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NANOCIENTÍFICAS CATÁLOGO 2026

Ángela Rodríguez Bon

Created on November 17, 2025

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NANOCIENTÍFICAS en 60 segundos

2026 - IV edición Catálogo de investigadoras

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  • En este catálogo encontrarás fichas de ¡más de 170 investigadoras! en el nanomundo: hay químicas, físicas, biólogas… ¡incluso una experta en bellas artes!!
  • Elige una que te interese con las pistas que te damos sobre su carrera y sus trabajos científicos más relevantes (ojo, todos los enlaces amplían información)… ¡e investiga el resto!
  • Después, realiza un vídeo contando lo que has aprendido: puede ser en cualquier formato (horizontal/vertical) y de cualquier género (una obra de teatro, una charla, un cuento, animación, dibujos hechos a mano… ¡deja volar tu imaginación!)
  • Dos límites: el vídeo no puede durar más de 60 segundos y debes hacerlo tú, no la IA.
  • Una vez lo tengas todo, participa en el concurso a través de este formulario.
  • ¡No te olvides de revisar que cumples todas las bases!

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Salud (1/2)

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Salud

Cristina Álvarez García (Jaén)

Soy profesora titular del Departamento de Enfermería e investigadora en el área de salud ambiental en poblaciones vulnerables.

Equilibrio y Bienestar

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¿Sabes qué poblaciones son más vulnerables al cambio climático? Las poblaciones vulnerables son los niños, las personas mayores y las mujeres embarazadas. Así, me dedico a estudiar los riesgos medioambientales en estas poblaciones vulnerables y formar a los profesionales sanitarios sobre los mismos.

¿En qué trabaja?

Estudié Enfermería en la Universidad de Jaén, tras esto cursé un Máster en Investigación en Ciencias de la Salud y otro de Profesorado para doctorarme en Cuidados Integrales y Servicios de salud a través del estudio de la salud medioambiental infantil.

Planificaste con antelación, descansaste y trabajaste en equipo. No solo rendiste bien en los exámenes, también cuidaste tu salud y bienestar. ¡Enhorabuena, has encontrado tu equilibrio universitario!

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Salud

Carmen Álvarez Lorenzo (A Coruña)

Me interesa desarrollar medicamentos personalizados y scaffolds para medicina regenerativa que permitan que las personas tengan mejor calidad de vida.

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¿En qué trabaja?

¿Usas lentillas o conoces a alguien que las utilice? Más de 100 millones de personas las utilizan para corregir problemas de visión. En nuestro grupo de investigación modificamos a nivel nanométrico la estructura de las lentillas para que puedan incorporar fármacos y que, así, puedan servir para tratar enfermedades oculares. Las lentes de contacto medicadas actúan como vendajes transparentes para tratamientos personalizados.

Equilibrio y Bienestar

Estudié Farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela y tras obtener el Doctorado, llevé a cabo una estancia en el Departamento de Física del Massachusetts Institute of Technology. Ahora soy Catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, dirijo el Instituto de Materiales de la USC, imparto clases de Grado y Master en Farmacia y mi investigación se sitúa en la interfase entre la tecnología farmacéutica, la biología, la ciencia de los materiales y la medicina.

Planificaste con antelación, descansaste y trabajaste en equipo. No solo rendiste bien en los exámenes, también cuidaste tu salud y bienestar. ¡Enhorabuena, has encontrado tu equilibrio universitario!

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Salud

Ana Isabel Becerro Nieto (Sevilla)

Soy Ana Becerro y me apasiona descubrir nuevas propiedades de los materiales para hacerlos útiles a la sociedad.

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Equilibrio y Bienestar

Mi investigación se centra en el desarrollo y caracterización de nanopartículas que emiten luz, destinadas al registro de imágenes de órganos y tejidos en el ámbito del diagnóstico clínico. Hemos identificado nanopartículas que permiten obtener imágenes mucho más nítidas que las logradas con sondas convencionales, lo que contribuirá a mejorar la precisión del diagnóstico médico.

¿En qué trabaja?

Estudie Farmacia en la Universidad de Sevilla porque me apasionaban las asignaturas del Grado, pero nunca pensé en trabajar en una Farmacia. Mi meta fue siempre estudiar y aprender para conocer el porqué de las cosas. Ahora soy Investigadora en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla.

Planificaste con antelación, descansaste y trabajaste en equipo. No solo rendiste bien en los exámenes, también cuidaste tu salud y bienestar. ¡Enhorabuena, has encontrado tu equilibrio universitario!

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Judit Bestilleiro Márquez (Asturias)

Soy una chica bastante extrovertida, me apasiona la ciencia desde que veía con mi hermano la serie “locos por la ciencia”

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¿Sabías que las células cancerosas presentan prácticamente los mismos marcadores y características que el resto de las células sanas? Uno de mis trabajos ha sido buscar biomarcadores en células cancerosas de cabeza y cuello, que nos permita diferenciarlas de las sanas y poder hacerlas más sensibles a los tratamientos de quimioterapia. Ahora me dedico al estudio de enfermedades raras, en concreto la FOP (fibrodisplasia osificante progresiva), que transforma el músculo en hueso.

Equilibrio y Bienestar

¿En qué trabaja?

Estudié biotecnología en la universidad de Oviedo, donde posteriormente realicé el máster en biomedicina y oncología molecular. Aquí tuve la oportunidad de colaborar mientras realizaba mi TFM, con el grupo de cáncer de cabeza y cuello, donde realmente descubrí que esto era a lo que me quería dedicar.

Planificaste con antelación, descansaste y trabajaste en equipo. No solo rendiste bien en los exámenes, también cuidaste tu salud y bienestar. ¡Enhorabuena, has encontrado tu equilibrio universitario!

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María Blanco Prieto (Navarra)

Soy investigadora en el campo de la nanomedicina y encuentro mi trabajo apasionante.

Equilibrio y Bienestar

¿En qué trabaja?

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Soy licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en nanotecnología por la “Université de Paris-Sud”, Francia. Tras el doctorado, realicé una estancia postdoctoral de 3 años en el ETH (La Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Suiza). Al regresar a España en el año 1999, creé mi grupo de investigación en la Universidad de Navarra, donde compagino docencia e investigación.

¿Sabías que los nanomedicamentos pueden reducir la toxicidad de los fármacos antitumorales, además de disminuir los tumores y, en algunos casos, evitar las metástasis? En nuestro grupo hemos demostrado la eficacia de los nanomedicamentos.

Planificaste con antelación, descansaste y trabajaste en equipo. No solo rendiste bien en los exámenes, también cuidaste tu salud y bienestar. ¡Enhorabuena, has encontrado tu equilibrio universitario!

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Salud

Ana Belén Caballero

Me interesa la química aplicada a la medicina. Desde pequeña me interesaba la naturaleza y me encantaban las matemáticas.

¿En qué trabaja?

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¿Sabes cómo se podrían reducir los síntomas del Alzheimer? En esta enfermedad hay una proteína que se agrega fácilmente y se acumula en el cerebro, provocando la muerte de neuronas y la pérdida de memoria, entre otros síntomas. Estoy desarrollando nanopartículas que pueden unirse a esta proteína (beta-amiloide) e impedir que se acumule. Esto puede ayudar a que la enfermedad progrese más lentamente.

Equilibrio y Bienestar

Estudié Química en la Universidad de Granada, donde también me doctoré. Allí preparé compuestos con metales para tratar enfermedades parasitarias tropicales como el Chagas, y patenté los mejores para que se puedan vender. Después estuve en Reino Unido desarrollando nanopartículas de oro con propiedades antitumorales in vitro. Ahora trabajo en la Universidad de Barcelona investigando sobre compuestos y nanopartículas contra el cáncer y el Alzheimer.

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Mary Cano Sarabia (Barcelona)

Soy ingeniera química y desde niña soñaba con experimentos locos, burbujeantes y coloridos que convirtieran mi laboratorio en un festival.

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Equilibrio y Bienestar

¿Sabes cómo diminutas nanopartículas pueden desplazarse por el cuerpo y liberar fármacos con precisión? He descubierto que los nanoliposomas, vesículas de lípido inteligentes, pueden encapsular medicamentos y liberarlos en lugares específicos para tratar diabetes, esclerosis o isquemia cerebral. En estos momentos, diseño nuevos nanosistemas de liberación para diversas indicaciones terapéuticas.

¿En qué trabaja?

Estudié ingeniería en la Universidad de Murcia, me doctoré en ciencia de materiales en la UAB i ICMAB-CSIC y realicé un postdoctorado en una empresa en Dublín. Finalmente me asenté en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, donde desarrollo sistemas de liberación de activos para aplicaciones científicas innovadoras.

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Milagros Castellanos (Madrid)

Cuando no trabajo, me gusta viajar, pasar tiempo con amigos y familia, disfrutar de la montaña, escribir microrrelatos… y cantar en conciertos con mi banda: The Blanyx!!

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¿Sabías que los tumores pueden “adormecer” al sistema inmune para crecer sin control? En nuestro laboratorio diseñamos nanovehículos que entregan moléculas estimuladoras directamente al sistema inmune, reforzando su respuesta frente al cáncer y mejorando la inmunoterapia. Además, estudiamos cómo respirar aire seco o contaminado puede causar problemas en todo el cuerpo, y cómo este conocimiento del sistema respiratorio y de sus condiciones normales de funcionamiento puede inspirar terapias preventivas y sensores innovadores.

¿En qué trabaja?

Trabajo en IMDEA Nanociencia desarrollando herramientas basadas en nanotecnología para la detección y tratamiento de enfermedades como el cáncer o infecciones. Me centro en nanoinmunoterapia bioinspirada, que busca activar el sistema inmune del propio paciente, y en sistemas avanzados de detección de patógenos, incluso a partir de biopsias líquidas. Mi investigación combina biología, química, física y nanobiomedicina, uniendo ciencia fundamental e innovación para generar soluciones que tengan un impacto real en la salud y el bienestar.

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Salud

Aitziber Cortajarena (Gipuzkoa)

Me siento afortunada de poder realizar un trabajo en el que cada día se descubren cosas nuevas. Además, trabajo por una ciencia más diversa e igualitaria porque será una ciencia mejor.

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¿En qué trabaja?

El trabajo de nuestro grupo se basa en el diseño de proteínas sintéticas en el laboratorio. La vida y, en concreto, las células dependen de las funciones de las proteínas. Los anticuerpos son proteínas que pueden ser diseñadas en el laboratorio y ser usadas con fines terapéuticos. Además, trabajamos para sustituir los elementos conductores y semiconductores presentes en electrónica, por proteínas, desarrollando el campo de la bioelectrónica y evitando el uso de materiales provenientes de recursos naturales limitados.

Me doctoré en Bioquímica por la Universidad del País Vasco en 2002, y trabajé como investigadora l en la Universidad de Yale (EEUU) en el diseño, la estructura y la función de las proteínas. Tras mi paso por IMDEA Nanociencia (Madrid) donde comencé mi línea de investigación independiente en bionanotecnología, me incorporé en 2016 a CIC biomaGUNE (Donostia) como Profesora de investigación Ikerbasque para el desarrollo de bionanomateriales para aplicaciones biomédicas.

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Salud

Isabel Díaz (Madrid)

Soy química. Me interesa la cooperación científica en entornos que favorecen el desarrollo sostenible, soy africanista, divulgadora y feminista.

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¿Qué hace una investigadora del CSIC en Etiopía? Pues eliminar un contaminante natural, el fluoruro, de aguas subterráneas para hacerlas potables. Este contaminante produce malformaciones en los huesos y dientes sobre todo en niños pequeños y en mujeres en edad adulta. Usamos una zeolita natural para desarrollar un filtro muy eficaz que, además, una vez gastado puede ser empleado para suelos en agricultura sostenible. ¡No generamos ningún deshecho! La invención fue adquirida por una empresa española que ha puesto el producto en el mercado (HINDROP) y hemos podido implementarlo en Etiopía. Ahora estamos entrando en India de mano de ONGs.

¿En qué trabaja?

Estudié y me doctoré en química inorgánica y me especialicé en microscopía electrónica de transmisión de materiales porosos. Vaya, he dedicado gran parte de mi carrera a ver y fotografiar átomos. He investigado en Escocia, Suecia, Japón, Estados Unidos y Etiopía, donde me he centrado sobre todo en el desarrollo de materiales basados en zeolitas y otros sistemas porosos para aplicaciones relacionadas con el desarrollo sostenible del planeta. En los últimos años he asumido cargos de gestión en temas de género y de internacionalización de la ciencia.

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Salud

Diana Díaz-García (Madrid)

Soy una persona muy curiosa, me gustan todas las ciencias básicas (Química, Física, Biología y Geología) y por ello busco su interconexión en el laboratorio.

¿En qué trabaja?

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¿Sabes cómo podemos hacer llegar los medicamentos que tomamos a la zona a tratar de forma más efectiva? Nosotros estudiamos este viaje para que sea lo más directo posible sin causar ningún problema por el camino.

Soy graduada en Ciencias Experimentales con un Máster especializado en nanotecnología. Realicé un Doctorado en Química de Nanomateriales, donde busqué la aplicación de los mismos contra el cáncer y enfermedades bacterianas. Actualmente busco la aplicación de estos materiales para enfermedades neurodegenerativas

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Salud

Eguzkiñe Díez Martín (Bizkaia)

Una microbióloga interesada en el mundo de la biología desde bien pequeñita. Estoy haciendo un doctorado en el que empleo nanodiscos magnéticos para desarrollar test inmunológicos rápidos y sencillos.

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¿Sabes lo que es un nanodisco magnético? Son unos disquitos super pequeñitos que pueden funcionar con un imán. Los cubrimos con anticuerpos que reconocen proteínas específicas que queremos detectar y, gracias a su magnetismo, somos capaces de encontrarlos y así poder desarrollar un test inmunológico que dé resultados positivos o negativos.

¿En qué trabaja?

Estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona el grado de Microbiología y después realicé un máster en Farmacología en la Universidad del País Vasco. Estoy realizando un doctorado en el que mi investigación se centra en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, entre otras enfermedades inflamatorias. Trabajo para desarrollar test que ayuden a estos pacientes.

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Salud

Ana Espinosa (Madrid)

Siempre me ha gustado aprender cosas nuevas en todos los ámbitos... y ahora desarrollo nanomateriales que mejoran nuestra calidad de vida.

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¿Sabías que los nanomateriales pueden ser introducidos en células tumorales y, mediante un estímulo externo, convertirse en agentes terapéuticos? Son capaces de generar calor y de actuar como vehículos para transportar y liberar fármacos de manera selectiva en los tumores, evitando dañar las células sanas y reduciendo los efectos secundarios en los tejidos no tumorales.

¿En qué trabaja?

Estudié Física en Madrid, adonde regresé después de mi paso por el extranjero. Actualmente, mi investigación se centra en el desarrollo de nanoterapias multimodales para el tratamiento del cáncer en el ICMM-CSIC, trabajando en la interfaz entre la física, la biología, la química y la medicina.

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Carme Fàbrega Claveria (Barcelona)

Desde niña me atrajo la química como base de la vida; hoy investigo ácidos nucleicos y nanoestructuras como fármacos.

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Las nanoestructuras de ADN son prometedoras para transportar fármacos contra el cáncer con precisión y seguridad. Al unir medicamentos de forma covalente, se evita su liberación prematura y se pueden combinar varios tratamientos en una sola estructura. Además, añadir folato o usar Lipofectamina mejora la entrada en células tumorales, aumentando la eficacia terapéutica y acercando nuevas nanomedicinas más específicas.

¿En qué trabaja?

Soy doctora en Química con estancias posdoctorales en el Scripps Institute y Weill Medical College. Desde 2021 soy científico titular en el IQAC-CSIC, donde lidero proyectos sobre liberación de fármacos y conjugados basados en nanoestructuras de ADN.

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Salud

Mª Rosario Fernández Fernández (Asturias)

Desde pequeña el estudio de la vida, la biología, es mi pasión.

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Las células, al igual que una casa, tienen que tener una arquitectura correcta. Todo tiene que estar en su sitio, el tejado, las ventanas… Para su correcto funcionamiento es muy importante que mantengan su arquitectura subcelular. Las técnicas de microscopía electrónica 3D nos permiten ver los componentes celulares en la escala nanométrica.

¿En qué trabaja?

Me doctoré por la UAM. Posteriormente trabajé durante 5 años en Cambridge, Reino Unido. En 2020 me trasladé a Asturias, donde trabajo en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología. Me interesa entender cómo se construyen las células, su arquitectura, y estudiarla mediante técnicas de microscopía electrónica 3D.

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Natalia Fernández Pampín (Burgos)

Soy Natalia, investigadora posdoctoral del grupo de Microbiología y Toxicología del ICCRAM. Desde pequeña siempre he tenido un gran interés por la Biología.

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¿Sabías que las principales causas de muerte en los países desarrollados son el cáncer y las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos? Y, ¿sabías que los complejos metálicos de Pt(II), Ir(III), Ru(II) y Rh(III) son unos excelentes candidatos para convertirse en nuevas alternativas a los tratamientos del cáncer y de las enfermedades infecciosas?

¿En qué trabaja?

Soy licenciada en Biología, con un máster en Biología Molecular, Celular y Genética y un Ciclo Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Tras trabajar en diversos laboratorios, me doctoré en Química Avanzada. Actualmente mi investigación se centra en la evaluación de la toxicidad de materiales avanzados y las propiedades antimicrobianas de nuevos compuestos.

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Cristina Fornaguera (Barcelona)

Investigadora en el ámbito de la nanomedicina, para el tratamiento de enfermedades, algo que me apasiona desde pequeña.

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Estudié biotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona, y después un Máster en Medicina Respiratoria en la Universidad Pompeu Fabra. Mi tesis, en el ámbito de la tecnología farmacéutica, ya me adentró en el apasionante mundo de la nanomedicina, que actualmente es mi línea de investigación principal.

¿En qué trabaja?

Estudié biotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona, y después un Máster en Medicina Respiratoria en la Universidad Pompeu Fabra. Mi tesis, en el ámbito de la tecnología farmacéutica, ya me adentró en el apasionante mundo de la nanomedicina, que actualmente es mi línea de investigación principal.

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Raluca M. Fratila (Zaragoza)

Desde pequeña me han encantado la Química y la Biología

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¿Sabes qué es la hipertermia magnética? Se trata de usar unas partículas muy pequeñitas (no las podemos ver sin la ayuda de un microscopio muy potente), que pueden generar calor. He descubierto que este calor puede abrir agujeritos en la membrana de las células (sin dañarlas) y por esos agujeritos podríamos introducir en las células medicamentos que, de otra manera, no podríamos.

¿En qué trabaja?

Soy de Rumanía, estudié Química en Bucarest, donde también obtuve el título de Doctora. Después, realicé estancias postdoctorales en España (San Sebastián) y Holanda (Enschede), y desde el 2013 trabajo en Zaragoza, en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Aunque soy química de formación, ahora estudio cómo los nanomateriales pueden ser aplicados para mejorar nuestra salud.

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Salud

Lucía Gandarias (Francia)

Elegí la biotecnología porque desde siempre me ha gustado la ciencia y mezclar cosas para obtener otras.

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¿Te imaginas que un microrobot ambulancia pudiera viajar por nuestro cuerpo para atacar específicamente a las células malignas? En mi trabajo me dedico precisamente a intentar encontrar la manera de utilizar las bacterias magnetotácticas como microrobots. Pero, ¿qué son las bacterias magnetotácticas? Escúchalo aquí.

¿En qué trabaja?

Estudié Biotecnología en la Universidad del País Vasco y me especialicé en el campo de los biomateriales realizando un Máster en la University College de Londres. Hace un año terminé mi doctorado en la Universidad del País Vasco y actualmente estoy haciendo un posdoctorado en CEA Cadarache en el sur de Francia. Mi trabajo se centra en la utilización de bacterias magnetotácticas y nanopartículas magnéticas como herramientas para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

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Lorena García Hevia (Pontevedra)

Soy investigadora en el area de la nanomedicina y me interesa estudiar como los nanomateriales pueden ayudar a curar enfermedades

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¿Sabes que existen materiales tan pequeños que no se ven ni con un microscopio normal, pero pueden llevar medicinas justo al lugar donde está la enfermedad? Investigamos cómo usar nanomateriales como vehículos de terapias que lleguen directamente al sitio del daño, y así poder administrar menos dosis y lograr tratamientos mucho más eficaces.

¿En qué trabaja?

Estudie biología en la universidad de Oviedo. Hice mi tesis doctoral en la Universidad de Cantabria. Tras casi cuatro años de postdoc en Usa, Portugal e Italia volví a España con un contrato “Sara Borrell”. Actualmente disfruto de un contrato “Ramón y Cajal”.

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Salud

Sandra García Gallego (Madrid)

Soy nanocientífica en la Universidad de Alcalá de Henares y diseño nanomateriales inteligentes que puedan dar respuesta a problemas de salud.

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¿Sabes cómo conseguir que Alcaraz o Cristiano se recuperen más rápido de una fractura de hueso? En una de mis investigaciones desarrollamos un pegamento especial que permite reparar los huesos rotos de forma rápida y poco invasiva, y acelera la recuperación. Este pegamento lo desarrolla la empresa Biomedical Bonding y esperamos que llegue pronto a los hospitales.

¿En qué trabaja?

Estudié Química en la UAH. Tras finalizar mi Doctorado, trabajé durante 5 años en KTH Royal Institute of Technology en Suecia. Después, me reincorporé a la UAH como investigadora distinguida y ahora soy profesora titular. Mi investigación fusiona la química sintética, el diseño de nanomateriales y la evaluación biológica.

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Helena Gavilán (Madrid)

Desde pequeña siempre me ha interesado la ciencia detrás de los fenómenos naturales, y el origen y las propiedades de los materiales.

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¿Sabes que se pueden 'cocinar' nanopartículas como si siguieras una receta? Estas nanopartículas pueden ser controladas a través de campos magnéticos y liberar calor selectivamente mediante la hipertermia magnética para destruir tumores o eliminar infecciones, y también para liberar fármacos bajo demanda. Mi trabajo consiste en desarrollar estas 'recetas' para poder reproducirlas a gran escala y estudiar su respuesta a los campos magnéticos.

¿En qué trabaja?

Realicé mi tesis doctoral en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), centrada en el desarrollo de nanopartículas magnéticas. Tras estancias postdoctorales en diferentes centros, ahora soy investigadora en la Universidad Complutense de Madrid. Mi trabajo se centra en el diseño de nanomateriales magnéticos para avanzar hacia terapias de precisión en nanomedicina.

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Sara Gómez (Navarra)

Soy la responsable técnica de una empresa farmacéutica que se encarga de mejorar la eficacia y seguridad de los medicamentos.

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El tratamiento para el cáncer suele ser tedioso y muy incómodo para los pacientes debido a su toxicidad y la gran cantidad de efectos adversos que presenta. Trabajo para minimizar al máximo estos efectos adversos a través de la nanotecnología: quiero mejorar la eficacia de los fármacos y disminuir su toxicidad, de tal forma que los pacientes con cáncer puedan tener una mejor calidad de vida

¿En qué trabaja?

En Innoup estamos muy preocupados por optimizar el potencial de los diferentes medicamentos a través de nuestra plataforma tecnológica basada en la nanotecnología. Contamos con 3 líneas de investigación: cáncer, vacunas e inmunoterapia. Actualmente tenemos 2 desarrollos en fase clínica y estamos obteniendo muy buenos resultados en pacientes. Esperamos ver pronto nuestros desarrollos en el mercado.

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Jénnifer Gómez (A Coruña)

Desde pequeña me fascinaba mezclar cosas como si fueran experimentos, y hoy aplico esa curiosidad al estudio de nanomateriales para intentar tratar enfermedades neurodegenerativas

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¿Sabías que existen materiales tan pequeños que pueden atravesar la barrera que protege nuestro cerebro? Yo trabajo con puntos de carbono que no solo logran cruzarla, sino que también transportan fármacos y emiten luz. Esto podría abrir nuevas posibilidades para tratar enfermedades como el Alzheimer.

¿En qué trabaja?

Estudié Química en Santiago de Compostela y me doctoré en Trieste, Italia, trabajando con nanomateriales. Durante el doctorado exploré sus aplicaciones biológicas y, tras mi paso por la República Checa, profundicé en su fotofísica. Ahora, en la Universidade da Coruña, combino ambos campos.

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Laura Gómez Cuadrado (Burgos)

Biotecnóloga de formación, he cultivado desde pequeña una profunda curiosidad por la biomedicina y por los procesos que determinan la salud humana

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¿Sabes cómo los contaminantes ambientales, los (nano)materiales o ciertos compuestos químicos pueden influir en nuestras células sin que lo notemos? Ahora me dedico a investigar sus mecanismos de acción y su posible impacto en la salud humana. Para ello desarrollamos modelos celulares avanzados en 3D que reproducen mejor los tejidos reales y permiten entender con mayor precisión cómo responden nuestras células a estas exposiciones.

¿En qué trabaja?

Estudié Biotecnología en la Universidad de León y posteriormente trabajé en Londres investigando el cáncer de colon en el actual Francis Crick Institute. Más tarde pasé varios años en Edimburgo y Cambridge. Regresé a España para incorporarme a ICCRAM, donde actualmente lidero la línea de biomedicina y toxicología celular.

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África González Fernández (Pontevedra)

Me interesa el sistema inmunitario: ese sistema de vigilancia y de control interno. Es fascinante.

¿En qué trabaja?

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Estudié Medicina y Cirugía en Alcalá de Henares y la especialidad de Inmunología en la Clínica Puerta de Hierro. Mi investigación se centra en inmunología básica y aplicada.

Estamos intentando conseguir curar el cáncer de páncreas. ¿Sabes cómo? Combinando terapias: empleando vacunas, nanotecnología y fármacos.

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Lorena González Gómez (Madrid)

Desde que me regalaron un microscopio con 11 años tenía claro que quería estudiar algo relacionado con laboratorios.

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Me dedico a analizar alimentos para que niños y adultos coman alimentos sanos y seguros. ¿Queréis saber cómo lo hago? En mi laboratorio sintetizamos unos nanomateriales de sílice que usamos para extraer diferentes tóxicos de los alimentos que queremos controlar y así podemos determinar si son aptos para el consumo. Actualmente, analizamos muestras como tés, infusiones, lechugas, harinas, barritas y galletas.

¿En qué trabaja?

Estudié el grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos en la URJC y realicé el máster en Ciencia y Tecnología Química en la UNED, donde descubrí mi vocación por la investigación y por eso decidí realizar una Tesis Doctoral. Actualmente soy doctora en Ciencias y mi investigación se centra en desarrollar metodologías aplicando materiales de tamaño nanométrico para determinar contaminantes químicos en los alimentos.

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Ana González Paredes (Madrid)

Soy farmacéutica por vocación, pero desde pequeña he sido muy curiosa y me ha interesado la ciencia y el porqué de las cosas.

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¿Sabes lo que es la resistencia a antibióticos? ¿Sabes que si no la combatimos tendremos un grave problema para tratar las infecciones por bacterias? Trabajo en el desarrollo de nanopartículas que nos permitan hacer frente a las resistencias y matar a las bacterias resistentes. He demostrado que podemos hacerlo utilizando nanopartículas que transporten en su interior un trocito de ADN que bloquea la replicación de las bacterias.

¿En qué trabaja?

Estudié Farmacia en Granada, donde hice el doctorado en microbiología y tecnología farmacéutica. Realicé una estancia postdoctoral en la Universidad de Santiago de Compostela y posteriormente en una empresa italiana llamada Nanovector, donde dirigí el departamento de investigación y desarrollo. Desde 2020 trabajo en el Instituto de Química Médica, donde estudio nanopartículas que sirvan para combatir la resistencia a antibióticos.

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María Luisa González Rodríguez (Sevilla)

Soy una persona que siempre ha tenido interés por ayudar a los demás y mejorar las cosas.

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Si queremos que un fármaco atraviese la piel porque es muy efectivo para el tratamiento de la alopecia, y no puede, ¿sabes que la nanotecnología te puede ayudar? O, ¿sabes que es posible dirigir las moléculas hacia áreas dañadas de tu cuerpo con el uso de nanotransportadores? Es impresionante cómo se pueden mejorar los tratamientos con estas nuevas tecnologías.

¿En qué trabaja?

Estudié en la Facultad de Farmacia de Sevilla, donde actualmente soy catedrática de Tecnología Farmacéutica. Mis líneas de investigación prioritarias se centran en investigar sobre cómo mejorar tratamientos actuales mediante la aplicación de la nanotecnología y a proponer nuevas terapias utilizando fuentes naturales

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Elisa González-Romero (Vigo)

Soy química, con mucha curiosidad por descubrir lo que no se ve e inquieta por saber.

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¿Conoces un tubérculo de color rojo llamado rábano? ¿Sabías que contiene una enzima llamada peroxidasa del rábano? ¿Sabes cómo actúa esta enzima en presencia del agua oxígenada? ¿Sabías que sirve para degradar a los contaminantes de naturaleza orgánica como los compuestos aromáticos con grupos hidroxilo? ¿Sabes que es la fitorremediación? ¿Conoces los sensores electroquímicos? ¿Crees que servirían para detectar y monitorizar la degradación de estos contaminantes aromáticos, muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente? Te doy unas cuantas pistas, síguelas...

¿En qué trabaja?

Estudié en la UAM, donde hice la Tesina y el Doctorado. Pasé 2 años en el Laboratorio del Prof. Wang (EEUU) y, cuando regresé a España, me incorporé a la Univerdidad de Vigo, primero en el Campus de Orense y luego en el Campus de Vigo, donde investigo en el análisis de contaminantes, tóxicos, etc., desarrollando (bio)sensores.

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Lucía Gutiérrez (Zaragoza)

Estudié Químicas, pero luego me doctoré en Física y ahora hago muchas cosas de biología.

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¿En qué trabaja?

Sigo la pista a partículas muy pequeñas que inyectamos en animales, para saber en qué órganos se acumulan y cuanto tardan en degradarse. Lo hago usando medidas magnéticas a muy baja temperatura.

Mi investigación se centra en el uso de nanopartículas magnéticas para diferentes aplicaciones biomédicas, entre ellas diferentes tratamientos contra el cáncer.

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Elena Herrera-Carrillo (Granada)

Soy investigadora en virología molecular; la serie infantil ‘La vida es así' despertó mi deseo de combatir microorganismos con herramientas muy diminutas

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'Corta, pega y cura: el poder de Crispr contra los virus'. Esta tecnología utiliza unas “tijeras genéticas”, conocidas como CRISPR-Cas, para desactivar el ADN o ARN viral dentro de las células. Estas tijeras se transportan mediante nanovehículos que las dirigen de forma precisa a la zona de interés.

¿En qué trabaja?

Estudié Bioquímica en la Universidad de Granada y realicé el doctorado en Barcelona, en el CSIC. Tras una estancia de investigación en Leipzig, continué con un postdoctorado en Ámsterdam (Países Bajos), donde formé mi propio grupo de investigación. Después de 14 años en el extranjero, regresé a España y actualmente soy Científica Titular en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (IPBLN).

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Sandra Jiménez-Falcao (Madrid)

Quería devolver a la sociedad lo que los médicos habían hecho por mi hermano.

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¿Te imaginas que existiese un nanotransportador de fármacos que consiguiese diferenciar células sanas de células enfermas? ¿Que solamente liberase su carga en las células enfermas? ¿Y si además portase diferentes agentes terapéuticos para conseguir que los tratamientos fuesen mucho más efectivos? ¡Esto y mucho más es lo que nos permite la nanotecnología! Diseñamos terapias avanzadas para resolver enfermedades que hoy no tienen solución.

¿En qué trabaja?

Desde mi doctorado, desarrollo nanomateriales con aplicaciones diversas, como sensores químicos, aplicaciones catalíticas y antiparasitarias y principalmente en el ámbito de la biomedicina. Concretamente preparo nanosistemas basados en sílice mesoporosa, que permiten transportar fármacos hasta el foco de la enfermedad.

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Beatriz Jurado-Sánchez (Madrid)

Soy una científica curiosa y desde pequeña me ha interesado todo lo relacionado con el mundo de la química

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En la Universidad de California San Diego descubrí una dimensión nueva de la investigación, donde descubrí que pequeñas particulas en movimiento (micromotores) podían ser muy poderosas en el mundo de la química... Eliminando gran cantidad de contaminantes del agua. Ahora continúo con esta investigación en aplicaciones de diagnóstico en una sola gota de sangre.

¿En qué trabaja?

Estudié química en la Universidad de Jaén y posteriormente mi Doctorado en la Universidad de Córdoba. Tras mi estancia en USA con una beca Marie Curie, me reincorporé a la Universidad de Alcalá, donde actualmente soy Profesora Titular de Universidad.

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Blanca Laffon (A Coruña)

Farmacéutica apasionada por la investigación, organizada y perseverante. Tengo la suerte de disfrutar con mi trabajo y pretendo ayudar a que otros puedan hacer lo mismo

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¿Sabías que las nanopartículas de óxido de hierro tienen un gran potencial para aplicaciones en medicina, particularmente en el sistema nervioso? Se usan para mejorar la calidad de imagen de técnicas de diagnóstico, el tratamiento del cáncer, o para ayudar a los medicamentos a llegar hasta el cerebro, tarea difícil porque está muy protegido. Sin embargo, antes de usar estas nanopartículas para estos fines, es necesario asegurar que no ejercerán ningún efecto dañino para la salud cuando se introducen en el organismo.

¿En qué trabaja?

Estudié en la Universidad de Santiago, hice la Tesis Doctoral en la Universidade da Coruña, y allí sigo trabajando tras hacer unos 3 años de estancias en Portugal, Italia y Reino Unido. Mi investigación se centra en el estudio de la interacción de los nanomateriales con los sistemas biológicos, para determinar cuáles son las condiciones necesarias para que su utilización sea segura y no entrañe efectos negativos para la salud.

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Anna Laromaine (Barcelona)

Soy una investigadora que desarrolla nuevos bionanomaterials para contribuir en los retos actuales de medicina

¿En qué trabaja?

Estudié en Girona y conseguí mi doctorado en el ICMAB-UAB. Después he pasado por el Imperial College, MIT y Harvard University. Ahora estoy de vuelta en el ICMAB con un contrato Ramón y Cajal.

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Trabajo con celulosa bacteriana y el nematodo c.elegans

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Laura Lechuga Gómez (Barcelona)

Fabrico nanodispositivos utilizando la luz para para poder diagnosticar las enfermedades justo cuando comienzan.

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En los hospitales, los médicos vigilan a los pacientes para detectar los primeros síntomas de una infección grave. Pero esas técnicas empleadas no siempre pueden proporcionar esta rápida respuesta. Nuestra investigación proporcionará a los médicos una nueva herramienta para detectar rápidamente la infección usando tan solo unas gotas de la sangre del paciente. Para ello empleamos biochips nanofotónicos.

¿En qué trabaja?

Me dedico al desarrollo de nanotecnologías avanzadas para el diagnóstico precoz de enfermedades como el cáncer. Estoy considerada como una de las expertas mundiales en esta área. He publicado más de 300 trabajos de investigación, tengo 8 familias de Patentes y diversos secretos industriales. He impartido más de 430 conferencias invitadas en todo el mundo y he sido co-fundadora de dos empresas innovadoras. Además, he recibido numerosos premios prestigiosos y distinciones a lo largo de mi carrera.

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Irantzu Llarena Conde (Guipúzcoa)

Soy química, y siempre me ha interesado estudiar las propiedades de la luz y la materia.

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¿Conoces a alguien con esclerosis mútliple? Si es así sabrás que es una enfermedad que provoca discapacidad y que no hay muchos tratamientos efectivos. Las personas que padecen esta enfermedad van perdiendo la mielina que ayuda a la comunicación de las neuronas. Para poder recuperar esa mielina participé en unos experimentos para llevar cadenas cortas de RNA dentro de unos vehículos especiales que sólo se dirigen a las células que crean la mielina y hacerlas producir más mielina. ¿Quieres saber más?

¿En qué trabaja?

Cuando terminé mis estudios en la UPV me fui a Inglaterra, y allí realicé mi doctorado en un grupo en el que estudiaba las propiedades fotofísicas de compuestos orgánicos para fotosíntesis artificial. Soy responsable de la plataforma espectroscopía e imagen óptica en CICbiomaGUNE desde 2010, centro de investigación cuyo principal interés es el diseño, síntesis y estudio de nanestructuras biofuncionales para el estudio de procesos biológicos y el desarrollo de aplicaciones biomédicas

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Mariacruz López Díaz (Madrid)

Soy veterinaria y me interesa la transferencia nanobiotecnológica usando animales y sus tejidos como bioreactores para producir biofarmacéuticos

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Producción de pollitas transgénicas que expresen proteínas en el oviducto. Para ello, conseguimos producir pollos estériles que podrían aceptar células con información de proteínas de interés farmacéutico, como insulina. Las células precursoras de los óvulos se implantarian en el ovario y los nuevos pollitos ya nacerían transgénicos.

¿En qué trabaja?

Estudié en UCM, UWMadison USA, donde obtuve el MSc en Endocrinología y Reproducción. Estoy investigando el cultivo de células madre/organoides de gallina para la producción de proteínas de uso farmacéutico.

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Elizabeth M. Jefremovas (Luxemburgo)

Soy una persona muy curiosa con ganas de comprender el mundo que me rodea.

¿En qué trabaja?

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Me doctoré en Ciencia y Tecnología en la Universidad de Cantabria, especializándome en nanomagnetismo. Tras el doctorado, estuve dos años en Alemania estudiando cómo el desorden magnético puede dar lugar a "huracanes" magnéticos con aplicaciones tecnológicas. Actualmente, estoy en la Universidad de Luxemburgo, estudiando cómo ese desorden puede implementarse en nanopartículas magnéticas para aplicaciones biomédicas.

¿De verdad es mejor tener el cuarto recogido y ordenado? En mi investigación, hemos descubierto que el desorden magnético puede dar lugar a fenómenos fascinantes con aplicaciones en tecnología y biomedicina.

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Carmen M. Domínguez (Alemania)

Desde pequeña tuve muchas preguntas que sólo empecé a resolver cuando comencé a estudiar Biología. Además, soy una firme defensora de los derechos de los animales y del feminismo.

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¿Has escuchado hablar de la metástasis? Ocurre porque células cancerígenas se desprenden de un tumor primario, viajan por el torrente sanguíneo y atraviesan los capilares para establecerse en otro lugar del cuerpo. ¿Te imaginas poder ver este proceso? En mi último trabajo hemos fabricado un canal que imita a un capilar sanguíneo para estudiar cómo las células metastáticas se adhieren a las paredes endoteliales, resistiendo el empuje del flujo, y las atraviesan. Los origami de ADN nos han ayudado a imitar el endotelio, ya que nos han permitido exponer ligandos endoteliales que las células metastáticas han utilizado para adherirse y atravesar el canal.

¿En qué trabaja?

Me licencié en Bioquímica, hice un máster en Microbiología Ambiental y acabé haciendo mi tesis doctoral en Biofísica. Después, me vine a Alemania con una beca postdoctoral de la Unión Europea. Aquí trabajo en un laboratorio multidisciplinar. Mis proyectos principales se basan en la utilización de nanoestructuras de ADN (origami) para interrogar a las células y estudiar la interacción de ciertos receptores con sus ligandos.

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Elena Macías-Sánchez (Granada)

Soy bióloga de formación, biofísica de adopción y microscopista por devoción.

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Mi trabajo se centra en el campo de la Biomineralización, es decir, entender cómo los organismos controlan la formación de estructuras minerales como huesos o dientes. ¿Cómo lo hacen? Mediante diferentes proteínas son capaces de modificar las propiedades físico-químicas que dirigen los procesos de precipitación mineral. Uso técnicas de Microscopía Electrónica Avanzada para entender la formación de estructuras a escala nanométrica.

¿En qué trabaja?

Me doctoré por la Universidad de Granada en 2017 y realicé un postdoc en Alemania. En 2020 me trasladé a Países Bajos para investigar la mineralización del colágeno en medio líquido. Volví a Granada en 2022 y actualmente trabajo en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (CSIC).

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Julia Maldonado-Valderrama (Granada)

Soy doctora en física, o científica de las espumas, como me dice mi hija pequeña.

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Conocer la nanoestructura y las propiedades físicas de las emulsiones y las espumas nos permite descubrir y combinar nuevos ingredientes para conseguir nuevas texturas y sabores en cocina, elaborar formulaciones estables o inestables, viscosas o fluidas, diseñar alimentos enriquecidos o incluso controlar cómo se digieren. ¿Te gustaría saber el secreto de la espuma del cappuccino o como se fabrica una espuma para curar varices?

¿En qué trabaja?

Estudié Física y me especialicé en estudiar emulsiones y espumas durante mi doctorado. Después trabajé en un centro de investigación en alimentos, aplicando la física a emulsiones y espumas alimentarias y al proceso digestivo. Me gusta viajar y colaborar con otras disciplinas, he trabajado en laboratorios de investigación en Europa y Australia. Y me encanta cocinar, ¡hay mucha física en la cocina!

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Lourdes Marcano Prieto (Gipuzkoa)

Desde pequeña he sentido fascinación por la naturaleza y su ingenio, inspirándome a investigar nanomateriales magnéticos naturales y su aplicación médica.es

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¿En qué trabaja?

¿Sabes que existen bacterias que comen hierro de su entorno y fabrican pequeñas brújulas dentro de su cuerpo? Estas bacterias nos enseñan a crear materiales increíbles en el laboratorio que pueden ayudarnos a luchar contra enfermedades como el cáncer ¡y podrían cambiar el futuro de la medicina!

Estudié Física en la Universidad de Oviedo, especializándome con un master en Nuevos Materiales en la Universidad del País Vasco, donde posteriormente hice mi tesis doctoral sobre nanopartículas de magnetita sintetizadas por bacterias magnetotácticas. Tras varios postdocs en nanoestructuras magnéticas para aplicaciones biomédicas y radiación sincrotrón, ahora investigo y enseño en la Universidad de Oviedo.

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Lucía Martín Banderas (Sevilla)

Soy farmacéutica y me interesa la ciencia para desarrollar nuevos medicamentos. Siempre he tenido curiosidad y ganas de aprender.

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¿Qué pasaría si un medicamento pudiera actuar solo en el lugar exacto donde se necesita y no en todo el cuerpo? Mediante la nanomedicina podemos llevar un tratamiento justo al órgano o la célula dañada, siendo mucho más efectivo, con menos cantidad y por tanto minimizando los efectos secundarios. ¿Y si lo hacemos a medida del paciente? Aumentaríamos las posibilidades de curación en enfermedades complejas como el cáncer, por ejemplo.

¿En qué trabaja?

Estudié Farmacia, trabajé como farmacéutica un tiempo y luego realicé mi doctorado en ingeniería. Completé mi formación con diferentes estancias en el extranjero. Ahora estoy en la Universidad de Sevilla y dirijo un grupo de investigación centrado en nuevos medicamentos basados en nanomedicina y terapias celulares.

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Laura Martínez Maestro (Madrid)

Soy Laura, siempre he sido muy curiosa, de pequeña me encantaba ver las estrellas de noche y ahora trabajo con cosas pequeñitas que emiten luz.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes que puedes medir la temperatura a distancia utilizando nanopartículas? Las hemos llamado nanotermómetros, algunas de ellas emiten luz y esta emisión es diferente cuando la temperatura cambia, de esta manera podemos medir la temperatura desde lejos. Ya las hemos utilizado dentro de células.

Estudié en la UAM, tras cinco años en diferentes universidades de Reino Unido, ahora trabajo en la UCM investigando sobre la interacción de la luz y la materia, sobre todo en la medida de la temperatura utilizando nanopartículas

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Marta Martínez Sanz (Madrid)

Desde niña me apasiona la ciencia; ahora investigo cómo la estructura de los alimentos y su digestión afectan a nuestra salud.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes cómo tu cuerpo transforma lo que comes en energía? Yo estudio qué les pasa a los alimentos cuando hacemos la digestión. He descubierto que es posible diseñar alimentos utilizando nuevas fuentes como las algas, si modificamos su estructura, de manera que podamos absorber mejor sus nutrientes. La nanociencia nos permitirá diseñar los alimentos del futuro.

Estudié Ingeniería Química e hice mi doctorado en Ciencia de los Alimentos en Valencia. Después me fui a Australia, donde trabajé en un reactor nuclear y aprendí como aplicar los neutrones y rayos-X a los alimentos para comprender su estructura a nivel nanométrico. Ahora investigo cómo se modifica la estructura de los alimentos durante el proceso de digestión.

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Ángela Martín-Serrano Ortiz (Madrid)

Cuando era pequeña quería ser profesora y fueron mis profesores de física, química y biología del instituto quienes despertaron mi interés por la ciencia.

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¿Podéis imaginar un tipo de terapia que pueda adaptarse para luchar contra el cáncer y las infecciones? Esto es posible gracias a la química. Actualmente estoy desarrollando moléculas reclutadoras de anticuerpos (ARMs). Los ARMs tienen dos funciones diferentes, por un lado se unen a las células cancerígenas o a las bacterias y por otro lado atraen los anticuerpos de los propios pacientes para eliminarlas.

¿En qué trabaja?

Estudié Química en la Universidad de Castilla-La Mancha, realicé un Máster en Análisis Biológico en la Universidad de Granada y soy Doctora en Química por la Universidad de Málaga. He realizado estancias de investigación en Suecia y Francia. Desde el comienzo de mi carrera trabajo en investigación biomédica y actualmente trabajo en la Universidad de Alcalá.

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Anna Molet-Rodríguez (Lleida)

Soy profesora e investigadora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, interesada en diseñar alimentos que sean saludables, seguros, sostenibles… ¡Y también deliciosos!

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¿Sabías que podemos diseñar alimentos que nos ayuden a reducir el riesgo de enfermedades y que, además, se mantengan en buen estado por más tiempo? Las frutas y verduras contienen compuestos antioxidantes y antimicrobianos, motivando su incorporación a los alimentos para hacerlos más saludables y seguros. En nuestro grupo, investigamos cómo usar nanoemulsiones para protegerlos y liberarlos dentro de los productos alimentarios.

¿En qué trabaja?

Estudié química en la UB y obtuve el doctorado en Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria en la UdL, donde trabajo actualmente. Mi investigación se centra en crear sistemas basados en nanoemulsiones que permiten enriquecer los alimentos con compuestos beneficiosos, con el objetivo de hacerlos más saludables y seguros.

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Laura Mondragón (Barcelona)

Quiero saber cómo una pequeña herida en nuestro modelo de ratón puede llegar a generar un linfoma de tipo T y conseguir tratarlo.

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¿En qué trabaja?

¿Sabías que nuestra investigación fue posible gracias a que la hipótesis inicial falló? Nuestro trabajo se centra en el uso de un modelo animal que desarrolla un linfoma T durante la vejez. Realmente, queríamos conseguir lo contrario: generar un linfoma T pero en los primeros meses de vida. No obstante, este proyecto fallido ha permitido desarrollar dos de los modelos animales más precisos para el estudio de esta enfermedad, algo que no existía hasta el momento.

Estudié Química y Bioquímica y durante mi tesis doctoral trabajé en el desarrollo de nuevos fármacos que frenen a la proteína Apaf-1, pieza clave dentro de la muerte celular por apoptosis. Tras pasar por varios laboratorios en los que aprendí a sintetizar nanopartículas y trabajar con modelos animales de enfermedad, soy jefa de grupo en el IJC donde estudio el papel de Apaf-1 en el desarrollo de linfomas T y en el desarrollo de nuevos tratamientos.

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María del Puerto Morales Herrero (Madrid)

Soy científica y me encanta mi trabajo.

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Las nanopartículas magnéticas son materiales muy pequeños que pueden viajar por las venas y arterias y acumularse en los tumores con ayuda de imanes. Nuestro trabajo por un lado es hacerlas invisibles al sistema inmune y por otro, unirlas un medicamento que puedan transportar. De esta forma conseguimos una administración local del medicamento reduciendo los efectos secundarios y reduciendo la dosis.

¿En qué trabaja?

Estudié en Salamanca, luego vine a Madrid a hacer mi tesis doctoral, pasé dos años en Inglaterra con una beca postdoctoral y finalmente me incorporé al ICMM en el año 2000 como científica. Mi investigación se centra en el uso de la nanotecnología en medicina, ayudando en la detección y tratamiento del cáncer y, también, en medicina regenerativa.

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Silvia Moreno (Madrid)

Desde niña soñaba con combinar la química y la medicina para ayudar a los demás; hoy trabajo por un futuro más sano y esperanzador.

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"Imagina que dentro de una célula algo deja de funcionar y necesitamos ayudarla a recuperarse. Yo investigo cómo crear pequeños “ayudantes”: nanodispositivos tan diminutos que no se pueden ver, pero capaces de reparar o mejorar lo que falla. Están hechos de polímeros y de moléculas naturales o artificiales, inspirados en la naturaleza, que nos enseña a cuidar el cuerpo de forma inteligente y sostenible."

¿En qué trabaja?

Soy doctora en Química por la Universidad de Alcalá. He trabajado en laboratorios de Alemania, Rusia y Francia, donde descubrí nuevas formas de hacer ciencia y conocer el mundo. Tras varios años en el extranjero, ahora investigo en la UAH, creando nanomateriales “inteligentes”.

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María Moros Caballero (Zaragoza)

Me encanta esta profesión aunque en la Universidad era un desastre en el laboratorio.

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¿Sabes que las células pueden sentir la fuerza y transformar esa información en importantes señales que les digan si tienen que morirse o duplicarse? Mi trabajo se centra en el uso de nanopartículas como pequeños imanes que son capaces de ejercer fuerzas sobre las células, dando lugar a la activación de procesos de manera artificial. Este campo, conocido como magnetogenética, permitirá avanzar ámbitos como la regeneración tisular.

¿En qué trabaja?

Estudié Farmacia y Bioquímica. Tras hacer la tesis en el Instituto de Nanociencia de Materiales de Aragón me mudé a Nápoles a estudiar los efectos que las nanopartículas podían tener en un pequeño animal invertebrado, capaz de regenerarse por completo. Investigo como manipular células con nanopartículas magnéticas para aplicaciones biomédicas.

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Mónica Muñoz Úbeda (Madrid)

Desde que comencé mi tesis en 2009 supe que el mundo nano podía llegar muy lejos y por ello continúo investigando para encontrar solución a muchas enfermedades.

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Descubrí, tras muchos meses de trabajo, que dependiendo del tipo de plásmido de DNA que utilices para ser complejado por los nanovectores coloidales formando un complejo lípido catiónico mixto/DNA denominado lipoplejo, puede tener todas sus cargas negativas accesibles o puede tener menos cargas accesibles a las cargas positivas de las nanopartículas lipídicas catiónicas, lo que significa que si tiene menos cargas accesibles, es necesaria una menor cantidad de lípidos catiónicos necesarios para interaccionar entre sí y formar los lipoplejos, por lo que son menos citotóxicos a la hora de transfectarlos en estudios in vitro o in vivo, siendo potenciales agentes terapéuticos en muchas enfermedades e incluso cáncer.

¿En qué trabaja?

Soy licenciada en Ciencias Químicas desde 2008. Soy Doctora en Química desde 2013. He sido investigadora postdoctoral en numerosas universidades e instituciones nacionales e internacionales de excelencia y desde 2022 soy profesora ayudante doctora en el Dpto. de Química Física de la Facultad de Ciencias Químicas (UCM).

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Eva Nogales (California, USA)

Soy una biofísica molecular que tiene curiosidad por entender la naturaleza. Siempre me ha gustado observar y aprender.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes cómo componentes celulares pueden encontrar dónde empieza un gen, un elemento muy pequeño en el océano de nuestro genoma humano, abrir la doble hélice del ADN, y copiar una de las hebras para leer ese gen cuando la célula lo necesita? Es un proceso muy complejo porque tiene que estar regulado para que cada célula lea los genes que necesita para ser lo que es: una neurona, una célula de la epidermis, del hígado o del corazón.

Estudié física en la Universidad Autónoma de Madrid, hice la tesis doctoral en Inglaterra y luego mis estudios posdoctoral en el Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley. Ahora soy catedrática en biología molecular en UC Berkeley donde estudio moléculas gigantescas que son esenciales para nuestro organismo, como las que se encargan de leer nuestro genoma o las que organizan el contenido de la célula.

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Nuria Oliva (Barcelona)

Me apasiona la ciencia y formar a la próxima generación de científicas.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes por qué se cae el pelo con la quimioterapia? La quimioterapia, aunque muy eficaz contra las células de cáncer, también puede atacar a células sanas cómo los folículos del pelo. En mi grupo de investigación desarrollamos nanopartículas inteligentes que liberen fármacos de quimioterapia únicamente en células de cáncer. De esta manera, podemos tratar esta enfermedad de forma eficaz, pero reduciendo los efectos secundarios.

Al acabar Química Orgánica en IQS, estudié el doctorado en Ingeniería Médica en Harvard-MIT. Durante mi doctorado descubrí mi pasión por la nanotecnología y los biomateriales para tratar el cáncer de mama. Después hice investigación en el Imperial College London durante 5 años, y desde finales de 2022, soy profesora de Biomateriales y Ciencias Biomédicas en IQS, donde hago investigación en biomateriales y nanotecnologías para regenerar órganos y tratar enfermedades como el cáncer o la artrosis.

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Irene Palacio (Madrid)

Me encanta mirar átomos y descubrir nuevos materiales.

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¿En qué trabaja?

Uno de los trabajos más interesantes que he hecho hace poco ha consistido en desarrollar un biosensor para detectar el virus de la hepatitis C. Este sensor está hecho de grafeno, un material muy fino, tan fino que sólo tiene 2 dimensiones (en vez de 3) y está formado por átomos de carbono. Con el grafeno hacemos un sensor super sensible, que es capaz de detectar la enfermedad cuando sólo tenemos unos pocos virus y así empezarnos a tratar lo antes posible.

Estudié en la carrera de Físicas en la UCM, donde además hice el doctorado. Después me fui a París a trabajar en un sincrotrón llamado SOLEIL y a día de hoy investigo en el ICMM sobre un material muy particular llamado grafeno que luego utilizo para hacer biosensores.

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María Ángeles Peinado (Jaén)

Mi interés, desde la neurobiología molecular en los 90, se centra hoy en la nanomedicina aplicada a terapias de daño neurológico.

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¿En qué trabaja?

Investigamos las implicaciones de una terapia para el ictus mediante nanopartículas de hialuronato con neuroglobina (Ngb). Demostramos el papel neuroprotector de la Ngb-nanoencapsulada y describimos sus bases moleculares. Esta estrategia ofrece una vía dirigida, modulando la inflamación y la apoptosis en el daño neurológico isquémico.

Formada en la Universidad de Granada, soy Catedrática de Biología Celular en la Universidad de Jaén. He ejercido la gestión como Directora de Departamento y Vicerrectora. Mi investigación se desarrolla en el Grupo BIO184, incluyendo estancias en Medical University of South Carolina y el Instituto Cajal.

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Rosario Pereiro (Asturias)

Desde pequeña he tenido un gran afán en aprender, en hacer cosas nuevas, y en aportar mi 'nanograno' de arena a la consecución de un mundo mejor.

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¿En qué trabaja?

¿Te gustaría saber cómo conocer el contenido de todas y cada una de células en cultivos celulares para distinguir cómo les afectan medicamentos antes de ser ensayados en humanos? Esto se puede hacer de manera cuantitativa. Para llevar a cabo estos análisis es necesario "etiquetar" previamente las biomoléculas de interés con marcas metálicas que son detectadas con el equipo sc-ICP-MS. Los nanoclústeres metálicos, con diámetros del orden de 2 nm, son unas marcas ideales ya que permiten detectar cantidades muuuuy pequeñas de las biomoléculas de interés.

Soy catedrática de Química Analítica y responsable del grupo de Investigación E2BNA. Nuestros objetivos científicos se dirigen a la búsqueda de estrategias innovadoras para contribuir a resolver retos relacionados con la salud y los nanomateriales. La consecución de estos objetivos requiere de un trabajo multidisciplinar y, por ello, colaboramos con físicos, médicos y biólogos.

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Verónica Pino (Canarias)

Soy química y trabajo en bioanálisis y miniaturización, me interesa desde siempre la ciencia, la historia y la literatura. Elegí ciencias, con compromiso medioambiental

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¿En qué trabaja?

Tras doctorarme en química analítica, utilizando materiales sostenibles y métodos miniaturizados que permitieran asegurar un laboratorio de análisis medioambientalmente válido, hice muchas estancias para aprender cómo diseñar y caracterizar nuevos y mejorados materiales, como líquidos iónicos magnéticos o redes metal-orgánicas, que ahora integro en micro-dispositivos que permitan hacer análisis no invasivos a pacientes, y con ellos poder determinar biomarcadores.

Estudié Química en la ULL y allí me doctoré, aunque luego trabajé en centros de investigación fuera de España. Conseguí un contrato investigador Ramón y Cajal y así regresé a España, donde soy catedrática de Universidad. Trabajo en nuevos materiales sostenibles (MOFs) en microdispositivos para bioanálisis.

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Elisabet Prats-Alfonso (Barcelona)

Soy una persona muy activa y alegre, me gusta bailar, nadar y cantar.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes cómo se miden señales eléctricas neuronales en el cerebro? Lo hacemos con transistores de grafeno, que permiten medir unas ondas muy muy lentas llamadas “tsunamis” cerebrales en la epilepsia y son importantes para que los médicos puedan tratar esta enfermedad.

Mi pasión es la funcionalización de superficies. Me dedico a modificar los biosensores para poder detectar moléculas. He participado en la realización de transistores de grafeno para detectar señales neuronales eléctricas y ahora me dedico a intentar detectar señales químicas como la serotonina (neurotransmisor) en diferentes patologías. También soy divulgadora científica con el grupo BigVanCiencia.

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Silvia Pujals Riatos (Barcelona)

Soy investigadora en nanomedicina en un centro de investigación, ¡cada día hago experimentos y aprendo cosas nuevas!

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¿En qué trabaja?

Ahora combino mis conocimientos en química con la microscopía para desarrollar nuevas nanomedicinas. Trabajo con un microscopio muy especial, el microscopio de super resolución, que permite ver materiales tan pequeños como las nanopartículas.

Estudié Química, hice el doctorado estudiando como pequeñas proteínas entraban dentro de células y luego me fui a Japón, donde aprendí sobre diferentes tipos de microscopía.

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Marta Quintanilla (Madrid)

Llegué a la física queriendo ser meteoróloga, pero descubrí que lo que realmente me gusta es la luz y sus miles de fenómenos... así que me hice óptica.

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¿En qué trabaja?

¿Cómo puedo medir la temperatura en un sitio mucho más pequeño que un termómetro?, ¿y si además no quiero tocar ese sitio? Esto se puede hacer con nanotermometría. La luz de las partículas nos da información térmica del lugar exacto donde están. Además, aplicando calor se puede curar el cáncer, pero... ¡cuidado! Si se calienta demasiado podemos dañar otros órganos sanos, así que debemos trabajar con precisión... ¿seremos capaces?.

Estudié y me doctoré en física en la UAM. Después aprendí un poco de química y a preparar nanomateriales en Montreal (Canadá), y algo de biología en Donosti, muy especializado en biomateriales. Con todo esto, ahora me dedico a investigar estrategias para diagnosticar enfermedades utilizando la luminiscencia de materiales nanométricos como fuente de información de lo que está pasando dentro del cuerpo.

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Ana Rey-Rico (A Coruña)

Soy bióloga y una apasionada por entender como funcionan las células. Investigo nuevas formas para liberar genes y estimular la regeneración de tejidos con el objetivo de mejorar la salud humana.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes cómo las células madre pueden ayudarnos a reparar tejidos? Ahora trabajo liberando genes en su interior para potenciar sus propiedades y hacerlas más eficaces. Hemos descubierto que, así, podemos guiar su capacidad reparativa ayudando a restaurar tejidos como el cartílago.

Soy licenciada en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela, donde realicé mi tesis doctoral en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Tras realizar mi formación postdoctoral en Alemania (2012–2017), comencé mi línea independiente en la Universidade da Coruña, centrada en el desarrollo de nanosistemas de liberación de genes.

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María Luz Rodríguez Méndez (Valladolid)

Soy investigadora en el campo de la nanociencia y desarrollo sensores basados en nanomateriales para analizar alimentos como leche, aceite o vinos

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¿En qué trabaja?

Sabes que los nanomateriales pueden usarse para para mejorar las cosas que comemos? Pues los usamos para hacer sensores que analizan lo que comemos y bebemos. ¡Los nanomateriales son geniales y con ellos hacemos sensores cada vez mejores!

Estudié Químicas en Madrid y realicé la Tesis Doctoral en la Universidad de Valladolid. Después pasé unos años investigando en países como Canadá, Italia o Alemania. Cuando regresé a Valladolid pude aplicar todo lo que había aprendido y empecé a investigar en nanociencia desarrollando nuevos nanomateriales

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Anna Roig (Barcelona)

Soy investigadora en ciencia de materiales. He trabajado investigando una gran diversidad de materiales.

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En un trabajo muy reciente demostramos que la nanocápsulas que sintetizamos en nuestro laboratorio pueden administrarse por inhalación en ratones y llegan de forma intensiva y extensiva a todas las partes del pulmon. Esto hecho es muy importante puesto que uno de los retos importantes que tiene la nanomedicina es que los nanofármacos lleguen en una concentración suficiente al órgano diana.

¿En qué trabaja?

Estudié Física en la Univ Autònoma de Barcelona, una carrera muy masculinizada. Desde entonces me interesé por la Ciencia de Materiales, primero en la síntesis de nanopartículas y más tarde en sus usos en nanomedicina. He trabajado en varios países y esto me ha enriquecido tanto mi carrera profesional como mi vida personal.

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Noelia Rubio Carrero (Madrid)

Me interesa mucho el mundo diminuto de los nanomateriales. Desde pequeña siempre he querido encontrar nuevas maneras de tratar enfermedades.

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¿En qué trabaja?

Imagina que soy una inventora de órganos en miniatura. Órganos como los que tenemos dentro del cuerpo, pero hechos en el laboratorio y mucho más pequeños. ¿Para qué sirven? Para probar si un medicamento funciona sin tener que usarlo primero en personas. Estos miniórganos están llenos de biosensores, que son como detectives microscópicos. Estos detectives averiguan si el medicamento está haciendo efecto. Cuando el medicamento funciona, los detectives lo “ven” y envían un aviso.

Estudié en la Facultad de Químicas de Ciudad Real. Después quería viajar y estuve trabajando en otras universidades de Londres. Ahora estoy trabajando en la Universidad de Alcalá. Mi investigación se centra en el diseño de órganos artificiales para encontrar nuevos medicamentos sin necesidad de usar animales.

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Luisa Ruiz Gatón (España)

Soy Farmacéutica, me fascina la ciencia en general. Me mueve tener un impacto positivo en las personas y soy ferviente defensora de la importancia de la divulgación del conocimiento.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes que con nanotecnología aplicada a la terapia génica se están consiguiendo tratamientos para enfermedades que no disponían de él? por ejemplo, en enfermedades raras como el parkinson infantil o el síndrome de Duchenne. Mediante nanovectores se consigue sustituir el gen enfermo -que provoca la enfermedad- por uno sano, empleando para ello un virus modificado (nanovehículo).

Me licencié en Farmacia en la Universidad de Sevilla. Al terminar mi tesis en la UNAV trabajé en la puesta en marcha de la primera planta de producción nanofármacos para ensayos clínicos bajo normativa GMP en España. Posteriormente, comencé a desarrollar mi carrera profesional en Medicamentos de Terapias Avanzadas, en concreto, en el campo de la terapia génica para tratar enfermedades raras y ultra raras. Este es mi trabajo actual.

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Cristina Sánchez-Fernández (Cantabria)

Siempre he sido una persona curiosa a la que le gusta conocer cómo funciona el mundo que hay a su alrededor, y qué mejor forma de hacerlo que profundizando en la biología

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¿Sabías que durante muchos años se creyó que las células llevaban incorporado un “programa” para decidir cuándo morir? Gracias a los resultados obtenidos en mi tesis doctoral demostramos que las células que acaban muriendo no lo hacen porque estén programadas para ello, sino porque no han sido capaces de corregir sus propios daños. Antes del fatídico desenlace, han intentado activamente repararse; sin embargo, cuando esos mecanismos de reparación fallan, la célula muere.

¿En qué trabaja?

Me doctoré en Biología Molecular y Biomedicina tras varios años investigando por qué, durante el desarrollo embrionario, algunas células mueren y otras no. Como investigadora postdoctoral, me he centrado en comprender la regulación epigenética del desarrollo cardiaco y en buscar tratamientos moleculares contra la fibrosis cardiaca.

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Inés María Santos-Dueñas (Córdoba)

Soy profesora de Ingeniería Química y uso la ciencia casi como si fuera una lupa mágica para ver lo que pasa “por dentro” de los microorganismos

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¿Sabes cómo se transforma el vino o la fruta en un vinagre con aromas y sabores muy especiales? En uno de mis trabajos estudio a las bacterias que hacen posible esa magia y cómo cambian durante el proceso. Ahora me dedico a “escucharlas” con técnicas ómicas y he descubierto pistas para hacer vinagres más saludables y sostenibles.

¿En qué trabaja?

Estudié Química en la Universidad de Córdoba y, tras mi paso por la empresa privada en el sector agroalimentario, regresé a la universidad. Mi investigación se centra en bioprocesos fermentativos, vinagres y tecnologías ómicas aplicadas a microorganismos.

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Natalia Sanz del Olmo (Madrid)

Soy investigadora y, desde pequeña, me ha fascinado la ciencia. Mi ambición es desarrollar fármacos inteligentes que curen sin dañar.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes que los medicamentos podrían volverse inteligentes? Ahora me dedico a crear fármacos basados en nanotecnología que saben dónde y cuándo actuar. He descubierto que estos sistemas pueden llevar los tratamientos directamente a las células enfermas, curando sin dañar el resto del cuerpo y evitando los efectos secundarios de los fármacos actuales.

Estudié en la Universidad de Alcalá y me doctoré en química trabajando con nanotecnología para curar enfermedades. Tras investigar cuatro años en Estocolmo, ahora vuelvo a mi universidad para crear nanomateriales que atacan el cáncer y las infecciones, buscando formas más inteligentes y seguras de tratar el cuerpo humano.

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Marta Sendra (Eslovenia)

Investigadora apasionada por el impacto de los nanoplásticos en la salud, combino ciencia rigurosa, creatividad y compromiso con la sociedad.

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¿En qué trabaja?

En este trabajo investigué cómo las mascarillas quirúrgicas desechadas se degradan en el agua y liberan microplásticos y compuestos orgánicos e inorgánicos. Usamos larvas de pez cebra y RNA-Seq para revelar cambios transcriptómicos profundos, especialmente en genes de reproducción, inmunidad y metabolismo, mostrando que un residuo cotidiano puede actuar como disruptor endocrino emergente, con implicaciones ambientales y para la salud.

Mi carrera ha sido un viaje desde la biología marina y la toxicología ambiental hasta el estudio de nanoplásticos y salud humana. He liderado proyectos internacionales, desarrollado métodos alternativos con pez cebra y ómicas, y unido ciencia rigurosa, colaboración y divulgación para impactar en políticas y sociedad.

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Conchi Serrano (Madrid)

Me interesa desarrollar biomateriales para curar enfermedades y desde pequeña quise ser bióloga.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes cómo se está intentando restablecer la conexión neural tras una lesión medular? En el mundo están explorando distintas estrategias para ello, como la robótica, las interfaces neurales y los biomateriales. El proyecto europeo Piezo4Spine que coordino es una de esas iniciativas. A ver si tenemos suerte con nuestra hipótesis sobre la mecanotrasducción. Por cierto, ¿sabes lo que significa mecanotransducción? ¿Y receptores Piezo?

Estudié en la Universidad Complutense de Madrid. Tras mi paso por varias instituciones como investigadora postdoctoral (Northwestern University, Hospital Nacional de Parapléjicos), ahora estoy en el ICMM-CSIC y mi investigación está centrada principalmente en el desarrollo de biomateriales para regenerar el tejido neural dañado, como en el caso de la lesión medular.

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Marta Suárez (Asturias)

Desde pequeña me ha gustado mucho la química y realizar experimentos y creo que es el motivo que me ha llevado a dedicarme a este mundo.

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¿Sabes cómo regenerar huesos dañados? Normalmente, el tejido óseo puede por si solo regenerarse, ya que es una estructura viva. Sin embargo, en ciertas ocasiones necesita ayuda y ahí es donde entra la ingeniería de tejidos o tisular. Pretendemos ayudar al hueso a regenerarse mediante el empleo de scaffolds con una composición, microestructura y propiedades características que sirven como andamio para la formación de nuevo hueso y, una vez que éste se va formando, dicha estructura va desapareciendo. ¿Será magia?

¿En qué trabaja?

Trabajo en el desarrollo de nuevos materiales multifuncionales con propiedades muy superiores para diferentes sectores de aplicación. Quiero destacar mi investigación dentro del sector biomédico basada en el diseño de nuevos materiales para ser empleados como andamios en la regeneración de tejido óseo.

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Célia Tavares de Sousa (Madrid)

Soy curiosa, me gustan grandes retos y nuevos proyectos. Me gusta la física y la biología.

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¿En qué trabaja?

Desde hace unos años se usa en el tratamiento del cáncer la protonterapia, una modalidad especial de radioterapia que utiliza partículas pesadas (protones) en lugar de rayos X o de electrones. En la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) disponemos de un acelerador de protones donde estamos intentado combinar nanotecnología y haces de protones para mejorar el tratamiento del cáncer por protonterapia.

Estudié Estudié en Portugal el grado en Físicas y el máster en la Facultad de Farmacia. El doctorado lo hice en colaboración entre la Universidad de Oporto y el CERN, en Suiza, en el desarrollo de nanopartículas combinados con isotopos radioactivos para aplicaciones biomédicas.

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María José Trujillo-Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife)

Me interesa mucho las ciencias e intento con mi trabajo ayudar a las personas y contribuir a conservar el medio ambiente, pasiones que me acompañan desde pequeña.

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Imagina que tienes una botella de agua y deseas saber si está contaminada o no. ¿Te gustaría saber qué compuestos químicos hacen que un zumo de fruta de la pasión tenga un olor apetecible? ¿Necesitas realizar un análisis de orina o saliva para evaluar el estado de tu salud? En nuestro laboratorio desarrollamos métodos de análisis para resolver este tipo de preguntas, buscando que sean rápidos, simples y respetuosos con el medio ambiente.

¿En qué trabaja?

Estudié en la Universidad de La Laguna hasta el Doctorado en Química, que terminé en 2017. Tras pasar por diferentes centros de investigación, volví a esa Universidad como investigadora Ramón y Cajal. Mi investigación se centra en desarrollar métodos de análisis de muestras medioambientales, alimentos y muestras biológicas.

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Vanessa Valdiglesias (A Coruña)

Soy curiosa, trabajadora, inquieta y apasionada de la biología y la ciencia en general desde que era muy pequeña.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes por qué hay que ponerse crema cuando se toma el sol, por qué nos vacunan contra el virus del papiloma humano o por qué no debemos fumar? Es sencillo tomar medidas preventivas cuando se saben las causas de las enfermedades, pero encontrar esas causas no siempre es fácil y ese es mi campo de investigación, centrado ahora en el estudio de nanomateriales como nuevos contaminantes emergentes.

Estudié en la Universidade da Coruña, donde trabajo actualmente como profesora e investigadora. Aquí coordino mi propio grupo de investigación en donde, entre otras cosas, evaluamos cómo nos afectan distintas sustancias del entorno, especialmente contaminantes y nanomateriales, para entender si dañan nuestro ADN o nuestra salud.

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María Vallet-Regi (Madrid)

Soy química y me interesa la investigación en biomateriales inteligentes.

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¿En qué trabaja?

Para explicártelo voy a utilizar a dos personajes, el agente 007 y Sherlock Holmes. Hay muchas cosas de ellos que son parecidas a las de mi protagonista: una partícula en la que puedo meter dentro medicinas. Por fuera, le puedo poner cosas que hagan que sepa reconocer dónde tiene que ir dentro del cuerpo y, de este modo, será capaz de ir allí y soltar su carga de medicinas justo en el lugar donde son necesarias.

Seguro que has oído hablar de lo peligroso que es abusar de las medicinas. Además, cuando las tomas, aunque solo te duela, por ejemplo, la garganta, se reparten por todo el cuerpo... y esto que hace que para que la medicina llegue a donde hace falta, se necesite una cantidad muy alta de medicamento. Pero claro, también llegará a todo el resto de tu cuerpo que no lo necesita. Nosotros estamos trabajando para conseguir que las medicinas solo lleguen a donde se las necesita.

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Ana Villar (Cantabria)

Mi ilusión por descubrir nuevas vías de investigación y por abrir vías no exploradas ha sido una constante durante toda mi carrera.

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¿En qué trabaja?

Utilizamos en FIBROHEART tecnologías avanzadas para encontrar dentro de los más pequeño de nuestro tejido los cambios o las terapia nanométricas y comprobar con modelos miniaturizados de corazón la eficacia de nuevos nano-bio-transportadores y nuevas nano-terapias. He descubierto nuevas dianas farmacológicas donde visualizamos mediante tecnología avanzada cómo nanopartículas proteicas llegan al corazón.

Estudié Bioquímica en la Complutense de Madrid, y tras mi tesis en biofísica en la UPV, comencé a viajar como posdoc a diversos laboratorios como los de Novartis (GNF) en California, que me ofrecieron una experiencia muy valiosa para abordar mi investigación centrada en la búsqueda de nuevas soluciones para la fibrosis cardiaca.

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Gloria Villora (Murcia)

Desde pequeña me fascinaba entender cómo funciona el mundo, y esa curiosidad me llevó a la investigación y a convertir mis preguntas en avances que mejoren la vida de las personas.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes que hoy podemos diseñar diminutos ‘vehículos’ capaces de localizar una célula enferma sin dañar a las demás? Eso es lo que investigamos. Trabajo con nanopartículas que actúan como mensajeros extremadamente precisos dentro del organismo. Al combinar química, biología y nanomateriales, estamos impulsando terapias anticancerígenas inteligentes, capaces de actuar solo donde se necesitan y reducir los efectos secundarios de tratamientos agresivos.

Gloria Villora (Murcia)

Estudié Química Industrial en la Universidad de Murcia y, tras recorrer distintas líneas de investigación multidisciplinares, hoy trabajo en el desarrollo de nanotecnología aplicada al medio ambiente —a través de soluciones en energía solar— y a la salud, diseñando fármacos anticancerígenos más eficaces, selectivos y sostenibles.

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Sostenibilidad

Florencia Almonacid Cruz (Jaén)

Desde pequeña me interesó la ciencia y saber el por qué de las cosas, aunque tardé en encontrar lo que me gustaba

¿En qué trabaja?

Estudié en la Universidad de Granada Ingeniería Electrónica, donde descubrí el mundo de los semiconductores. Después volví a Jaén, donde empecé a investigar en energía solar fotovoltaica, mi gran pasión

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Ahora me dedico al desarrollo de dispositivos, células y convertidores láser multiunión. En este campo he propuesto nuevas arquitecturas y materiales que mejoran el estado del arte

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Pilar Aranda (Madrid)

Desde pequeña me entusiasmaba buscar el porqué de las cosas y, tras estudiar químicas, tuve la gran suerte de poderme dedicar a la investigación.

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Las arcillas han sido usadas desde la prehistoria por los seres humanos para multitud de aplicaciones y ahora sabemos que se pueden emplear para preparar materiales para usos más sofisticados. Por ejemplo, se pueden crear arcillas especiales para descontaminar aguas con luz solar, que tras ser usadas se pueden recuperar del medio acuoso con la ayuda de un imán.

¿En qué trabaja?

Preparo materiales 'híbridos', que combinan en la escala nanométrica compuestos inorgánicos (como arcillas o partículas de óxidos) con compuestos orgánicos y polímeros. Así logramos materiales con multipropiedades. Estos materiales son sostenibles y los podemos usar para eliminar contaminantes de aguas, como bioplásticos, o en biomedicina.

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Ana Arenillas (Asturias)

Soy una apasionada de la ciencia desde niña, preguntándome el porqué de las cosas e intentando mejorarlas

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¿En qué trabaja?

Diseñar materiales sintéticos con las características optimas para resolver un problema real se parece mucho a cocinar un plato ideal con los ingredientes adecuados para que triunfe. Además, yo utilizo microoondas para acelerar el proceso de producción del material, ¡de forma análoga a como lo utilizamos en casa para acelerar el proceso de preparación de una buena comida!

Estudie Química y me doctoré en Ingeniería Química, porque me gusta aportar innovación pero siempre aplicada a resolver problemas reales. Mi investigación se enfoca en diseñar el material ideal para aplicaciones en distintos sectores: generación de hidrógeno verde, sensores para el control de la salud y el diagnóstico precoz...

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Ana M. Benito (Zaragoza)

Desde pequeña sentí pasión por la ciencia: explorar y descubrir nuevas cosas me entusiasmaba. Toco en una banda de música y me encantan las nuevas tecnologías.

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¿Sabes cómo funcionan las pantallas de tus dispositivos electrónicos o los paneles solares? Resulta que hay un emocionante avance científico que podría hacer que estos dispositivos sean más eficientes y respetuosos con el medio ambiente: en nuestro grupo hemos desarrollado un material especial, hecho de nanopartículas de polímero conductor (politiofeno) y óxido de grafeno, que permite una transferencia de carga eléctrica mucho más eficiente que los materiales convencionales.

¿En qué trabaja?

Soy licenciada y doctora en Químicas por la Univ. de Zaragoza. Investigo cómo alterar la química de estos nanomateriales de carbono (grafeno, nanotubos de carbono, puntos de carbono...) para combinarlos con otras substancias y crear nuevos materiales con propiedades fascinantes y medioambientalmente sostenibles. Últimamente, estoy centrada en producir hidrógeno a partir de agua usando luz.

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María Bernechea (Zaragoza)

Aparte de la ciencia, me gusta cocinar, pasear, visitar lugares interesantes, leer y la música; de hecho, es fácil verme combinando música con divulgación científica.

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Las celdas solares permiten convertir la luz en electricidad. Uno de mis trabajos más relevantes se publicó en 2016. En este trabajo mostramos a la comunidad científica un nuevo material compuesto de elementos abundantes y no tóxicos para su uso en celdas solares. Además, se puede trabajar con el material en disolución, lo que permite ‘pintar’ las capas activas.

¿En qué trabaja?

Soy química y nací en Logroño (La Rioja). He vivido en Madrid, Barcelona, Cardiff y ahora en Zaragoza. Trabajo con materiales capaces de interactuar con la luz, así que pueden emplearse en celdas solares (para convertir la luz en electricidad) o para eliminar contaminantes. Recientemente he comenzado a usarlos en sistemas de almacenamiento de energía.

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Ángeles Blanco (Madrid)

Soy directora del grupo de investigación de celulosa, papel y tratamiento avanzado de aguas. Desarrollo nanomateriales celulósicos para distintas aplicaciones.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes que la nanocelulosa adsorbe una gran cantidad de contaminantes del agua? Además se puede modificar para selectivamente eliminar los que nos interesa. Podemos eliminar metales pesados, tintas y compuestos farmacéuticos entre otros contaminantes emergentes. Ahora, estamos recuperando metales críticos de residuos electrónicos para su reutilización.

Estudié químicas en la UCM y realicé la tesis en el sector papelero. Soy catedrática de Ingeniería Química y me gusta resolver problemas industriales y sociales. Mi investigación se basa en producir, caracterizar y aplicar productos nanocelulósicos en distintos sectores. Por ejemplo, para aumentar la resistencia del papel, hacer bandejas más sostenibles para alimentos, eliminar contaminantes emergentes de aguas residuales, etc.

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Marilés Bonet-Aracil (Alicante)

Investigo en nanofibras para textiles y en biotecnología. Me encanta modificar cosas para ampliar su campo de aplicación

¿En qué trabaja?

Estudié Ingeniería y entré a trabajar en un centro tecnológico, para después irme a una empresa y finalmente entrar en la Universidad Politécnica de Valencia como docente e investigadora. Actualmente estoy investigando en el desarrollo de nanofibras inteligentes.

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¿Sabes cómo se pueden fabricar distintos sensores con nanofibras? Echa un ojo a esta patente y a estos resultados de una investigación:

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Marilés Bonet-Aracil (Alicante)

Doctora en Ingeniera Industrial interesada en investigación en nanofibras para textiles. Me encanta modificar cosas para aplicarlas a más cosas.

¿En qué trabaja?

Estudié Ingeniería y entré a trabajar en un centro tecnológico, para después irme a una empresa y entrar en la Universidad Politécnica de Valencia como docente e investigadora. Actualmente estoy investigando en el desarrollo de nanofibras inteligentes.

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¿Sabes cómo se pueden fabricar distintos sensores con nanofibras? Echa un ojo a esta patente y a estos resultados de una investigación:

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Olga Caballero-Calero (Madrid)

Soy curiosa, con ganas de aprender y desarrollar proyectos que sirvan para mejorar la sociedad.

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Actualmente trabajo en materiales que convierten el calor residual (el de nuestro propio cuerpo, o el de los motores de los vehículos... vamos, cualquier foco de calor que se te ocurra) en energía eléctrica. El problema de estos materiales es que son muy poco eficientes, pero gracias a la nanotecnología se está consiguiendo mejorar sus propiedades.

¿En qué trabaja?

Estudié Físicas en la UAM, donde me doctoré con un trabajo sobre guías de onda. He trabajado en instrumentación para astrofísica y en el acelerador de partículas de la UAM. Ahora trabajo en el IMN-CSIC, en el campo de la termoelectricidad, buscando nanoestructurar materiales para convertir eficientemente el calor residual en electricidad.

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Sol Carretero Palacios (Madrid)

Apasionada por entender el mundo, doctora en Física y siempre buscando respuestas a grandes preguntas.

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¿Por qué celdas solares? Pues porque necesitamos aprovechar la energía del sol de una manera súper amigable con el medio ambiente. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí viene el truco: introduciendo pelotitas minúsculas de metales como oro o plata, ¡en los materiales de las celdas solares! Cuando la luz choca con estas pelotitas, se desvía y al quedarse atrapada en la celda solar termina generando electricidad. ¿Increíble, verdad? Y lo mejor es que estos materiales nos permiten hacer celdas solares flexibles, ¡como si fueran hojas de papel! Las podemos poner en mochilas. Y como también pueden ser de colores, las podemos poner en edificios. Así generamos electricidad de manera limpia y renovable.

¿En qué trabaja?

Estudié Física en la Universidad Autónoma de Madrid y me doctoré en la Universidad de Zaragoza. Y después de vivir mil y una aventuras científicas, me sumergí de lleno en un mundo increíblemente pequeño: ¡los nanómetros! En esa escala, la luz se vuelve un poco traviesa y se comporta de manera distinta a lo que estamos acostumbrados. Así que, armada con papel, boli y un montón de códigos que yo escribía en el ordenador, me puse manos a la obra para entender cómo podemos controlar la luz en esa escala tan pequeña. Trabajé en Alemania, después en Sevilla y otra vez en Madrid, pasando algún rato en Australia buscando maneras de controlar la luz para crear celdas solares supereficientes.

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Celia Castillo-Blas (Madrid)

Desde pequeña tenía una gran curiosidad por la química y siempre quería saber de qué estaban compuestas las cosas que nos rodeaban.

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Una de las partes más importantes de mi trabajo es saber cómo los átomos están organizados dentro de los materiales, es lo que se conoce como estructura de materiales. Desde que empecé mi tesis doctoral estaba enormemente interesada en eso. Desde 2020 he estado trabajando en nuevos métodos de análisis de la distribución de pares en vidrios y en composites que contienen vidrios.

¿En qué trabaja?

Me gradué en ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid en 2013 e hice mi doctorado en 2019 en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, donde trabajo actualmente. En noviembre de 2020 me fui a la Universidad de Cambridge, donde me especialicé en vidrios híbridos.

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Mariona Coll (Barcelona)

Tengo curiosidad por entender cómo funcionan los materiales que utilizamos en nuestro día a día para aplicaciones en electrónica y energía.

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Uno de los trabajos más importantes que hemos realizado en los últimos años es convertir un material que normalmente es rígido y se rompe con facilidad en uno superflexible. Este hito lo conseguimos controlando la posición de los átomos y haciéndolos mil veces más delgados que un cabello humano. Esto permite hacer dispositivos más ligeros y flexibles con propiedades mejoradas.

¿En qué trabaja?

Me licencié en Química y realicé la tesis doctoral en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMB). Tras varios años en EEUU, ahora tengo mi grupo de investigación en el ICMB, donde preparamos nuevos materiales para aplicaciones que pueden ir desde paneles solares más eficientes hasta teléfonos móviles con más almacenaje.

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Ana Cremades (Madrid)

Soy Catedrática en la UCM. Me gusta investigar y la divulgación de la ciencia, viajar y actividades al aire libre.

¿En qué trabaja?

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¿Sabes que además del silicio hay otros muchos materiales semiconductores fundamentales en dispositivos emergentes? Se trata de materiales como el diamante, el nitruro de galio y sus aleaciones, los óxidos transparentes conductores y materiales compuestos, entre muchos otros. Destacan entre sus aplicaciones los sensores de gases, resonadores ópticos y electromecánicos, en células solares y baterías de Li.

Mi actividad investigadora se centra en la síntesis de nanomateriales, la caracterización de sus propiedades ópticas, electrónicas y de superficie y sus aplicaciones en campos como la energía y sensores. Trabajo con técnicas avanzadas de microscopía electrónica y de campo próximo aplicadas a nanomateriales, así como técnicas de microscopia con radiación sincrotrón.

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Teresa Cuberes (Ciudad Real)

Persistente en conseguir lo que me propongo. Muy amiga de mis amig@s. Viviría rodeada de todo tipo de bichos. Viajando. Con música.

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¿En qué trabaja?

Trabajando en IBM-Zurich, fabriqué un ábaco molecular usando un Microscopio de Efecto Túnel para mover moléculas de Carbono 60 en los escalones superficie de cobre. Este trabajo, crucial en nanotecnología, demostró cómo manipular moléculas con precisión a temperatura ambiente, abriendo nuevas posibilidades para la exploración y comprensión de las moléculas y sus interaciones. Un hito en el ámbito de nanofabricación.

Estudio intercaras semiconductoras, metálicas, moléculas en superficies, materiales poliméricos, etc. Principalmente, utilizo técnicas Microscopías de Sonda Local, campo en el que he contribuido con desarrollos pioneros. Imparto docencia en ciencia e ingeniería de materiales. Mis intereses actuales se centran en el desarrollo de filmes nanocompuestos para aplicaciones biomédicas y medioambientales.

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Rocío Domínguez Martín (Toledo)

Me encanta investigar, ¡desde muy pequeña ya me gustaba hacer mezclas con todo lo que tenía a mi alcance!

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¿En qué trabaja?

¿Te imaginas convertir los rayos del Sol que entran por la ventana en la electricidad necesaria para los electrodomésticos de casa? O… ¿por qué no tener tiendas de campaña fotosensibles que nos permitan cargar nuestros móviles directamente de sus paredes? ¿Y coches que se muevan con la luz del Sol? ¡Las celdas solares orgánicas nos permiten fabricar dispositivos transparentes, flexibles y de una gran variedad de colores!

Estudié química en Toledo y en Ciudad Real. Tras realizar mi tesis doctoral en Toledo y realizar estancias de investigación en Alemania, Tarragona y Portugal preparando celdas solares, ahora soy profesora y científica en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Dedico mi investigación a la síntesis de nuevas moléculas y compuestos que se puedan utilizar en electrónica molecular.

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Laia Francàs (Barcelona)

Soy Laia Francàs y me interesa desde la ciencia al arte, desde pequeña me ha gustado entender las cosas que me rodean.

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¿Sabes que hay materiales capaces de romper el agua para formar oxígeno utilizando electricidad? En uno de mis estudios descubrimos que en estos catalizadores se necesitaba la cooperación de distintos centros metálicos para la generación de una molécula de oxígeno. Esto lo pudimos observar mediante una técnica accesible como la espectroscopía visible.

¿En qué trabaja?

Estudié Química en la Universitat Autónoma de Barcelona, donde actualmente trabajo tras mi paso por el Instituto Catalán de Investigación Química (Tarragona) y el Imperial College (Londres). Mi investigación siempre se ha enmarcado en el campo de la catálisis y fotocatálisis para la producción de combustibles solares, diseñando y estudiando nuevos catalizadores.

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Eva María García Frutos (Madrid)

Soy química y, además de trabajar en lo que me gusta, disfruto de muchas aficiones como los deportes y el arte.

¿En qué trabaja?

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¿Sabías que puedo preparar en el laboratorio compuestos químicos orgánicos de origen natural como el índigo, que puede obtenerse desde la planta Isatis tinctoria y que además de usarse como colorante en alimentación y en el tintado de jeans se puede usar en pinturas, medicinas y cosméticos?

Estudié en la Universidad Autónoma de Madrid y al acabar la carrera de química me encantó la posibilidad de poder descubrir e investigar nuevos materiales orientados a mejorar la vida de las personas. Ahora mi investigación se basa en la síntesis de materiales orgánicos para dispositivos optoelectrónicos flexibles y biodegradables.

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Alba Garzón Manjón (Barcelona)

Soy doctora en química, y estudio materiales para energía y medioambiente

¿En qué trabaja?

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¿Sabes cómo se comportan los materiales que podrían transformar la energía y proteger nuestro medioambiente? Ahora me dedico a estudiarlos en el ICN2, observando en tiempo real sus reacciones y transformaciones a escala nanométrica mediante técnicas avanzadas de imagen.

Estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde descubrí mi pasión por la química. Tras mi paso por el Max Planck for Sustainable Materials en Düsseldorf, Alemania, profundicé en la caracterización por microscopía electrónica de materiales funcionales. Ahora estoy en el ICN2, donde mi investigación se centra en observar, mediante microscopía in situ, cómo estos materiales se transforman y funcionan a escala nanométrica en condiciones reales.

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Ana Gómez-Ramírez (Sevilla)

Soy una persona muy curiosa, y siempre he estado interesada en comprender los fenómenos que podemos observar en nuestra vida cotidiana.

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Durante los últimos años he estudiado los mecanismos de reacción que tienen lugar durante el proceso de síntesis de amoniaco asistida por plasma, usando una novedosa técnica no aplicada hasta la fecha en este campo. Es importante tener en cuenta que la técnica actual de producción de amoniaco (proceso de Haber-Bosch) es la responsable de, aproximadamente, el 1.5 % de las emisiones globales de CO2 a la atmosfera, por lo que la tecnología de plasma se presenta como una alternativa prometedora.

¿En qué trabaja?

Estudié Física y desarrollé mi tesis doctoral en la Universidad de Granada. Tuve mi propio proyecto de investigación en la Universidad de Bayreuth (Alemania). Desde 2014 formo parte del grupo de investigación “Nanotecnología de Superficies y Plasma”, del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (US-CSIC) y soy profesora en la Universidad de Sevilla.

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Sostenibilidad

Marina González Sánchez (Madrid)

Diseño y sintetizo moléculas capaces de reconocerse entre sí y modifico su comportamiento realizando cambios en su estructura molecular.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes que algunas moléculas pueden unirse y separarse como piezas de un puzzle, de forma selectiva y reversible? En mi trabajo diseño esas piezas para decidir cómo encajan y qué forma adoptan. Así puedo crear nanoestructuras con distintas funciones y propiedades, capaces de comportarse como semiconductores, transportar energía o utilizarse en la fabricación de células solares y dispositivos optoelectrónicos.

Estudié Química en Badajoz y realicé el máster y el doctorado en Química Orgánica en la Universidad Autónoma de Madrid, especializándome en nanoestructuras formadas por autoensamblaje. Mi carrera une síntesis, diseño molecular y la creación de materiales orgánicos funcionales.

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Ana Guerrero (Madrid)

Soy una química que desde pequeña le ha gustado el laboratorio y la investigación para saber por qué ocurren las cosas.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes qué hay dentro del cemento para que un material tan gris y feo esté tan presente en nuestras vidas? El cemento es un “organismo” vivo, en continua evolución, responsable de la construcción de edificios e infraestructuras, pero ¡uno de los materiales que más contribuye a las emisiones de CO2! Conocer su ADN nos permitirá desarrollar cementos verdes y de mayor durabilidad.

Tras mi paso por la UAM, donde mi licencié en Ciencias Químicas, me di cuenta de que lo que me había gustado desde pequeña era el laboratorio. Esto, unido a mis años en la Universidad, había abierto en mí la vocación de dedicarme al arduo camino de la investigación.

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María Olga Guerrero Pérez (Málaga)

Siempre he sentido un fuerte deseo de aprender, de saber, y de explicar todo de una manera racional.

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Mi área de investigación se centra en el desarrollo de procesos catalíticos y de nuevos materiales funcionales, especialmente orientada al desarrollo de procesos de descontaminación de aguas y suelos y de obtención de energía, más sostenibles, y medioambientalmente benignos.

¿En qué trabaja?

Soy Catedrática de Ingeniería Química. Estudié químicas en la Universidad Autónoma de Madrid y realicé mi tesis doctoral en el Instituto de Catálisis del CSIC. Después, pasé algún tiempo en USA y luego me incorporé a la Universidad de Málaga, donde llevo ya trabajando 20 años.

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Sara Hernández Mejías (Madrid)

Soy investigadora principal del grupo de Bio-Engineered nanophotonics establecido en IMDEA Nanociencia.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes que el la fotosíntesis? El mecanismo es muy complejo y muy difícil de estudiar y, por tanto, hay muchas preguntas que no se saben: si las superamos podríamos solucionar muchos de los problemas energéticos que hay hoy en el día. En nuestro grupo desarrollamos sistemas artificiales que usan los mismos elementos que la naturaleza pero de forma muy simplificada, lo que nos permite entender su funcionamiento y manipularlo para desarrollar nuevas tecnologías.

Estudié física en la Universidad del País Vasco. Tras hacer el master de biofísica hice la tesis en el diseño de biomateriales. Después de estar años trabajando en distintos países (Suecia, Holanda, Estados Unidos), ahora trabajo en Madrid estudiando cómo funcionan los fotosistemas naturales y usarlos para desarrollar nuevas tecnologías.

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Beatriz Julián López (Castellón)

Química polifacética. Diseño nuevos materiales funcionales luminiscentes. Me encanta viajar, combinar playa-montaña y la buena gente

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¡La química sol-gel está muy cerca de ti! En cremas faciales, en tu pantalla del móvil, tu raqueta de tenis o en la suela de tus deportivas. Combinando especies orgánicas e inorgánicas, gracias a la “LEGOquímica”, somos capaces de preparar diminutos nanocristales fluorescentes que algún día sustituirán a los actuales LEDs de tu TV, o se emplearán como agentes de contraste para técnicas de bioimaging.

¿En qué trabaja?

Me doctoré en Química en la UJI (Castellón). Me especialicé en Francia en fabricar nanoestructuras uniendo átomos de forma controlada (química sol-gel), igual que un LEGO. Cuando introducimos una pieza que absorbe o emite luz, se aplican en LEDs, celdas solares y también sirven para fotoactivar reacciones. Actualmente presido la International Sol-Gel Society

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Idurre Kaltzakorta (Bizkaia)

Apasionada, investigo nuevos materiales con nuevas capacidades, apostando por el reciclado y la circularidad.

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¿Te imaginas que después de un terremoto, las grietas de un edificio se arreglasen solas? Pues eso puede ser posible utilizando un cemento autorreparable. Al igual que cuando nos hacemos una herida en nuestro cuerpo ésta se cura sola, podríamos hacer esto introduciendo pequeñas cápsulas con pegamento en el cemento que, al romperse, cierren las grietas, y así evitar que crezcan y se llegue a una rotura catastrófica.

¿En qué trabaja?

Trabajo en diferentes proyectos de investigación para crear nuevos materiales para que se puedan utilizar en los diferentes sectores industriales como el siderúrgico (aceros de baja densidad), el de la construcción (cementos autorreparables), el de la energía (aceros para los aerogeneradores en alta mar) y un largo etc.

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Ana Kramar (Valencia)

Soy investigadora en nanomateriales naturales; me interesa desarrollar biopolímeros funcionales para un futuro sostenible en alimentación y agricultura.

¿En qué trabaja?

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¿Sabes que los plásticos que usamos cada día pueden tener una versión natural y biodegradable? En mi trabajo he descubierto cómo transformar fibras vegetales en materiales elásticos y resistentes usando electrohilado para fabricar fibras mil veces más finas que un cabello humano. Así podemos reemplazar los plásticos convencionales por alternativas sostenibles que cuiden el medio ambiente y reduzcan la contaminación.

Estudié Química y materiales textiles en Serbia y siempre me fascinó cómo la ciencia de los materiales puede mejorar el mundo. Después de mi doctorado, en el que trabajé en la mejora de fibras vegetales para aplicaciones en materiales avanzados, trabajé en varios países de Europa y ahora trabajo como investigadora en Valencia.

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Patricia Lara (Sevilla)

Soy investigadora en nanomateriales; me apasiona entender cómo las partículas pequeñas pueden transformar nuestra vida cotidiana

¿En qué trabaja?

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¿Te imaginas que un nanómetro —mil veces más pequeño que un cabello— pueda transformar la industria química? Yo diseño nanopartículas de Ru y Pt estabilizadas por moléculas orgánicas para catálisis sostenible. He aprendido que controlar lo diminuto abre puertas a procesos más limpios y eficientes. ¿Te atreves a descubrirlo?

Estudié Química en la Universidad de Sevilla y allí también obtuve mi doctorado. Tras una estancia en EE. UU. y un posdoctorado en Francia, regresé a la Universidad de Sevilla donde soy profesora e investigo nuevos nanomateriales para resolver grandes desafíos de la sociedad.

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Mónica Luna (Madrid)

Me interesa hacer experimentos en el laboratorio para estudiar cómo podemos frenar el calentamiento de nuestro planeta.

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Los coches, las industrias, las calefacciones, etc. expulsan mucho dióxido de carbono a la atmósfera y esto no es bueno para el planeta: la tierra se calienta y los polos se derriten. Los materiales fotocatalizadores y la luz del sol pueden ayudarnos con este problema haciendo algo asombroso: transformar ese dióxido de carbono en combustibles como el metanol o el metano. Con esto resolvemos dos problemas al mismo: hay menos dióxido de carbono en el aire, y también usamos menos gas y petróleo. Pero ese proceso de conversión todavía no es muy eficaz, aunque investigando nos hemos dado cuenta de que utilizando nanopartículas podemos hacer que funcione mucho mejor

¿En qué trabaja?

Estudié Físicas. En los últimos años hago experimentos utilizando el Microscopio de Fuerzas, con el que obtengo imágenes de nanopartículas sobre distintas superficies. Las nanopartículas son partículas ultra diminutas. Mirando las imágenes puedo saber cuándo logramos romper las moléculas de dióxido de carbono y transformarlas en compuestos más útiles y menos dañinos.

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Silvia Marqués (Granada)

Busco entender los procesos moleculares que ocurren en las bacterias y las definen. Investigar es resolver puzles difíciles pero interesantes (¡y divertidos!).

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¿Sabes que no sólo las plantas pueden sintetizar celulosa? Muchas bacterias pueden hacerlo también, y algunas alcanzan altos niveles de producción. Esta celulosa está prácticamente pura, no requiere purificación, al contrario que la de plantas. ¿Sabes que no sólo los organismos fotosintéticos pueden fijar CO2? Algunas bacterias pueden hacerlo, utilizando compuestos químicos en vez de agua y energía solar. Nuestra bacteria suma las dos propiedades: produce nanocelulosa pura a partir de CO2.

¿En qué trabaja?

Estudié biología, hice mi tesis con cianobacterias y mi postdoc en Alemania estudiando cómo ciertas bacterias podían nutrirse de (y degradar) componentes tóxicos del petróleo. Seguí en la Estación Experimental del Zaidín, del CSIC, analizando estos procesos en su medio natural, donde no siempre ocurre lo que vemos en el laboratorio. Ahora trabajo con una cepa que produce nanocelulosa, aislada en el laboratorio.

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Marisol Martín González (Madrid)

Lidero el grupo de investigación interdisciplinar FINDER, he sido coordinadora del Área Materia del CSIC y cofundé la empresa AD+Particles.

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¿En qué trabaja?

Estas matrices pueden rellenarse de polímeros, metales o semiconductores para generar metamateriales, unos materiales artificiales que por su estructura presentan propiedades distintas a las del material original. Y se pueden diseñar como quieras para obtener las propiedades que buscas.

Mi investigación se centra en realizar dispositivos que permitan una recolección y gestión del calor más eficiente para producir energía limpia. Fruto del trabajo pionero de mi primera ERC, consiguí en 2015 un ERC Proof of Concept, para estudiar la comercialización y aplicabilidad del nuevo desarrollo que obtuvieron en la ERC: las matrices de alúmina tridimensionales.

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Miriam Martínez Muñoz (Madrid)

Soy doctora en Ingeniería Microelectrónica; me apasionan la tecnología, la ciberseguridad y pilotar Vehículos Aéreos no Tripulados (UAVs)

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¿Sabes cómo un dron puede “leer” el entorno sin tocarlo? Ahora me dedico a desarrollar UAV equipados con sensores electromagnéticos capaces de realizar auditorías medioambientales. He descubierto que combinar ingeniería, física y tecnología permite crear herramientas que cuidan nuestro planeta y abren un futuro apasionante para quienes amamos la ciencia y la innovación.

¿En qué trabaja?

Estudié en la Universidad de Complutense de Madrid, donde me doctoré en Ingeniería Microelectrónica. Tras mi paso por la empresa privada como analista y programadora, me dediqué a la docencia universitaria. Ahora estoy en la UDIMA, y mi investigación se centra en microelectrónica, ciberseguridad y aplicaciones de UAVs en entornos tecnológicos.

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Rosa Menéndez (Asturias)

Soy la mayor de tres hermanos. Crecí en un ambiente rural en una familia humilde. Siempre me gustó la naturaleza, estudiar, dibujar y pintar. Nunca me habría imaginado llegar a ser la primera mujer en presidir el CSIC.

¿En qué trabaja?

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¿Sabéis como obtener grafeno de muy distintas características que pueda ser útil para distintas aplicaciones? Por vía química a partir de grafito se prepara óxido de grafeno que ya es un material grafénico que se puede utilizar en sistemas de almacenamiento de energía, sensores o transporte de fármacos. Con distintas características, dependiendo de su uso, y también combinado con otros materiales.

Tras estudiar Química Orgánica, inicié mi carrera científica en el CSIC, donde continúo, con periodos de estancia en distintas universidades europeas y americanas. He trabajado en temas relacionados con materiales de carbono para muy diversas aplicaciones (aeronáutica, energía, salud), aunque ahora mi investigación está centrada en el uso de grafeno en sensores electroquímicos para la determinación de contaminantes en agua.

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Argha Moeini (Valencia)

Soy investigadora en perovskitas y nanomateriales; me interesa desarrollar tecnologías solares más eficientes, estables y accesibles para un futuro sostenible

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¿Sabes cómo una fina capa de material puede transformar la luz del sol en electricidad? Ahora me dedico a diseñar esas capas a nanoescala para crear células solares más eficientes y estables. He descubierto que, ajustando apenas unos nanómetros, podemos mejorar muchísimo el funcionamiento del dispositivo. La energía del futuro también se construye en lo diminuto.

¿En qué trabaja?

Estudié Ingeniería Química en Irán y después cursé un máster en Química Industrial en la UAB. Más tarde realicé un doctorado en Nanociencia y Nanotecnología, donde me especialicé en nuevos materiales para energía en forma de células solares. Hoy investigo cómo la nanoescala puede impulsar tecnologías solares más eficientes y sostenibles.

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Berta Ordóñez-Casado (Madrid)

Desde pequeña me gustaban los volcanes y los minerales. Me interesan las rocas, ¿cómo se forman, cómo se alteran? ¿Qué les ha pasado a lo largo de su historia?

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En los últimos años he trabajado con muestras de la erupción de la Palma del 2021, y este año conseguí ir allí para una campaña de muestreo de los minerales que actualmente se están formando alrededor de las fumarolas que siguen soltando vapor. Son minerales preciosos con nombres de lo más raros. Hay uno muy chulo que parece las plumas de un pájaro y se llama pickeringita.

¿En qué trabaja?

Estudié geología en la Universidad de Oviedo, mi doctorado lo realicé en Zürich-Suiza estudiando la edad de las rocas. Ahora estoy en Tres Cantos-Madrid caracterizando rocas y minerales por técnicas microscópicas, evaluando los cambios que sufren cuando les realizamos alguna perrería, como dejarlas un año al aire libre, inyectarles gas...

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María Rosa Palacín (Barcelona)

Me interesa entender como funcionan los materiales para aplicaciones en energía, en concreto en baterías recargables.

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He trabajado tanto en nuevas tecnologías de baterías (basadas en elementos alternativos al litio y más abundantes, como el sodio, el magnesio o el calcio) como en la comprensión de los mecanismos de funcionamiento de materiales específicos que se aplican en baterías de ion litio. Recientemente estamos trabajando en mezclas de materiales que se utilizan en baterías de vehículos eléctricos que funcionan mejor que la suma de los componentes.

¿En qué trabaja?

Estudié en la Universitat Autònoma de Barcelona, y después de una tesis en química de estado sólido descubrí el mundo de las baterías durante una estancia post-doctoral el Francia. A mi vuelta me integré en el ICMAB para continuar la investigación en esta temática, a la cual he dedicado toda mi carrera.

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Gemma Palomar García (Madrid)

Soy bióloga evolutiva, me interesa cómo la genética y las enfermedades modelan la biodiversidad, y desde pequeña me fascinan los anfibios

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¿Sabes cómo algunos animales consiguen sobrevivir a las enfermedades que matan a otros? Ahora me dedico a investigar esa pregunta en anfibios. Ciertos genes del sistema inmunitario evolucionan junto a los patógenos, lo que puede decidir si una población sobrevive o desaparece. He descubierto que, aunque los anfibios puedan evolucionar para sobrevivir, hay enfermedades que causan mortalidad décadas después de su aparición.

¿En qué trabaja?

Estudié Biología en la Universidad Autónoma de Madrid y realicé mi doctorado en la Universidad de Oviedo. Tras mi paso por universidades en Cracovia y Alcalá de Henares, ahora soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Mi investigación combina genómica y ecología de enfermedades para entender la evolución en anfibios.

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Jessica Pérez Sancho (Málaga)

Desde pequeña me ha gustado entender el porqué de las cosas. También me interesa la defensa de los derechos humanos.

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A lo largo de mi carrera he estudiado las células de plantas a nivel fundamental. Durante el postdoc en Francia estudié cómo funcionan los plasmodesmos, unos canales nanoscópicos que atraviesan la pared celular entre células vecinas y facilitan la comunicación entre ellas. Para poder ver estas estructuras tan pequeñas hacen falta técnicas de microscopía avanzada, como microscopía de superresolución o tomografía electrónica.

¿En qué trabaja?

Estudié Química porque era mi asignatura favorita en el instituto. Durante la carrera, me encantó la bioquímica, así que decidí hacer una tesis en ese departamento. Como me gusta mucho conocer otras culturas, aproveché para hacer estancias de investigación y postdoc en otros países. Recientemente me he reincorporado a la Universidad de Málaga.

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Begoña Puértolas (Vigo)

Desde pequeña me interesó la ciencia y la tecnología, y actualmente soy científica en el CINBIO de la Universidad de Vigo.

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¿Sabes que podemos aprovechar la energía del sol para producir productos químicos de forma limpia? Una forma fascinante de hacerlo es usando nanopartículas plasmónicas, pequeñas partículas metálicas que actúan como antenas de luz. Al iluminarse, concentran energía y ayudan a activar y acelerar reacciones químicas. ¿Te gustaría descubrir cómo funciona este proceso y para qué podemos usarlo?

¿En qué trabaja?

Soy doctora en Ingeniería Química por la Universidad de Zaragoza desde 2014 y, tras varios años de investigación posdoctoral en el ETH Zürich, actualmente trabajo como investigadora en el CINBIO. Mi labor se centra en el desarrollo de tecnologías catalíticas orientadas a transformar recursos renovables y abundantes en productos químicos de interés.

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María Cinta Pujol Baiges (Tarragona)

Desde pequeña quería estudiar mucho, aprender de todo, y enseñar.

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Muchos de los láseres de nuestra vida diaria están basados en cristales. Muchos investigadores, al principio de los años 2000, empezamos a preparar los típicos materiales que emitían luz en sistema con dimensiones nanométricas. Desarrolllamos nuevas metodologías de preparar nanocristales, y exploramos cómo este nuevo tamaño afectaba a la emisión de luz. Posteriormente, se comprendió que estos nanocristales podían ser utilizados en múltiples aplicaciones…

¿En qué trabaja?

De formación, soy química, pero mi investigación ha estado siempre en el contexto de los materiales ópticos y sus propiedades físicas. Inicié mi carrera investigadora creciendo cristales, y con los años, he pasado de la macroescala a la nanoescala; y recientemente a las nanoparticulas de carbono. Crear nuevos materiales, y su caracterización óptica, es básicamente la base común de mi investigación.

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Sonia R. Raga (Barcelona)

Soy Sonia, desde pequeña me encantan los minerales, ¿cómo pueden tener tantos colores, formas y transparencias algo que sale de tierra?

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¿Sabíais que el Sol envía a la Tierra más energía en una sola hora que la que consume TODA la humanidad en un año entero? En mi trabajo investigo como recolectar esos fotones que nos envía el Sol y convertirlos en electrones que carguen la batería de tu móvil, usando materiales avanzados. Además, intento que sean prácticos y baratos de fabricar.

¿En qué trabaja?

Estudié Ingeniería Química en la UJI de Castellón, y seguí con un máster y doctorado en nanociencia. Tras 4 años en Japón y 3 en Australia, ahora estoy en ICN2 de investigadora permanente, desarrollando nuevos materiales fotovoltaicos para hacer paneles solares de colores, ¡flexibles, semitransparentes y baratos!

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Susana Ramos-Terrón (Sevilla)

Soy Susana, investigadora en nanomateriales; me apasiona diseñar nuevas perovskitas para avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

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¿Sabes que el truco de una célula solar puede estar en una capa casi invisible? En uno de mis trabajos añadimos sobre la superficie de la perovskita una diamina con forma de gancho. Esto le permite anclarse de forma más efectiva, corregir defectos en la interfaz y lograr células más eficientes que apenas pierden rendimiento tras mil horas de iluminación continua.

¿En qué trabaja?

Estudié Ciencias Ambientales en la Universidad Pablo de Olavide y un máster en Nuevos Materiales en la Universidad de Sevilla. Me doctoré en Química en la Universidad de Córdoba investigando perovskitas híbridas para su uso en fotovoltaica. Ahora investigo en la Universidad de Sevilla nuevos nanomateriales de perovskita más estables y sostenibles.

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María Retuerto Millán (Madrid)

Investigo para mejorar la producción de hidrógeno verde por electrólisis de agua de baja temperatura.

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El hidrógeno verde será fundamental en los próximos años para descarbonizar muchos sectores como el energético o el industrial. La manera más eficiente de producirlo es utilizando electricidad renovable mediante electrólisis: de forma que esa energá quedará acumulada en la molécula de hidrógeno, y este hidrógeno nos lo podremos llevar a otros sectores, como la generación de calor o la industria. Para que esto empiece a suceder a nivel industrial, hay que mejorar mucho el proceso, abaratarlo y hacerlo más eficiente y duradero... ¡y en eso investigo!

¿En qué trabaja?

Creo que la investigación que desarrollamos es fundamental en el nuevo modelo energético y social que tenemos que afrontar. Espero que las personas más jóvenes sientan interés por este tipo de investigación y sean conscientes de la responsabilidad que tenemos todos en mantener un planeta sostenible. He conseguido premios como “For Women in Science” de L´Oreal-UNESCO y Premio de innovación de la Fundación Naturgy.

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Victoria G. Rocha (Asturias)

Me interesa estudiar y descubrir nuevos materiales. Desde pequeña siempre me ha gustado mucho estudiar matemáticas, química y fisica.

¿En qué trabaja?

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Estudie Ingeniería Química en la Universidad de Oviedo, hice mi doctorado en el INCAR-CSIC y estuve varios años en Reino Unido, ahora estoy de nuevo en el INCAR-CSIC donde desarrollo materiales de carbono como por ejemplo el grafeno para aplicaciones en energía.

¿Sabes que se puede hacer impresión 3D con grafeno?

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Amparo Ruiz Carretero (Madrid)

Soy doctora en químicas y elegí esta profesión porque desde pequeña necesito explicar todo lo que pasa a nuestro alrededor.

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¿Sabes qué es una molécula quiral? Visualiza tus manos y júntalas. Son simétricas, ¿verdad? Intenta poner una encima de la otra, verás que no son superponibles. Las moléculas son igual y gracias a esta propiedad, pueden formar hélices nanoscópicas capaces de transportar cargas positivas o negativas sin juntarse. He descubierto que moléculas muy pequeñas, pueden “darse la mano”, absorber luz y transportar carga eléctrica a través de las hélices dentro de una celda solar.

¿En qué trabaja?

Estudié Químicas y me doctoré en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tras 16 fuera de España, ¡he vuelto! Mi investigación trata sobre explorar moléculas extraordinariamente pequeñas programadas para unirse de forma dinámica y conseguir propiedades electrónicas excepcionales.

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Yu Kyoung Ryu (Madrid)

Soy Ryu, me interesa cómo utilizamos las leyes de la física en todo lo que nos rodea y desde pequeña me vi haciendo experimentos.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes cuánto me sorprendió cuando descubrí en un artículo científico que puedes crear grafeno irradiando la piel de una patata con un láser? Desde que lo descubrí, fabrico grafeno inducido por láser y estudio cuánta energía es capaz de almacenar mediante cargas eléctricas.

Realicé la licenciatura y el doctorado de Física en Madrid, luego un postdoctorado en IBM Zurich, en Suiza. Ahora mis dos líneas de investigación tratan sobre almacenar energía en grafeno creado por láser y la fabricación de dispositivos a escala nanométrica con la punta de un microscopio atómico de fuerza.

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Verónica Salgueiriño (Pontevedra)

Trabajo enseñando física e investigo materiales magnéticos. Tengo hobbies muy diversos: cine, fotografía, senderismo... Me interesa también el feminismo y la perspectiva de género.

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Estudié química en la Universidad de Santiago de Compostela y me doctoré en la Universidade de Vigo. Hice varias estancias de investigación que perfilaron la investigación que llevo a cabo en la actualidad, centrada en la síntesis y caracterización de nanocristales de óxidos de metales de transición magnéticos, para su uso en aplicaciones bin-relacionadas.

¿En qué trabaja?

Estudié química en la Universidad de Santiago de Compostela y me doctoré en la Universidade de Vigo. Hice varias estancias de investigación que perfilaron la investigación que llevo a cabo en la actualidad, centrada en la síntesis y caracterización de nanocristales de óxidos de metales de transición magnéticos, para su uso en aplicaciones bin-relacionadas.

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Sol Fernández Muñoz (Sevilla)

Soy científica de materiales; me apasiona diseñar cristales nanostructurados para que transformen radiaciones invisibles en señales medibles.

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¿Sabes cómo podemos “ver” radiaciones invisibles como rayos X o gamma? Ahora me dedico a crear perovskitas ordenadas, cristales con estructura atómica muy precisa, y a combinar distintas variantes para optimizar su sensibilidad a la radiación y sustituir el uso de plomo. Esto podría abrir puertas a detectores más baratos y más sensibles para medicina, seguridad o investigación.

¿En qué trabaja?

Estudié Física e Ingeniería de Materiales en la Universidad de Sevilla, porque no lograba decidirme entre ambas. Tras ese camino, comencé un doctorado en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales, donde combino la síntesis de materiales y la física fundamental para estudiar sus interacciones con luz y radiaciones de alta energía.

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Ana Sousa-Castillo (Pontevedra)

Siempre he sentido curiosidad por comprender el porqué de las cosas. Elegí estudiar química porque es una ciencia que se conecta con muchas otras disciplinas.

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Mi investigación más importante ha sido el diseño de nuevos nanoacatalizadores de diferentes tamaños y morfologías. He descubierto que el oro a nivel nanométrico tiene propiedades super interesantes y que presentan diferente color dependiendo de su forma y tamaño.

¿En qué trabaja?

Estudié Química en Santiago de Compostela y realicé el master y el doctorado en la Universidad de Vigo. He realizado diferentes estancias en otros centros internacionales. Mi investigación se centra en sintetizador nuevas estructuras híbridas para fotocatálisis.

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Vanessa Tabernero (Madrid)

Soy química y creo que la Ciencia será el motor que transformará el mundo y que solucione gran parte de los problemas a los que nos enfrentamos.

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Si somos capaces de diseñar moléculas inteligentes que realicen algunos procesos de interés en condiciones de presión y temperatura habituales sería estupendo. Si, además, los productos que obtenemos son, como en mi caso, polímeros que luego se puedan degradar más fácilmente, esto sería genial.

¿En qué trabaja?

Estudié Química en la UAH y luego llevé a cabo mi tesis doctoral en la UAH. Durante 20 años he sido profesora en esta universidad y, mientras, he realizado investigaciones en catálisis.

Para saber más:

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Diana Elena Tahuilan-Anguiano (Tarragona)

Soy química y me he interesa el estudio de nanocompuestos y como aplicarlos. Desde niña usaba mi creatividad para tener mi propio laboratorio en casa.

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¿Te imaginas obtener una molécula con estructura de una pelota de futbol? ¿Te imaginas poder crear un dispositivo que sirva con la luz de sol para tener electricidad en tu casa? Estas son algunas de los conocimientos que puedo generar, además he descubierto una molécula que puede generar el doble de fotones que una molécula normal.

¿En qué trabaja?

Tengo un doctorado en Química, me he dedicado al desarrollo de materiales que sean bloques de construcción para nuevos dispositivos. Soy capaz de crear los materiales, estudiar sus propiedades y después aplicarlos. Quiero ayudar a construir un mejor entorno, con énfasis en cuidar al planeta y generar tecnologías limpias.

Para saber más:

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Raquel Utrera-Melero (Madrid)

Soy química y me intereso desde pequeña en la interacción de la luz y la materia.

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Ahora me dedico a la síntesis de materiales en dos dimensiones, pero ¿sabes cómo se llama el fenómeno por el cual un material puede cambiar su color de luminiscencia al ser machacado? ¿Te imaginas poder escribir en un papel y que solo se pueda leer con luz ultravioleta?

¿En qué trabaja?

Estudié química en Granada y luego fui a Francia. Mi investigación se basa en el desarrollo de nuevos materiales para luminiscencia y energía. Combino materiales orgánicos e inorgánicos para conseguir las propiedades deseadas.

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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

* provincia o país de trabajo

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Libertad Abad Muñoz (Barcelona)

Desde pequeña me interesó la ciencia y la tecnología y actualmente soy científica del Instituto de Microelectrónica de Barcelona.

¿En qué trabaja?

Estudié física en la UAB y soy Doctora en Ciencia de Materiales. Durante mi paso por ICMAB-CSIC y CNRS me formé en crecimiento de capas finas y su caracterización, y en técnicas de micro y nanofabricación. Posteriormente me incorporé a IMB-CNM para la integración de materiales funcionales en biosensores y actualmente mi línea de investigación está centrada en la nanoestructuración de capas finas de Silicio y su integración en dispositivos termoeléctricos para aplicaciones en el internet de las cosas.

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¿Sabes cómo podríamos recuperar la energía térmica del ambiente y utilizarla como energía útil con el uso de materiales abundantes y no tóxicos?

Para saber más:

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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Lucía Aballe (Barcelona)

Desde pequeña quise ser inventora y en cierta medida lo he conseguido.

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Una nadadora en una piscina ajusta la longitud de sus brazadas para llegar al borde a dar la vuelta en una posición concreta mientras que en el mar no necesita hacerlo. De manera parecida, el sistema electrónico de un material se adapta cuando las dimensiones del material son extremadamente pequeñas, cambiando sus propiedades.

¿En qué trabaja?

Trabajo en el sincrotrón ALBA, una gran fuente de rayos x donde vienen a hacer experimentos equipos investigadores de diferentes institutos, universidades e industrias. Parte de mi trabajo es desarrollar nuevos instrumentos, así como ayudar en el diseño y ejecución de experimentos y en la interpretación de los resultados colaborando con gente experta en temas muy variados, lo que es muy enriquecedor.

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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Marta Alcaraz (Valencia)

Soy química y científica en el campo de los nanomateriales. Desde pequeña me fascinaban los experimentos.

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¿Imaginas poder ver cómo se comporta un material átomo a átomo? En uno de mis trabajos más importantes estudié antimoneno y bismuteno, materiales ultrafinos. He descubierto que pequeñas modificaciones químicas pueden transformar su comportamiento y modificar sus propiedades..

¿En qué trabaja?

Estudié Química e hice un doctorado en nanociencia y nanotecnología, investigando diferentes nanomateriales. Ahora trabajo con pnictógenos 2D, láminas ultrafinas hechas de átomos como antimonio o bismuto. Mi investigación busca entender su estructura y reactividad para futuras aplicaciones.

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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Núria Aliaga Alcalde (Barcelona)

Me interesa cómo el diseño molecular puede solventar problemas tecnológicos

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¿Sabes la relación entre la raíz de una planta llamada cúrcuma longa y nanocables moleculares que enlazan electrodos? La planta tiene en sus rizomas moléculas llamadas curcuminoides y yo sintetizo sistemas similares a los naturales para utilizarlos como pequeños puentes de contacto (nano) entre electrodos. La inspiración de mi trabajo se basa en lo que la naturaleza ha creado.

¿En qué trabaja?

Estudié en la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona, de allí me fui a los Estados Unidos para hacer el doctorado en la Universidad de Indiana y tras ello hice dos postdoctorados en Alemania y Holanda. Mi investigación ha estado relacionada con la bioinorgánica, el magnetismo molecular y ahora la electrónica molecular y los sensores. La idea es crear dispostivos inteligentes a nivel molecular para su servicio en sensores y/o temas electrónicos.

Para saber más:

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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Elena Bartolomé (Barcelona)

Soy una mujer curiosa y multidisciplinar; apasionada por la ciencia, los materiales magnéticos y la mejora educativa. Madre de tres hijos, amante de la arqueología, la música y la montaña.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes que existen imanes tan pequeños como una sola molécula? Ahora me dedico a investigar materiales moleculares multifuncionales, con un vasto potencial en áreas como almacenamiento de información, espintrónica o computación cuántica. El diseño químico de las moléculas permite crear materiales con propiedades magnéticas, térmicas y ópticas únicas, y a menudo con funciones combinadas.

Tras estudiar Ciencias Físicas en la Universidad de Zaragoza, realicé mi tesis doctoral en la Universidad de Twente (Holanda) sobre Metrología Cuántica Eléctrica. Desde enero de 2024 soy Científica Titular en el ICMAB/CSIC. Mi investigación se centra en el estudio de nuevos materiales magnéticos moleculares multifuncionales con aplicaciones en, por ejemplo, almacenamiento de información de alta densidad, computación cuántica, dispositivos magnetoópticos, entre otros.

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Rosa Córdoba (Valencia)

Soy Rosa, investigadora en nanociencia en la Universitat de València; me apasiona construir y explorar materiales diminutos con propiedades cuánticas.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes que existen materiales que, al enfriarlos mucho, pueden conducir electricidad sin perder energía? En mi trabajo utilizo haces focalizados como si fueran un lápiz para dibujar estructuras tridimensionales en la nanoescala. He descubierto cómo fabricar materiales tridimensionales en la nanoescala que tienen resistencia eléctrica nula en condiciones muy específicas de temperatura, campo magnético y corriente eléctrica.

Me doctoré en Física en 2012 en la Universidad de Zaragoza, investigando nanoestructuras magnéticas y superconductoras escritas con haces focalizados. Después trabajé como investigadora posdoctoral en la Universidad Tecnológica de Eindhoven y en el ICMA (Zaragoza). Ahora soy investigadora en la Universitat de València.

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Elena del Corro García (Barcelona)

Desde pequeña he disfrutado de la naturaleza y ahora lo que más me interesa es cuidar el medio ambiente.

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¿Sabes que un dispositivo médico podía funcionar sin necesidad de una fuente de alimentación, una batería externa? Sólo con el movimiento de nuestro propio cuerpo podemos generar la energía necesaria para alimentar dispositivos de uso diario, como nuestro móvil, el reloj,... o también dispositivos médicos, como estimuladores y marcapasos. ¡A eso me dedico!

¿En qué trabaja?

Estudié química en Madrid, y después de mi doctorado viví en diferentes lugares de todo el mundo, Francia, Estados Unidos, Brasil y República Checa. Ahora trabajo en Barcelona desarrollando implantes neurales que permitan curar enfermedades degenerativas.

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Martina Corso (Guipúzcoa)

En la vida nos damos cuenta que cada persona es única, cada descubrimiento, cada minuto son importantes... yo estoy viendo también que ¡cada átomo cuenta!

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¿En qué trabaja?

Utilizo la estrategia llamada síntesis en superficies para crecer nanomateriales orgánicos directamente en superficies metálicas a través de reacciones químicas de moléculas hechas a medida. De esa manera, con mis compañeros hemos descubierto nuevos tipos de moléculas y nuevos materiales basados en grafeno que tienen propiedades electrónicas, magnéticas y ópticas novedosas y que podrían tener muchas aplicaciones, entre ellas el desarrollo de sensores de alta precisión.

Italiana de origen, es científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde 2017 y desarrolla su actividad investigadora en el Centro de Física de Materiales de San Sebastián, en el campo de física de las superficies. Obtuvo su título de doctora en Física en la Universidad de Zúrich en 2006 y trabajó en diferentes laboratorios europeos durante su carrera. Su interés científico se centra en el estudio de la estructura electrónica y atómica de sistemas de tamaño nanométrico en condiciones ultra limpias (en ultra alto vacío) mediante técnicas sensibles a las superficies como la microscopía de sonda de barrido de alta resolución.

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Iolanda Di Bernardo (Madrid)

Soy Iolanda Di Bernardo, apasionada por cómo los fenómenos físicos se transforman a escala nanométrica.

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¿Te has preguntado alguna vez cómo un material tan pequeño como un átomo puede cambiar nuestro mundo? Yo descubrí esa curiosidad desde pequeña y he descubierto que investigar materiales bidimensionales en nanotecnología permite explorar lo invisible. Me apasiona abrir caminos en la ciencia y contagiar a otros el entusiasmo por aprender y descubrir lo desconocido.

¿En qué trabaja?

Estudié Física en la Sapienza Università di Roma, tras unos años en Australia y mi paso por IMDEA Nanociencia en Madrid, ahora estoy en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajando con materiales 2D y topológicos; mi investigación se centra en comprender las propiedades cuánticas y los fenómenos emergentes a nanoescala.

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Gabriela Dias da Silva (Tarragona)

Soy curiosa por naturaleza; me interesa explorar cosas nuevas, sean ideas, lugares o proyectos. Me fascina tanto la ciencia pura como la aplicada.

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Actualmente estoy gestionando un proyecto de plataforma de datos de química computacional (CompChem). En estudios recientes analizamos el comportamiento de los electrones en el grafeno. Usamos la teoría del funcional de la densidad (DFT) para simular sus propiedades electrónicas y validarlas con datos experimentales. Estudiamos el grafeno en condiciones reales, impulsando aplicaciones en Nanociencia y Nanotecnología.

¿En qué trabaja?

Me formé en Química en Brasil (UNESP), especializándome en síntesis orgánica y química computacional para el desarrollo de fármacos (UFABC). Realicé un posdoctorado en USP, enfocado en extracción de petróleo en el pre-sal, y otro en UNESP con aplicación en biosensores (en parte en ICN2, Barcelona).

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Neus Domingo Maimon (Tennessee, USA)

Soy una apasionada de la Microscopia de Fuerzas Atómicas, y me fascina ver cómo son los materiales en la nanoescala y cómo se comportan

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¿Sabes que hay unos materiales muy particulares que al apretarlos generan campos eléctricos? Y al revés también, o sea, materiales que se deforman con campos eléctricos. De hecho, sin ellos no existirían los sonar marinos, los médicos no podrían hacer ecografías, los relojes de Quarzo no marcarían las horas y no habría mecheros... Pues bien, ahora también estamos investigando como utilizarlos para fabricar los ordenadores del futuro o para limpiar algunos contaminantes del agua.

¿En qué trabaja?

Estudié y me doctoré en física en Barcelona, y me especialicé en ver cómo son los materiales en la nanoescala y cómo se comportan utilizando microscopios de fuerzas atómicas – ¡que paisajes más maravillosos nos ofrece la naturaleza tan de cerca! He investigado en Londres, Alemania, Roma, Barcelona, y ahora, desde uno de los laboratorios secretos de EEUU de la peli Oppenheimer, puedo colaborar con equipos de investigación de todo el mundo para ayudarles a resolver problemas científicos con la ayuda de nuestros equipos.

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Sonia Estrade (Barcelona)

Desde pequeña me interesa saber cómo funciona el mundo.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes que las propiedades de los materiales dependen de los átomos que los componen y de cómo están dispuestos? ¿Sabes cómo podemos ver los átomos?

Estudié física en Barcelona, a donde regresé después de mi paso por Francia e Inglaterra. Actualmente mi investigación se basa en ver con electrones.

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Arantxa Fraile Rodríguez (Barcelona)

Soy física experimental y profesora en la Uni. Investigo nanoimanes, con microscopios y rayos X de sincrotrón. Me considero una ciudadana del mundo.

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¿Has oído hablar de la computación neuromórfica? Se pretende que un ordenador imite el modo de procesar y almacenar información de las neuronas. ctualmente estamos trabajando con nanoestructuras multifuncionales basadas en óxidos de hierro que son muy prometedoras en este campoCon estos materiales podrían desarrollarse dispositivos electrónicos de potencia ultrabaja y altísima velocidad.

¿En qué trabaja?

Estudié la carrera en Valladolid e hice mi doctorado en Bilbao. Después de trabajar en centros de investigación en Suecia y Suiza durante 8 años, ahora estoy en la Universidad de Barcelona, donde investigo sobre nanoestructuras magnéticas y ópticas mejoradas, útiles para aplicaciones biomédicas, sensores de alta sensibilidad, y para eliminación de microplásticos.

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Silvia Gallego (Madrid)

Soy física, pero también podría haberme dedicado al yoga, escribir o las artes. ¡Me gustan muchas cosas!

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Ahora mismo trabajo en dos líneas de investigación diferentes. Por un lado, busco materiales que permitan fabricar imanes sostenibles, porque los mejores del mercado ahora se basan en tierras raras (difíciles de encontrar y muy contaminantes). Nosotros exploramos materiales alternativos que sean baratos y abundantes. La otra línea es desarrollar nuevas tecnologías electrónicas basadas en señales magnéticas (espintrónica) para poder seguir reduciendo nuestros dispositivos y almacenando millones de datos de forma más rápida y eficaz.

¿En qué trabaja?

Estudié física, y enseguida me interesó usar el ordenador para resolver problemas. Siempre he trabajado explorando lo que sucede a escala atómica con los materiales magnéticos. Me gusta trabajar en un ambiente internacional y colaborar con grupos que hacen experimentos para combinar con medidas reales los resultados de mis cálculos. También dedico mucho tiempo a enseñar y a hacer de la ciencia un entorno más inclusivo.

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Manuela Garnica (Madrid)

Apasionada de la física y amante de las manualidades, quizá esa combinación de curiosidad y creatividad me llevó a dedicarme a la física experimental.

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¿Conoces el grafeno? Es famoso por ser ultradelgado y conducir la electricidad de maravilla, pero tiene un problema: no se puede “encender y apagar” fácilmente. Recientemente hemos logrado abrirle un pequeño “hueco” de energía para usarlo como interruptor. Así podríamos convertirlo en la base de futuros dispositivos electrónicos.

¿En qué trabaja?

Estudié física y un máster en materiales moleculares y nanociencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Tras doctorarme allí, me mudé a Alemania, donde trabajé 4 años en la Universidad Técnica de Múnich. Desde 2018 lidero mi grupo de investigación sobre materiales cuánticos en el Instituto IMDEA Nanociencia.

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Patricia Gómez Claramunt (Castellón)

Soy curiosa, proactiva y tengo un gran interés en aprender continuamente. Me apasiona la química aplicada para mejorar la sociedad y la calidad de vida de las personas.

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¿Sabes cómo la tecnología INKJET permite crear recubrimientos innovadores para todo tipo de superficies, desde alimentos hasta cerámica, metales o composites? En el ITC desarrollamos recubrimientos funcionales con aplicaciones de sensorización, invisibilidad multiespectral y superficies inteligentes entre otras aplicaciones. Esta tecnología digital ofrece precisión, sostenibilidad, escalabilidad y nuevas posibilidades para transformar materiales y mejorar industrias.

¿En qué trabaja?

Estudié licenciatura Química en la Universidad de Valencia, donde completé el Máster y el Doctorado en Nanociencia y Nanotecnología. Después de varios años en la empresa privada, me incorporé al centro tecnológico ITC para investigar nuevos recubrimientos funcionales que aporten valor añadido a todo tipo de superficies.

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Cristina Gómez-Navarro (Madrid)

Soy nanotecnóloga, desde pequeña me interesó el mundo de lo mas pequeño.

¿En qué trabaja?

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Estudien en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajé tres años en Alemania y ahora he vuelto a la UAM, donde trabajo en IFIMAC.

Recientemente hemos visto que si creamos pequeños agujeros atómicos en materiales bidimensionales podemos evitar que las fracturas se propaguen

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Palmerina González-Izquierdo (Cantabria)

Me interesa ver qué hay más allá de la superficie.

¿En qué trabaja?

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Me formé en Física y Ciencia de Materiales entre España y Francia, realizando mi doctorado en el reactor de neutrones Institut Laue-Langevin y un postdoctorado en el Comisariado de Energía Atómica francés, ambos en Grenoble. Actualmente soy investigadora postdoctoral Marie Skłodowska-Curie en la Universidad de Cantabria, donde me dedico a la síntesis en superficie de nanoestructuras de grafeno con precisión atómica. Utilizo microscopía de efecto túnel en ultra alto vacío para observar y manipular átomos y moléculas, creando nuevos materiales con propiedades electrónicas y magnéticas para futuras aplicaciones en tecnologías cuánticas y nanoelectrónica.

¿Sabes que hoy podemos ver y manipular la materia a escala atómica? Gracias al microscopio de efecto túnel somos capaces no solo de observar átomos, sino también de moverlos. Aunque la existencia del átomo se conocía desde hace más de un siglo, la primera imagen no llegó hasta 1981.

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Miriam Jaafar (Madrid)

Desde pequeña me ha gustado la física aunque cuando era niña soñaba con investigar las estrellas con un telescopio y ahora lo que hago es estudiar el nanomundo con un microscopio.

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¿Sabes cómo se puede sentir la fuerza sin tener poderes JEDI? ¡Con un microscopio de fuerzas! Para ello, necesitamos “algo” que interaccione con la superficie como un bastón de un ciego y ese es precisamente uno de mis trabajos más interesantes, el desarrollo de sondas para este tipo de microscopía. En este caso particular eran sondas magnéticas con unas características especiales: podemos ver el magnetismo de los materiales con mucha precisión. Este trabajo se publicó en Nanoscale y, al ser una invención, recibió un premio por la oficina española de patentes.

¿En qué trabaja?

Soy microscopista, es decir, me interesa estudiar el mundo de las cosas pequeñas (nano) desarrollando herramientas que nos permitan ver lo que con técnicas convencionales no se puede ver. En concreto, trabajo con un tipo de microscopio que se llama Microscopio de Fuerzas Atómicas y Magnéticas que nos permiten 'sentir' la fuerza de interacción entre dos objetos muy pequeños, la sonda y lo que queremos analizar. Con esa fuerza podemos hacer un mapa de las propiedades nano de los materiales con los que trabajamos. ¡Que la fuerza te acompañe!

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Laura L. Vivas (Madrid)

Soy una investigadora en el campo de la nanotecnología y desde pequeña me interesan tanto la tecnología espacial como el origen del magnetismo.

¿En qué trabaja?

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Estudié en Colombia Ciencias Físicas y realice mi doctorado en España. Tras mi paso por Luxemburgo ahora estoy de vuelta en Madrid (IMN-CSIC) gracias a una prestigiosa ayuda Europea para investigar las aplicaciones del nanomagnetismo en el espacio.

La investigación en nanomagnetismo y sus propiedades a menudo sienta las bases para futuros avances tecnológicos como la creación de miles de nanohilos magnéticos a través de las sencillas técnicas electro-químicas que he utilizado en mi investigación.

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Irene Lucas del Pozo (Zaragoza)

Siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas e investigar nuevas soluciones y posibilidades. Soy muy familiar y me encanta el deporte.

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Los materiales en los que he trabajado generan corrientes de espín cuando sienten una diferencia de temperatura: son los materiales 'Termoeléctricos'. Para poner un ejemplo, un material termoeléctrico podría estar integrado en los chips de un móvil y utilizar las diferencias de temperatura que siente durante el funcionamiento del móvil para generar corrientes de espín con la que generar una diferencia de voltaje que se podría usar para cargar el propio móvil con su funcionamiento.

¿En qué trabaja?

Estudié en la UCM de Madrid e hice mi doctorado en el INTA de Torrejón de Ardoz. Llevé a cabo mi postdoctorado en Alemania durante 2 años y ahora trabajo como Profesora e Investigadora en la Universidad de Zaragoza y en el INMA. Mi investigación se centra en desarrollar nuevos materiales a escala nanométrica para desarrollo tecnológico.

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Francesca Maria Marchetti (Madrid)

Soy profesora titular de física teórica de la materia condensada; descubrí mi vocación por la física hacía el final del bachillerato y, al empezar a estudiarla, supe que había tomado la decisión correcta.

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Mis intereses de investigación se centran en el estudio de sistemas cuánticos en materia condensada y de gases de átomos a temperaturas extremadamente bajas. En particular, me interesa comprender cómo emergen comportamientos colectivos en sistemas interactuantes, así como los fenómenos de coherencia macroscópica y superfluidez, tanto en condiciones de equilibrio como fuera de él.

¿En qué trabaja?

Estudié el doctorado en la Scuola Normale Superiore de Pisa. Tras mi paso por las universidades de Cambridge y Oxford, actualmente soy profesora titular en la Universidad Autónoma de Madrid, donde investigo sistemas cuánticos en materia sólida y gases de átomos a temperaturas extremadamente bajas.

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Lidia Martínez (Madrid)

Desde pequeña siempre me ha interesado saber el porqué de las cosas. Ahora puedo trabajar en descubrir algunas de ellas.

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¿Sabías que las científicas además de investigar también inventamos nuevos dispositivos? En las investigaciones que participo, necesitábamos equipos más precisos y versátiles, de manera que hemos desarrollado equipamiento para fabricar nanopartículas de manera muy precisa en aerosol (como el desodorante, pero en vacío) con múltiples aplicaciones en energía, catálisis… incluso para simular la formación de polvo cósmico.

¿En qué trabaja?

Estudié Químicas. Ahora soy investigadora del ICMM-CSIC y trabajo con materiales de tamaño nanométrico, fundamentalmente nanopartículas. En esta escala tan pequeña, las propiedades de los materiales cambian, con lo que se abre todo un mundo de posibilidades. Para fabricar nanopartículas utilizo sistemas de vacío en los que se extrae todo el aire y es como trabajar fuera de la atmósfera.

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María José Martínez-Pérez (Zaragoza)

Soy física experimental, trabajo en un pequeño laboratorio donde puedo observar las leyes de la física cuántica en acción.

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En 2020 obtuve financiación europea para implementar circuitos que combinan lo mejor de dos tipos de materiales muy diferentes: superconductores y magnéticos. Estos experimentos se realizan a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, donde la nano-materia se comporta según las leyes de la física cuántica. Si tenemos éxito, contribuiremos a la fabricación de futuros ordenadores cuánticos con la creación de puertas lógicas cuánticas o reduciendo el tamaño de estos dispositivos a la nanoescala.

¿En qué trabaja?

Nací (1983) y crecí en Huesca. Estudié Física en la Universidad de Zaragoza donde obtuve mi doctorado (2011). Pasé tres años en Pisa (Italia) y tres más en Tübingen (Alemania). En 2017 volví a Zaragoza donde soy Investigadora del CSIC en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. He recibido el premio joven de la RSEF y el premio de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza. Desarrollo circuitos superconductores para estudiar materiales magnéticos con aplicaciones en tecnologías cuánticas como la computación cuántica y el sensado.

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Arantzazu Mascaraque (Madrid)

Soy profesora de Física en la Universidad y estudio el comportamiento de los materiales desde un nivel fundamental.

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Cuando se reduce mucho el tamaño o se limitan las dimensiones los electrones empiezan a hacer cosas extrañas que están prohibidas en otras situaciones. Por ejemplo, en una de mis líneas de investigación estudio como los electrones ordenan sus momentos magnéticos de manera que crean remolinos estables (skyrmiones) que son muy difíciles de destruir y que podríamos usar para crear bits de información en futuros ordenadores.

¿En qué trabaja?

Investigo las propiedades electrónicas y magnéticas de los sólidos de tamaño nanométrico y dimensionalidad reducida, de manera que en estas propiedades dominan los efectos cuánticos. Para ello hago experimentos en Centros de Luz Sincrotrón, que son grandes centros científicos compartidos repartidos por todo el mundo.

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Carmen Munuera (Madrid)

Soy curiosa y conocer lo más diminuto de la materia me fascina.

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¿Sabes cómo cambian las propiedades de los materiales cuando los doblas o estiras? ¿puedes controlar cómo pasa la corriente eléctrica a través de ellos deformándolos? La respuesta es SÍ. Comprender estas relaciones entre deformación mecánica y propiedades como el transporte eléctrico o propiedades magnéticas en los materiales es crucial para fabricar, por ejemplo, sensores. ¡Imagina hacerlo a escala nanométrica con microscopios de fuerzas!

¿En qué trabaja?

Trabajo con unos microscopios que son nuestros ojos y manos en el campo de la nanociencia: los microscopios de fuerzas atómicas. Utilizo estas poderosas herramientas para observar e interactuar con materiales, desvelando secretos invisibles al ojo humano. Conocer los componentes más pequeños de la materia es esencial para innovar en tecnologías futuras y contribuir al avance científico. La nanociencia es una puerta que se abre a un mundo invisible, donde lo pequeño se vuelve grande, y tengo la suerte de trabajar con una técnica que me ofrece imágenes increíbles de este mundo diminuto.

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Francesca Peiró Martínez (Barcelona)

Soy catedrática de Electrónica. Aunque de pequeña quería ser cirujana, me dedico a la investigación sobre materiales para la electrónica y la energía a escala atómica.

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¿Imaginas poder ver los átomos de un material? Saber a qué distancia están unos de otros permite entender por qué el diamante, el carbón y la mina de nuestro lápiz tienen propiedades tan diferentes estando hechos del mismo elemento químico: el carbono. En una estructura cristalina como la del diamante, si se cambia el carbono por galio y arsénico se obtiene un material con el que hacer un dispositivo que emite luz. ¿No se te 'ilumina' la curiosidad sobre qué más puedes entender y hacer con la microscopía electrónica de transmisión? ¿Cómo es un microscopio electrónico? Ginna te lo explica.

¿En qué trabaja?

Siempre he estudiado en el sistema público de enseñanza; me licencié en Física en la Universidad de Barcelona en 1988. Compaginé los estudios de doctorado con una oposición de técnico de laboratorio para análisis de imagen y me doctoré en 1993 (madre mía, ¡¡30 años ya!!). Mi investigación se basa en la microscopía de transmisión de electrones para llegar a ver cómo se ordenan los átomos en los materiales y qué efectos tienen sobre sus propiedades ópticas y electrónicas.

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Elena Pinilla Cienfuegos (Valencia)

Soy investigadora en Nanomateriales para fotónica. Mi pasión es descubrir nuevos materiales para miniaturizar dispositivos con aplicaciones en telecomunicaciones y biomedicina.

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Desarrollo interruptores fotónicos ultrarápidos y de baja potencia que se basan en unas nanopartículas NPs (partículas tan pequeñas como un coronavirus) hechas de materiales moleculares respetuosos con el medio ambiente. Estas NPs pueden cambiar sus propiedades ópticas y, cuando las integramos en nuestros circuitos fotónicos por donde circula la luz, podemos controlarlas de manera externa. Con estos dispositivos podemos desarrollar sensores ultrasensibles para detectar patógenos o marcadores tumorales, o diseñar metasuperficies reconfigurables para adaptar la luz y hacer ¡capas de invisibilidad!

¿En qué trabaja?

Investigo cómo integrar nuevos nanomateriales en dispositivos nanofotónicos con aplicaciones en telecomunicaciones y medicina. Antes de desarrollar mi carrera científica trabajé en empresas, y después me doctoré en Nanociencia y Nanotecnología. Realicé mi etapa posdoctoral entre la UPV y la Universidad Técnica de Delft (Holanda). También soy profesora en la UPV y divulgadora científica. Soy vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física.

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Gloria Platero (Madrid)

Soy física y desde el colegio quería investigar y descubrir cosas nuevas. Trato de explicar fenómenos en sistemas muy pequeños que siguen las leyes de la física cuántica.

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¿En qué trabaja?

¿Sabes cómo puedes cambiar las propiedades de la materia aplicando un campo eléctrico periódico en el tiempo? Variando su frecuencia o intensidad puedes conseguir que se modifiquen las propiedades de la materia de una manera controlada, también puedes localizar los electrones en una región espacial o facilitar el transporte electrónico.

Estudié en la UAM. Después hice una estancia postdoctoral en Grenoble, en el Instituto Max Planck y volví a España a continuación con una beca postdoctoral. Obtuve una plaza permanente en el CSIC, donde trabajo. He visitado distintos centros de investigación internacionales. Mi investigación se centra en estudiar los bits del ordenador cuántico, como manipularlos y como transferir información a través de distintos sistemas.

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Rosalía Poyato (Sevilla)

Me gusta asumir nuevos retos en el desarrollo de nuevos materiales que contribuyan a dar respuesta a los desafíos de la sociedad actual.

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La incorporación de nanomateriales bidimensionales a los materiales cerámicos abre un amplio abanico de posibilidades a la hora de modificar sus propiedades a la carta, de manera que puedan utilizarse en aplicaciones muy variadas. Nuestras investigaciones han mostrado cómo controlando el tipo y la cantidad de nanomaterial incorporado o sus dimensiones, una cerámica aislante se puede convertir en un material conductor o se puede impedir que se propaguen las fisuras por el material, posibilitando su aplicación en electrónica o como material estructural.

¿En qué trabaja?

Mi investigación se centra en el estudio de materiales cerámicos a los que se les añade una pequeña cantidad de un nanomaterial bidimensional, como el grafeno o el nitruro de boro 2D, de manera que podemos modificar las propiedades del material. Participo frecuentemente en actividades de divulgación para motivar el interés por la ciencia en niños y jóvenes y también para acercar la ciencia a la sociedad.

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Elsa Prada (Madrid)

Me interesa entender cómo la física cuántica puede ayudarnos a crear los materiales y dispositivos del futuro y cómo aplicarlos a las tecnologías cuánticas.

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Dos de los fenómenos emergentes más alucinantes de la materia son la superconductividad y la topología. ¿Sabes qué pasa cuando conectas materiales topológicos y superconductores? ¡Pues que se crean los superconductores topológicos! En los últimos años, me he dedicado a estudiarlos en nanoestructuras semiconductoras, donde son difíciles de generar experimentalmente, y ahora voy a tratar de "pescarlos" en cristales bidimensionales interactuantes.

¿En qué trabaja?

Tras varios postdoctorados en Alemania, Reino Unido y España, fui profesora en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) durante ocho años. Luego gané una plaza de investigación en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Me dedico al estudio de los materiales cuánticos.

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Gemma Rius (Barcelona)

“Se hace mucha ciencia jugando con la materia, ¡especialmente a escala nanométrica!"

¿En qué trabaja?

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Nací en Barcelona y allí estuve hasta que me fui a Japón a nano-investigar... ¡durante 7 años! ¿Cómo llegué allí? Estudié Física mientras lo compaginaba con la danza semi-profesionalmente . Luego, me uní al IMB-CNM-CSIC como asistente de investigación. Allí empezó a interesarme cómo somos capaces de hacer esos chips que hacen posibles nuestros móviles y que se basan en estructuras micro/nanométricas… y acabé haciendo mi tesis doctoral. Vuelvo a estar investigando en el IMB-CNM-CSIC, y últimamente, mi reto es usar la nanotecnología para las tecnologías cuánticas, por ejemplo, innovando en capas finas superconductoras.

He trabajado con nuevos materiales, como los nanotubos de carbono o el grafeno: están hechos 100% de átomos de carbono, igual que el grafito, pero tienen propiedades únicas y superlativas precisamente por su carácter nanométrico. Ambos son ejemplos paradigmáticos del carácter disruptivo de las nanotecnologías y considerados revolucionarios también en la electrónica.

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Carmen Rubio-Verdú (Barcelona)

Siempre me ha interesado el porqué de las cosas, cómo funciona el mundo en el que vivimos. Y creo que esa curiosidad innata es la que me ha traído hasta aquí.

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Utilizo un microscopio muy especial, que se llama de efecto túnel, que permite ver los átomos de los materiales. Además, como el microscopio tiene una punta muy afilada, podemos mover los átomos individuales y estudiar sus propiedades uno a uno. Estoy muy interesada en unos nuevos materiales que se crearon en 2018: los materiales moiré. Se fabrican poniendo una capa de material bidimensional (como el grafeno) encima de una segunda capa, pero con un pequeño ángulo de rotación entre ellos. Eso general un patrón de moiré. Resulta que, cuando estas dos capas de grafeno se rotan exactamente 1.1 grados, el material se vuelve superconductor. En mi grupo queremos entender por qué se vuelve superconductor utilizando microscopía de efecto túnel a muy baja temperatura (0.350 K, ¡casi cero absoluto!).

¿En qué trabaja?

Estudié Química en la Universidad de Alicante pero a mitad de carrera me di cuenta de que mi verdadera pasión era la física. Hice el doctorado en física (nunca es tarde para redirigirse!) en nanoGUNE (San Sebastián) y después un postdoc en la universidad de Columbia (Nueva York). Ahora tengo mi propio grupo de investigación en Barcelona y trabajamos con materiales bidimensionales, cuyo grosor es de un solo átomo.

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Rosalía Serna (Madrid)

Estoy interesada en entender y domesticar la luz mediante su interacción con nanomateriales.

¿En qué trabaja?

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Estudié Ciencias Físicas. He trabajado en laboratorios de Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Francia, entre otros. Ahora tengo mi laboratorio en el Instituto de Óptica del CSIC (Madrid). Desarrollo materiales de pequeñas dimensiones preparados con técnicas láser, de forma que tengan propiedades especiales cuando interaccionan con la luz.

¿Quieres saber cómo hago láminas ultrafinas con láser? ¿Se pueden ver los nanocristales que las forman? Tengo muchas publicaciones sobre esto. Os invito a ver esta de láminas ultrafinas de bismuto en español.

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Guadalupe Vega (Sevilla)

Me interesa mucho comprender por qué funcionan las cosas, por eso ahora hago un doctorado en materiales para entender el comportamiento de materiales bidimensionales

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¿Alguna vez os habéis interesado por las comunicaciones cuánticas? Pues para ello necesitamos materiales que sean capaces de emitir fotones únicos. ¿Sabéis cómo funcionan los materiales bidimensionales con esta característica? ¡Pues la comunidad científica tampoco! Con mi investigación tratamos de comprender los principios que rigen la formación de estos emisores.

¿En qué trabaja?

Estudié Física en la Universidad de Córdoba y tras ello inicié un máster en Inteligencia Artificial, en la Universidad de Sevilla, donde sigo trabajando. Mi investigación se basa en el estudio de las propiedades fundamentales de materiales bidimensionales, para lo que mi formación ha sido esencial.

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María Vélez (Asturias)

Soy Física de Materiales, y trabajo con microscopios especiales para mejorar los imanes en la nanoescala.

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¿Sabías que algunos tipos de luz pueden distinguir el polo norte y el polo sur de un imán? ¿Y que gracias a la pequeña longitud de onda de los rayos X es posible distinguir detalles mucho más pequeños que con luz visible? Esta es la base de la tomografía magnética vectorial de rayos X, desarrollada recientemente para obtener mapas en 3D de remolinos magnéticos en la nanoescala.

¿En qué trabaja?

Estudié en Madrid y, tras pasar por la Universidad de California, ahora trabajo en la Universidad de Oviedo. Me interesan los nanoimanes por sus aplicaciones para hacer memorias cada vez más eficientes. En mi trabajo, jugamos con los materiales y la geometría, para crear pequeños remolinos magnéticos muy estables que se pueden ver con rayos X.

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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Amaia Zurutuza (España)

Soy una persona con muchas inquietudes para aprender y descubrir cosas nuevas.

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El grafeno es un material bidimensional, ya que tiene el espesor de sólo un átomo (0.345nm). Si juntamos muchas capas de grafeno tenemos el grafito, que es el componente de las minas de los lápices. El grafeno tiene unas propiedades extraordinarias: los electrones y huecos se mueven muy rápido, es flexible, transparente, tiene una conductividad térmica muy alta y es por eso por lo que se prevé que tendrá aplicaciones en el mundo de la electrónica, la optoelectrónica, en sensores, biosensores, etc.

¿En qué trabaja?

Estudié ciencias químicas en la Universidad del País Vasco (UPV) y pasé por Glasgow, Escocia (Reino Unido), donde me pasé al mundo de la empresa como investigadora senior en Ferring Pharmaceuticals. Después de vivir 12 años allí, decidí volver a España. En 2010 me sumergí en el maravilloso mundo del grafeno, donde como directora científica dirijo el grupo de I+D de Graphenea.

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Sociedad

* provincia o país de trabajo

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Sociedad

Raquel Granizo Garrido (Guadalajara)

Soy doctora en Educación, docente e investigadora. Máster, Experta y Especialista en Informática Educativa. Coordinadora de Proyectos de Innovación.

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Ahora mismo, la publicación de mi último libro que me ha hecho mucha ilusión. En él pretendo la Alfabetización Mediática Informacional (AMI), una guía para acompañar a los jóvenes a descubrir el mundo digital de manera segura y responsable, fomentando un uso crítico y constructivo de las tecnologías.

¿En qué trabaja?

Cómo docente universitaria y coordinadora de proyectos de Innovación, he tenido la suerte de poder compartir conocimiento y experiencias con docentes de distintas universidades de EEUU, Ecuador, Perú y Chile.

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Águeda Sáenz-Martínez (Zaragoza)

Desde pequeña me ha interesado el Arte y el Patrimonio Cultural, pinté desde los 10 a los 18 años y quería ser restauradora de cuadros en un museo.

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Ahora trabajo en el INMA y quizás pueda resultar extraño, pero es que las nanopartículas nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, ¿se os ocurre cómo podemos eliminar el biodeterioro, es decir algas, mohos, bacterias, líquenes… que crecen en las paredes de los edificios históricos?

¿En qué trabaja?

Estudié el Grado de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural y a través de voluntariados en yacimientos arqueológicos y prácticas en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA), me interesé por ese ámbito y realicé un Máster en Arqueología. En 2022 terminé mi Tesis Doctoral sobre la conservación de cerámica arqueológica. Y actualmente lidero CoNFine, un proyecto europeo Marie Curie para desarrollar nuevos tratamientos para controlar el biodeterioro en patrimonio Maya, ¡va a ser toda una aventura!

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Sociedad

Sara M. Santos (Madrid)

En realidad, hay muchas cosas que me parecen fascinantes: la ciencia, los libros, los animales, la vida… ¡¡todo!!

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Las bacterias son unos “personajes” muy peculiares. Yo me fijé en una que fabrica una nanocelulosa con unas propiedades que ni un superhéroe. Así que se me ocurrió restaurar con ella esos libros antiguos que tanto me gustan y, ¡eureka!, funcionó. Ahora estoy jugueteando con la opción de restaurar madera, e incluso aprovechar el sobrenadante de su cultivo para… bueno, eso ya es otra historia, o, mejor dicho, otra “nanohistoria”.

¿En qué trabaja?

Soy doctora ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Mi tesis doctoral se llamó “Aplicación de la celulosa bacteriana a la restauración del patrimonio bibliográfico y documental en papel”. Ahora trabajo en el laboratorio de Protección de la Madera del Instituto de Ciencias Forestales del CSIC.

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NANOCIENTÍFICAS en 60 segundos

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Agustina Asenjo - Pedro Serena - Ángela R. Bonachera - Verónica Ramírez

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Verónica Ramírez

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? - Ivan Seah Yu Jun

Implicaciones del biofilm en la cicatrización de la herida

https://www.ucd.ie/physics/research/dream-nano

Ir a la sección "Nanoparticles Sythesis in Focus", Demo-videos donde sintetizamos nanopartículas magnéticas y plasmónicas)

Si quereis verme de pequeña, mirad el minuto 2:17 de este video.

NanoInfluencers: Ana Belén Caballero Hernández (Universitat de Barcelona (IN2UB/Química UB)