70 aniversario del CERN en España

70 aniversario del CERN en España

Organizado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN), la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Innovación (CDTI) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), este evento conmemora el 70º aniversario del CERN en España. Tendrá lugar antes de la ceremonia oficial de celebración, programada para el 1 de Octubre en el CERN.

AGENDA

09:00 – Bienvenida

09:45 – Discurso de apertura
Dirección del CERN (TBC)

10:30 – Vídeo: Historia del CERN: Celebrando 70 años.
Recorrido por la historia, el presente y el futuro de la participación de España en el CERN.

11:00 – Pausa para café

11:30 – Desvelando las leyes fundamentales de la naturaleza en el CERN: pasado, presente y futuro
Mesa redonda y debate

12:30 – El papel de España en los desarrollos tecnológicos del CERN y su impacto en la sociedad
Mesa redonda y debate

13:30 – Clausura
Secretaría General de Investigación, MICIU

ESSRI, Energía para la Ciencia Sostenible en Infraestructuras de Investigación

ESSRI, Energía para la Ciencia Sostenible en Infraestructuras de Investigación

CIEMAT, en colaboración con CERN, ESRF, DESY, PSI, ESS y ERF, organizará el Séptimo Taller sobre Energía para la Ciencia Sostenible en Infraestructuras de Investigación en Madrid del 25 al 27 de septiembre de 2024. Este evento sigue la tradición de talleres anteriores organizados por ESS (2011), CERN (2013), DESY (2015), ELI-NP (2017), PSI (2019) y ESRF (2022).
El objetivo del taller es identificar los retos técnicos y estratégicos para desarrollar y aplicar soluciones sostenibles en las infraestructuras de investigación. Se abordarán temas como la gestión de la energía, el intercambio de experiencias sobre tecnologías energéticamente eficientes, la sostenibilidad en los proyectos de investigación actuales y el análisis del ciclo de vida de estas infraestructuras. Además, se fomentará la participación de estudiantes de doctorado con el fin de implicar a los jóvenes investigadores en estas cuestiones clave para el futuro de la ciencia sostenible.

Los interesados pueden inscribirse en el siguiente enlace:

Light-Matter Interaction at Nanoscale

Light-Matter Interaction at Nanoscale

IQF Blas Cabrera, CSIC Serrano, Madrid 23rd – 25th September 2024

Únete a nosotros en Madrid para la segunda edición de la reunión bienal LMI, cuyo objetivo es debatir los avances recientes y las perspectivas de futuro en el cautivador mundo de la fotofísica y fotoquímica experimental y teórica de las estructuras de baja dimensión. Esperamos reunir a expertos en interacciones luz-materia a nanoescala investigadas mediante microscopías de sonda de barrido (SPM). Esto abarca desde los últimos avances técnicos en espectromicroscopías avanzadas de punta mejorada (TERS, Electro y Fotoluminiscencia) hasta fenómenos ultrarrápidos (fuentes pulsadas, THz-STM) en puntos cuánticos o moléculas individuales dentro de nanocavidades plasmónicas. Esta convergencia promete un entorno estimulante para que estudiantes, postdoctorados y científicos de renombre mundial exploren colectivamente las fronteras de este campo.

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Survival of an Antarctic cyanobacterial mat under Martian conditions

Survival of an Antarctic cyanobacterial mat under Martian conditions

Author: Martin-Andres, I., Sobrado, J. , Cavalcante, E. ; Quesada, A;

Front. Microbiol. Volume 15 – 2024 | https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1350457

Resumen:
Antarctica is one of the most outstanding analogs of Mars, and cyanobacterial mats are considered one of the most resilient biological consortia. The purpose of this study is to find out the effect of the Martian conditions on an Antarctic cyanobacterial mat. We exposed an Antarctic microbial mat to Martian conditions in a simulating chamber (MARTE) for 15 d and investigated the variations in the consortium by the use of 16S rRNA gene expression as an indicator of the biological activity. Metabarcoding using the V3-V4 regions of the 16S rRNA gene was used to determine the succession of the active members of the microbial consortium during the experiment. The results showed that the microbial mat, far from collapsing, can survive the stringent conditions in the simulating chamber. Different behaviors were displayed depending on the metabolic capabilities and physiological characteristics of every taxon. The main conclusion is that the Martian conditions did not impair growth in some of the groups, and thus, the investigated Antarctic community would be able to survive in a Martian environment at least during the short experimental period, although elements of the community were affected in different ways.