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#fisica — Public Fediverse posts

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  1. 12 de septiembre 1900 El alemán Max Planck presenta las bases de la al formular que la se radia en unidades pequeñas separadas, denominadas cuantos.

  2. 🫟 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 🫟

    Antes de que la radioterapia moderna fuera algo habitual en cualquier hospital, hubo una etapa en la que la medicina y la física iban prácticamente de la mano, casi como si estuvieran aprendiendo juntas a la vez.

    En 1956, el Dr. Robert Stone aparece en una de esas imágenes que hoy parecen casi de otra época, junto a un sincrotrón de electrones de 70 MeV en la Universidad de California en San Francisco.

    El aparato impresionaba solo con verlo.
    Era enorme, industrial, casi intimidante.
    No tenía nada que ver con la idea actual de un tratamiento médico limpio, silencioso y controlado.
    Aquello parecía más un laboratorio de física que un hospital.

    Pero justo ahí estaba ocurriendo algo importante.

    El sincrotrón, desarrollado con tecnología de General Electric, formaba parte de los primeros pasos de la radioterapia de alta energía.
    La idea era sencilla en teoría, pero revolucionaria en la práctica: usar haces de electrones muy potentes para llegar a tumores profundos sin depender tanto de tratamientos más agresivos en la piel.

    Hasta ese momento, muchos tratamientos contra el cáncer eran bastante limitados.
    O no llegaban bien al tumor, o dañaban demasiado el tejido sano alrededor.
    Esta tecnología abría una puerta nueva: más precisión, más profundidad, pero también más incertidumbre.

    Porque en realidad nadie lo tenía todo controlado todavía.

    Los médicos trabajaban casi a la vez que iban aprendiendo.
    Ajustaban dosis, observaban reacciones, corregían parámetros.
    Era una medicina muy experimental, donde la frontera entre tratamiento y riesgo era muy fina.
    No existían los protocolos tan cerrados que tenemos hoy.

    Y eso cambia bastante la forma de entender aquella época.

    No era solo tecnología nueva.
    Era una forma completamente distinta de enfrentarse al cáncer: combinar física de partículas, ingeniería y medicina en una misma sala.

    También había algo muy humano detrás de todo eso.
    Los equipos médicos sabían que estaban probando cosas que podían marcar la diferencia en el futuro, pero cada paciente era también una responsabilidad enorme, porque no había tanta experiencia acumulada como ahora.

    Con el tiempo, estos sistemas fueron evolucionando.
    Se hicieron más pequeños, más seguros y más precisos.
    La radioterapia dejó de depender de máquinas gigantes y empezó a integrarse en hospitales de forma mucho más accesible.

    Pero aquellas imágenes siguen teniendo algo especial.

    Porque recuerdan un momento en el que la medicina no tenía todas las respuestas, pero aun así avanzaba.
    A veces a base de ensayo, otras de intuición científica, y muchas veces con la sensación de estar empujando una puerta que nadie sabía si realmente iba a abrirse.

    Hoy todo eso se ve como historia de la medicina.

    Pero en aquel momento era simplemente gente intentando salvar vidas con la tecnología que tenían delante, aunque aún estuviera lejos de ser perfecta.

    ▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣

    #historia #medicina #radioterapia #cancer #ciencia #fisica #hospitales #curiosidades #historiadelamedicina #tecnologia #salud

  3. 🫟 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 🫟

    Antes de que la radioterapia moderna fuera algo habitual en cualquier hospital, hubo una etapa en la que la medicina y la física iban prácticamente de la mano, casi como si estuvieran aprendiendo juntas a la vez.

    En 1956, el Dr. Robert Stone aparece en una de esas imágenes que hoy parecen casi de otra época, junto a un sincrotrón de electrones de 70 MeV en la Universidad de California en San Francisco.

    El aparato impresionaba solo con verlo.
    Era enorme, industrial, casi intimidante.
    No tenía nada que ver con la idea actual de un tratamiento médico limpio, silencioso y controlado.
    Aquello parecía más un laboratorio de física que un hospital.

    Pero justo ahí estaba ocurriendo algo importante.

    El sincrotrón, desarrollado con tecnología de General Electric, formaba parte de los primeros pasos de la radioterapia de alta energía.
    La idea era sencilla en teoría, pero revolucionaria en la práctica: usar haces de electrones muy potentes para llegar a tumores profundos sin depender tanto de tratamientos más agresivos en la piel.

    Hasta ese momento, muchos tratamientos contra el cáncer eran bastante limitados.
    O no llegaban bien al tumor, o dañaban demasiado el tejido sano alrededor.
    Esta tecnología abría una puerta nueva: más precisión, más profundidad, pero también más incertidumbre.

    Porque en realidad nadie lo tenía todo controlado todavía.

    Los médicos trabajaban casi a la vez que iban aprendiendo.
    Ajustaban dosis, observaban reacciones, corregían parámetros.
    Era una medicina muy experimental, donde la frontera entre tratamiento y riesgo era muy fina.
    No existían los protocolos tan cerrados que tenemos hoy.

    Y eso cambia bastante la forma de entender aquella época.

    No era solo tecnología nueva.
    Era una forma completamente distinta de enfrentarse al cáncer: combinar física de partículas, ingeniería y medicina en una misma sala.

    También había algo muy humano detrás de todo eso.
    Los equipos médicos sabían que estaban probando cosas que podían marcar la diferencia en el futuro, pero cada paciente era también una responsabilidad enorme, porque no había tanta experiencia acumulada como ahora.

    Con el tiempo, estos sistemas fueron evolucionando.
    Se hicieron más pequeños, más seguros y más precisos.
    La radioterapia dejó de depender de máquinas gigantes y empezó a integrarse en hospitales de forma mucho más accesible.

    Pero aquellas imágenes siguen teniendo algo especial.

    Porque recuerdan un momento en el que la medicina no tenía todas las respuestas, pero aun así avanzaba.
    A veces a base de ensayo, otras de intuición científica, y muchas veces con la sensación de estar empujando una puerta que nadie sabía si realmente iba a abrirse.

    Hoy todo eso se ve como historia de la medicina.

    Pero en aquel momento era simplemente gente intentando salvar vidas con la tecnología que tenían delante, aunque aún estuviera lejos de ser perfecta.

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    #historia #medicina #radioterapia #cancer #ciencia #fisica #hospitales #curiosidades #historiadelamedicina #tecnologia #salud

  4. 🫟 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 🫟

    Antes de que la radioterapia moderna fuera algo habitual en cualquier hospital, hubo una etapa en la que la medicina y la física iban prácticamente de la mano, casi como si estuvieran aprendiendo juntas a la vez.

    En 1956, el Dr. Robert Stone aparece en una de esas imágenes que hoy parecen casi de otra época, junto a un sincrotrón de electrones de 70 MeV en la Universidad de California en San Francisco.

    El aparato impresionaba solo con verlo.
    Era enorme, industrial, casi intimidante.
    No tenía nada que ver con la idea actual de un tratamiento médico limpio, silencioso y controlado.
    Aquello parecía más un laboratorio de física que un hospital.

    Pero justo ahí estaba ocurriendo algo importante.

    El sincrotrón, desarrollado con tecnología de General Electric, formaba parte de los primeros pasos de la radioterapia de alta energía.
    La idea era sencilla en teoría, pero revolucionaria en la práctica: usar haces de electrones muy potentes para llegar a tumores profundos sin depender tanto de tratamientos más agresivos en la piel.

    Hasta ese momento, muchos tratamientos contra el cáncer eran bastante limitados.
    O no llegaban bien al tumor, o dañaban demasiado el tejido sano alrededor.
    Esta tecnología abría una puerta nueva: más precisión, más profundidad, pero también más incertidumbre.

    Porque en realidad nadie lo tenía todo controlado todavía.

    Los médicos trabajaban casi a la vez que iban aprendiendo.
    Ajustaban dosis, observaban reacciones, corregían parámetros.
    Era una medicina muy experimental, donde la frontera entre tratamiento y riesgo era muy fina.
    No existían los protocolos tan cerrados que tenemos hoy.

    Y eso cambia bastante la forma de entender aquella época.

    No era solo tecnología nueva.
    Era una forma completamente distinta de enfrentarse al cáncer: combinar física de partículas, ingeniería y medicina en una misma sala.

    También había algo muy humano detrás de todo eso.
    Los equipos médicos sabían que estaban probando cosas que podían marcar la diferencia en el futuro, pero cada paciente era también una responsabilidad enorme, porque no había tanta experiencia acumulada como ahora.

    Con el tiempo, estos sistemas fueron evolucionando.
    Se hicieron más pequeños, más seguros y más precisos.
    La radioterapia dejó de depender de máquinas gigantes y empezó a integrarse en hospitales de forma mucho más accesible.

    Pero aquellas imágenes siguen teniendo algo especial.

    Porque recuerdan un momento en el que la medicina no tenía todas las respuestas, pero aun así avanzaba.
    A veces a base de ensayo, otras de intuición científica, y muchas veces con la sensación de estar empujando una puerta que nadie sabía si realmente iba a abrirse.

    Hoy todo eso se ve como historia de la medicina.

    Pero en aquel momento era simplemente gente intentando salvar vidas con la tecnología que tenían delante, aunque aún estuviera lejos de ser perfecta.

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    #historia #medicina #radioterapia #cancer #ciencia #fisica #hospitales #curiosidades #historiadelamedicina #tecnologia #salud

  5. Viaggiare nel tempo secondo la fisica
    #fisica @scienze
    Il viaggio nel tempo è reale, ma non nel modo in cui siamo abituati a pensarlo. Questa potrebbe sembrare una frase uscita da una storia di fantascienza invece contiene un fondo di verità sorprendentemente...
    tizianocaviglia.name/2026/09/1

  6. Viaggiare nel tempo secondo la fisica
    #fisica @scienze
    Il viaggio nel tempo è reale, ma non nel modo in cui siamo abituati a pensarlo. Questa potrebbe sembrare una frase uscita da una storia di fantascienza invece contiene un fondo di verità sorprendentemente...
    tizianocaviglia.name/2026/09/1

  7. Viaggiare nel tempo secondo la fisica
    #fisica @scienze
    Il viaggio nel tempo è reale, ma non nel modo in cui siamo abituati a pensarlo. Questa potrebbe sembrare una frase uscita da una storia di fantascienza invece contiene un fondo di verità sorprendentemente...
    tizianocaviglia.name/2026/09/1

  8. Viaggiare nel tempo secondo la fisica
    #fisica @scienze
    Il viaggio nel tempo è reale, ma non nel modo in cui siamo abituati a pensarlo. Questa potrebbe sembrare una frase uscita da una storia di fantascienza invece contiene un fondo di verità sorprendentemente...
    tizianocaviglia.name/2026/09/1

  9. Ok a me la questione di OpenAI che si appropria del lavoro dei ricercatori e dice di aver risolto le equazioni di Navier-Stocks mi fa rabbrividire.
    Ne ho scritto qui:

    dariosol.substack.com/p/cosa-e

    Scusate, sto esplorando substack, faccio ancora casini, non volevo ci fosse il bottone per iscriversi, non me ne frega niente :) però la vicenda è moooolto grave e da moooolto da pensare.
    E scusate le volgarità...

    #fisica #openai #ai #intelligenzaartificiale

    @attualita
    @fisica

  10. Ok a me la questione di OpenAI che si appropria del lavoro dei ricercatori e dice di aver risolto le equazioni di Navier-Stocks mi fa rabbrividire.
    Ne ho scritto qui:

    dariosol.substack.com/p/cosa-e

    Scusate, sto esplorando substack, faccio ancora casini, non volevo ci fosse il bottone per iscriversi, non me ne frega niente :) però la vicenda è moooolto grave e da moooolto da pensare.
    E scusate le volgarità...

    #fisica #openai #ai #intelligenzaartificiale

    @attualita
    @fisica

  11. Ok a me la questione di OpenAI che si appropria del lavoro dei ricercatori e dice di aver risolto le equazioni di Navier-Stocks mi fa rabbrividire.
    Ne ho scritto qui:

    dariosol.substack.com/p/cosa-e

    Scusate, sto esplorando substack, faccio ancora casini, non volevo ci fosse il bottone per iscriversi, non me ne frega niente :) però la vicenda è moooolto grave e da moooolto da pensare.
    E scusate le volgarità...

    #fisica #openai #ai #intelligenzaartificiale

    @attualita
    @fisica

  12. Ok a me la questione di OpenAI che si appropria del lavoro dei ricercatori e dice di aver risolto le equazioni di Navier-Stocks mi fa rabbrividire.
    Ne ho scritto qui:

    dariosol.substack.com/p/cosa-e

    Scusate, sto esplorando substack, faccio ancora casini, non volevo ci fosse il bottone per iscriversi, non me ne frega niente :) però la vicenda è moooolto grave e da moooolto da pensare.
    E scusate le volgarità...

    #fisica #openai #ai #intelligenzaartificiale

    @attualita
    @fisica

  13. Ok a me la questione di OpenAI che si appropria del lavoro dei ricercatori e dice di aver risolto le equazioni di Navier-Stocks mi fa rabbrividire.
    Ne ho scritto qui:

    dariosol.substack.com/p/cosa-e

    Scusate, sto esplorando substack, faccio ancora casini, non volevo ci fosse il bottone per iscriversi, non me ne frega niente :) però la vicenda è moooolto grave e da moooolto da pensare.
    E scusate le volgarità...

    #fisica #openai #ai #intelligenzaartificiale

    @attualita
    @fisica

  14. Open AI dice que ha resuelto un problema del milenio

    «¿Qué pasaría si una inteligencia artificial resolviera, de la noche a la mañana, los problemas matemáticos más difíciles de la historia? En este video recorremos los seis problemas del milenio que aún siguen sin solución y también nos enfocamos más en el reciente anuncio de Open AI que dice que resolvió uno de ellos».

    Vía: El Robot de Platón

    #Divulgación #Ciencia #Matemáticas #Física #Evidencia #MétodoCientífico #AldoBartra #ElRobotDePlatón #OpenAI #IA #Problemasmatemáticos #Problemamilenio

    youtube.com/watch?v=DLFh1kxXSzY

  15. Open AI dice que ha resuelto un problema del milenio

    «¿Qué pasaría si una inteligencia artificial resolviera, de la noche a la mañana, los problemas matemáticos más difíciles de la historia? En este video recorremos los seis problemas del milenio que aún siguen sin solución y también nos enfocamos más en el reciente anuncio de Open AI que dice que resolvió uno de ellos».

    Vía: El Robot de Platón

    #Divulgación #Ciencia #Matemáticas #Física #Evidencia #MétodoCientífico #AldoBartra #ElRobotDePlatón #OpenAI #IA #Problemasmatemáticos #Problemamilenio

    youtube.com/watch?v=DLFh1kxXSzY

  16. Open AI dice que ha resuelto un problema del milenio

    «¿Qué pasaría si una inteligencia artificial resolviera, de la noche a la mañana, los problemas matemáticos más difíciles de la historia? En este video recorremos los seis problemas del milenio que aún siguen sin solución y también nos enfocamos más en el reciente anuncio de Open AI que dice que resolvió uno de ellos».

    Vía: El Robot de Platón

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  17. Open AI dice que ha resuelto un problema del milenio

    «¿Qué pasaría si una inteligencia artificial resolviera, de la noche a la mañana, los problemas matemáticos más difíciles de la historia? En este video recorremos los seis problemas del milenio que aún siguen sin solución y también nos enfocamos más en el reciente anuncio de Open AI que dice que resolvió uno de ellos».

    Vía: El Robot de Platón

    #Divulgación #Ciencia #Matemáticas #Física #Evidencia #MétodoCientífico #AldoBartra #ElRobotDePlatón #OpenAI #IA #Problemasmatemáticos #Problemamilenio

    youtube.com/watch?v=DLFh1kxXSzY

  18. Open AI dice que ha resuelto un problema del milenio

    «¿Qué pasaría si una inteligencia artificial resolviera, de la noche a la mañana, los problemas matemáticos más difíciles de la historia? En este video recorremos los seis problemas del milenio que aún siguen sin solución y también nos enfocamos más en el reciente anuncio de Open AI que dice que resolvió uno de ellos».

    Vía: El Robot de Platón

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    youtube.com/watch?v=DLFh1kxXSzY

  19. Proximas emisiones de HAARP

    El programa HAARP realizará una campaña de investigación del 12 al 14 de Agosto , operando entre 2,8 MHz y 10 MHz.

    elradioescucha.net/2026/08/10/

  20. When the method determines the form: Gaudí’s polyfunicular model

    Rather than imposing a geometric form on the material, the architect allowed the laws of physics to determine the appropriate shape.

    👉 Now, discover MUCH MORE and SUBSCRIBE to our summary of news and updates through link: amusementlogic.com/general-new

    🏗️ #gaudí #architecture #model #physics #design #history #maquette #physique #histoire #arquitectura #maqueta #física #diseño #historia

  21. Microsoft promete una computadora cuántica escalable para 2029 con el chip Majorana 2

    El nuevo procesador cuántico topológico de Microsoft tiene cúbits hasta 1.000 veces más fiables que los de la generación anterior y una vida media de 20 segundos. La compañía redujo a la mitad su calendario hacia una máquina cuántica útil, pero la comunidad científica todavía pide pruebas más abiertas (Fuente Microsoft).

    Microsoft tiene una fecha concreta sobre la mesa y no tiene intención de ocultarla: 2029. Ese es el año en que la compañía cree que podrá alcanzar un ordenador cuántico escalable, una máquina capaz de hacer cálculos que hoy ni siquiera los superordenadores más potentes pueden resolver en tiempos razonables. No se trata de un ordenador doméstico, sino de una infraestructura cuántica útil, probablemente remota, especializada y pensada para ciencia, materiales, química o criptografía.

    La pieza central de ese salto es el chip Majorana 2. Según la compañía, sus cúbits son hasta 1.000 veces más fiables que los de la generación anterior y alcanzan una vida media de 20 segundos, con algunos casos de laboratorio que superan el minuto. En computación cuántica, donde la información puede perderse en milisegundos, 20 segundos es una eternidad.

    El avance no es solo de diseño, sino de materiales. El chip sustituye el aluminio del diseño anterior por plomo como superconductor principal, y actualiza la zona semiconductora con una mezcla de arseniuro de indio y arseniuro-antimoniuro de indio. La idea es que esta arquitectura ayude a estabilizar los cúbits topológicos, una clase de cúbit que, en teoría, debería ser más resistente a errores porque almacena información de una manera menos vulnerable al ruido local.

    La inteligencia artificial también jugó un rol clave en el laboratorio. Microsoft usó su plataforma Microsoft Discovery para explorar combinaciones de materiales y acelerar el diseño del chip, permitiendo simular flujos de trabajo científicos, probar alternativas y encontrar configuraciones que habrían requerido mucho más tiempo mediante métodos tradicionales. El bucle resultante es fascinante: IA para diseñar chips cuánticos, y chips cuánticos que en el futuro podrían acelerar la propia ciencia de materiales.

    Sin embargo, el escepticismo de la comunidad científica es un ingrediente que Microsoft no puede ignorar. La compañía arrastra dudas por episodios anteriores, incluida la retirada de un paper en 2021 relacionado con sus afirmaciones sobre señales de Majorana. Reuters señala que algunos físicos siguen pidiendo datos más reproducibles y transparentes antes de aceptar plenamente las conclusiones de Microsoft. Science News y Scientific American también recogieron el escepticismo de investigadores externos, que consideran que Microsoft aún debe demostrar con claridad que sus cúbits topológicos funcionan como promete.

    Majorana 2 no convierte la computación cuántica en una tecnología cotidiana. Pero sí marca un cambio de tono: la compañía ya no habla de décadas lejanas, sino de 2029. Y eso obliga al resto del sector a responder con datos, no solo con promesas.

    #chips #ciencia #computacioncuantica #computadoraCuantica #criptografia #cubits #fisica #IA #innovacion #Majorana2 #microsoft #MicrosoftDiscovery #PORTADA #quantumcomputing #tecnologia
  22. 💡International Day of Light 💡

    Se c’è una giornata che riesce a illuminare (letteralmente!) il nostro calendario con un pizzico di meraviglia, è proprio la International Day of Light, celebrata ogni anno il 16 maggio e promossa da UNESCO per ricordarci quanto la luce sia fondamentale nella nostra vita quotidiana, nella scienza e persino nella creatività. 💡

    E sì, siamo tornati anche quest’anno a parlarne partendo dal nostro articolo già pubblicato

    ✨ Giornata Internazionale della Luce

    perché la luce, si sa, non passa mai di moda… anzi, si reinventa!

    🌍 Il tema 2026: luce per un futuro sostenibile

    L’edizione 2026 porta con sé un messaggio ancora più potente: la luce non è solo bellezza o tecnologia, ma anche sostenibilità, accesso all’energia e innovazione globale. In diverse iniziative internazionali si parla sempre più di “light for development”, ovvero la luce come strumento per migliorare sanità, istruzione e qualità della vita nelle aree del mondo con meno risorse. 🌱

    A Parigi, presso la sede UNESCO, si tiene anche un evento ufficiale con tavole rotonde e incontri scientifici dedicati alle tecnologie basate sulla luce e al loro impatto sociale e ambientale.

    🔬 Curiosità luminose che non invecchiano mai

    Lo sapevi che questa giornata nasce per celebrare il primo laser funzionante, realizzato nel 1960? Da allora la luce è diventata protagonista di fibre ottiche, medicina, internet e persino dell’esplorazione dello spazio. 🌌

    Nel 2026, sempre più scuole, musei e università nel mondo stanno partecipando con installazioni luminose, esperimenti creativi e progetti digitali per avvicinare i giovani alla scienza… ma con stile!

    💫 La luce nel nostro quotidiano (e nel nostro mood)

    Dalla luce del sole che filtra tra le finestre, alle luci urbane che disegnano le città di sera, questa giornata ci ricorda una cosa semplice: la luce non è solo qualcosa che vediamo… è qualcosa che viviamo.

    Ed è anche un invito educato ad “accendere” idee, progetti e nuove visioni, un piccolo promemoria che anche i momenti più bui possono cambiare prospettiva.

    💛 In fondo, la International Day of Light non è solo una ricorrenza scientifica: è una celebrazione della curiosità, dell’innovazione e di tutto ciò che illumina il mondo… dentro e fuori di noi.

    Autore: Lynda Di Natale
    Fonte: unesco.org, optica.org, web
    Immagine: AI
    #amorePerLaScienza #arteELuce #Celebrazione #cultura #divulgazioneScientifica #Educazione #educazioneScientifica #energia #energiaPulita #esperimenti #eventiScientifici #fisica #Fotografia #fotografiaELuce #fotonica #GiornataInternazionaleDellaLuce #GiornataInternazionaleDellaLuce #GiornataMondiale #innovazione #innovazioneTecnologica #InternationalDayOfLight #InternationalDayOfLight #Laser #LED #light #luce #luceCheIspira #luceCreativa #luceEColori #luceENatura #luceENostravita #luceInMedicina #LuceMagica #luceNellaScienza #luceNelMondo #lucePerIlFuturo #lucePerLaPace #luceVisibile #Medicina #ondeElettromagnetiche #ottica #science #scienza #scienzaPerTutti #scoperte #Sostenibilità #spettroLuce #Tecnologia #tecnologiaDellaLuce #UNESCO
  23. Inova Talentos tem 146 vagas abertas, com bolsas de até R$ 7 mil

    O programa Inova Talentos tem 146 vagas abertas em dezembro, com bolsas de até R$ 7 mil para pesquisadores. As oportunidades são para técnicos, graduados, mestres e doutores. As vagas estão disponíveis na Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e em Sergipe. Além de vagas presenciais, há opções híbridas e remotas. Interessados em vagas abertas do Inova Talentos devem entrar em contato com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) do seu Estado.

    Criado pelo IEL, o Inova Talentos possibilita que profissionais de diferentes áreas e níveis de formação atuem em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) dentro da indústria.

    As oportunidades deste mês abrangem áreas como administração, agronomia, marketing, publicidade, química, engenharias, mecânica, ciência da computação, matemática, contabilidade, economia, gestão empresarial, farmácia, biologia, estatística, física, psicologia, sociologia, entre outras.

    “A inovação surge a partir de uma ideia com alto valor de mercado, e essas ideias só surgem a partir da conexão do conhecimento acadêmico com o setor produtivo. Por isso, é importante que as pesquisas científicas sejam desenvolvidas e aplicadas nas empresas, sendo este um fator fundamental para o crescimento e avanço nacional. O objetivo principal do Inova Talentos é criar as pontes para essa conexão”, declara o superintende do IEL, Paulo Mól.

    Inova Talentos

    Por meio do Inova Talentos, o IEL recruta, seleciona e capacita os profissionais em parceria com Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O contrato com a instituição de pesquisa parceira, tanto no caso do CNPq como do IPT, permite aos participantes atuarem no projeto por, pelo menos, 12 meses, podendo ser estendido por mais um ano.

    Em mais de uma década, cerca de 3 mil profissionais receberam bolsas e movimentaram mais de R$ 148 milhões em projetos. Só no primeiro semestre deste ano, o programa teve 262 novos pesquisadores. No mesmo período, 154 bolsistas foram efetivados pelas empresas em que desenvolviam projetos.

    #administração #agronomia #Bahia #biologia #bolsasDeEstudo #ciênciaDaComputação #CNPq #ConselhoNacionalDeDesenvolvimentoCientíficoETecnológico #contabilidade #desenvolvimento #DistritoFederal #doutores #economia #engenharias #estatística #farmácia #física #gestãoEmpresarial #goiás #graduados #IEL #indústria #InovaTalentos #inovação #InstitutoDePesquisasTecnológicas #InstitutoEuvaldoLodi #IPT #Marketing #matemática #mecânica #mestres #MinasGerais #Paraná #PauloMól #pesquisa #pesquisadores #psicologia #publicidade #química #RioDeJaneiro #RioGrandeDoSul #SantaCatarina #SãoPaulo #Sergipe #sociologia #técnicos #vagas