Taller Intergeneracional: «¿Quieres mejorar tu calidad de vida?», organizado por la UGR

Todos los miércoles, desde el 26 de noviembre, de 12 a 13 horas, en la Facultad de Trabajo Social

Todos los miércoles desde el próximo 26 de noviembre, en el Aula 21 de la Facultad de Trabajo Social, y con horario de 12 a 13 horas, se va a impartir, organizado por el Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento de la Universidad de Granada, el Taller Intergeneracional: ” ¿Quieres mejorar tu calidad de vida?”.

Esta actividad es totalmente gratuita y con ella, desde el Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento de la Universidad de Granada, se pretende que las personas que asistanr puedan conocer y mejorar su calidad de vida a través de talleres y conferencias de Psicología, Enfermería, Economía y Fisioterapia.

Para más información gabinete.cve@gmail.com

Contacto: Ramona Rubio Herrera. Directora del Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento de la UGR. Telef. 958 24 28 48. Correo elec: rrubioh@ugr.es.


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“Deseando amar”, en el ciclo “Maestros del cine contemporáneo (V): Wong Kar-Wai”

Se proyecta el martes, 25 de noviembre de 2014, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias, a las 21 horas

La película “Deseando amar” (2000) se proyecta el martes (día del Cineclub), 25 de noviembre de 2014, dentro del ciclo “Maestros del cine contemporáneo (V): Wong Kar-Wai,”, organizado por el Cineclub universitario que dirige Juan de Dios Salas, del Centro de Cultura Contemporánea del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte de la UGR. Las películas del director chino Wong Kar-Wai se presentan en versión original, con subtítulos en español, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias los martes y viernes. Programa 4 de noviembre, martes

  • “Cuando pasen las lágrimas” (1988). Día del Cineclub.

7 de noviembre, viernes

  • “Días salvajes” (1991).

11 de noviembre, martes

  • “Las cenizas del tiempo” (1994/2008).

14 de noviembre, viernes

  • “Chungking express” (1994).

18 de noviembre, martes

  • “Ángeles caídos” (1995).

21 de noviembre, viernes

  • “Happy together” (1997).

25 de noviembre, martes

  • “Deseando amar” (2000). Día del Cineclub.

28 de noviembre, viernes

  • “2046” (2004).

2 de diciembre, martes

  • “My Blueberry” (2007).
  • 5 de diciembre, viernes
  • “Eros” (2004).

Más información: http://sl.ugr.es/0760


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“Gemas: estructura, propiedades y belleza”, conferencia de Fernando Gervilla Linares

El acto, que se celebra con ocasión del Año Internacional de la Cristalografía, tendrá lugar en el Salón de Caballeros XXIV del Palacio de la Madraza, el martes, 25 de noviembre de 2014, a las 19.30 horas

El profesor Fernando Gervilla Linares (Departamento de Mineralogía y Petrología de la UGR) ofrecerá el martes, 25 de noviembre de 2014, una conferencia con el título “Gemas: estructura, propiedades y belleza”, en un acto que forma parte de las actividades que se celebran con ocasión del “Año Internacional de la Cristalografía”.

Con esta conferencia se cierra el ciclo de cuatro conferencias que ha sido organizado por el Aula “Emilio Herrera Linares” de Ciencia y Tecnología, del Secretariado de Extensión Universitaria de la UGR, que dirige la profesora Elvira Martín Suárez. Las conferencias, en las que participan los profesores Manuel Rodríguez Gallego (“El gran siglo de la Cristalografía”), Juan Manuel García Ruiz (“El poder de los cristales”), Manuel Prieto Rubio (“La Tierra: un laboratorio cristaloquímico”), y Fernando Gervilla Linares (“Gemas: propiedades y belleza”), tienen lugar en el Salón de Caballeros XXIV del Palacio de la Madraza, respectivamente los días 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 2014, a las 19.30 horas.

Ciclo

  • Año internacional de la Cristalografía
  • Conferencia: “Gemas: estructura, propiedades y belleza”.
  • A cargo de: Fernando Gervilla Linares.
  • Día: martes, 25 de noviembre de 2014.
  • Hora: 19.30 horas.
  • Lugar: Salón de Caballeros XXIV del Palacio de la Madraza.
  • Organiza: Aula “Emilio Herrera Linares” de Ciencia y Tecnología del Secretariado de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada.

Más información: http://sl.ugr.es/076o


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Ideal

Pág. 8: La Junta no destinará dinero para la Universiada de Granada, según el PP

Pág. 45: Triple derrota de los equipos universitarios en Cataluña

Pág. 61: ‘Tigres en el jardín’, de Antonio Carvajal, como fuente de inspiración

Pág. 73: Agenda:

– Conferencias:

‘Granada y la literatura viajera’

– Exposiciones:

‘DIE MAUER-EL MURO, 25 años desde su caída’

‘Cien años de Medicina en España’

‘El color de la música’

‘La búsqueda es fría’

‘Un jardín japonés: topografías del vacío’

‘Poéticas del color y del límite’

DXT Págs. 2-3: El Veleta grita ‘No’ a la violencia machista

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Seed dormancy, a property that prevents germination, already existed 360 million years ago

73677 An international team of scientists, coordinated by a researcher from the U. of Granada, has found that seed dormancy (a property that prevents germination under non-favourable conditions) was a feature already present in the first seeds, 360 million years ago. 

Seed dormancy is a phenomenon that has intrigued naturalists for decades, since it conditions the dynamics of natural vegetation and agricultural cycles. There are several types of dormancy, and some of them are modulated by environmental conditions in more subtle ways than others.

In an article published in the New Phytologist journal, these scientists have studied the evolution of dormancy in seeds using a unique data group. This included the features of dormancy in more than 14.000 species. It is the result of Carol and Jerry Baskin’s work, the co-authors of this publication, who have been studying latency since the 60s.

The analyses conducted by this team of researchers have established that dormancy is as old as seeds themselves. In other words, the oldest among all seeds already had dormancy. ‘Of all possible types of dormancy, the oldest one already featured very sophisticated adjustments to environmental conditions», according to the coordinator of this project, Rafael Rubio de Casas, a researcher from the Environment Department at the University of Granada, and the only Spaniard involved in this research.

Producing new species

The results of this project indicate that plants without dormancy tend to be less capable of diversification, i.e. to produce new species. «This can be due to the fact that dormancy facilitates that germination only takes place at the optimal moment, in spite of changes in the environment, due either to weather phenomena, or whether due to the fact that the seeds reach a new location after dispersal. This adjustment of the plant cycle to the new environment can reduce the probability of a particular species to become extinct», Rubio de Casas pointed out.

Dormancy does not simply involve that seeds do not germinate when it is too hot or too cold, since under those conditions it is the environment itself which precludes germination. «What dormancy does is make sure that the seeds do not germinate even when conditions are favourable, which precludes germination after a summer storm, or during a few warm days in winter», the U. of Granada researcher added.

However, not all plants have dormant seeds. Actually, many species of plants simply germinate at the moment when their seeds are exposed to favourable conditions. Besides, it appears that plants can acquire and lose the dormancy of their seeds in a relatively fast way as a result of natural selection.

«For instance, in the case of cultivated plants, dormancy is one of the first features that appear to have been lost over the domestication process, and for this reason the date for sowing is such an important parameter in farming», according to Rubio de Casas.

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Granada Hoy

Pág. 3: Opinión: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Pág. 10: La producción científica ‘resiste’ pese a la caída de la inversión
Nuevo espacio en el PTS para el Instituto de Investigación
El grupo espera la acreditación del Instituto Carlos III de Madrid
Pág. 16: La FISU llega a Granada para pasar revista a la Universiada
Pág. 22: ‘La búsqueda es fría’, fotografías de Pilar Baena
Pág. 23: El flamenco en fotografías en la exposición ‘¿Donde va lo jondo?’
Pág. 38: Los Guerreros de los artistas
Sup. Deportes Pág. 23: El Universidad regresa con una segunda derrota
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Pág. 10: La producción científica ‘resiste’ pese a la caída de la inversión

Nuevo espacio en el PTS para el Instituto de Investigación

El grupo espera la acreditación del Instituto Carlos III de Madrid

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Interruptor atómico para diseñar mejores placas solares y ordenadores cuánticos

74949 Científicos de la Universidad de Granada y del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Cambridge (Estados Unidos), en colaboración con la University of Technology and Design de Singapur, han abierto las puertas para la construcción del primer interruptor cuántico de corriente controlado por simetría.

La fabricación de este dispositivo, que permitiría controlar y modificar las corrientes de energía a nivel atómico, es todavía un gran reto para la comunidad científica internacional, y podría servir, por ejemplo, para construir materiales aislantes controlados, o diseñar placas solares (células fotovoltaicas artificiales) más eficaces, que optimicen el transporte de energía y, por tanto, su rendimiento, usando la simetría como herramienta básica.

Este equipo de investigadores, cuyo trabajo ha sido publicado en la prestigiosa revista Physical Review B, de la American Physical Society, trabaja actualmente en un diseño realista de un interruptor cuántico de estas características (controlado por simetría), basado en átomos fríos en cavidades ópticas coherentes, y usando microresonadores acoplados a sendos baños para conectar el sistema con fuentes térmicas a diferentes temperaturas. El siguiente paso, explican, es que se pueda realizar experimentalmente un interruptor cuántico controlado por simetría usando como base este diseño.

En este trabajo, los científicos han descrito cómo la simetría, uno de los conceptos más profundos y poderosos de la física teórica, permite controlar y manipular el transporte de energía en sistemas cuánticos abiertos.

Ordenadores cuánticos

«Un sistema cuántico abierto no es más que un conjunto de átomos o moléculas en interacción, y sujetos a la acción de un entorno que los perturba constantemente. A día de hoy podemos manipular con precisión extrema estos sistemas, que constituyen los ladrillos con los que esperamos construir los futuros ordenadores cuánticos», explica Pablo Ignacio Hurtado Fernández, profesor del departamento de Electromagnetismo y Física de la Materia de la Universidad de Granada y autor principal de este trabajo.

La ‘magia’ de los sistemas cuánticos hace que, en presencia de una simetría, un sistema cuántico abierto pueda estar simultáneamente en diferentes estados estacionarios. Este trabajo demuestra que esta coexistencia de diferentes estados cuánticos se debe a la existencia de una transición de fase dinámica de primer orden, similar a la transición de fase del agua líquida a vapor, donde ambas fases (líquido y vapor) coexisten al mismo tiempo.

«Es más, puesto que la dinámica cuántica es reversible temporalmente (funciona igual ‘cámara adelante’ o ‘cámara atrás’), demostramos que esta transición de fase viene acompañada por otra gemela, pero que aparece para fluctuaciones muy raras de la corriente de energía», señala Hurtado. La coexistencia cuántica inducida por la simetría permite almacenar de manera robusta múltiples estados cuánticos coherentes, lo que abre muchas posibilidades en computación cuántica, tal y como subraya Daniel Manzano, investigador del MIT y coautor del trabajo.

Para realizar las simulaciones de este trabajo, los investigadores han empleado el superordenador PROTEUS, perteneciente al Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional de la Universidad de Granada. PROTEUS es uno de los superordenadores de cálculo científico más potente de España, con una capacidad de cálculo de más de 13 TeraFlops que alcanza gracias a sus 1100 núcleos de procesamiento, 2,8 Terabytes de RAM y 48 TeraBytes de almacenamiento de datos.

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Ideal

Pág. 65: El Universidad no puede hacer nada ante el Cajasol Ciencias

Pág. 69-71:  LOS CIEN AÑOS DE GUERRERO

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Granada Hoy

Pág. 11: Científicos de la UGR crean un modelo para hacer placas solares eficientes

Pág. 12: Bellas Artes acoge unas jornadas sobre la autoedición sostenible

Sup. Deportes Pág. 8: El Ramón y Cajal busca su segunda victoria consecutiva

‘Uni’ y Maracena, a reaccionar cuanto antes

Sup. Pág. 10: Doble cita para el ‘Uni’

Sup. Pág. 11: En cuadro para visitar al Ciencias

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Un interruptor atómico para diseñar mejores ordenadores cuánticos

 Científicos de la Universidad de Granada y del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Cambridge (Estados Unidos), en colaboración con la University of Technology and Design de Singapur, han abierto las puertas para la construcción del primer interruptor cuántico de corriente controlado por simetría.
La fabricación de este dispositivo, que permitiría controlar y modificar las corrientes de energía a nivel atómico, es todavía un gran reto para la comunidad científica internacional, y podría servir, por ejemplo, para construir materiales aislantes controlados, o diseñar placas solares (células fotovoltaicas artificiales) más eficaces, que optimicen el transporte de energía y, por tanto, su rendimiento, usando la simetría como herramienta básica.
Este equipo de investigadores, cuyo trabajo ha sido publicado en la prestigiosa revista Physical Review B, de la American Physical Society, trabaja actualmente en un diseño realista de un interruptor cuántico de estas características (controlado por simetría), basado en átomos fríos en cavidades ópticas coherentes, y usando microresonadores acoplados a sendos baños para conectar el sistema con fuentes térmicas a diferentes temperaturas. El siguiente paso, explican, es que se pueda realizar experimentalmente un interruptor cuántico controlado por simetría usando como base este diseño.
En este trabajo, los científicos han descrito cómo la simetría, uno de los conceptos más profundos y poderosos de la física teórica, permite controlar y manipular el transporte de energía en sistemas cuánticos abiertos.
Ordenadores cuánticos
«Un sistema cuántico abierto no es más que un conjunto de átomos o moléculas en interacción, y sujetos a la acción de un entorno que los perturba constantemente. A día de hoy podemos manipular con precisión extrema estos sistemas, que constituyen los ladrillos con los que esperamos construir los futuros ordenadores cuánticos», explica Pablo Ignacio Hurtado Fernández, profesor del departamento de Electromagnetismo y Física de la Materia de la Universidad de Granada y autor principal de este trabajo.
La ‘magia’ de los sistemas cuánticos hace que, en presencia de una simetría, un sistema cuántico abierto pueda estar simultáneamente en diferentes estados estacionarios. Este trabajo demuestra que esta coexistencia de diferentes estados cuánticos se debe a la existencia de una transición de fase dinámica de primer orden, similar a la transición de fase del agua líquida a vapor, donde ambas fases (líquido y vapor) coexisten al mismo tiempo.
«Es más, puesto que la dinámica cuántica es reversible temporalmente (funciona igual ‘cámara adelante’ o ‘cámara atrás’), demostramos que esta transición de fase viene acompañada por otra gemela, pero que aparece para fluctuaciones muy raras de la corriente de energía», señala Hurtado. La coexistencia cuántica inducida por la simetría permite almacenar de manera robusta múltiples estados cuánticos coherentes, lo que abre muchas posibilidades en computación cuántica, tal y como subraya Daniel Manzano, investigador del MIT y coautor del trabajo.
Para realizar las simulaciones de este trabajo, los investigadores han empleado el superordenador PROTEUS, perteneciente al Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional de la Universidad de Granada. PROTEUS es uno de los superordenadores de cálculo científico más potente de España, con una capacidad de cálculo de más de 13 TeraFlops que alcanza gracias a sus 1100 núcleos de procesamiento, 2,8 Terabytes de RAM y 48 TeraBytes de almacenamiento de datos.
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Granada Hoy

Pág. 11: El rector dice que en esto no se puede preguntar a la población

Pág. 29: La orquesta de la Universidad de Granada en el Falla

Pág. 50: Los alumnos de Bellas Artes bucean en los versos de Carvajal

Juan Vida y García Montero analizan la obra ‘Black Ascending’

Sup. Deportes Pág. 12: El RACA UGR continúa firme

Sup. Deportes Pág. 13: El contragolpe acaba con el ‘Uni’

Sup. Deportes Pág. 15: El ‘Uni’ pierde con claridad en Barcelona

Ajustada derrota de los granadinos

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Ideal

Pág. 12: La UGR aumenta la cifra de alumnos en másteres y consigue 3.888 matrículas

Desarrollan un modelo de interruptor atómico para diseñar placas solares

Pág. 50: Los conjuntos universitarios se marchan de ruta a Cataluña

Maracena y ‘Uni’ apelan al factor cancha

El Universidad tiene una complicada salida

Pág .61: Los títulos preBolonia tendrán correspondiencia en nueve meses

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