¿Sabías que en ITAINNOVA hemos conseguido reciclar mascarillas FFP2 para convertirlas en otros objetos, como peines y cepillos de pelo?

  • ¿Sabías que el Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA ha sido pionero en desarrollar una técnica eficaz para reciclar las mascarillas quirúrgicas y FFP2, que son altamente contaminantes ya que pueden tardar hasta 400 años en descomponerse, y hacer frente así a la pandemia de plástico generada por la Covid19?
  • ¿Sabías que el equipo de Materiales y Componentes de ITAINNOVA ha trabajado en el proceso de reciclaje de mascarillas para la obtención de material polimérico con el que ya se está fabricando peines, dándoles así una nueva vida y reduciendo residuos?
  • Con este trabajo, el grupo de Materiales-ITAINNOVA, pretende  aportar el granito de arena y contribuir a la neutralidad climática y la protección del medio ambiente, retos que como sociedad tenemos en este momento.
    Más información* https://www.itainnova.es/blog/materiales/wasamask-reciclado-de-mascarillas-usadas-para-proteger-el-medioambiente/

¿Sabías que Aragón lidera y dispone de la fábrica de encimeras de inducción más grande del mundo?

¿Sabías que la investigación realizada en el I3A en colaboración con la empresa BSH ha propiciado que Aragón sea líder y disponga de la fábrica de encimeras de inducción más grande del mundo?
  • La Universidad de Zaragoza y el grupo BSH Electrodomésticos colaboran en la investigación, el desarrollo y la innovación en tecnología para electrodomésticos de inducción, con resultados de gran impacto.
  • Más de 17 millones de encimeras de inducción comercializadas en todo el mundo por las distintas marcas del grupo BSH, todas diseñadas y fabricadas en Zaragoza.
  • Más de 1500 empleos directos e indirectos generados para la sociedad. Liderazgo mundial sobre investigación en el sector electrodoméstico para la Universidad de Zaragoza, reconocido por Thomson Reuters.

¿Sabías que gracias a la investigación básica del INMA en plasmones es posible crear ropa inteligente con circuitos impresos?

¿Sabías que gracias a la investigación básica del INMA en plasmones es posible crear ropa inteligente con circuitos impresos?

Los plasmones superficiales son un tipo de luz que circula por la superficie de los metales y que son los responsables de la mayor parte de las aplicaciones de la nanofotónica, la ciencia que estudia las interacciones entre la luz y la materia en escala nanométrica.

Sin embargo, los plasmones superficiales pierden su gran capacidad para concentrar la luz en rangos del espectro electromagnético diferentes al visible, como son el infrarrojo o el microondas.

 

En 2002, el investigador del INMA, Luis Martín-Moreno, junto con dos colaboradores, Francisco García-Vidal, de la Universidad Autónoma de Madrid y John Pendry, del Imperial College de Londres, encontraron que, rayando de determinada manera ciertos metales, eran capaces de conseguir plasmones superficiales en los rangos del espectro electromagnético distinto del visible.

 

Esta idea teórica obtuvo una rápida confirmación experimental. Prosiguiendo la investigación en este tema,  los grupos de Martín-Moreno y García-Vidal descubrieron posteriormente los llamados “plasmones de dominó” que ha permitido crear cintas metálicas flexibles que transportan campos electromagnéticos. Estas cintas están ya siendo utilizadas como circuitos impresos incorporados en vestimenta, que nos permiten monitorizar nuestros datos fisiológicos y conectar diferentes sensores entre sí y con teléfonos y otros dispositivos móviles.

 

¿Sabías que en la EEAD-CSIC se descubrió el número exacto de cromosomas del genoma humano?

  • Los cromosomas contienen toda la información del ser humano, el color de los ojos, cuánto vas a medir o qué enfermedades eres más propenso a tener. El número de cromosomas de la especie humana es de 46 (23 pares).
  • Lo descubrió en 1956 Joe Hin Tjio, un ilustre citogenetista, durante su estancia en la Estación Experimental de Aula Dei, donde permaneció entre 1948 y 1959. Hasta este momento se pensaba que el número de cromosomas de la especie humana era de 48.
  • Tjio realizó los experimentos sobre cromosomas humanos junto a Albert Levan y su trabajo se publicó en la revista sueca Hereditas en 1956.
  • En la EEAD-CSIC, en un punto expositivo permanente, se mantienen las placas fotográficas sobre vidrio con representación de los 23 pares de cromosomas humanos, el instrumental utilizado y un ejemplar original de la revista Hereditas de 1956.

¿Sabías que en Aragón se encuentra el mayor Banco de Germoplasma Hortícola de España?

¿Sabías que en Aragón se encuentra el mayor Banco de Germoplasma Hortícola nacional donde se conservan deshidratadas y congeladas miles de semillas de variedades locales o tradicionales?
  • Un banco de germoplasma es un conjunto de instalaciones científicas donde se conserva la diversidad genética de los cultivos y las especies relacionadas. El término germoplasma hace referencia a cualquier parte de la planta a partir de la cual se pueden originar nuevos ejemplares, en nuestro caso las semillas.
  • El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA se creó en el año 1981 y actualmente atesora 18.263 muestras de semillas, de las cuales 2.662 son aragonesas.
  • Algunos ejemplos de variedades aragonesas conservadas en el banco son: el Tomate Rosa de Barbastro, la Cebolla Dulce de Fuentes, la Alcaparra de Ballobar, el Melón de Torres de Berrellén, la Judía Blanca de Muniesa, la Judía Caparrona de Monzón, los Boliches de Embún, el Fesol de Beceite, la Zanahoria Morada del Maestrazgo, el Espárrago Blanco de Barbastro, el Bróquil de Huesca o la Borraja Movera.
  • El material conservado en el banco se utiliza para investigación, mejora genética, capacitación y recuperación del cultivo. En el año 2021 se atendieron 194 peticiones y se suministraron 1.433 muestras de semillas.
  • El objetivo de los bancos de germoplasma es evitar la erosión genética o pérdida de biodiversidad, causada principalmente por la sustitución de multitud de variedades locales, seleccionadas y mantenidas por los agricultores durante generaciones, por variedades comerciales, más productivas, pero con una base genética más estrecha.
  • La FAO estima que cada año desaparecen miles de variedades vegetales de interés para el sector agrario y calcula que el 75% de la diversidad genética agrícola se perdió entre 1900 y 2000.
  • La diversidad que se conserva en los bancos de germoplasma constituye la materia prima necesaria para la obtención de nuevas variedades y suponen una garantía para la sostenibilidad de la producción agrícola futura.

¿Sabías qué esconde el “sol de oro”, “manzanilla bastarda” o “siempreviva amarilla”

¿Sabías que la planta conocida como “sol de oro”, “manzanilla bastarda” o “siempreviva amarilla”, es una rica fuente de moléculas bioactivas, que puede ayudarnos a bajar nuestra presión arterial e incluso ayudarnos a mejorar la circulación sanguínea?

–  Helichrysum stoechas (L.) Moench (H. stoechas) más conocida popularmente como “sol de oro”, “manzanilla bastarda” o “siempreviva amarilla” por el color dorado de sus flores, vive en lugares secos, pedregosos y soleados, con frecuencia cerca del mar. Así, la encontramos dispersa por toda la Península Ibérica e Islas Baleares.

– Tradicionalmente H. stoechas ha sido utilizada como planta ornamental, medicinal y alimenticia. En la medicina tradicional la infusión de sus flores ha sido utilizada como antiinflamatorio, antimicrobiano, para tratar trastornos digestivos y respiratorios (gripe, resfriado, bronquitis, alergias), así como por sus efectos diuréticos.

– El grupo de investigación Phyto-Pharm ha demostrado que el extracto de esta planta es una gran fuente de moléculas bioactivas con propiedades antioxidantes, antiproliferativas, antidiabéticas y con propiedades neuroprotectoras. Además, por primera vez, este grupo ha mostrado que el extracto de H. stoechas tiene un efecto vasodilatador, así como el mecanismo acción por el que lo produce.  De este modo H. sotechas podría ser útil para la prevención o tratamiento de la hipertensión y otras patologías cardiovasculares.

¿Sabías que para producir 1 litro de cerveza se necesitan entre 3 y 5 litros de agua?

El agua es un recurso valioso. ¿Sabías que para producir 1 litro de cerveza se necesitan entre 3 y 5 litros de agua? ¿Es posible reducir este consumo?

  • La industria cervecera apuesta por la innovación en sistemas que permitan la reutilización del agua que no se aprovecha en su proceso, reduciendo la huella hídrica y permitiendo el aprovechamiento de un recurso cada día más escaso.
  • El sistema aprovecha la presión del agua de rechazo de los sistemas de ósmosis de la industria implementando tecnología de membrana de nanofiltración sin que suponga un aporte extra de energía eléctrica.
  • Con este proyecto de innovación se consiguió recuperar entre el 50 y el 60 % del agua, con una calidad suficiente para ser reutilizada en cabecera del sistema.
  • Adiego Hermanos (que ofrece soluciones para el tratamiento de agua), junto con dos empresas holandesas y una empresa líder en el sector cervecero nacional, ha participado en este proyecto internacional. La iniciativa, ha sido promovida por un proyecto de financiación en cascada, en el que participaron ZINNAE (el clúster aragonés para el uso eficiente del agua) y otros 8 clústeres europeos. Y de este trabajo en equipo surge NANOWIN, basado en tecnologías de nanofiltración.

¿Sabías que ITAINNOVA participa en un proyecto europeo que tiene por objeto reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en el comercio minorista?

  • ¿Sabías que ITAINNOVA participa en un proyecto europeo que tiene por objeto reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en el comercio minorista y los consumidores para 2030 y alcanzar para 2050 una cifra cercana a cero?
  • ZeroW es un proyecto de la UE de 12 millones de euros financiado bajo la convocatoria Green Deal del Programa Horizon 2020 (Acuerdo de subvención n.º 101036388) y la Comisión Europea seguirá de cerca los resultados y el progreso del proyecto durante los próximos cuatro años en relación con la futura legislación de la UE sobre reducción del desperdicio de alimentos.
  • En el proyecto ZeroW crearán innovación a través de los llamados laboratorios vivientes de innovación sistémica en el mundo real. Esto significa que la innovación no tiene lugar en un silo académico desvinculado, sino justo donde tiene lugar la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos y donde los consumidores encuentran los productos en los estantes de los supermercados y en los hogares, donde se produce la mayor parte del desperdicio de alimentos.

¿Sabías que Aragón está bien posicionado en la carrera mundial por el primer ordenador cuántico?

¿Sabías que en el INMA se está fabricando un procesador cuántico ‘pintando’ con moléculas en un sensor con una nano-pluma?

-Los microscopios de fuerzas atómicas tienen una micropalanca con un “nano-dedo” o “punta afilada” con la que escanean la muestra. Si mojamos esa punta con una solución de moléculas, podemos después utilizarla para ‘pintar’ con ellas controlando el dibujo o patrón, la cantidad de moléculas y el lugar donde las dejamos en un sensor.

-En Aragón tenemos el único microscopio de España especializado en ‘litografiar’ o ‘pintar’ con moléculas con control nanométrico, para hacer ‘nanolitografía de dip-pen’. Así, estamos utilizando una estrategia diferente a la utilizada por gigantes como IBM o Google para fabricar un ordenador cuántico, integrando con esta técnica moléculas magnéticas de nuevo diseño que actúan como ‘bits cuánticos’ en nano-constricciones de resonadores superconductores, para así fabricar procesadores cuánticos híbridos operando a temperaturas próximas al cero absoluto; para ello se utilizan refrigeradores de dilución de helio donde en Aragón también somos pioneros, llegando a los 10 miliKelvin. Se espera que los ordenadores cuánticos sean tan potentes que puedan desencriptar cualquier mensaje secreto, procesar cantidades ingentes de datos o simular la acción de un medicamento para saber si va a funcionar o no.

El OAJ abre el plazo para solicitar tiempo de observación en el primer semestre del 2023

El Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ) acaba de abrir el plazo para solicitar tiempo de observación en el primer semestre del 2023 con T80Cam, la cámara científica panorámica instalada en el telescopio JAST80. La convocatoria se corresponde con el tiempo abierto que el OAJ ofrece periódicamente a la comunidad astronómica como Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) nacional.
Durante los meses de enero a junio del 2023, el OAJ ofrecerá un total de 80 horas de observación para la realización de proyectos científicos que se dividirán en Programas Regulares (únicamente está disponible la modalidad Target of Opportunity) y Tiempo Discrecional del Director.
Además, los Proyectos de Legado (solo en inglés) que sean finalmente seleccionados de entre las propuestas recibidas el pasado mes de mayo se espera que también se empiecen a ejecutar a principios de 2023. El envío de propuestas de Tiempo Discrecional del Director permanecerá permanentemente abierto. (08-08-2022)