Los Institutos IMDEA son centros de investigación de excelencia radicados en la Comunidad de Madrid. Se constituyeron entre 2006 y 2007 por iniciativa del Gobierno regional como fundaciones independientes.
Se centran en siete áreas estratégicas para la sociedad desde el punto de vista empresarial, científico y tecnológico: agua, alimentación, energía, materiales, nanociencia, networks y software.
La misión de los Institutos IMDEA es realizar y fomentar actividades de excelencia de I+D+i en la región de Madrid y, por extensión, en España, en estrecha colaboración con el sector productivo. Para conseguirlo, los Institutos IMDEA:
Desarrollan ciencia y tecnología innovadoras internacionalmente reconocidas.
Trasladan los resultados de la investigación a la sociedad por medio de un modelo eficiente de transferencia de tecnología.
Mantienen estrechas relaciones con el tejido empresarial.
Difunden el conocimiento científico.
Facilitan la colaboración interdisciplinar y entre los distintos agentes del sistema madrileño de ciencia y tecnología.
The IMDEA Institutes are research centres of excellence based in the Region of Madrid. They were established as independent foundations between 2006 and 2007 at the initiative of the regional government.
They are focused on seven strategic areas for society from a business, scientific and technological point of view: water, food, energy, materials, nanoscience, networks and software.
The mission of the IMDEA Institutes is to encourage excellent R+D+I and create an efficient science and technology development model while collaborating with the productive sector. In order to achieve this mission, the IMDEA Institutes:
Develop excellent and internationally recognized science and technology.
Pass on the results of the investigation to society through an efficient transfer of technology model.
Maintain close links with the business world.
The institutes disseminate scientific knowledge.
They also facilitate collaboration between different disciplines in the field as well as with the various organisations in Madrid involved in science and technology.
Qué es el ángulo mágico del grafeno y la twistrónica, y por qué el investigador español Pablo Jarillo-Hrreo se refiere a ello como “la antipiedra filosofal”.
A partir de recursos renovables como maíz, madera y caparazones de crustáceos, los científicos desarrollan nuevos bioplásticos que se usarán, por ejemplo, en los vasos de café.
Los científicos han desarrollado un escudo capaz de interceptar partículas muy pequeñas, incluso fragmentos de ADN libre que contienen genes de resistencia a antibióticos.
Los PFAS, un grupo de compuestos químicos muy utilizados, pueden permanecer en el agua durante más de 90 años y aumentar el riesgo de cáncer o provocar enfermedades tiroideas si son ingeridos.
¿Qué son exactamente los alimentos ultraprocesados y cómo afectan a la salud? La ciencia intenta aclarar a confusión que existe no solo entre los consumidores, sino entre los propios expertos.
Isaac Asimov imaginó mundos y formas de vida; Stanley Miller trató de explicar cómo surgió esta última. Entre la literatura y la química prebiótica, la ciencia sigue persiguiendo el origen de la vida.
Embalse de Ulldecona (Castellón) prácticamente seco en 2018
Arturo Elosegi
La sobreexplotación de recursos, los cambios en los usos del suelo, la desertificación y el cambio climático amenazan la viabilidad de los ecosistemas acuáticos y, por tanto, la economía y el bienestar.
Del grafeno a las aleaciones de alta entropía: los materiales más avanzados van a mejorar el futuro. La nueva legislación europea les abre paso para su desarrollo y comercialización.
Desde el acero y la cerámica a la zeolita o los biocerámicos, España ha tenido un pasado brillante en el arte de los materiales, y sigue siendo protagonista en la creación de innovaciones que causan un impacto global.
Coches circulando por una carretera nocturna sinuosa en Malta.
Goinyk Production/Shutterstock
Lo más sostenible es el transporte público pero, para esos casos en que el uso del coche es inevitable, no deberíamos olvidar que la velocidad no compensa, ni para el bolsillo ni para el planeta. Para ahorrar un 10 % de tiempo gastamos ¡30 % más de combustible!
El proceso de desinfección del agua en plantas depuradoras genera subproductos que se han relacionado con el desarrollo de enfermedades crónicas y desórdenes hormonales.
No podremos alcanzar el objetivo fijado por el Parlamento Europeo de reducir al 10 % la deposición en vertederos si no se aplican estrategias de prevención y de ecodiseño de producto.
Recreación de un hueso artificial bioimprimido.
GarryKillian/Shutterstock
Los avances en materiales con propiedades increíbles son una buena noticia para la medicina. Gracias a la impresión 3D es posible regenerar órganos dañados, crear implantes a medida o, incluso, recurrir a otros que se autoexpanden una vez que han llegado a su lugar en el organismo.
Equipo de criminalística de la Guardia Civil en el accidente de Adamuz.
Guardia civil/Ministerio del interior
Que un accidente ferroviario como el que se produjo recientemente en Adamuz se deba a una “mala calidad” del acero es poco probable por varias razones.
Madrid ya opera MadQCI, una red cuántica con una extensión de 700 km que conecta 25 nodos. Es el primer paso hacia el internet cuántico europeo, centrado en comunicaciones y claves ultraseguras.
Los polifenoles, compuestos antioxidantes que se encuentran en alimentos como el chocolate o el vino, tienen múltiples beneficios para la salud. Pero a veces nuestro cuerpo no consigue absorberlos y utilizarlos. Ingenieros españoles podrían tener la solución.
Los plásticos suponen un daño para los ecosistemas de todo el planeta. Sin embargo, la ciencia va encontrando interesantes alternativas.
Naja Bertolt Jensen / Unsplash.
El material estrella que fue protagonista del siglo XX y hoy está en todas partes no es sostenible: está generando un problema medioambiental importante y además puede dañar nuestra salud. ¿En qué alternativas trabaja la ciencia?
En un mundo donde la producción de residuos crece más que la capacidad para gestionarlos, la amenaza de quedar enterrados bajo nuestra propia basura ya es un riesgo real.
Resistentes, flexibles, reciclables, no contaminantes, no dependientes de materias primas críticas… Son muchas las variables que se manejan a la hora de diseñar materiales del futuro, algo que ya puede hacerse en laboratorios robotizados al cien por cien.