El objetivo de las Conferencias de Passion for Knowledge - Quantum 13 es acercar al público el fascinante mundo de la mecánica cuántica y sus implicaciones en distintos ámbitos, así como fomentar la pasión por el conocimiento en otros temas, como la biomedicina, la astrofísica o la literatura. Para ello, contaremos con varios premios Nobel y con expertos a nivel mundial que combinarán el rigor científico y el entretenimiento para despertar la curiosidad, el interés, el entusiasmo y el pensamiento crítico de la sociedad.
La sede principal de las sesiones públicas será el centenario Teatro Victoria Eugenia de Donostia-San Sebastián, elegido para enfatizar el aspecto cultural de la ciencia. Además, para difundir la pasión por el conocimiento y la mecánica cuántica a otros rincones del País Vasco, se han programado algunas sesiones plenarias en Bilbao.
APÚNTATE |
PONENTES
Nos complace anunciar que la lista de ponentes invitados incluye a:
Dame Jocelyn BELL BURNELL
Astrofísica |
Aaron CIECHANOVER
Biomedicina |
Juan Ignacio CIRAC
Física Teórica
Alemania |
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Claude COHEN-TANNOUDJI
Collège de France and Laboratoire Kastler Brossel Ecole Normale Supérieure, Paris, France |
Dudley HERSCHBACH
Física-Química |
Jean-Marie LEHN Química Supramolecular Université de Strasbourg, Estrasburgo, Francia |
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Amand LUCAS
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Ginés MORATA
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Sir John PENDRY |
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Jose Maria PITARKE
Física
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Lisa RANDALL
Física Teórica |
Arantxa URRETABIZKAIA
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Rafael YUSTE
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PROGRAMA
Todas las conferencias públicas tendrán servicio de interpretación al inglés, euskera y español y serán transmitidos en directo a través de la web.
Euskera Castellano English
Lunes 30 SEPT. |
Martes 1 OCT. |
Miércoles 2 OCT. |
Jueves 3 OCT. |
Viernes 4 OCT. |
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18:00 - 20:00 |
Conferencias Públicas Victoria Eugenia, Donostia |
17:00 - 19:15 |
Conferencias Públicas Victoria Eugenia, Donostia
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Conferencias Públicas Victoria Eugenia, Donostia
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Conferencias Públicas Victoria Eugenia, Donostia
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Conferencias Públicas Victoria Eugenia, Donostia
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18:00 |
Inauguración |
17:00 |
José Ignacio LATORRE |
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18:30 | 17:45 | ||||||
19:15 | 18:30 | Clausura | |||||
19:00 - 20:00 |
Conferencias Públicas |
Conferencias Públicas |
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Pinche sobre la fecha para visualizar el programa completo de ese día.
Lunes 30 SEPT. |
Martes 1 OCT. |
Miércoles 2 OCT. |
Jueves 3 OCT. |
Viernes 4 OCT. |
Pinche sobre el título para visualizar el resumen de la conferencia.
Lunes 30 SEPT. | ||
18:00 - 20:00 |
Conferencias Públicas Victoria Eugenia, Donostia |
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18:00 | ||
18:30 |
Dudley HERSCHBACH
Homenaje a Niels Bohr: El profeta de la paradoja |
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19:15 |
Juan Ignacio CIRAC
Cómo serán los superordenadores dentro de 50 años? |
Martes1 OCT. | ||
17:00 - 19:15 |
Conferencias Públicas |
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17:00 |
Lisa RANDALL Cancelado
Física Teórica La charla tratará sobre los últimos trabajos sobre la materia oscura de doble disco. Sustituido por José Ignacio LATORRE Física Teórica El elusivo boson de Higgs |
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17:45 |
Aaron CIECHANOVER
La Revolución de la Medicina Personalizada: El descubrimiento de muchos de los fármacos más importantes, como la penicilina, la aspirina o la digital, se produjo por serendipia – en algunos casos la curiosidad hizo que los investigadores notaran por casualidad algún fenómeno “extraño”, mientras que en otros se aislaron los principios activos de algunas plantas que se conocían ya siglos atrás por unos efectos terapéuticos concretos. En cambio las estatinas que reducen el colesterol son un ejemplo de otro medicamentos fundamental que se ha descubierto gracias a las tecnologías más avanzadas, como el cribado selectivo de amplias bibliotecas químicas. En todos estos casos, cuando se produjeron los hallazgos se desconocían los mecanismos de acción de estos fármacos y únicamente se desvelaron con posterioridad. Así, hemos aprendido que unos pacientes que aparentemente sufren patologías muy similares en el momento del diagnóstico – por ejemplo, de un cáncer de mama o de próstata – pueden seguir un tratamiento similar pero responder de manera muy diferente y que clínicamente una misma enfermedad se comporta de manera muy diversa dependiendo del paciente, con todo lo cual hemos empezado a entender que la base mecanística/molecular de lo que creíamos que era una única entidad patológica de hecho no lo es, sino que se trata de elementos diferentes. En consecuencia, parece que el cáncer de mama o de próstata estaría subdividido según sus características moleculares en varias clases diferentes de orden inferior. Este resultado nos lleva al final de un periodo en el que el abordaje del tratamiento de éstas y muchas otras enfermedades ha sido el modelo universal de “talla única” o café para todos y abre la nueva era de la “medicina personalizada”, en la que el tratamiento se diseñará a medida del perfil molecular/mutacional de cada paciente. La principal diferencia respecto al periodo anterior es que la comprensión de este mecanismo ya es el motor que inspirará a partir de ahora el diseño de los nuevos fármacos. Comienza así una era que en un principio se caracterizará por desarrollar tecnologías que nos permitan secuenciar un genoma concreto y realizar el tratamiento de esos datos con rapidez (en pocas horas) y costes razonables (< 1.000 US$), por identificar y caracterizar nuevos marcadores moleculares y dianas farmacológicas específicas para cada enfermedad, y por diseñar fármacos nuevos que se basen en esos mecanismos y que modulen la actividad de las dianas. Para ello tendremos que cambiar el enfoque de las políticas en campos como la educación y el I+D científico, para sustituir en muchos ámbitos el abordaje tradicional, que se centraba en cada disciplina, por el trabajo interdisciplinar que se va imponiendo. La entrada en esta nueva era también viene acompañada de complejos problemas bioéticos, al tener a nuestra disposición información genética detallada de una parte importante de la población en los países desarrollados, y requerirá que las autoridades sanitarias traten la protección de la intimidad con especial cuidado. |
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18:30 |
Rafael YUSTE El mapa de actividad cerebral: Visualización de la actividad en circuitos neuronales completos
Los sistemas físicos que constan de muchos componentes presentan propiedades, como el magnetismo, que a menudo surgen a partir de interacciones entre las partículas. Estas propiedades emergentes con frecuencia resultan invisibles si observamos las partículas por separado, al depender de interacciones que se producen entre las partículas a gran escala. Algo similar ocurre con la función cerebral, que en general se ha estudiado examinando las respuestas de neuronas concretas, aunque en realidad probablemente sea una propiedad que resulte de la actividad coordinada de grandes cantidades de neuronas en cada uno de los circuitos neuronales. |
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19:00 - 20:00 | ||
Dame Jocelyn BELL BURNELL ¿Los agujeros negros son cosa de ciencia ficción o son reales? ¿Contamos con alguna evidencia clara de su existencia? ¿Qué son los agujeros blancos y los agujeros de gusano? Esta conferencia repasará qué son los agujeros negros, cómo se forman y cómo podríamos saber (o no) si estuviéramos cerca de uno de ellos. Además se debatirán brevemente conceptos como los agujeros blancos, los agujeros de gusano y cómo viviríamos de un agujero negro. |
Miércoles 2 OCT. | ||
17:00 - 19:15 |
Conferencias Públicas |
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17:00 |
Claude COHEN-TANNOUDJI Átomos y Fotones: Del bombeo óptico a los átomos ultrafríos Las leyes de conservación son muy importantes en la física cuántica y durante la conferencia se presentarán dos ejemplos de aplicaciones que así lo demuestran. La primera es el bombeo óptico, que utiliza la transferencia del momento angular desde los fotones polarizados a los átomos para producir gases atómicos muy polarizados, permitiendo así una detección muy precisa en las resonancias magnéticas. El segundo ejemplo que se comentará es el enfriamiento por láser, que aplica la transferencia del momento lineal de los fotones a los átomos para producir fuerzas radiativas de gran magnitud que actúan sobre los átomos y nos permite enfriarlos a temperaturas sumamente bajas. Se repasarán brevemente varias aplicaciones de bombeo óptico y de enfriamiento por láser que demuestran lo esencial que resulta la investigación básica a largo plazo para entender mejor el mundo y para que surjan tantas y tan necesarias aplicaciones. |
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17:45 |
José María PITARKE El grafeno es un material formado por una sola capa de átomos de carbono. Es el objeto más fino que podamos imaginar, un millón de veces más fino que una hoja de papel. Es un material extraordinario, con el potencial de impactar prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas; muchos auguran que el grafeno se encontrará en la base de una nueva revolución tecnológica. El grafeno tiene todos los superlativos. Es más resistente que el acero y más duro que el diamante. Es el material más impenetrable a nuestro alcance. Es un excelente conductor de calor y electricidad. Es flexible, elástico, y un largo etcétera. Esta charla se centrará en una descripción del grafeno, sus propiedades y sus aplicaciones. |
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18:30 |
Dame Jocelyn BELL BURNELL ¿Los agujeros negros son cosa de ciencia ficción o son reales? ¿Contamos con alguna evidencia clara de su existencia? ¿Qué son los agujeros blancos y los agujeros de gusano? Esta conferencia repasará qué son los agujeros negros, cómo se forman y cómo podríamos saber (o no) si estuviéramos cerca de uno de ellos. Además se debatirán brevemente conceptos como los agujeros blancos, los agujeros de gusano y cómo viviríamos de un agujero negro. |
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19:00 - 20:00 | ||
19:00 |
Rafael YUSTE El mapa de actividad cerebral: Visualización de la actividad en circuitos neuronales completos
Los sistemas físicos que constan de muchos componentes presentan propiedades, como el magnetismo, que a menudo surgen a partir de interacciones entre las partículas. Estas propiedades emergentes con frecuencia resultan invisibles si observamos las partículas por separado, al depender de interacciones que se producen entre las partículas a gran escala. Algo similar ocurre con la función cerebral, que en general se ha estudiado examinando las respuestas de neuronas concretas, aunque en realidad probablemente sea una propiedad que resulte de la actividad coordinada de grandes cantidades de neuronas en cada uno de los circuitos neuronales. |
Jueves 3 OCT. | ||
17:00 - 19:15 |
Conferencias Públicas |
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17:00 |
Sir John PENDRY El electromagnetismo se aplica en muchos ámbitos de la tecnología moderna. Su influencia se debe a que hemos conseguido diseñar materiales de forma que controlen los campos eléctricos y magnéticos que producen. Al surgir un nuevo tipo de materiales, se han abierto posibilidades asombrosas, como el índice de refracción negativo o las lentes con una resolución que solo se verá limitada por la precisión con que podamos fabricarlas. También se han diseñado y construido capas que resultan invisibles para un observador externo pero que consiguen ocultar objetos. Estos nuevos materiales, los denominados metamateriales, cuentan con propiedades que vienen dadas tanto por su estructura física interna como por su composición química, permitiéndonos así dotarlos de una serie de propiedades radicalmente nuevas y que anuncian una transformación en el control que podemos ejercer en gran parte del espectro electromagnético. |
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17:45 |
Arantxa URRETABIZKAIA Algo habremos hecho bien con respecto al Euskera Desde la mitad de siglo pasado hasta el año 1.982 sucedieron en el mundo del euskera la mejores cosas que jamás le hayan ocurrido a nuestra lengua. La primera, la creación de las ikastolas y su difusión; la segunda, la unificación de la lengua, el modelo unificado que hoy día está totalmente arraigado. Esos dos hitos nos han traído hasta aquí. |
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18:30 |
Jean-Marie LEHN |
Viernes 4 OCT. | ||
17:00 - 19:15 |
Conferencias Públicas |
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17:00 |
Amand LUCAS El descubrimiento del modelo atómico de Bohr en 1913 coincidió con una serie de hitos en la física, de los que habría que destacar el descubrimiento de la difracción de los rayos X al atravesar una rejilla atómica, revelando así su condición electromagnética y llevando a que se aplicara para determinar estructuras atómicas. Poco después se empezó a aplicar el método de difracción de rayos X a microbiomoléculas, con estructuras que nos podrían dar pistas para entender qué funciones cumplen en los procesos biológicos a nivel molecular. En cuanto a la esencia de la vida, la convicción en las propuestas de Bohr se inspiraba en el concepto de complementariedad cuántica, que influyó a la hora de generar actividad investigadora con su consiguiente legado, pero que no ha perdurado en los descubrimientos que se han ido produciendo en el campo de la biología. Esta búsqueda de estructuras y funciones biomoleculares culminó en 1953, con el descubrimiento de la doble hélice del ADN que tan atrevidamente calificaron J. Watson y F. Crick como “El secreto de la vida”. Durante mi conferencia explicaré cómo sirvieron de guía las mediciones de M. Wilkins y R. Franklin para que Crick y Watson realizaran su gran descubrimiento. Para explicar con más facilidad al público en general cómo funciona la difracción de rayos X en las fibras, presentaré algunos experimentos de difracción óptica, que demostrarán de modo visual la correspondencia entre cada característica estructural para una conformación de ADN concreta y uno de los rasgos que aparezcan en las imágenes por rayos X. Para cuando se produjo el fallecimiento de Bohr, en 1963, se había llegado a la conclusión que una complementariedad química de índole prosaica gobierna todos los procesos biomoleculares, pero que de hecho no tiene nada en común con esa otra complementariedad que había concebido el gran creador cuántico. |
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17:45 |
Ginés MORATA
La Biología del siglo XXI |
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18:30 | Clausura |
Todas las conferencias públicas son de acceso gratuito previa inscripción.
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Teatro Victoria Eugenia
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Passion for Knowledge - Quantum 13
30 septiembre - 6 octubre 2013
Basque Country, Spain
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DIPC en el marco Euskampus
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