{"id":12134,"date":"2024-04-30T12:39:58","date_gmt":"2024-04-30T10:39:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ceab.csic.es\/projectes-recerca\/mobile-bio-lab-to-support-first-response-in-arbovirus-outbreaks-mobvec\/"},"modified":"2024-08-01T15:19:19","modified_gmt":"2024-08-01T13:19:19","slug":"mobile-bio-lab-to-support-first-response-in-arbovirus-outbreaks-mobvec","status":"publish","type":"projectes-recerca","link":"https:\/\/www.ceab.csic.es\/es\/proyectos-investigacion\/mobile-bio-lab-to-support-first-response-in-arbovirus-outbreaks-mobvec\/","title":{"rendered":"Un Bio-Lab m\u00f3vil para apoyar la primera respuesta ante brotes de arbovirus (MOBVEC)"},"content":{"rendered":"<div class=\"et_pb_module et_pb_text et_pb_text_1 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light\">\n<div class=\"et_pb_text_inner\">\n<p>El objetivo general del proyecto MOBVEC es crear una tecnolog\u00eda que ser\u00e1 la primera l\u00ednea de defensa contra los vectores de enfermedades, ayudar\u00e1 a prevenir y combatir brotes de enfermedades devastadoras y salvar\u00e1 vidas y ahorrar\u00e1 millones de euros en atenci\u00f3n sanitaria y horas de trabajo perdidas .<\/p>\n<p>MOBVEC ser\u00e1 el primer VBD Mobile Bio-Lab del mundo, ofreciendo un servicio global:<\/p>\n<p>&#8211; Informaci\u00f3n autom\u00e1tica sobre las poblaciones de vectores y su entorno, obtenida en tiempo real mediante trampas inteligentes, impulsadas por aprendizaje autom\u00e1tico y computaci\u00f3n de vanguardia: especies de insectos, sexo, edad e infecci\u00f3n viral.<\/p>\n<p>&#8211; Mapas de riesgo de vectores de insectos adultos y huevos\/larvas que cumplen con GEOSS, construidos en el campo + datos de Copernicus<\/p>\n<p>&#8211; Modelos de transmisi\u00f3n de enfermedades compatibles con GEOSS en poblaciones de mosquitos, fusionando datos proporcionados por a) Copernicus, b) datos cl\u00ednicos y de diagn\u00f3stico de laboratorios de referencia, yc) mapas de riesgo de vectores<\/p>\n<p>&#8211; Plataforma de ciencia ciudadana compatible con GEOSS para reforzar la vigilancia de mosquitos utilizando a los ciudadanos como nodos de observaci\u00f3n, cuyos datos se calibren autom\u00e1ticamente utilizando los datos de las trampas inteligentes.<\/p>\n<p>&#8211; Biolaboratorio m\u00f3vil de BD con capacidad para los puntos 1, 2 y 3 + mapas epidemiol\u00f3gicos de VBD, modelos de pron\u00f3stico y an\u00e1lisis molecular de arbovirus, que estar\u00e1 r\u00e1pidamente operativo en el coraz\u00f3n de los brotes de VBD para ayudar al personal de emergencias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"et_pb_blurb_container\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-10364 \" src=\"https:\/\/www.ceab.csic.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/mobvec-project-graphic.jpg\" alt=\"\" width=\"494\" height=\"462\" srcset=\"https:\/\/www.ceab.csic.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/mobvec-project-graphic.jpg 1000w, https:\/\/www.ceab.csic.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/mobvec-project-graphic-300x281.jpg 300w, https:\/\/www.ceab.csic.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/mobvec-project-graphic-768x718.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 494px) 100vw, 494px\" \/><\/p>\n<div class=\"et_pb_section et_pb_section_3 et_pb_with_background et_section_regular\">\n<div class=\"et_pb_row et_pb_row_5\">\n<div class=\"et_pb_column et_pb_column_1_3 et_pb_column_9 et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough\">\n<p>Desarrollo de los protocolos de biolaboratorio con muestras biol\u00f3gicas:<\/p>\n<ul>\n<li>Protocolo para probar nuevas trampas inteligentes con diferentes especies de mosquitos portadores de enfermedades<\/li>\n<li>Cr\u00eda de ejemplares de mosquitos de distintas especies para pruebas de laboratorio.<\/li>\n<li>Recolecci\u00f3n de campo de espec\u00edmenes en estados inmaduros (huevos, larvas o pupas) utilizando el programa de control de mosquitos del INSA<\/li>\n<li>Implementaci\u00f3n de nuevas pruebas in situ para la detecci\u00f3n viral: NGS (secuenciaci\u00f3n de pr\u00f3xima generaci\u00f3n)<\/li>\n<li>Desarrollo de un m\u00e9todo optimizado para la conservaci\u00f3n y transporte de ARN virales<\/li>\n<li>Desarrollo de protocolo para el despliegue de sensores terrestres con biolaboratorio desplegable en caso de brotes<\/li>\n<li>Desarrollo de un protocolo de biolaboratorio desplegable para trabajar con las autoridades sanitarias locales en escenarios de brotes de VBD<\/li>\n<li>Desarrollo de modelos VBD EO utilizando EGNSS, COPERNICUS y GEOSS:<\/li>\n<li>Implementaci\u00f3n de productos Sentinel 3A para obtener datos de vegetaci\u00f3n y temperatura<\/li>\n<li>Implementaci\u00f3n del marco SNAP de la ESA para ahorrar tiempo y dinero y nuestra cadena de procesamiento MODIS<\/li>\n<li>Implementaci\u00f3n de otros productos de Copernicus Global Land Service para la vegetaci\u00f3n (por ejemplo, productos derivados de Proba-V)<\/li>\n<li>Implementaci\u00f3n de algoritmos para corregir fuentes de error (por ejemplo, nubes) y obtener componentes de datos estacionales<\/li>\n<li>Evaluaci\u00f3n comparativa de los conjuntos de datos existentes (como MODIS) realizada en distintas etapas de la cadena de procesamiento. Se comparar\u00e1n los resultados de Fourier y se verificar\u00e1 la influencia de los distintos productos en la precisi\u00f3n del modelo.<\/li>\n<li>Desarrollo de mapas de riesgo vectorial y SDSS con datos de campo en tiempo real de sensores terrestres compatibles con EGNSS. Encontrando la mejor sinergia entre la cantidad de sensores terrestres (trampas de campo) y los modelos basados \u200b\u200ben datos de EO<\/li>\n<li>Desarrollo de Modelos de Transmisi\u00f3n de VBD con fusi\u00f3n de Mapas de Riesgo Vectorial con datos de diagn\u00f3stico de virus<\/li>\n<li>Desarrollo de Mapas y Modelos de Riesgo Epidemiol\u00f3gico<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"et_pb_section et_pb_section_5 et_pb_with_background et_section_regular\">\n<div class=\"et_pb_row et_pb_row_7\">\n<div class=\"et_pb_column et_pb_column_1_3 et_pb_column_13 et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough\">\n<p>Dise\u00f1o avanzado de sensores terrestres de IoT:<\/p>\n<ul>\n<li>Sensores terrestres dise\u00f1ados para formar una red de sensores inal\u00e1mbricos, con trampas inteligentes para adultos como puerta de entrada, rodeadas de ovitrampas inteligentes como nodos multisensor que capturan la actividad de las hembras gr\u00e1vidas\/ponedoras de huevos y datos microambientales.<\/li>\n<li>Sensor IoT dise\u00f1ado para un m\u00ednimo mantenimiento y bajo consumo energ\u00e9tico, con capacidad de energ\u00eda solar.<\/li>\n<li>Optimizaci\u00f3n de la optoelectr\u00f3nica para capturar las caracter\u00edsticas espectrales del batido de las alas (frecuencias fundamentales y arm\u00f3nicas) con versiones miniaturizadas del prototipo original y mejora de la relaci\u00f3n se\u00f1al-ruido.<\/li>\n<li>Optimizaci\u00f3n de los modelos de clasificaci\u00f3n de aprendizaje autom\u00e1tico para diferentes especies y variables como infecci\u00f3n viral.<\/li>\n<li>Prueba de respuesta de trampas inteligentes a mezclas de especias de mosquitos aut\u00f3ctonos e invasores, compartiendo el mismo h\u00e1bitat<\/li>\n<li>Prueba de las comunicaciones de nodos multisensor con puerta de enlace y servidor en la nube.<\/li>\n<li>Dise\u00f1o de marco de comunicaci\u00f3n contabilizando confiabilidad, vida \u00fatil e infraestructuras existentes.<\/li>\n<li>WSN basado en LoWPAN o LPWAN para proporcionar transmisiones inal\u00e1mbricas de bajo consumo, bajo coste y velocidad de datos reducida<\/li>\n<\/ul>\n<p>Desarrollo de una aplicaci\u00f3n en la nube interoperable de aprendizaje autom\u00e1tico basado en est\u00e1ndares:<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"et_pb_section et_pb_section_6 et_section_regular\">\n<div class=\"et_pb_row et_pb_row_8\">\n<div class=\"et_pb_column et_pb_column_1_3 et_pb_column_15 et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough\">\n<ul>\n<li class=\"et_pb_module et_pb_image et_pb_image_5\">Software integrado desarrollado como parte de una aplicaci\u00f3n de servidor en la nube para manejar datos de campo para ayudar a los usuarios finales.<\/li>\n<li class=\"et_pb_module et_pb_image et_pb_image_5\">Procesador de datos de entrada y m\u00f3dulo de almacenamiento para procesar autom\u00e1ticamente datos geoespaciales transferidos desde nodos de campo<\/li>\n<li class=\"et_pb_module et_pb_image et_pb_image_5\">Base de datos multiaccesible con registro hist\u00f3rico, detalles del usuario y datos ambientales e infestaci\u00f3n.<\/li>\n<li class=\"et_pb_module et_pb_image et_pb_image_5\">Alcance la interoperabilidad total entre servidores de sensores terrestres, sistemas Vector y VBD EO<\/li>\n<li class=\"et_pb_module et_pb_image et_pb_image_5\">Realiza c\u00e1lculos basados \u200b\u200ben los datos recopilados de las trampas y emite alertas (por ejemplo, riesgo de infestaci\u00f3n en una regi\u00f3n)<\/li>\n<li class=\"et_pb_module et_pb_image et_pb_image_5\">Sistema interactivo que permite al usuario final registrar los m\u00e9todos de control implementados en un \u00e1rea determinada.<\/li>\n<li class=\"et_pb_module et_pb_image et_pb_image_5\">SDSS para recopilar datos y compilar informaci\u00f3n estad\u00edstica para reducir costes en el control de plagas y evaluar su efectividad.<\/li>\n<li class=\"et_pb_module et_pb_image et_pb_image_5\">Interfaz gr\u00e1fica de usuario dise\u00f1ada para ser utilizada de forma f\u00e1cil e intuitiva en m\u00faltiples plataformas.<\/li>\n<li class=\"et_pb_module et_pb_image et_pb_image_5\">Los datos procesados \u200b\u200bcumplen con INSPIRE para garantizar una interoperabilidad total<\/li>\n<\/ul>\n<div>\n<p>Integraci\u00f3n y pruebas de campo y pilotos del sistema prototipo MOBVEC:<\/p>\n<ul>\n<li>Pruebas de la puerta de enlace de trampa inteligente y los nodos multisensor para validar el rendimiento operativo de campo<\/li>\n<li>Sistema WSN con sensores terrestres probado y pilotado en condiciones reales de campo en programas de vigilancia reales<\/li>\n<li>El sensor de IoT alcanza &gt;70% de precisi\u00f3n al detectar y clasificar especies de mosquitos, edades e infecciones virales<\/li>\n<li>Modelos de EO con una precisi\u00f3n de un \u00e1rea bajo la curva de 0,8 y una sensibilidad y especificidad de 0,7<\/li>\n<li>Prueba de comunicaciones de datos de campo a servidores en la nube<\/li>\n<li>Validaci\u00f3n de Mapas de Riesgo de Vectores y plataforma de Ciencia Ciudadana en programas reales de vigilancia de vectores<\/li>\n<li>Validaci\u00f3n de modelos de transmisi\u00f3n de enfermedades transmitidas por vectores de ETV y mapas\/modelos de riesgo epidemiol\u00f3gico basados \u200b\u200ben datos de COPERNICUS con datos hist\u00f3ricos de brotes anteriores<\/li>\n<li>Validaci\u00f3n del despliegue de biolaboratorio m\u00f3vil en simulaci\u00f3n de brote con autoridades sanitarias<\/li>\n<li>Validaci\u00f3n de todo el sistema MOBVEC bajo REVIVE y protocolos nacionales de comunicaci\u00f3n de enfermedades transmisibles con la Uni\u00f3n Europea<\/li>\n<li>Programa de Vigilancia Epidemiol\u00f3gica (TESSy) del ECDC<\/li>\n<li>Validaci\u00f3n de todo el sistema MOBVEC en un escenario de brote real de VBD en la UE (contacto con autoridades sanitarias francesas e italianas).<br \/>\nautoridades en las regiones donde ocurren brotes de VBD cada a\u00f1o)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Camino para la futura entrega de MOBVEC en el mercado y en la sociedad:<\/p>\n<ul>\n<li>Reevaluaci\u00f3n del mercado, oportunidades\/desarrollos recientes, tendencias y participaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Realizar un estudio de desarrollo de clientes con comentarios de los usuarios finales y un an\u00e1lisis de riesgo de ajuste en el mercado.<\/li>\n<li>An\u00e1lisis de cuellos de botella siguiendo segmentos de mercado identificados y un an\u00e1lisis del ecosistema empresarial.<\/li>\n<li>Realizar una demostraci\u00f3n de mercado del sistema y evaluar el rendimiento y nivel de satisfacci\u00f3n del usuario.<\/li>\n<li>Promover la replicaci\u00f3n en el mercado involucrando a los usuarios finales y clientes potenciales y brindando talleres de capacitaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Implementar una estrategia de gesti\u00f3n del conocimiento y protecci\u00f3n de la propiedad intelectual para la explotaci\u00f3n internacional de la tecnolog\u00eda.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"et_pb_section et_pb_section_8 et_section_regular\">\n<div class=\"et_pb_row et_pb_row_10\">\n<div class=\"et_pb_column et_pb_column_1_3 et_pb_column_19 et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El objetivo general del proyecto MOBVEC es crear una tecnolog\u00eda que sea la primera l\u00ednea de defensa contra los vectores de enfermedades, ayude a prevenir y combatir brotes de enfermedades y contribuya a salvar 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