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Timoteo Leighton

Timothy Grant Leighton (nacido el 16 de octubre de 1963) [2] [3] es un científico británico que fue profesor de Ultrasonidos y Acústica Subacuática en la Universidad de Southampton . [5] [6] [7] [8] [9] [10] Es el inventor en jefe de Sloan Water Technology Ltd., [11] una empresa fundada en torno a sus inventos. Es académico de tres academias nacionales. [12] Formado en física y física teórica, trabaja en ciencias físicas, médicas, biológicas, sociales y oceánicas, dinámica de fluidos e ingeniería. Se unió al Instituto de Investigación de Sonido y Vibración (ISVR) en la Universidad de Southampton en 1992 como profesor de acústica subacuática, y completó la monografía The Acoustic Bubble [3] en el mismo año. Se le concedió una cátedra personal a la edad de 35 años y ha sido autor de más de 400 publicaciones. [6] [13] [14]

Educación

Estudió en la Heversham Grammar School, Cumbria y en el Magdalene College, Cambridge , donde realizó el examen final de Ciencias Naturales y obtuvo una doble licenciatura de primera clase con honores en Física y Física teórica en 1985, obteniendo un doctorado en 1988 en el Laboratorio Cavendish , Universidad de Cambridge. [2] [15] [16] [17] Después de su doctorado, recibió becas de investigación senior y avanzada en el Magdalene College, Cambridge, financiadas por el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC). [18]

Carrera temprana

En 1992 se incorporó al Instituto de Investigación de Sonido y Vibración (ISVR) de la Universidad de Southampton como profesor de acústica submarina y ese mismo año completó la monografía The Acoustic Bubble [3] . A los 35 años se le concedió una cátedra personal .

Investigación

Fundó y dirige dos organizaciones de investigación que fundó (Global-NAMRIP y HEFUA), es el director general ejecutivo e inventor en jefe de Sloan Water Technology Ltd. [11] y habla extensamente con escolares, el público [19] y en radio y video. [20]

Su investigación abarca las ciencias médicas, humanitarias y ambientales, comenzando con las matemáticas fundamentales y terminando con aplicaciones de ingeniería. Sus intereses de investigación cubren la oceanografía acústica , la resistencia a los antimicrobianos , [21] [22] el ultrasonido biomédico , [23] la captura y almacenamiento de carbono , [24] [25] [26] el cambio climático , [25] [27] [28] [29] la descontaminación , [30] las infecciones adquiridas en el hospital , [31] la zoología marina , [32] [33] la dinámica de fluidos , el ultrasonido y la acústica subacuática . Trabajando en campos como la limpieza con agua fría, [31] el sonido en el espacio, [34] [35] [36] [37] el ultrasonido en el aire, [38] [39] BiaPSS, [40] TWIPR, [10] y la monitorización pasiva de la litotricia acústica, [41] [42] [43] [44] enfatizó la necesidad de impulsar la investigación pionera en tecnología que cambie las reglas del juego, [45] [46] [47] [48] [16] en oposición a la investigación incremental que se publica pero no llega a generar beneficios sociales: [49]

...Necesitamos trabajar con rigor, imaginación y asombro, sin que nos limiten los límites artificiales que imponen los nombres de las disciplinas, ni la historia de los proyectos en los que hemos trabajado anteriormente, ni la tendencia de los patrocinadores a creer que pueden elegir a los ganadores, ni sobre todo la creencia de que debemos apresurarnos a buscar soluciones cuando todavía no hemos percibido el problema real. Entonces, cuando finalmente encontremos una solución, debemos tener la voluntad de llevarla a cabo hasta el final para ayudar a los demás, y no simplemente publicarla con la expectativa de que alguien termine el trabajo por nosotros. [13]

Trabajó como parte del equipo que investiga si los sonidos creados por el hombre pueden afectar negativamente a las especies bentónicas (vida marina que habita el fondo del mar). [50] [51] Dichas especies han sido pasadas por alto en estudios sobre cómo los sonidos creados por el hombre afectan a las ballenas, delfines y peces: a las especies bentónicas les resulta mucho más difícil alejarse de los sonidos adversos que a estas otras especies más móviles. Además, las especies bentónicas desempeñan un papel clave en la salud del sedimento marino , revolviéndolo y evitando que se estanque, y son clave para la salud de los entornos marinos costeros. [32] [52]

Junto con otros equipos, desarrolló métodos para evaluar qué especies de peces corren mayor riesgo debido al ruido provocado por el hombre en los océanos [53] y cuantificó dicho ruido procedente de los barcos [54] . Dando la vuelta al problema, trabajó con otros equipos en cómo utilizar el sonido como "espantapájaros acústicos submarinos" para alejar a los peces de las regiones de peligro provocado por el hombre. Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando la industria exige agua de refrigeración de los ríos utilizados como rutas de migración de especies en peligro (las crías de anguila europea son lo suficientemente delgadas como para que la corriente las arrastre a través de rejillas colocadas sobre dichos puntos de extracción). [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] (colaborador clave: Paul White [63] ).

NAMRIP y Global-NAMRIP

La Red Global para la Resistencia a los Antimicrobianos y la Prevención de las Infecciones (Global-NAMRIP) [21] es un equipo de investigación multidisciplinario de cientos de investigadores y usuarios finales, en cuatro continentes, que incluye ingenieros, químicos, microbiólogos, científicos ambientales, médicos veterinarios y humanos, médicos que contribuyen a las pautas internacionales y nacionales sobre antibióticos para condiciones específicas, expertos en alimentos, ética y derecho, conectados de manera crucial con economistas, geógrafos, científicos de la salud y expertos de otras disciplinas de las ciencias sociales para proporcionar un enfoque verdaderamente integrado para la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y la prevención de infecciones (compensando la pérdida de diversidad en los equipos de investigación de la industria farmacéutica). Como dijo Leighton en la conferencia de 2016 de NAMRIP:

... A menos que se encuentren medidas preventivas (y nadie en el mundo sabe cuáles serán actualmente), la resistencia a los antimicrobianos (a través del coloquial "ascenso de las superbacterias") matará en 2050 a más personas que el cáncer y costará a la economía mundial más que el tamaño actual de la economía global. No podremos alimentar al mundo a menos que dejemos de depender de los antibióticos a nuestra industria de producción de alimentos; los procedimientos médicos comunes (cirugías menores, partos) se volverán significativamente más peligrosos; y los avances en los tratamientos (como los de la leucemia infantil) se revertirán.

Global-NAMRIP se creó para buscar esas soluciones y mitigaciones, con especial énfasis en encontrar alternativas a la vía tan citada de simplemente financiar a las compañías farmacéuticas para que produzcan más antibióticos. Según New Scientist, [48]

... Analicé todo esto y me di cuenta de que, incluso si hubiera un fondo de mil millones de dólares para nuevos antibióticos, no resolvería el problema; tal vez sólo nos daría una década más. Necesitamos un nuevo enfoque, un cambio radical como el que nos dieron los antibióticos cuando aparecieron por primera vez. [48]

... En muchas partes del mundo, el cambio climático y las inundaciones, la guerra, la corrupción, la política, la sabiduría recibida, las tradiciones y las prácticas religiosas, y el suministro de combustible y dinero, desempeñan un papel mucho más importante en los alimentos, el agua, el tratamiento de residuos, la atención sanitaria y el transporte de microbios de un huésped a otro, que los resultados de las empresas farmacéuticas. Las dos catástrofes potenciales son globales, y también lo son las causas. Las soluciones están en manos de los científicos e ingenieros para desarrollar nuevas tecnologías e incorporar nuevas prácticas en el público y la fuerza laboral; están en manos de los agricultores, fontaneros, empleados de oficina, trabajadores de agua y alcantarillado, médicos, minoristas de alimentos, innovadores en los negocios... en realidad, la mayoría de nosotros. Y están en manos de quienes son responsables de moldear el comportamiento en todo el mundo, no sólo las empresas farmacéuticas. [47]

Global-NAMRIP crea nuevos equipos de investigación, [64] encarga nuevas investigaciones, [65] colabora con la industria [66] para presentar soluciones a la sociedad y colabora con el público y los responsables de las políticas para llevar a cabo actividades de divulgación, educación y diálogo. [67] Los galardonados programas de participación pública [67] y participación de los responsables de las políticas [68] que Leighton diseñó y dirige han sido mencionados en el Parlamento por el subsecretario de Estado de Salud el 16 de noviembre de 2017. [69] [70] y Leighton se ha dirigido al Comité Parlamentario y Científico sobre su enfoque para abordar la amenaza de la RAM. [71] [72]

Global-NAMRIP apoya particularmente a los países de ingresos bajos y medios con intervenciones sin fines de lucro [22] , por ejemplo, con iniciativas en Ghana urbana [73] y rural (la infección es la principal causa de muerte en las zonas rurales de Ghana). [74] En Uganda, en 2019, los miembros de Global-NAMRIP de Uganda, Liberia, Malawi, Kenia, Ghana, Etiopía y el Reino Unido se reunieron para comparar, por primera vez, las estrategias nacionales de resistencia a los antimicrobianos de sus respectivos países, con el fin de compartir las mejores prácticas. La reunión también tuvo un impacto significativo en la educación, el apoyo a los jóvenes innovadores y respondió a una solicitud del Ministro de Salud de Uganda para que escribiera para él la "Declaración de Kampala sobre la resistencia a los antimicrobianos". [75]

Efectos del ultrasonido en el aire sobre la salud

En 2015, Leighton fundó el grupo de investigación Efectos de los ultrasonidos en el aire sobre la salud (HEFUA). [76] [77] [78] Su objetivo era mapear el uso creciente de ultrasonidos en lugares públicos e investigar si este aumento está teniendo o no efectos adversos en algunos humanos (luego de una investigación que reveló que el uso de ultrasonidos en lugares públicos está aumentando y que las pautas eran inadecuadas antes del informe de 2016).

Su informe de 2016 [38] que planteó por primera vez los problemas fue, en los primeros 2 años, descargado más de 20.000 veces del sitio web de la Royal Society, lo que dio lugar a solicitudes de un seguimiento, [39] un número especial de la revista, [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] y numerosas sesiones de conferencias en todo el mundo a medida que se comprendió la importancia de este tema. [86] [87] [88] Los científicos, ingenieros y el público de todo el mundo ahora registran la ubicación y el tipo de dispositivo que emite ultrasonidos. [89] [83] Leighton se convirtió en un reconocido experto mundial [90] en tales exposiciones públicas y en las denuncias de "ataques sónicos" al personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y China. [80] [91] [92] [93] [94] [95] Su experiencia sobre el efecto del ultrasonido en el aire en los seres humanos proporcionó la base científica que fue citada por Giles Watling MP (Clacton, Conservador) en la Moción para la presentación de un Proyecto de Ley (Reglamento Permanente N° 23) sobre "Dispositivos anti-merodeo (Reglamento)" (17 de julio de 2018, Volumen 645, 14:06 h). [96] [97]

En 2018, Leighton publicó un editorial que identificaba fallas en la forma en que se realizó el análisis estadístico sobre las personas identificadas como víctimas de los supuestos ataques, que configuraban las pruebas de tal manera que incluso las personas no expuestas, en su mayor parte, serían identificadas como que sufrían efectos adversos para la salud por la exposición. [80] En 2023, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI) estuvo de acuerdo con esta evaluación, afirmando que "los estudios médicos iniciales que llevaron a los expertos a creer que los AHI [incidentes de salud anómalos] "representaban un síndrome médico novedoso o un patrón consistente de lesiones" adolecían de "limitaciones metodológicas" . En consecuencia, informó que un análisis de inteligencia interinstitucional de 7 agencias concluyó que 5 consideraban "muy improbable" (una lo juzgó "poco probable" y otra se abstuvo de opinar) que un adversario extranjero hubiera desplegado un arma en los ataques. [98]

Actualmente forma parte del Grupo de Expertos Científicos de la Comisión Internacional sobre Protección contra la Radiación No Ionizante [99] para apoyar la protección adecuada de las personas (en particular los niños) expuestas a los ultrasonidos transmitidos por el aire.

Acústica extraterrestre

Acústica de mamíferos marinos

La explicación de Leighton sobre cómo las ballenas jorobadas usan el sonido cuando se alimentan en redes de burbujas es ahora una explicación básica en los barcos de turismo de ballenas. [112] [113] [114] [115] Explicó cómo los delfines pueden ecolocalizar mientras producen redes de burbujas para cazar, un proceso que debería cegar su sonar. [10] [116] [112]

Invenciones

Medicina y atención sanitaria

Leighton inventó sistemas para:

y ayudó al Instituto de Investigación del Cáncer con tecnología para el monitoreo de terapias tumorales (2010). [134]

Dos mil millones de personas han sido escaneadas en el útero según las pautas que él ayudó a coescribir para las pautas de la Federación Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología para la exploración ultrasónica fetal. [23] [135]

Trabajó en el Grupo de Trabajo del Subgrupo de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles del Comité Asesor sobre Patógenos Peligrosos del Gobierno del Reino Unido [136] [137] y asesoró a la Agencia de Protección de la Salud [5] y a la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes [99] sobre la seguridad de los ultrasonidos.

A continuación se enumeran otras invenciones y avances médicos y de atención médica en Sloan Water Technology Ltd., [11] Global-NAMRIP y HEFUA.

Comparación entre el sonar estándar y el TWIPS para encontrar un objetivo en agua con burbujas. Adaptado de [138]

Humanitario

Leighton inventó:

y, en colaboración con el Centro Nacional de Oceanografía , uno vendido por Kongsberg [145] [146] [147] [148] para fines arqueológicos y de ingeniería civil. Varias colaboraciones están buscando formas de proporcionar agua limpia a partir de desechos en países de ingresos bajos y medios, [149] incluyendo tutorías de jóvenes empresarios en África. [150]

Metodología mediante la cual se puede utilizar un sonar activo (rojo) y pasivo (amarillo) para detectar y cuantificar fugas de filtraciones naturales o instalaciones de captura y almacenamiento de carbono, tomado de la referencia [24]

Medio ambiente y seguridad

Leighton:

Tecnología de agua Sloan Ltd.

A finales de los años 1980, Leighton [175] descubrió una nueva señal ultrasónica [175] [176] [177] [178] que identificó como debida a ondas superficiales en las paredes de burbujas de gas en líquidos. [179] [180] [181] La investigación multidisciplinaria en las siguientes 11 corrientes de trabajo paralelas [182] convirtió este descubrimiento en Sloan Water Technology Ltd:

  1. Teoría de cómo estimular estas ondas superficiales; [183] ​​[184]
  2. medición de la convección y el esfuerzo cortante del líquido que generan; [112] [3] [5] [185] [30] teoría sobre cómo el sonido hace que las burbujas generen grietas; [3] [186] [187]
  3. teoría de la acústica en materiales porosos (que condujo a la primera teoría que muestra por qué pasar ultrasonidos a través de diferentes direcciones en el tobillo humano podría monitorear la osteoporosis); [117] [122] [123] [118] [121] [119] [120]
  4. las primeras mediciones del mundo de la distribución del tamaño de las burbujas para la industria y en la zona de rompientes oceánicos, [188] [189] que condujeron a las mediciones oceánicas necesarias para predecir la importancia climatológica de la transferencia de dióxido de carbono entre la atmósfera y el océano. [151] También proporcionó técnicas para la medición en tuberías industriales [190] [191] que condujeron a sensores para las industrias del petróleo y el gas, [24] captura y almacenamiento de carbono, [24] [25] [26] cerámica [192] y nuclear [172] [170] [104] .
  5. Medición de la convección y cizallamiento del líquido a partir de estas ondas superficiales; [112] [3] [5] [185] [30] teoría sobre cómo el sonido hace que las burbujas generen grietas; [3] [186] [187]
  6. Pérdidas acústicas en agua rodeada por todos lados por aire y que contiene partículas naturales microscópicas; [193] [194] [195]
  7. Propagación acústica a lo largo de columnas rectas de líquido con paredes de liberación de presión, y el efecto de las burbujas dentro de dichas columnas; [190]
  8. Propagación acústica a lo largo de columnas curvas de fluido, y cómo las bocinas podrían facilitar esto; [36] [101] [37] [105] [196]
  9. Uso de pulsos acústicos para mejorar la actividad de las burbujas; [3] [197] [198] [199] [200] [201]
  10. Generación controlada de burbujas; [202]
  11. Cómo estas burbujas afectan a las células vivas [3] [203] y a las superficies. [204] [31] [205] [202] [206] [207]

Estas 11 corrientes de investigación fundamental representaban el conocimiento sobre el que se fundó Sloan Water Technology Ltd. [11] Después de haber comprado la suite de patentes del Profesor Leighton de la Universidad de Southampton en 2018, la familia Allen decidió nombrar las nuevas instalaciones de I+D 'The Leighton Laboratories', [208] que consisten en laboratorios de ciencias físicas, laboratorios de ingeniería mecánica e ingeniería electrónica, talleres y laboratorios de microbiología y tejidos, ubicando conjuntamente múltiples disciplinas como el Profesor Leighton había defendido para abordar problemas no resueltos de escala social (seguridad alimentaria y del agua, resistencia a los antimicrobianos). [71] [72] La empresa está produciendo actualmente tecnología para limpiar y cambiar superficies utilizando solo agua fría, burbujas de aire y sonido (sin productos químicos ni medicamentos). [209] [210] [30] [185] Esto reduce el uso de agua y electricidad, [211] reduce la contaminación y tiene escorrentías que son más fáciles de convertir en agua potable, y reduce la amenaza de 'superbacterias'. [48] ​​[72]

Sloan Water Technology Ltd. ha inventado tecnología para limpiar instrumentos quirúrgicos [212] [213] Se han desarrollado inventos para limpiar alimentos para ensaladas (que no se pueden esterilizar mediante tratamiento térmico y cada año provocan enfermedades graves e incluso la muerte por contaminación con E. coli) [214] [215] y heno (para reducir las enfermedades respiratorias contraídas a través de la alimentación animal). [216] En los primeros días de la pandemia de COVID-19, cuando no se sabía si la vía de transmisión era aérea o a través de superficies de contacto, Sloan Water Technology desarrolló dispositivos para limpiar superficies de contacto. [217] El producto más importante de Sloan Water Technology está destinado a reducir el sufrimiento de las heridas crónicas, que causan un enorme sufrimiento y cuestan al NHS del Reino Unido más de £ 5 mil millones por año. [218] [219]

Premios y honores

Leighton ha sido galardonado con las siguientes medallas y distinciones:

Medallas

La cita de la Medalla Paterson de 2006 del Instituto de Física establece que:

La contribución de Timothy Leighton es excepcional tanto en amplitud como en profundidad. Es un líder mundial reconocido en cuatro campos... Ha realizado más de 70 avances pioneros, desde dispositivos que ahora se utilizan en hospitales hasta el primer recuento mundial de burbujas en la zona de rompientes (crucial para nuestra comprensión del flujo de gases entre la atmósfera y el océano, la erosión costera y la optimización del sonar militar ). Detrás de estos avances se encuentra una física rigurosa. [228]

Premios

Becas

Leighton es académico de tres Academias Nacionales. [12] Fue elegido miembro de la Royal Society (FRS) en 2014. [242] [243] [244] Su nominación dice:

Timothy Leighton es reconocido por sus investigaciones sobre la física acústica de las burbujas, especialmente su comportamiento no lineal ; por sus inventos y descubrimientos, incluidas las mediciones de burbujas en la zona de rompientes , tuberías y filtraciones de metano ; por el monitoreo de litotricia por ondas de choque , la detección de enfermedades en el hueso esponjoso y la inyección sin agujas; por los sistemas de sonar que superan el enmascaramiento de las burbujas y numerosas aplicaciones industriales. Su monografía fundamental The Acoustic Bubble se ha convertido en la principal referencia sobre la acústica física de las burbujas. [243]

En 2018 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Médicas, y su mención se debe a "aprovechar las ciencias físicas en beneficio de los pacientes" como:

Un destacado inventor académico cuyo liderazgo en la física acústica de las burbujas ha llevado al desarrollo de nuevos dispositivos y procedimientos médicos. Su investigación ha dominado el campo de las burbujas acústicas desde la aparición de su monografía en 1994, 'The Acoustic Bubble', que se publicó a la edad de 29 años. En ella, estableció la base matemática sobre la que se ha basado gran parte de la investigación de vanguardia reciente sobre agentes de contraste ultrasónicos, administración de fármacos y cirugía ultrasónica focalizada. Tiene una capacidad excepcional para ofrecer soluciones de ingeniería a problemas del mundo real desde la conceptualización hasta el desarrollo del producto, abarcando un conocimiento práctico avanzado de la estrategia de propiedad intelectual. [12]

Leighton fue elegido miembro de la Real Academia de Ingeniería (FREng) [245] en 2012 [2] por sus servicios a la ingeniería y a la sociedad. [246] Fue elegido miembro del Instituto de Física (FInstP) en 2000, [247] [ referencia circular ] miembro del Instituto de Acústica en 1999, [248] miembro de la Sociedad Acústica de América en 1998, [249] y miembro de la Sociedad Filosófica de Cambridge en 1988. [250] Es miembro visitante del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Loughborough. [251]

En 2018, el Instituto Internacional de Acústica y Vibración (IIAV), del que no había sido miembro, llevó a cabo un cambio en sus estatutos y, por votación de todos los miembros del IIAV, creó el nuevo rango de miembro distinguido. Es el rango más alto para los miembros individuales del IIAV de este organismo internacional, y el profesor Leighton fue el destinatario en su año inaugural. [252]

Trabajos de divulgación, radio y televisión

Leighton ha desarrollado y llevado a cabo actividades de divulgación para el público que han ganado múltiples premios y para alentar a los hombres y mujeres jóvenes a participar y posiblemente seguir carreras en ciencias e ingeniería, con visitas escolares, ferias científicas, exhibiciones, juegos y apariciones en televisión y radio. [8] [253] [254] Su trabajo de participación pública con respecto a su invento, "El juego más peligroso del mundo", que diseñó para comunicarse con el público sobre el tema de las superbacterias y cómo pueden protegerse a sí mismos y a la sociedad, fue mencionado por Steve Brine MP, el Subsecretario de Estado de Salud el 16 de noviembre de 2017. [69] [70] IMDb y "Who's Who" han recopilado entradas para el profesor Leighton. [255] [2] En su libro de 2014 'Sonic Wonderland', el locutor Trevor Cox describió al profesor Leighton como 'un Harry Potter de mediana edad'. [256]

Referencias

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