración o de oír un sonido externo.
El Tinnitus puede estar presente todo el tiempo o puede ser intermitente.

Existen dos tipos de Tinnitus: subjetivo y objetivo

El Tinnitus subjetivo es el zumbido de oídos que solamente tú puedes oír. Este es el tipo más frecuente de tinnitus. Las causas pueden ser problemas en el oído externo, medio o interno. También puede deberse a problemas con los nervios de la audición (auditivos) o de la parte del cerebro que interpreta las señales nerviosas como sonido (vías auditivas).

El Tinnitus objetivo es el zumbido de oídos que tu médico oye cuando efectúa un examen. La causa de este tipo poco frecuente de Tinnitus puede ser un problema de los vasos sanguíneos, un trastorno de los huesecillos del oído medio o contracciones musculares.

Cuando debes consultar con un médico
Si tienes Tinnitus y te molesta, consulta con tu médico.

Pide una consulta con el médico si ocurre lo siguiente:
Si el Tinnitus se manifiesta después de una infección en las vías respiratorias superiores, como un resfrío, y no mejora en una semana.

Consulta con tu médico lo antes posible si sucede lo siguiente:
Si tienes Tinnitus y se produjo repentinamente o sin causa aparente.
Tienes pérdida de audición o mareos además de Tinnitus.

Causas
Son muchos los trastornos de la salud que pueden causar o empeorar el Tinnitus. En muchos casos, nunca se encuentra la causa exacta.

Una causa frecuente del Tinnitus es el daño de las células pilosas del oído interno. Los diminutos y delicados pelos (cilios) del oído interno se mueven según la presión de las ondas sonoras. Esto provoca que las células emitan una señal eléctrica por medio de un nervio del oído (nervio auditivo) hasta alcanzar el cerebro. El cerebro interpreta estas señales como sonidos. Si los cilios auditivos del oído interno se doblan o se quiebran, pueden provocar la «fuga» de impulsos eléctricos al cerebro sin motivo, lo que causa el Tinnitus.

Algunas otras causas del Tinnitus son otros problemas del oído, trastornos crónicos de la salud y lesiones o enfermedades que afectan los nervios del oído interno o el centro auditivo del cerebro.

Causas frecuentes del Tinnitus

En muchas personas, el Tinnitus se debe a uno de los siguientes trastornos:
Pérdida de la audición relacionada con la edad. En muchas personas, la audición empeora con la edad, y, por lo general, esto comienza alrededor de los 60 años. La pérdida de audición puede causar el Tinnitus. El término médico de este tipo de pérdida de la audición es presbiacusia.

Exposición a ruidos fuertes. Los ruidos fuertes, como los de las maquinarias pesadas, las sierras eléctricas y las armas de fuego, son fuentes frecuentes de ruidos relacionados con la pérdida de la audición. Los dispositivos musicales portátiles, como los reproductores MP3 o los iPods, también pueden causar pérdida de la audición relacionada con el ruido si se los escucha a un volumen alto durante períodos largos. El Tinnitus provocado por la exposición durante corto tiempo, como asistir a un concierto ruidoso, por lo general, desaparece; tanto la exposición durante corto tiempo como a largo tiempo a sonidos fuertes pueden provocar daño permanente.

Oclusión por cerumen. El cerumen o cera protege el canal auditivo al bloquear la suciedad y retardar la proliferación de bacterias. Cuando se acumula mucho cerumen, puede ser muy difícil eliminarlo naturalmente, lo que causa pérdida de la audición o irritación de la membrana del tímpano, y esto, a su vez, puede provocar el Tinnitus.

Cambios en la cadena de los huesecillos del oído. La rigidez de la cadena de los huesecillos del oído medio (otosclerosis) puede afectar la audición y producir el Tinnitus. Este trastorno, causado por un crecimiento anormal de los huesecillos, tiende a ser hereditario.

Otras causas frecuentes del Tinnitus

Algunas de las causas menos frecuentes del Tinnitus son las siguientes:
Enfermedad de Ménière. El Tinnitus puede ser un indicador temprano de la enfermedad de Ménière, un trastorno del oído interno que puede causar la presión anormal del líquido ótico.

Trastorno de la articulación temporomandibular. Los problemas con la articulación temporomandibular, la articulación ubicada a cada lado de la cabeza delante de las orejas (donde la mandíbula se junta con el cráneo) pueden causar Tinnitus.

Lesiones de la cabeza o lesiones del cuello. Un traumatismo de la cabeza o del cuello puede afectar el oído interno, los nervios auditivos o la función del cerebro vinculada a la audición. Por lo general, esas lesiones provocan Tinnitus en un solo oído.

Neurinoma del acústico. Este tumor no canceroso (benigno) se genera en el nervio craneal que va desde el cerebro hasta el oído interno y que controla el equilibrio y la audición. Ese trastorno, también llamado «schwannoma vestibular», por lo general, causa Tinnitus en un solo oído.

Disfunción de la trompa de Eustaquio. En esta enfermedad, la trompa del oído que conecta el oído medio con la parte alta de la garganta permanece expandida en todo momento, lo que puede hacer que el oído se sienta tapado. La pérdida significativa de peso, el embarazo y la radioterapia algunas veces pueden causar este tipo de disfunción.

Espasmos musculares en el oído interno. Los músculos del oído interno pueden ponerse tensos (espasmo), lo que causa Tinnitus, pérdida de audición y sensación de taponamiento en el oído. Esto sucede algunas veces sin motivo, pero también puede ocurrir por enfermedades neurológicas, incluida esclerosis múltiple.

Trastornos de los vasos sanguíneos vinculados con el Tinnitus
En raras ocasiones, el Tinnitus se debe a un trastorno de los vasos sanguíneos. Este tipo de Tinnitus se denomina «Tinnitus pulsátil». Las causas comprenden:
Ateroesclerosis. Con la edad y con la acumulación de colesterol y otros depósitos, los principales vasos sanguíneos que están cerca del oído medio y del oído interno pierden parte de la elasticidad —capacidad para doblarse o expandirse levemente con cada latido del corazón—. Eso causa que la irrigación sanguínea sea más enérgica, lo que hace que el oído detecte los latidos con más facilidad. Por lo general, se puede oír este tipo de zumbido en ambos oídos.

Tumores de cabeza y cuello. Un tumor que ejerce presión en los vasos sanguíneos de la cabeza o del cuello (neoplasia vascular) puede causar Tinnitus y otros síntomas.

Presión arterial alta. La hipertensión y los factores que aumentan la presión arterial, como el estrés, el alcohol y la cafeína, pueden hacer que el Tinnitus sea más perceptible.

Irrigación sanguínea turbulenta. El estrechamiento o la torsión de una arteria del cuello (arteria carótida) o de una vena del cuello (vena yugular) pueden causar una irrigación sanguínea turbulenta e irregular, lo que provoca el Tinnitus.

Malformación de los capilares. Una enfermedad denominada «malformación arteriovenosa» (una conexión anormal entre las arterias y las venas) puede provocar el tinnitus. En general, este tipo de Tinnitus sucede solamente en un oído.

Medicamentos que pueden causar el Tinnitus

Muchos medicamentos pueden causar o empeorar el Tinnitus. Por lo general, mientras más altas son las dosis de estos medicamentos, el Tinnitus es peor. A menudo, el ruido no deseado desaparece cuando se suspende el uso de estos medicamentos. Los medicamentos que se sabe que causan o empeoran el tinnitus son los siguientes:
Antibióticos, como polimixina B, eritromicina, vancomicina (Vancocin HCL, Firvanq) y neomicina

Medicamentos para el cáncer, incluso metotrexato (Trexall) y cisplatina.

Diuréticos, como bumetanida (Bumex), ácido etacrínico (Edecrin) o furosemida (Lasix)

Medicamentos de quinina que se usan para tratar la malaria u otras enfermedades

Ciertos antidepresivos, que pueden empeorar el Tinnitus

Aspirina cuando se toman dosis altas poco frecuentes (por lo general, 12 o más por día)

Además, algunos suplementos de hierbas pueden causar Tinnitus, al igual que la nicotina y la cafeína.

Factores de riesgo

Cualquier persona puede padecer Tinnitus, pero los siguientes factores pueden aumentar el riesgo de tenerlo:

La exposición a ruidos fuertes. La exposición prolongada a un ruido fuerte puede dañar las pequeñas células de los cilios auditivos sensoriales del oído que trasmiten el sonido al cerebro. Las personas que trabajan en ambientes ruidosos —como los trabajadores de fábricas y los de la construcción; los músicos; y los soldados— tienen un mayor riesgo.

La edad. A medida que envejeces, disminuye la cantidad de fibras nerviosas que funcionan en los oídos y esto posiblemente cause problemas de audición que, por lo general, están relacionados con el Tinnitus.

Sexo. Los hombres tienen mayor probabilidad de padecer Tinnitus.

Tabaquismo. Las personas que fuman tienen un mayor riesgo de desarrollar Tinnitus.
Problemas cardiovasculares. Los trastornos que afectan la irrigación sanguínea, como la presión arterial alta o el estrechamiento de las arterias (ateroesclerosis) pueden aumentar el riesgo de padecer Tinnitus.

Complicaciones
El Tinnitus puede afectar considerablemente la calidad de vida. Si bien afecta a las personas de distinta manera, si tienes Tinnitus, es posible que sientas lo siguiente:
Fatiga
Estrés
Problemas de sueño
Dificultad en concentrarte
Problemas de memoria
Depresión
Angustia e irritabilidad

Es posible que el tratamiento de estos trastornos vinculados no afecte el tinnitus directamente, pero puede ayudarte a que te sientas mejor.


Prevención

En muchos casos, el Tinnitus es la consecuencia de algo que no puede prevenirse. Sin embargo, algunas precauciones pueden ayudar a prevenir ciertos tipos de Tinnitus.

El uso de protección auditiva. Con el tiempo, la exposición a sonidos fuertes puede dañar los nervios de los oídos, lo que provoca pérdida de audición y Tinnitus. Si usas sierras eléctricas, eres músico, trabajas en una industria que emplea maquinaria que emite ruido fuerte o usas armas de fuego (en especial, pistolas y escopetas), siempre usa protectores auditivos.

Baja el volumen. La exposición durante largo tiempo a la música amplificada sin protección auditiva o escuchar música a un volumen alto con auriculares puede causar pérdida de la audición y Tinnitus.

Cuida la salud cardiovascular. Hacer ejercicio regularmente, comer bien y tomar otras medidas para mantener los vasos sanguíneos saludables pueden ayudar a prevenir el Tinnitus vinculado con los trastornos de los vasos sanguíneos.

20 de junio de 2020


Traducción libre de Soca