{"id":471179,"date":"2023-03-18T17:29:52","date_gmt":"2023-03-18T20:29:52","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=471179"},"modified":"2023-03-18T17:29:52","modified_gmt":"2023-03-18T20:29:52","slug":"la-cosecha-de-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/la-cosecha-de-2022\/","title":{"rendered":"La cosecha de 2022"},"content":{"rendered":"<p>Octubre comenz\u00f3 con el anuncio de los ganadores del Premio Nobel, uno de los galardones m\u00e1s prestigiosos de la ciencia. Como ha venido ocurriendo desde 1901, los varones siguen siendo mayor\u00eda absoluta entre los premiados. En 2022, el premio fue concedido a doce personas y a dos organizaciones. Entre ellas, solo hubo dos mujeres: la qu\u00edmica estadounidense Carolyn Bertozzi y la escritora francesa Annie Ernaux. El qu\u00edmico sueco Alfred Nobel (1833-1896), inventor de la dinamita, leg\u00f3 la mayor parte de su fortuna para la instituci\u00f3n del premio en cinco categor\u00edas: F\u00edsica, Qu\u00edmica, Literatura, Paz y Medicina o Fisiolog\u00eda. En 1968, el Banco Central de Suecia cre\u00f3 el premio de Ciencias Econ\u00f3micas. Los premios de las seis categor\u00edas han sido entregados 989 veces a 954 personas y 27 organizaciones. Solo cinco individuos lo han recibido en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n. Uno de ellos es el qu\u00edmico estadounidense Karl Barry Sharpless, que result\u00f3 agraciado este a\u00f1o. El premio en cada \u00e1rea es de 10 millones de coronas suecas.<\/p>\n<p><strong>Medicina o fisiolog\u00eda<br \/>\n<\/strong>El Premio Nobel de Medicina o Fisiolog\u00eda de este a\u00f1o fue anunciado el 3 de octubre y adjudicado al genetista sueco Svante P\u00e4\u00e4bo, de 67 a\u00f1os, director del Departamento de Gen\u00e9tica del Instituto Max Planck de Antropolog\u00eda Evolutiva de Leipzig (Alemania), y profesor del Instituto de Ciencia y Tecnolog\u00eda de Okinawa (Jap\u00f3n). El galard\u00f3n le fue concedido por haber desarrollado estrategias para extraer y secuenciar el material gen\u00e9tico (ADN) de especies humanas arcaicas y por sus descubrimientos sobre la evoluci\u00f3n humana.<\/p>\n<p>El trabajo de P\u00e4\u00e4bo hizo posible analizar el material gen\u00e9tico de los neandertales (<em>Homo neanderthalensis<\/em>), un pariente cercano de los humanos modernos (<em>Homo sapiens<\/em>) extinto hace alrededor de 30.000 a\u00f1os. Incluso permiti\u00f3 identificar una nueva especie de hom\u00ednidos, tambi\u00e9n extinta y, por ahora, sin un nombre cient\u00edfico definido: la de los denisovanos. Al reconstruir y examinar la informaci\u00f3n gen\u00e9tica de estas especies, P\u00e4\u00e4bo ayud\u00f3 al afianzamiento de la paleogen\u00f3mica, un nuevo campo de la ciencia que est\u00e1 haciendo posible saber c\u00f3mo interactuaron y se dispersaron por el mundo las tres especies que legaron ciertos genes a los seres humanos modernos.<\/p>\n<p>Hijo de padres cient\u00edficos, P\u00e4\u00e4bo naci\u00f3 en 1955 fruto de una relaci\u00f3n extraconyugal. Su madre, la estonia Karin P\u00e4\u00e4bo (1925-2007), era qu\u00edmica y ayudante de laboratorio de su padre, el bioqu\u00edmico Karl Sune Bergstr\u00f6m (1916-2004), Premio Nobel de Medicina o Fisiolog\u00eda en 1982.<\/p>\n<blockquote><p>Los datos del grupo de P\u00e4\u00e4bo abonan la idea de que neandertales y humanos pertenecen a especies distintas<\/p><\/blockquote>\n<p>El genetista sueco comenz\u00f3 a desarrollar los m\u00e9todos para el estudio del ADN antiguo en una pasant\u00eda posdoctoral en la Universidad de California en Berkeley (EE. UU.). En algunos de sus primeros trabajos, P\u00e4\u00e4bo recuper\u00f3 y analiz\u00f3 material gen\u00e9tico de momias egipcias milenarias. Sin embargo, evaluaciones posteriores suyas comprobaron que parte de las muestras estaban contaminadas con ADN moderno, lo que lo llev\u00f3 a retractar los art\u00edculos.<\/p>\n<p>El rev\u00e9s no lo desanim\u00f3. En 1997, empezaron a aparecer los resultados que marcar\u00edan un giro en el \u00e1rea. En un art\u00edculo publicado en la revista <em>Cell<\/em>, P\u00e4\u00e4bo present\u00f3 los datos de la secuenciaci\u00f3n de una peque\u00f1a porci\u00f3n de material gen\u00e9tico \u2013el ADN mitocondrial, hallado en estructuras perif\u00e9ricas de las c\u00e9lulas\u2013 del esqueleto de un neandertal hallado en 1856 en Alemania. El an\u00e1lisis abonaba la hip\u00f3tesis de que los neandertales formaban parte de una especie diferente a la humana actual.<\/p>\n<p>Una d\u00e9cada despu\u00e9s, aproximadamente, una vez que se perfeccionaron las t\u00e9cnicas, el grupo de P\u00e4\u00e4bo present\u00f3 en la revista <em>Science<\/em>, en 2010, el genoma casi completo del <em>Homo neanderthalensis<\/em>. Ese mismo a\u00f1o, en un art\u00edculo publicado en la revista <em>Nature<\/em>, \u00e9l y sus colaboradores describieron lo que aparentemente es una nueva especie de hom\u00ednido arcaico: la de los denisovanos. El material gen\u00e9tico extra\u00eddo del fragmento de un hueso de la mano hallado en las cuevas de Den\u00edsova, en el sudoeste de Siberia, indicaba que ese individuo, que vivi\u00f3 hace entre 48.000 y 30.000 a\u00f1os, pertenec\u00eda a una especie desconocida del g\u00e9nero <em>Homo<\/em>.<\/p>\n<p>Merced a las investigaciones del equipo del Max Planck, ahora se sabe que las tres especies coexistieron durante decenas de miles de a\u00f1os e incluso se cruzaron entre s\u00ed; por este motivo, los pueblos nativos de Europa, Asia y Am\u00e9rica poseen de un 1 % a un 4 % de ADN neandertal, mientras que los de Asia oriental tienen hasta un 6 % de material gen\u00e9tico de origen denisovano.<\/p>\n<p><strong>F\u00edsica<br \/>\n<\/strong>El Nobel de F\u00edsica fue compartido por tres investigadores: el estadounidense John Clauser, de 79 a\u00f1os, quien ahora trabaja en su propia empresa; el franc\u00e9s Alain Aspect, de 75, de la Universidad Par\u00eds-Saclay y de la Escuela Polit\u00e9cnica, y el austr\u00edaco Anton Zeilinger, de 77, de la Universidad de Viena. Los trabajos coordinados por estos tres f\u00edsicos a partir de la d\u00e9cada de 1970 sentaron las bases experimentales que posibilitaron la comprensi\u00f3n y, hasta cierto punto, el control de una de las propiedades m\u00e1s sorprendentes de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica: los estados entrelazados (o enmara\u00f1ados) de las part\u00edculas.<\/p>\n<p>El entrelazamiento de part\u00edculas es un efecto contraintuitivo para quienes viven en el mundo de la f\u00edsica cl\u00e1sica. Pero sirve como base para el desarrollo de nuevas tecnolog\u00edas de almacenamiento, procesamiento y transmisi\u00f3n de la informaci\u00f3n, tales como redes, computadoras y criptograf\u00eda cu\u00e1nticas. El entrelazamiento, al que el f\u00edsico alem\u00e1n Albert Einstein (1879-1955) denominaba \u201cacci\u00f3n fantasmal a distancia\u201d, hace que dos o m\u00e1s part\u00edculas existan en una especie de estado compartido: lo que le ocurre con una de ellas determina lo que le sucede con la otra, aunque se encuentren separadas por distancias enormes.<\/p>\n<div id=\"attachment_471184\" style=\"max-width: 1150px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-471184 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Fisica-1140x700-1.jpeg\" alt=\"\" width=\"1140\" height=\"700\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Fisica-1140x700-1.jpeg 1140w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Fisica-1140x700-1-250x154.jpeg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Fisica-1140x700-1-700x430.jpeg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Fisica-1140x700-1-120x74.jpeg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">The Royal Society \/ Wikimedia Commons | Wikimedia Commons | Jaqueline Godany \/ Wikimedia Commons<\/span>De izquierda a derecha: Aspect, Clauser y Zeilinger<span class=\"media-credits\">The Royal Society \/ Wikimedia Commons | Wikimedia Commons | Jaqueline Godany \/ Wikimedia Commons<\/span><\/p><\/div>\n<p>Sin embargo, este sistema tiene una limitaci\u00f3n. No es posible determinar las propiedades de cada part\u00edcula entrelazada, solamente las del sistema en su conjunto. A veces, los f\u00edsicos comparan un par de part\u00edculas enmara\u00f1adas con un sistema de dos dados entrelazados. Al hallarse correlacionados, cuando los dados se lanzan dan siempre el mismo resultado: la suma de sus valores es, por ejemplo, ocho. Por consiguiente, el resultado del sistema se conoce de antemano, pero la combinaci\u00f3n num\u00e9rica (seis y dos o cinco y tres) que condujo al mismo se ignora. Como los dados est\u00e1n entrelazados, cuando se determina el valor de uno, autom\u00e1ticamente se descubre el del otro.<\/p>\n<p>La explicaci\u00f3n de la existencia del entrelazamiento constituy\u00f3 durante mucho tiempo un reto para la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, la teor\u00eda f\u00edsica que describe el comportamiento de la luz y la materia a nivel at\u00f3mico. Una posibilidad era que las part\u00edculas entrelazadas tuvieran variables locales ocultas (instrucciones no visibles para el observador que induc\u00edan un resultado determinado en los experimentos). En ese caso, el valor de las part\u00edculas ya estar\u00eda predeterminado, solo que ser\u00eda desconocido.<\/p>\n<p>En la d\u00e9cada de 1960, el f\u00edsico te\u00f3rico norirland\u00e9s John Bell (1928-1990) desarroll\u00f3 un modelo matem\u00e1tico que pasar\u00eda a conocerse como desigualdad o teorema de Bell. Sus postulados afirmaban que, si hubiera variables ocultas, la correlaci\u00f3n exhibida por las part\u00edculas nunca podr\u00eda exceder cierto valor al realizarse un n\u00famero elevado de experimentos. Sin embargo, las previsiones de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica indicaban que algunos experimentos infringir\u00edan la desigualdad de Bell, pues exhibir\u00edan una correlaci\u00f3n tan fuerte que solo podr\u00eda explicarse por un efecto de entrelazamiento.<\/p>\n<p>En 1972, Clauser demostr\u00f3 la violaci\u00f3n de la desigualdad de Bell en un sistema con formado por dos fotones enmara\u00f1ados. Posteriormente, Aspect perfeccion\u00f3 este sistema. En 1997, Zeilinger logr\u00f3 una proeza: realiz\u00f3 la primera experiencia de teletransportaci\u00f3n cu\u00e1ntica, en la que las propiedades de una part\u00edcula que formaba parte de un par originalmente entrelazado fueron transferidas a una tercera part\u00edcula.<\/p>\n<p><strong>Qu\u00edmica<br \/>\n<\/strong>Dos estadounidenses y un dan\u00e9s compartieron el Nobel de Qu\u00edmica por haber desarrollado t\u00e9cnicas que permiten unir mol\u00e9culas con rapidez y eficiencia. Karl Barry Sharpless, de 81 a\u00f1os, del Instituto de Investigaci\u00f3n Scripps, en La Jolla (EE. UU.), y Morten Peter Meldal, de 68, de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, sentaron en 2001 las bases de la llamada qu\u00edmica clic, una t\u00e9cnica mediante la cual, al interactuar, las mol\u00e9culas se unen con rapidez y eficiencia, como las piezas de un Lego, que emiten un chasquido (clic) al encajarse. Carolyn Ruth Bertozzi, de 55 a\u00f1os, de la Universidad Stanford, tambi\u00e9n en Estados Unidos, fue la creadora, en 2004, de la denominada qu\u00edmica bioortogonal, que adapta los principios del clic para para promover reacciones qu\u00edmicas con mol\u00e9culas espec\u00edficas de los seres vivos. Estas reacciones permitieron rastrear las c\u00e9lulas y el movimiento de biomol\u00e9culas esenciales para la vida y se utilizan para mejorar la eficacia de los medicamentos contra el c\u00e1ncer, las inflamaciones y enfermedades virales como el covid-19.<\/p>\n<div id=\"attachment_471200\" style=\"max-width: 1150px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-471200 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Quimica-1140x700-1.jpeg\" alt=\"\" width=\"1140\" height=\"700\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Quimica-1140x700-1.jpeg 1140w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Quimica-1140x700-1-250x154.jpeg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Quimica-1140x700-1-700x430.jpeg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Quimica-1140x700-1-120x74.jpeg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Armin K\u00fcbelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons | Universidade de Copenhague \/ Wikimedia Commons | Bengt Oberger \/ Wikimedia Commons<\/span>Al lado, Bertozzi, Meldal y Sharpless, ganadores del Nobel de Qu\u00edmica<span class=\"media-credits\">Armin K\u00fcbelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons | Universidade de Copenhague \/ Wikimedia Commons | Bengt Oberger \/ Wikimedia Commons<\/span><\/p><\/div>\n<p>En 2001, Sharpless ya hab\u00eda recibido el Nobel de Qu\u00edmica por haber creado las formas de preparar las llamadas mol\u00e9culas quirales. Estas mol\u00e9culas poseen una composici\u00f3n qu\u00edmica id\u00e9ntica pero estructura especular, y pueden generar efectos diferentes unas de otras en el interior de las c\u00e9lulas. Es el quinto cient\u00edfico que ha sido laureado en dos oportunidades desde que se instituy\u00f3 el Premio Nobel, en 1901, y el segundo galardonado dos veces en qu\u00edmica. En 2001, Sharpless tambi\u00e9n introdujo el concepto de qu\u00edmica clic para designar a las reacciones que ocurren r\u00e1pidamente y evitan la producci\u00f3n de subproductos no deseados.<\/p>\n<blockquote><p>Los ganadores en el \u00e1rea de qu\u00edmica crearon t\u00e9cnicas para unir mol\u00e9culas r\u00e1pidamente<\/p><\/blockquote>\n<p>En 2001 y 2002, Meldal y Sharpless definieron, cada uno independientemente, la reacci\u00f3n conocida como cicloadici\u00f3n de azidas y alquinos catalizada por cobre, la esencia de la qu\u00edmica clic. En ella intervienen dos familias de compuestos: los alquinos, como el gas acetileno, formados por carbonos con triple enlace qu\u00edmico entre s\u00ed, y las azidas, constituidas por tres \u00e1tomos de nitr\u00f3geno unidos por un enlace triple. Bertozzi reemplaz\u00f3 el cobre por alquinos formados por ocho \u00e1tomos de carbono para evitar da\u00f1ar las c\u00e9lulas.<\/p>\n<p><strong>Literatura<br \/>\n<\/strong>A los 82 a\u00f1os, la escritora francesa Annie Ernaux ha sido elegida para recibir el Premio Nobel de Literatura 2022 por su \u201cvalent\u00eda y agudeza cl\u00ednica para develar las ra\u00edces, los distanciamientos y las limitaciones colectivas de la memoria personal\u201d y por reflexionar al respecto de \u201cuna vida signada por profundas disparidades de g\u00e9nero, lenguaje y clase\u201d, seg\u00fan un comunicado de la Real Academia Sueca de Ciencias. Docente universitaria jubilada de literatura, ella es la 17\u00aa mujer (y la primera de su pa\u00eds) que obtiene este galard\u00f3n.<\/p>\n<div id=\"attachment_471188\" style=\"max-width: 1150px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-471188 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Literatura-1140x700-2.jpeg\" alt=\"\" width=\"1140\" height=\"700\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Literatura-1140x700-2.jpeg 1140w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Literatura-1140x700-2-250x154.jpeg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Literatura-1140x700-2-700x430.jpeg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Literatura-1140x700-2-120x74.jpeg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Catherine H\u00e9lie Gallimard<\/span>Ernaux, premiada en la categor\u00eda de Literatura, tiene obras que han sido publicadas en Brasil<span class=\"media-credits\">Catherine H\u00e9lie Gallimard<\/span><\/p><\/div>\n<p>Ha escrito una veintena de libros, cuatro de ellos publicados en Brasil por F\u00f3sforo Editora. Naci\u00f3 en 1940 en Lillebonne, estudi\u00f3 en la Universidad de Ruan y fue profesora de literatura en el Centro Nacional de Ense\u00f1anza por Correspondencia (CNED) durante m\u00e1s de 30 a\u00f1os. Con libros considerados como \u201ccl\u00e1sicos modernos\u201d en su pa\u00eds, en 2017 obtuvo el premio Marguerite Yourcenar por el conjunto de su obra. Su primer trabajo, la novela <em>Les armoires vides <\/em>[<em>Los armarios vac\u00edos<\/em>] \u2013que no ha sido traducida en Brasil\u2013, fue publicada en 1974, pero la autora se hizo conocida a partir de 2008, con <em>Les ann\u00e9es <\/em>[<em>Los a\u00f1os<\/em>] (\u00c9ditions Gallimard). En esta obra autobiogr\u00e1fica, relata episodios de su vida entrelazados con momentos hist\u00f3ricos del siglo XX, como la efervescencia social de mayo de 1968, marcada por las protestas estudiantiles. En <em>L\u2019\u00e9v\u00e9nement<\/em> [<em>El acontecimiento<\/em>], (en Brasil, <em>O acontecimento<\/em>, F\u00f3sforo, 2022), la escritora describe el calvario que padeci\u00f3 para realizarse un aborto en 1963, cuando el procedimiento estaba prohibido en Francia. En <em>La place<\/em> [<em>El lugar<\/em>], (<em>O lugar<\/em>, F\u00f3sforo, 2021), habla de sus a\u00f1os de formaci\u00f3n y del v\u00ednculo conflictivo con sus padres, provenientes de una familia humilde, obrera y campesina; y en <em>La honte <\/em>[<em>La verg\u00fcenza<\/em>], (<em>A vergonha<\/em>, F\u00f3sforo, 2022), narra un intento de asesinato de su madre por su padre, cuando ella ten\u00eda 12 a\u00f1os.<\/p>\n<p><strong>Econom\u00eda<br \/>\n<\/strong>Tres estadounidenses fueron laureados con el Premio Nobel de Econom\u00eda 2022 por sus aportes a la comprensi\u00f3n del funcionamiento del sistema bancario y de su rol en las crisis financieras. Ellos son: Ben Bernanke, de 68 a\u00f1os, quien fue presidente de la Reserva Federal (Fed) \u2013el Banco Central de Estados Unidos\u2013 durante la crisis financiera global posterior a la quiebra del banco Lehmann Brothers en 2008; Douglas Diamond, tambi\u00e9n de 68, docente en la Universidad de Chicago, y Philip Dybvig, de 67, de la Universidad de Washington. \u201cLos galardonados han sentado las bases de nuestra comprensi\u00f3n moderna de por qu\u00e9 son necesarios los bancos, como as\u00ed tambi\u00e9n por qu\u00e9 son vulnerables y qu\u00e9 puede hacerse al respecto\u201d, explic\u00f3 John Hassler, del Instituto de Estudios Econ\u00f3micos Internacionales de la Universidad de Estocolmo, quien integra el comit\u00e9 del premio.<\/p>\n<div id=\"attachment_471180\" style=\"max-width: 1150px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-471180 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Economia-1140x700-2.jpg\" alt=\"\" width=\"1140\" height=\"700\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Economia-1140x700-2.jpg 1140w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Economia-1140x700-2-250x154.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Economia-1140x700-2-700x430.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Economia-1140x700-2-120x74.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Medill DC \/ Wikimedia Commons | The University of Chicago | Washington University in St. Louis<\/span>Bernanke, Diamond y Dybvig, galardonados con el Nobel de Econom\u00eda<span class=\"media-credits\">Medill DC \/ Wikimedia Commons | The University of Chicago | Washington University in St. Louis<\/span><\/p><\/div>\n<p>Las contribuciones premiadas con el Nobel fueron publicadas hace casi cuatro d\u00e9cadas. En 1983, Bernanke escribi\u00f3 un art\u00edculo, innovador para su \u00e9poca, en el cual explicaba c\u00f3mo el colapso de los bancos puede propagar y amplificar las crisis financieras, en lugar de ser tan solo el resultado de ellas. Diamond y Dybvig redactaron, tambi\u00e9n en 1983, un art\u00edculo publicado en la revista <em>Journal of Political Economy<\/em>, en el que formularon modelos te\u00f3ricos sobre el funcionamiento y las vulnerabilidades del sistema bancario.<\/p>\n<p><strong>Paz<br \/>\n<\/strong>En el a\u00f1o en que Europa se ha visto envuelta en el mayor conflicto b\u00e9lico dentro de sus fronteras desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) \u2013la invasi\u00f3n de Ucrania por Rusia\u2013, la Real Academia Sueca de Ciencias premi\u00f3 con el Nobel de la Paz a un activista y a dos entidades de ese continente que trabajan en la defensa de los derechos humanos: el bielorruso Ales Bialiatski, de 60 a\u00f1os, y las organizaciones Memorial, de Rusia, y Center for Civil Liberties, de Ucrania.<\/p>\n<div id=\"attachment_471196\" style=\"max-width: 1150px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-471196 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Paz-1140x700-2.jpg\" alt=\"\" width=\"1140\" height=\"700\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Paz-1140x700-2.jpg 1140w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Paz-1140x700-2-250x154.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Paz-1140x700-2-700x430.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SITE-Nobel-Paz-1140x700-2-120x74.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Micha\u0142 J\u00f3zefaciuk \/ Wikimedia Commons | Tomasz Molina \/ Wikimedia Commons | Okunev \/ Cortesia Center of Civil Liberties<\/span>Bialiatski junto a integrantes de las organizaciones Memorial y Center for Civil Liberties<span class=\"media-credits\">Micha\u0142 J\u00f3zefaciuk \/ Wikimedia Commons | Tomasz Molina \/ Wikimedia Commons | Okunev \/ Cortesia Center of Civil Liberties<\/span><\/p><\/div>\n<p>En su pa\u00eds, una autocracia gobernada desde hace 28 a\u00f1os por Alexander Lukashenko, Bialiatski es un activo defensor de los derechos humanos. En los a\u00f1os 1980 se convirti\u00f3 en uno de los l\u00edderes del movimiento por la democracia en Bielorrusia y, en 1996, fund\u00f3 Viasna (Primavera), la m\u00e1s destacada organizaci\u00f3n bielorrusa de defensa de los derechos humanos. Tras las protestas que se suscitaron en 2020 contra el r\u00e9gimen, fue detenido y a\u00fan sigue encarcelado sin juicio.<\/p>\n<blockquote><p>El Nobel de la paz ha exaltado los esfuerzos por documentar los cr\u00edmenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos<\/p><\/blockquote>\n<p>En Mosc\u00fa, la organizaci\u00f3n Memorial naci\u00f3 al finalizar el r\u00e9gimen comunista. Tras el colapso de la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica, en 1991, la entidad cre\u00f3 un centro de documentaci\u00f3n sobre los horrores vividos por la poblaci\u00f3n bajo el liderazgo de I\u00f3sif Stalin (1878-1953) y, en los \u00faltimos a\u00f1os ha recopilado informaci\u00f3n sobre la opresi\u00f3n pol\u00edtica y las violaciones de los derechos humanos en el pa\u00eds. El tercer premiado fue la organizaci\u00f3n ucraniana Center for Civil Liberties, fundada en 2007. Desde la invasi\u00f3n rusa de este a\u00f1o, la entidad ha venido identificando y documentando cr\u00edmenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Doce personas y dos instituciones fueron galardonadas este a\u00f1o","protected":false},"author":476,"featured_media":471192,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[181],"tags":[270,278,294,300,304,306,308,316,330],"coauthors":[786],"class_list":["post-471179","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciencia-es","tag-antropologia-es","tag-biologia-es","tag-economia-es","tag-evolucion","tag-fisica-es","tag-genetica-es","tag-geografia-es","tag-medicina-es","tag-sociologia-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/471179","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/476"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=471179"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/471179\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":471204,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/471179\/revisions\/471204"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/471192"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=471179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=471179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=471179"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=471179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}