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Las Infraestructuras Científicas y Técnicas
Singulares (ICTS)
Jornada Grandes Instalaciones Científicas CDTI-INDUCIENCIA26 de enero de 2021
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GUIÓN
1. CONCEPTO Y CRITERIOS DE ICTS
2. APOYO A LAS ICTS DESDE EL MCIN
3. COORDINACIÓN CON CCAA Y AGENCIAS DE FINANCIACIÓN
4. RELACIÓN ICTS CON EMPRESAS
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CONCEPTO DE ICTS
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Son INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN
o De titularidad pública
o Singulares
o Abiertas en acceso competitivo a toda la comunidad de I+D+I para hacer posible:
Desarrollar investigación de vanguardia y de máxima calidad
La transferencia de tecnología y el fomento de la innovación.
La transmisión, intercambio y preservación del conocimiento
“Una manera de hacer Europa”
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Grandes equipamientos que permitan observar, analizar e interpretar fenómenos de interés
Infraestructuras complejas destinadas a crear, reproducir y estudiar fenómenos físicos, químicos o biológicos de interés
Grandes infraestructuras de experimentación para la ingeniería y para el desarrollo de nuevas tecnologías de aplicación en diversos campos.
Infraestructuras necesarias para facilitar el acceso a entornos naturales que ofrecen y presentan características únicas para la investigación.
Tecnologías avanzadas que prestan apoyo horizontal y fundamental en todas las disciplinas de la ciencia y la tecnología
TIPOLOGÍA DE ICTS
“Una manera de hacer Europa”
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Infraestructuras de carácter Singular y Estratégico.
Objetivos alineados con Plan Estatal I+D+I, programas europeos, ESFRI…
Inversión activos tecnológicos >=10M€. Se considera orientativo el límite de
gastos de explotación (~1 MEURO). No aplicable a observatorios del medio natural.
Acceso abierto competitivo (>=20 % capacidad) regulado por un protocolo de
acceso, aplicado por un Comité de Acceso externo.
Comité Asesor Científico-Técnico.
Esquema de gestión apropiado (particularmente apoyo a usuarios).
Personal adecuado y suficiente para gestión, apoyo a usuarios y funcionamiento.
Plan estratégico cuatrienial.
Producción y rendimiento proporcionado al coste y tamaño.
Financiación adecuada y sostenible
Titularidad pública
Composición abierta (relevante en ICTS distribuidas)
CRITERIOS Y REQUISITOS A SATISFACER
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MAPA DE ICTS EN VIGOR
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Astronomía y astrofísica
Ciencias del mar, de la vida y de la tierra
Ciencias de la salud y la biotecnología
Tecnologías de la información y las comunicaciones
Energía
Ingeniería
Materiales
Ciencias sociales y humanidades
ICTS - AREAS TEMÁTICAS
“Una manera de hacer Europa”
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FINANCIACIÓN ICTS
Las ICTS deben presentar una memoria, una serie de indicadores, y un Plan Estratégico cuatrienial
El resultado de la evaluación es elevado al CPCTI (AGE+CCAA).
Una vez aprobado el mapa, las inversiones contenidas en los planes estratégicos pasan a ser elegibles en la línea FEDER para ICTS
SENDA DE AYUDA FEDER EN ICTS: Se cuantifica la necesidad de senda según las necesidades de inversión evaluadas en los Planes Estratégicos de las ICTS
Las CCAA pueden destinar financiación (propia o FEDER) para apoyar a las ICTS ubicadas en su territorio, y especialmente aquéllas de su titularidad. Dicha financiación puede complementar la ofrecida por el Ministerio
“Una manera de hacer Europa”
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COORDINACIÓN DE MCIN CON AEI Y CDTI EN ICTS
El MCIN se coordina con la AEI para informar a priori y conocer a posteriori los proyectos que acceden a las ICTS dependientes de éste (especialmente buques y bases antárticas). También hay coordinación en lo relativo a la financiación de equipamiento a ICTS, y en la evaluación científico-técnica de las ICTS.
La AEI publicita y solicita información sobre el acceso a las ICTS en los formularios que deben completar los IPs de los proyectos, como medida de estímulo a su uso y para evaluar su impacto en los proyectos.
El MCIN se coordina tradicionalmente con CDTI en materia de retornos e industria de la ciencia, y en la divulgación de las ICTS entre las empresas.
“Una manera de hacer Europa”
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RELACIÓN ICTS-EMPRESAS
“Una manera de hacer Europa”
EMPRESA
USUARIA
EMPRESA
SUMINISTRADORA
EMPRESA
COLABORADORA
TRANSFERENCIA
A EMPRESAS
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Criogenia y Vacío / Óptica e instrumentos ópticos
Gran Telescopio CANARIAS (GTC)
Observatorios de Canarias (OOCC)
Observatorio de Yebes (YEBES)
Sincrotrón ALBA (ALBA)
Plataforma Solar de Almería (PSA)
Laboratorio Nacional de Fusión (LNF)
Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU)
Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
ICTS – 1ª selección tecnologías
“Una manera de hacer Europa”
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ACCESO A LAS ICTS
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=72b681d0bb1d4610VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=gl&startAt=0
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=72b681d0bb1d4610VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=gl&startAt=0
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
“Una manera de hacer Europa”
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ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
CIENCIAS DEL MAR, DE LA VIDA Y DE LA TIERRA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
CIENCIAS DE LA SALUD Y BIOTECNOLOGÍA
ENERGÍA
INGENIERÍA
MATERIALES
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE ICTS
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ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
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LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DE ASTRONOMÍA
Gran Telescopio CANARIAS (GTC)
Observatorios de Canarias (OOCC)
Observatorio Astronómico de Calar Alto (CAHA)
Observatorio de Yebes (YEBES)
Radiotelescopio del IRAM en Pico Veleta (IRAM- 30M)
Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ)
España dispone de las mejores condiciones para observación de Europa y de las mejores del hemisferio Norte:
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Instalación subterránea principalmente
dedicada a la Física de astropartículas.
Las galerías para experimentos están
excavadas en la roca a 850 m de profundidad,
lo que permite filtrar la radiación cósmica
creando las condiciones adecuadas para la
investigación sobre la materia oscura del
Universo y sobre la naturaleza y propiedades
del neutrino.
LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE CANFRANC
Ofrece además servicios para la
caracterización de materiales
mediante medidas de radioactividad
Permite la realización de estudios
de geofísica y biología.
Dispone de una Sala blanca
subterránea de clase 1.000 (ISO 6)
y de clase 10.000 (ISO 7) (CRS)
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CIENCIAS DEL MAR, DE LA VIDA Y DE LA TIERRA
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FLOTA OCEANOGRÁFICA ESPAÑOLA (FLOTA)
BIO Hespérides (MCIN, Armada)BIO Sarmiento de GamboaBIO Ramón MargalefBIO Ángeles AlvariñoBIO García del CidBIO MytilusBIO Odón de BuenBIO LuraBIO José María NavazBIO José RiojaBIO Francisco de Paula Navarro BIO SOCIB
Integración de toda la flota de investigación oceanográfica de MCIN (CSIC-IEO) en una única Unidad Mixta de gestión “FLOTPOL”
CSIC
IEO
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BASES ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (BAES)
Base Antártica Española Gabriel de Castilla
Base Antártica Española Juan Carlos I
Están coordinadas bajo la autoridad
del Comité Polar Español
El apoyo técnico y logístico es ofrecido
por la UTM-CSIC y el ET
Permite la investigación en ámbitos muy diversos: geología, biología, atmósfera, química, glaciarismo, ingeniería de comunicaciones, cambio climático, vulcanología, geodesia, …
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Su objetivo es permitir la realización de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de vanguardia en el ámbito marino y marítimo.
Facilita el acceso y utilización eficiente del medio oceánico con las mayores garantías medioambientales, suministrando laboratorios científicos, vehículos autónomos y, en general, capacidades y medios técnicos localizados en el entorno marino.
La Plataforma está ubicada en mar abierto, a una milla de la costa al noroeste de la Isla de Gran Canaria.
PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS
La estación ESTOC es un observatorio oceánico profundo para mejorar el conocimiento de los fenómenos y procesos que caracterizan el océano.
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SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERO SOCIB
SOCIB consiste en un Sistema deobservación, predicción, gestión ydistribución de datos del océano costero
Infraestructuras de Observación
• Plataformas fijas: boyas, estación costera
• Plataforma móviles: catamarán oceanográfico, AUV-gliders, boyas
• Teledetección
Sistema de Predicción y modelado numérico
• Corrientes
• Oleaje
• Variabilidad ecosistema
Centro de gestión de datos
• Control de calidad • Acceso libre a datos vía
web• Archivado de datos• Estandarización
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Creada en 1964 y declarada Patrimonio de laHumanidad en 1994, es uno de los espaciosnaturales más importante del mundo.
Incluye cuatro grandes ecosistemas: playa,dunas, matorral y marisma
Proporciona la oportunidad de desarrollarestudios a todos los niveles de labiodiversidad (genético, poblacional, decomunidades y ecosistemas
Despliegue de una red de voz y datos: sensores y cámaras interconectadas para el seguimiento de parámetros ambientales, de suelos, de aguas, de flora y fauna (accesible en tiempo real a través de Internet)
RESERVA BIOLÓGICA DE DOÑANA
http://icts.ebd.csic.es/IniciarAction.dohttp://icts.ebd.csic.es/IniciarAction.dohttp://icts.ebd.csic.es/IniciarAction.do
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Infraestructura para el Cultivo del Atún Rojo (ICAR)
La Infraestructura para el Cultivo del Atún Rojo (ICAR), ubicada en Mazarrón (Murcia), está dedicada a estudiar la acuicultura y desarrollar técnicas para la reproducción del atún rojo en cautiverio.
En sus instalaciones se pueden desarrollar estudios de reproducción, incubación, cría de larvas y destete y preengorde de atún rojo.
Ofrecen la oportunidad de investigar en diferentes campos de interés en acuicultura como estudios de comportamiento, fisiología y estrés, bienestar, patología, nutrición y biología molecular.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
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RED ESPAÑOLA DE SUPERCOMPUTACIÓN (RES)
Actualmente los supercomputadores incluidos en la ICTS RES son:
MareNostrum y Minotauro (BSC-CNS, Cataluña)
Altamira (IFCA, Cantabria)
LaPalma (IAC, Canarias)
Picasso (UMA, Andalucía)
Tirant (UV, Valencia)
Caesaraugusta (BIFI, UNIZAR, Aragón)
Caléndula (SCAYLE, Castilla y León)
Cibeles (UAM, Madrid)
Lusitania (COMPUTAEX, Extremadura)
Finis Terrae (CESGA, Galicia)
Pirineus (CSUC, Cataluña)
La RES ofrece servicios de supercomputación y en breve proporcionará servicios de gestión de grandes volúmenes de datos científicos
La RES está coordinada por el BSC-CNS
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500 instituciones afiliadas
5 millones usuarios
14.000 km fibra
70 puntos de presencia
Múltiples circuitos de hasta 100 Gbps
Conexiones con redes I+D+i Internacionales (GEANT)
RedIRIS
Red académica y de investigación que proporciona servicios telemáticos especializados a la universidad y la I+D+i
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CIENCIAS DE LA SALUD Y BIOTECNOLOGÍA
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INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
NANOMATERIALES, BIOMATERIALES Y SISTEMAS EN BIOMEDICINA
(NANBIOSIS)
Integra 27 unidades organizadas en cinco plataformas:
Producción de biomoléculas
Producción de biomateriales y nanomateriales
Validación preclínica de tejidos, biomateriales y caracterización de superficies
Validación preclínica de bioimagen
Computación de alto rendimiento
CIBER-BBN Centro de Cirugía de Mínima
Invasión Jesús Usón (CCMIJU) Centro Andaluz de
Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND)
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INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE
TECNOLOGÍAS ÓMICAS (OMICSTEC)
La integración de ambas plataformas en una sola infraestructura potenciará las sinergias en herramientas de análisis biomolecular.
Permite la medición de todos los elementos de un sistema biológico, tales como ADN, ARNm, epigenoma, proteínas, metabolitos y elementos estructurales como las membranas
Plataforma de secuenciación (CNAG - CRG) y proteómica (PP-CRG)
Plataforma de metabolómica del Centro de Ciencias Ómicas (COS)
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RED DE LABORATORIOS DE
ALTA SEGURIDAD BIOLÓGICA (RLASB)
Los Laboratorios de alta seguridad biológica permiten la manipulación in vitro e in vivo de agentes infecciosos y exóticos de alto riesgo para la sanidad animal con consecuencias en la salud pública
Laboratorio de Alta Seguridad Biológica del CISA Laboratorio de Alta Seguridad Biológica del CReSA
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RED DISTRIBUIDA DE
IMAGEN BIOMÉDICA (ReDIB)
Esta infraestructura distribuida dará servicio a la comunidad científica en el campo de la imagen molecular y funcional, así como en imagen avanzada y de alto rendimiento
Cuenta con equipos de Resonancia magnética nuclear (MRI), CT-Rayos X, imagen nuclear (PET), ultrasonidos y óptica (fluorescencia y luminiscencia bi-tridimensional), ciclotrón, etc.
Infraestructura de Imagen TraslacionalAvanzada (TRIMA) del CNIC
Plataforma de Imagen Molecular y Funcional del CiC Biomagune
Unidad de Bio-imagen (BioImac) de la UCM Unidad de Imagen Médica del H. La Fe
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RED DE LABORATORIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE BIOMOLÉCULAS (R-LRB)
Reúne a las instalaciones con el equipamiento de ResonanciaMagnética Nuclear (RMN) de más alto campo en España.
La RMN se puede aplicar a gran diversidad de áreas comoestructura de biomoléculas, interacciones moleculares parainvestigación farmacéutica, biología funcional, liberación defármacos, identificación estructural en química orgánica einorgánica, tecnología de los alimentos,…
Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de Barcelona (LRB) Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear Manuel Rico (LMR) Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de Euskadi (LRE
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ENERGÍA
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• Sistemas de receptor central CESA-1 (7 MWT) y SSPS-CRS (2,7 MWt) • Sistema de colectores cilindro-parabólicos SSPS-DCS de 1,2 MWt, • Lazo de ensayos DISS de 1,3 MWt, de generación directa y HTF, de aceite. • Instalación con 6 sistemas disco-Stirling • Horno solar de 60 kWt para procesos de tratamiento térmico de materiales. • Instalaciones de almacenamiento térmico: Instalación MOSA de sales
fluidas• Instalación múltiple para aplicaciones de destoxificación y desalación solar• Instalación SOLFIN para la síntesis de productos de química• Laboratorio de Ensayo Energético de Componentes de la Edificación (LECE)• .
La PSA (CIEMAT) es el mayor centro deinvestigación, desarrollo y ensayos de Europadedicado a las tecnologías solares de concentración
PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA
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LABORATORIO NACIONAL DE FUSIÓN (LNF)
Opera el Stellerator TJ-II, undispositivo de fusión porconfinamiento magnético, ycuenta con el LaboratorioTechnofusion que permite eldesarrollo y caracterización demateriales para fusión
Dispone de un completo sistema de diagnósticos: espectroscopia, interferometría láser, microondas, reflectometría de microondas y fluorescencia inducida por láser.
Participa en programas supranacionales como JET, IFMIF o ITER, entre otros
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INGENIERÍA
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Infraestructuras Agregadas para la Investigación HidráulicaMarítima (MARHIS)
GTIM-CCOB, Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria
iCIEM, integrated Coastal Infrastructures for Experimentation and Modelling (en Cataluña)
CEHIPAR, Centro de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (en Madrid)
PLOCAN, Banco de ensayos de la Plataforma Oceánica de Canarias
BIMEP, Biscay Marine Energy Platform (en el País Vasco)
Consta de instalaciones numéricas, experimentales y de campo, para aplicaciones en ingeniería costera, portuaria y mar adentro.
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MATERIALES
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ALBA es la primera instalación de luz de sincrotrónque se construye en España y consiste en unacelerador lineal encargado de producir loselectrones y pre-acelerarlos hasta 100 MeV.
SINCROTRÓN ALBA
Las propiedades de la luz de sincrotrón permitenel estudio de la estructura electrónica,atómica o molecular de la materia, sean gases,líquidos o sólidos
• B01-MIRAS: Micro-Espectroscopia Infrarroja• B04-MSPD: Ciencia de materiales y difracción de
polvos• BL09-MISTRAL: Microscopía de Rayos X• BL11-NCD: Difracción de materiales de baja
cristalinidad• BL13-XALOC: Cristalografía Macromolecular• BL22-CLÆSS: Espectroscopías de Absorción y
Emisión a nivel nuclear.• BL24-CIRCE: Espectroscopía de emisión de
fotones y microscopía.• BL29-BOREAS: Absorciones resonantes y
dispersión
ALBA dispone de ocho líneasexperimentales operativas:
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RED DE SALAS BLANCAS DEMICRO Y NANOFABRICACIÓN (MICRONANOFABS)
Ofrecerán acceso coordinado a procesos y tecnologías para realizar sistemas, dispositivos y circuitos integrados de silicio (chips), con dimensiones en el rango nano y micro, desde su diseño y fabricación, hasta su encapsulación y posterior caracterización eléctrica y física
Sala Blanca Integrada de Micro y Nanofabricacióndel CNM-CSIC
Central de Tecnología del ISOM (UPM)
Instalación de Micro y Nanofabricación en el Centro de Tecnología Nanofotónica (UPV)
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INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DEMICROSCOPÍA DE MATERIALES (ELECMI)
ELECMI ofrecerá de manera coordinada los métodos y técnicas más avanzadas en microscopía electrónica para la observación, análisis, caracterización y manipulación de los materiales tanto inorgánicos como orgánicos en alta (nano-escala) y media resolución
LMA, Laboratorio de Microscopías Avanzadas CNME, Centro Nacional de Microscopía Electrónica DME-UCA, División de Microscopía Electrónica de la Universidad de
Cádiz UMEAP, Unidad de Microscopía Electrónica aplicada a Materiales
Permiten el desarrollo de nuevos dispositivos informáticos, sensores, nuevos materiales con aplicaciones en áreas tan diversas como la farmacología, biomedicina, biotecnología, electrónica, nanotecnología, energías renovables
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CENTRO DE LÁSERES PULSADOSULTRACORTOS ULTRAINTENSOS (CLPU)
CLPU alberga un sistema láser de Titanio:zafiro, bautizado “VEGA”, que con tecnología CPA (Chirped Pulsed Amplification), es capaz de operarcon una duración de pulso de 30 femtosegundos y alcanzar una potencia pico de un petavatio
Esta tecnología tiene aplicaciones en diversoscampos:
Producción de nanopartículas y nanosuperficies, el micromecanizado de todo tipo de materiales para la industria(aeroespacial, microelectrónica)
Desarrollo de técnicas de microcirugía, la visualización de moléculas y tejidosbiológicos
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CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES (CNA)
El CNA está dedicado a la investigación interdisciplinarcon aplicaciones en ciencias de materiales y ambientales,física nuclear y de partículas, instrumentación,tratamiento de imágenes médicas, investigaciónbiomédica e imagen molecular, entre otras
Dispone de los siguientes equipamientos:
Tándem Van de Graaff de 3 MV
Ciclotrón que proporciona protones de 18 MeV ydeuterones de 9 MeV
Tándem Cockcroft-Walton de 1 MV, utilizado comoespectrómetro de masas.
el Escáner PET/CT para personas
un nuevo sistema de datación por 14C, llamado MiCaDaS
un Irradiador de 60Co.
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CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
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CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓNSOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA (CENIEH)
El CENIEH desarrolla investigaciones en el ámbito de laevolución humana, principalmente durante el Neogenosuperior y el cuaternario.
Además es responsable de la conservación, restauración,gestión y registro de las colecciones paleontológicas yarqueológicas procedentes de las excavaciones deAtapuerca y otros yacimientos tanto nacionales comointernacionales.
Laboratorios:
Geocronología: Series de Uranio, Resonancia paramagnética,luminiscencia, Arqueomagnetismo.
Materiales: Espectrometría de infrarrojos y de emisión óptica deplasma, difracción y fluorescencia de RX, Microscopía óptica, yelectrónica, microtomografía axial computerizada
Colecciones: Colección arqueo-paleontológica, litoteca, anatomíacomparada, conservación, restauración y replicado de bienesarqueológicos y paleontológicos