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Junta completa el despliegue del programa de electrocardiografía digital con otros 204 equipos en Atención Primaria

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha completado el despliegue del programa de electrocardiografía digital más ambicioso e innovador que existe hasta el momento en nuestro país. Un proyecto en el que se ha invertido cerca de un millón de euros para la adquisición e incorporación de un total de 419 equipos de electrocardiografía digital en todos los centros de Atención Primaria y centros de especialidades del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Así lo ha explicado la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal, durante la visita que ha realizado al consultorio local de Chillón, en Ciudad Real, para comprobar el despliegue de la segunda fase de este programa, que ha supuesto el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de 204 electrocardiógrafos digitales en otros tantos centros de Atención Primaria.

Según ha informado en nota de prensa el ejecutivo regional, estos 204 equipos vienen a sumarse a los 215 desplegados en la primera fase, que concluyó en enero de 2020. En esa primera fase, ha explicado Leal, los ecocardiógrafos digitales se instalaron en los 204 centros de salud y en los once Centros de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de la región, con el objetivo de dar cobertura a la actividad urgente y por ello se ubicaron, fundamentalmente, en los Puntos de Atención Continuada.

En esta segunda fase, ha indicado, el objetivo era dar cobertura a la actividad programada que se genera en el ámbito de Atención Primaria. Para ello, los nuevos electrocardiógrafos digitales se han desplegado en los mismos 204 centros de salud y son los profesionales de Enfermería de los equipos de Atención Primaria los que se encargan de elaborar un plan funcional para su utilización en toda la zona básica de salud para la atención de la actividad programada.

El electrocardiograma es una técnica diagnóstica no invasiva, de gran utilidad para el diagnóstico de cardiopatías, ya que registra la actividad eléctrica del corazón, de una forma simple, inocua y eficiente, permitiendo confirmar el diagnóstico de la anamnesis y la exploración en casi tres cuartas partes de las ocasiones.

Está considerada como una prueba de alta ayuda al médico para el diagnóstico de patologías como el infarto de miocardio o las arritmias, situaciones que pueden comprometer la vida de las personas.

TRABAJO EN RED

Además de la actualización de los equipos con la adquisición de electrocardiógrafos de última generación, el proyecto aporta un valor adicional al configurarse como un sistema de registro de estos estudios electrocardiográficos de manera centralizada e integrada con la historia clínica del paciente.

El Sistema de Gestión Electrocardiográfico proporciona a los médicos un único punto de acceso para consulta, visualización y valoración en cualquier momento y desde cualquier centro sanitario de la red pública de Castilla-La Mancha para respaldar la toma de decisiones informada al proporcionar una visión general completa de todos los electrocardiogramas de un paciente.

Esto permite que el mismo estudio electrocardiográfico sea revisado conjuntamente entre el médico de Atención Primaria y otro profesional del Hospital o del Servicio de Emergencias, lo que aporta una mayor fiabilidad diagnóstica.

Esto es especialmente útil en aquellos casos donde los estudios no aportan información clara y requieren de análisis más especializados, disponiendo el hospital de todo el estudio mucho antes de que llegue el paciente a las urgencias y estando ya todo el equipo profesional preparado para la intervención.

Con esto se consigue acortar los tiempos de atención en situaciones de emergencia vital, activando los servicios de transporte de emergencias de manera anticipada e iniciar el tratamiento más rápido, en situaciones en las que los minutos son vitales.

MÁS CAPACIDAD RESOLUTIVA

El Sistema de Gestión Electrocardiográfico aporta también una aplicación que ayuda a mediciones y análisis más precisos para los médicos de Atención Primaria, reforzando su capacidad resolutiva y aportándoles más seguridad en el diagnóstico. Además, permite acceder a todos los estudios electrocardiográficos previos del paciente, para hacer comparaciones y ver si se han producido cambios sobre situaciones anteriores.

Asimismo, el sistema dispone de algoritmos inteligentes, que permiten añadir en el informe del electrocardiograma alertas a los profesionales sanitarios acerca de situaciones graves, como un infarto de miocardio asintomático que requiere un tratamiento inmediato.

Estas alertas aparecen en un lugar destacado y se generan declaraciones interpretativas del informe para: taquicardias o bradicardias extremas, infarto de miocardio, bloqueo completo o arritmias. El sistema es capaz de diferenciar interpretaciones en función de las edades o los géneros, inclusive en estudios pediátricos de las primeras horas de vida.

Este proyecto, que ha sido cofinanciado hasta un 100 por cien por el Fondo Europeo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), cuenta con una gran aceptación por parte de los profesionales de Atención Primaria y también de los de Atención Hospitalaria por las ventajas que aporta a la hora de realizar el seguimiento de los pacientes.

En los seis primeros meses de este año se han realizado 103.177 electrocardiogramas frente a los 72.784 realizados en el mismo periodo del año anterior, casi un 42 por ciento más.

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Junta trabaja en ampliar el programa de 'Verano Joven' tras batir récord de solicitudes en los últimos ocho años

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La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha comenzado a trabajar en ampliar la oferta de actividades Del programa ‘Verano Joven’ en las futuras convocatorias, una vez conocido el éxito obtenido este año.

Así lo ha anunciado el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, durante la visita que ha realizado esta mañana al campo de voluntariado ‘Toledo visigodo II’ que se está desarrollando en el yacimiento arqueológico de Vega Baja en la capital regional.

Yuste, ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, ha detallado que en la edición de este año «se ha batido el récord de solicitudes de los últimos ocho años», alcanzando las 2.185 solicitudes para ocupar una de las 685 plazas ofertadas.

«De cara al próximo año y una vez que las familias han recuperado la confianza tras la pandemia, vamos a impulsar otras actividades para dar respuesta a la creciente demanda», ha defendido el director general, que ha indicado que, dentro del programa ‘Verano Joven’, hoy concluyen las 19 actividades de ocio y tiempo libre que se han desarrollado tanto en Castilla-La Mancha como en las regiones de Aragón, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Euskadi.

«Han sido todo un éxito, ya que se han cubierto las 685 plazas ofertadas para chicos y chicas de edades comprendidas entre los 8 y los 17 años», según ha añadido.

Dentro de este programa se han desarrollado actividades de multiaventuras en los campamentos juveniles de Palancares, Condemios y el Piélago; actividades náuticas en el albergue juvenil ‘Alonso Quijano’, al pie de las lagunas de Ruidera; de playa en el albergue juvenil ‘La Marina’ en Moraira (Alicante); de iniciación a la montaña en el albergue juvenil de ‘Velarta’ (Huesca); y de artes escénicas en el albergue juvenil ‘San Servando’ de Toledo.

Las últimas actividades del programa han tenido lugar en los albergues de ‘Isla’ de Zuhatza y de ‘Barria’ en Álava. Junto a estas actividades, también se encuentran las de voluntariado juvenil, para jóvenes entre 18 y 30 años.

En este caso, ya han tenido lugar los campos de voluntariado ‘Rutas culturales en Toledo’ y ‘Toledo visigodo I’, ambos en la capital regional, con gran afluencia de chicos y chicas de Castilla-La Mancha y de otras comunidades autónomas.

Desde el 31 de julio y hasta el próximo 14 de agosto, se está desarrollando el campo de voluntariado en el yacimiento de ‘El Solado’ de la localidad de Rielves (Toledo) y, desde el 7 al 21 de este mes, se desarrolla el ‘Toledo visigodo II’.

En los campos de voluntariado que se han llevado a cabo en Castilla-La Mancha han participado 87 chicos y chicas de tanto de la región como de otros puntos de España.

Por otra parte, 57 castellanomanchegos han realizado estas actividades en otras comunidades autónomas y 13 en el extranjero.

CAMPO DE VOLUNTARIADO ‘TOLEDO VISIGODO II’

Sobre este campo de voluntariado, que se realiza en la Vega Baja de Toledo, el director general ha destacado que «es una actividad que cuenta con continuidad desde el inicio de las actuaciones arqueológicas en este yacimiento».

En ‘Toledo Visigodo II’ participan 17 chicos y chicas mayores de 18 años, procedentes de la región, así como de Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Murcia, Madrid, Euskadi y Comunidad Valenciana.

Desarrollan labores de recuperación, mantenimiento y conservación de los restos de este yacimiento, así como del acondicionamiento y limpieza, tanto del entorno como de los accesos.

Además estos jóvenes, que están alojados en el albergue juvenil ‘San Servando’, también realizan, como actividades complementarias, visitas guiadas por la ciudad de Toledo, así como juegos deportivos y actividades acuáticas, entre otras actividades.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes proporciona a los participantes, durante el desarrollo de la actividad, un seguro de accidentes.

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Los usuarios de autobús crecen un 20,2% en junio en C-LM

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Los usuarios que cogieron el autobús crecieron un 20,2% en Castilla-La Mancha en junio respecto al mismo mes del año anterior. La región se sitúa como la cuarta en incremento de viajeros, por detrás de Comunitat Valenciana (28,4%), Andalucía (22,8%) y Región de Murcia (22,3%).

De igual modo, y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Castilla-La Mancha se sitúa por encima de la media nacional, donde el transporte urbano por autobús aumenta un 19,1% en junio respecto al mismo mes de 2021.

Han sido un total de 1.339.000 personas las que han usado este medio de transporte en Castilla-La Mancha en el sexto mes de este 2022. En lo que va de año, ha registrado un aumento del 33,9%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el transporte interurbano por autobús fue utilizado por 58,3 millones de viajeros, cifra un 35,3% superior a la de junio de 2021, mientras que el transporte marítimo se disparó un 51,4%, hasta superar el millón de usuarios.

En el caso de los viajeros que utilizaron el avión y los trenes de alta velocidad para desplazarse por España el pasado mes de junio crecieron un 62,9% y un 82,2%, respectivamente, respecto al mismo mes del año anterior, en el que aún existían numerosas restricciones debido a la pandemia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hechos públicos este jueves, un total de 3,89 millones de usuarios utilizaron el transporte aéreo en España en el sexto mes del año (un 62,9% más), mientras que otros 2,85 millones escogieron el tren de Larga Distancia para sus desplazamientos (+65,6%). Dentro de este segmento, los viajeros que utilizaron el AVE sumaron un total de 1,96 millones de usuarios (+82,2%).

El transporte ferroviario fue utilizado en España el pasado mes de junio por más de 45,5 millones de viajeros, un 27,1% más que el año anterior, de los cuales 40 millones fueron usuarios de Cercanías (+23,6%); 2,6 millones de Media Distancia (+55,2%), y 2,85 millones de Larga Distancia (+65,6%).

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Átomos ultrafríos “vestidos con luz” para simular una teoría física

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En la física actual, nuestra comprensión del mundo se basa en las teorías gauge: modelos matemáticos de la física teórica que describen las interacciones entre las partículas elementales (como los electrones o los quarks) y explican de forma cuántica tres de las fuerzas fundamentales de la naturaleza: electromagnética, débil y fuerte. La cuarta, la gravedad, se describe con la teoría de la relatividad general de Einstein, que es una teoría de gauge clásica ya que aún no disponemos de otra que unifique la mecánica cuántica con la gravedad.

Las teorías gauge pueden utilizarse asimismo para explicar el comportamiento exótico de los electrones en ciertos materiales cuánticos, o los códigos de corrección de errores que necesitarán los futuros ordenadores cuánticos para funcionar de forma fiable. Por ello, estas teorías son esenciales para entender la física moderna.

La simulación cuántica puede entenderse como un juego de LEGO cuántico en el que los físicos experimentales dan realidad a modelos teóricos abstractos

Para comprenderlas mejor, una posibilidad es utilizar sistemas cuánticos. Esta estrategia recibe el nombre de simulación cuántica y constituye un tipo especial de computación cuántica. Fue propuesta por primera vez por el físico estadounidense Richard Feynman en los años 80, más de quince años después de recibir el Premio Nobel de Física por su trabajo teórico sobre las teorías gauge.

La simulación cuántica puede entenderse como un juego de LEGO cuántico en el que los físicos experimentales dan realidad a modelos teóricos abstractos. Los construyen en el laboratorio ‘pieza cuántica a pieza cuántica’, utilizando para ello sistemas cuánticos muy bien controlados, como átomos o iones ultrafríos.

Tras montar un prototipo de este “juego” cuántico para un modelo concreto, los investigadores pueden medir con gran precisión sus propiedades en el laboratorio y utilizar sus resultados para comprender mejor la teoría que imita. Durante la última década, este tipo de simulación se ha explotado intensamente para investigar materiales cuánticos.

Sin embargo, “jugar” al LEGO cuántico con las teorías gauge es fundamentalmente más difícil, y hasta ahora sólo se había logrado investigar de ese modo la fuerza electromagnética.

Un hito publicado en Nature

Pero ahora, los investigadores experimentales del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) Anika Frölian, Craig Chisholm, Ramón Ramos, Elettra Neri y César Cabrera, dirigidos por la profesora ICREA Leticia Tarruell del mismo centro, en colaboración con el físico teórico Alessio Celi del programa Talent de la Universidad Autónoma de Barcelona, han podido simular por primera vez una teoría gauge distinta del electromagnetismo, utilizando para ello átomos ultrafríos. Este hito, publicado en la revista Nature, se podría aplicar a la computación cuántica de materiales.

Átomos ultrafríos “vestidos con luz” para simular una teoría física 1

A la izquierda y de arriba hacia abajo: ICFO Alumni Anika Frölian, Cesar Cabrera y Elettra Neri. A la derecha (de izquierda a derecha): investigadores del ICFO Craig Chisholm, Ramón Ramos y Leticia Tarruell, junto con el físico teórico de la UAB Alessio Celi. / ICFO

El equipo se propuso realizar en el laboratorio una teoría gauge que se enmarca dentro de la clase de teorías gauge topológicas, diferente de la clase de teorías gauge dinámicas a las que pertenece el electromagnetismo.

Una teoría gauge topológica para fotones muy pesados

En el lenguaje de la teoría gauge, la fuerza electromagnética entre dos electrones surge cuando intercambian un fotón: una partícula de luz que puede propagarse también en ausencia de materia. Sin embargo, en los materiales cuánticos bidimensionales sometidos a campos magnéticos intensos, los fotones intercambiados por los electrones se comportan como si fueran extremadamente pesados y sólo pueden moverse mientras estén unidos a la materia.

Esto da a los electrones propiedades muy peculiares: sólo pueden fluir a través de los bordes del material, en una dirección que está fijada por la orientación del campo magnético, y su carga se vuelve aparentemente fraccionaria. Este comportamiento se conoce como efecto Hall cuántico fraccionario, y se describe mediante la teoría de gauge de Chern-Simons (el nombre de los matemáticos que desarrollaron uno de sus elementos clave).

El comportamiento de los electrones en el borde del material también se describe por una teoría gauge, que recibe el nombre de BF quiral, propuesta en los años 90, pero que nadie la había realizado en el laboratorio hasta que los investigadores del ICFO y la UAB la sacaron del congelador.

Nube de átomos ultrafríos y luz láser

Para dar realidad a esta teoría gauge topológica y simularla en su experimento, el equipo utilizó una nube de átomos enfriados a temperaturas de unas mil millonésimas de grado por encima del cero absoluto. Como especie atómica eligieron el potasio, porque uno de sus isótopos tiene dos estados que interactúan con distinta fuerza y pueden utilizarse como piezas cuánticas para construir la teoría gauge BF quiral.

A continuación, aplicaron luz láser para combinar los dos estados en uno nuevo. Esta técnica, denominada “vestir los átomos con luz”, hizo que los átomos adquirieran interacciones peculiares cuya fuerza y signo dependían de la velocidad de la nube.

Por último, crearon una guía de ondas óptica que restringía el movimiento de los átomos a una línea, y utilizaron láseres adicionales para golpear la nube de forma que se moviese a diferentes velocidades a lo largo de la guía de ondas.

En condiciones normales, al dejar evolucionar libremente los átomos en la guía de onda óptica, la nube de potasio se debería haber empezado a expandir inmediatamente. Sin embargo, la “luz de vestido” modificó completamente el comportamiento de los átomos, como los investigadores vieron al tomar imágenes de la nube en el laboratorio.

Como explica Ramón Ramos, “en nuestro sistema, cuando los átomos se mueven hacia la derecha, sus interacciones son atractivas y anulan el comportamiento de los átomos que intentan expandirse. Así que lo que se ve en realidad es que la forma de la nube sigue siendo la misma. En términos técnicos, realizamos un solitón. Pero, si los átomos se mueven hacia la izquierda, estos átomos se expanden como un gas normal”.

El hecho de que los átomos se comporten de forma diferente al moverse en direcciones opuestas demuestra que el sistema es quiral, es decir, diferente de su imagen en el espejo. “Cuando observamos por primera vez el efecto de las interacciones quirales en nuestra nube atómica, no intentábamos simular una teoría gauge. Pero los datos eran tan bonitos e intrigantes que pensamos que necesitábamos entender mejor lo que estaba pasando. Cambiaron por completo los planes de investigación del equipo”, reconoce Leticia Tarruell.

El hecho de que los átomos se comporten de forma diferente al moverse en direcciones opuestas demuestra que el sistema es quiral, es decir, diferente de su imagen en el espejo

El equipo entendió rápidamente que sus observaciones estaban relacionadas con un artículo teórico publicado diez años antes, que proponía utilizar un montaje casi idéntico para estudiar un tipo modificado de electromagnetismo. Sin embargo, los resultados del experimento eran diferentes de los esperados.

Como recuerda Craig Chisholm, al principio “los resultados que obteníamos no parecían coincidir en absoluto con los de la teoría. El reto era comprender en qué régimen había que estar para ver realmente el efecto correcto (el procedente del lugar adecuado) y eliminar los procedentes de lugares equivocados”.

Para el equipo experimental, el significado del electromagnetismo modificado que se mencionaba en el artículo tampoco estaba muy claro. Citaba artículos de física matemática de los años 90, que explicaban de forma mucho más detallada el modelo y lo conectaban con las teorías gauge utilizadas para describir el efecto Hall cuántico fraccionario.

Sin embargo, como dice Tarruell, “para físicos atómicos experimentales como nosotros, el contenido de esos artículos era muy difícil de entender, porque estaban escritos en un lenguaje de física matemática completamente diferente al nuestro. Era realmente frustrante saber que la respuesta a nuestras preguntas estaba ahí, ¡pero no éramos capaces de entenderla! Fue entonces cuando decidimos pedir ayuda a un físico teórico”.

Un físico teórico ayuda a los experimentales

Según Alessio Celi, que trabajó durante muchos años en física teórica de altas energías y gravedad antes de pasarse a la simulación cuántica, leer los artículos originales sobre teorías gauge fue relativamente fácil. Al mismo tiempo, pudo discutir con el equipo del ICFO y comprender el régimen en el que se podían realizar los experimentos y sus retos. Tras varios intentos fallidos, les propuso un modelo que explicaba adecuadamente los resultados observados en el laboratorio.

Como detalla, “el principal problema que teníamos era entrar en el marco adecuado. Una vez entendimos dónde buscar, el problema se volvió fácil de resolver”. Sorprendentemente, existía un régimen de parámetros en el que este modelo era exactamente la teoría de gauge topológica propuesta 30 años antes para describir los bordes de los materiales de Hall cuántico fraccionario.

“Creo que este proyecto nos muestra el interés de las colaboraciones interdisciplinarias. Combinar métodos experimentales de física de ultrabajas temperaturas e ideas teóricas de física de altas energías ha hecho de todos nosotros mejores físicos. Y hemos logrado la primera simulación cuántica de una teoría de gauge topológica”, concluye Tarruell.

Ahora, el equipo se prepara a explorar las nuevas líneas de investigación abiertas por este proyecto. Su objetivo es intentar extender los experimentos y la teoría de una línea a un plano, lo que les permitiría observar el efecto Hall cuántico fraccionario sin necesidad de un material cuántico. De esa forma, podrían crear de forma muy controlada cuasipartículas exóticas, llamadas anyones, que en el futuro podrían utilizarse para formas más robustas de computación cuántica. 

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Dolz valora que la futura comisaría de policía de Cuenca solucione un problema urbanístico

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El alcalde, Darío Dolz, ha mostrado su satisfacción por la adjudicación de las obras de la nueva Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Cuenca por parte del Gobierno de España a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse).

Según ha informado en nota de prensa el Consistorio, Dolz ha señalado que se trata «de una inversión de más de 7 millones de euros para la ciudad en unas obras que comenzarán en los próximos tres meses».

El primer edil ha destacado además que este proyecto, «no sólo supondrá una mejora sustancial de las instalaciones de la Policía Nacional, tanto para sus profesionales como para los ciudadanos, sino la solución a un problema urbanístico muy importante».

En este sentido, ha recordado que la nueva Comisaría estará ubicada en la Ronda de San José, en el edificio que se proyectó como sede de los sindicatos pero que quedó abandonado en 2009 tras un proyecto fallido del equipo de Gobierno de entonces».

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El presidente de la Diputación de Ciudad Real pide que la respuesta a la crisis climática sea "un reto de país"

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El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha asegurado que la Institución provincial cumplirá con todas las medidas de ahorro energético adoptadas por el Gobierno central, al tiempo que ha pedido que la respuesta a la crisis energética y climática que sea un «reto de país, de todas las instituciones, empresas y familias».

En una visita a Carrión de Calatrava, donde ha supervisado la sustitución de 1.322 luminarias en la vía pública que reducirán el consumo energético en un 60%, el presidente de la Diputación ha recordado que este es un reto de país, «que tiene que estar por encima de cualquier interés partidista, para lograr ahorrar energía, porque tenemos una crisis energética y, al mismo tiempo, una crisis climática que no se puede negar».

En este sentido, y según ha informado en nota de prensa la Diputación, ha considerado «imprescindible» el compromiso de toda la sociedad en este reto, desde las instituciones, sean nacionales, autonómicas, provinciales y locales, hasta las empresas, las familias, «incluso cada uno de nosotros a título personal, podemos y debemos comprometernos a reducir nuestro consumo energético y al mismo tiempo hacer una apuesta por la sostenibilidad medioambiental».

Así ha confirmado que la Institución Provincial va a cumplir todas las medidas que le afectan del Plan de ahorro energético impulsado por el Gobierno de España. «No porque seamos del mismo partido, sino porque es de sentido común dar una respuesta conjunta a la actual crisis energética en un momento como el actual donde las amenazas de desabastecimiento a algunos países de Europa son muy reales», ha añadido.

Caballero ha afirmado igualmente que los ayuntamientos de la provincia van a cumplir «sobradamente» con el objetivo de reducción en el consumo de energía y que para ello está resultando vital la estrategia desarrollada por la Diputación en colaboración con el Gobierno de España a través del IDEA, para desarrollar alguna actuación en todos los municipios de la provincia en materia de ahorro y eficiencia energética a coste cero para el municipio, dentro del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, bajo el lema ‘Una manera de hacer Europa’.

A colación del proyecto que en Carrión de Calatrava ya está en marcha, con un presupuesto que ronda los 460.000 euros y en el que se van a sustituir un total de 1.322 luminarias para instalar otras de mayor eficacia de tecnología LED, Caballero ha recordado que en la provincia «muchos municipios ya se benefician de la reducción en las facturas y de la mayor calidad en la iluminación, sin haber asumido coste alguno por la mejora, pues todos los proyectos se financian los financia en un 80% el IDEA y en un 20% la Diputación».

«La Diputación está ayudando a todos los pueblos de la provincia, ejecutando un montante que alcanza los 35 millones de euros en más de 400 proyectos presentados al IDEA.

En concreto, Carrión notará un ahorro de potencia de un 65% al año y, a su vez, una mejora de la energía reactiva. Con este proyecto se reducen las emisiones de CO2 y se disminuye la facturará en unos 60.000 euros anuales, como ha explicado el ingeniero responsable, Ricardo Picazo.

Además, cuenta con un sistema de telegestión para poder controlar la intensidad lumínica de cada uno de los puntos o por grupos.

El alcalde, Dionisio Moreno, ha avanzado que habrá novedades relacionadas con esta iniciativa sostenible y su aprovechamiento por haberse instalado un sistema muy innovador en Carrión de Calatrava que con seguridad será un referencia nacional en este campo.

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El sector ganadero de la Sierra Norte de Guadalajara se ve obligado a usar mangueras para llevar agua sus vacas

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La falta de agua y de pastos con motivo de la tremenda sequía de este año «está terminando de ahogar» a los ganaderos de ganadería extensiva de la Sierra Norte de Guadalajara, algunos de los cuales ya se han visto obligados al uso de mangueras para llevar el líquido elemento desde sus viviendas o naves hasta los bebederos, con el fin de impedir que sus vacas y toros puedan morir de sed.

Así lo ha manifestado el presidente de la Agrupación de Ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara, Francisco García Peinado. En declaraciones a Europa Press ha apuntado que él mismo tiene previsto disponer una manguera desde a la nave del cebadero a los bebederos «porque ahora no beben todo lo que tendrían que beber en esta época del año».

«Pastos no hay y agua tampoco y, con estos calores, el líquido es más importante aún que la comida. La cosa está no mal, sino peor», ha abundado García Peinado, quien hay explicado que, en su caso, se han tenido que adelantar en más de dos meses con el uso del pienso para el ganado. «Con los precios que tiene, es insufrible, angustioso para el sector», ha alertado.

García Peinado ha indicado que «el problema es más que gordo», pues ha apuntado que «las fuentes están casi secas y que los arroyos y ríos llevan tramos en los que apenas corre el agua», lo que ha motivado que los animales tengan que desplazarse mucho más ahora para poder encontrar algo de agua.

De igual modo, ha añadido que para que el ganado engorde tienen que echarle de comer y darle de beber. «Si no se les echa se van a quedar en los huesos, como raspas de sardinas», ha subrayado.

Pero, lo cierto es que «los animales no beben toda el agua que quieren y cuando la beben, muchas veces es mala. Entre tantos males, empezamos a desesperarnos», ha manifestado indignado y muy preocupado por las pérdidas que está suponiendo esta sequía en un sector envejecido que ya afronta unos elevados costes de los piensos y en el precio del gasoil. «Si la situación sigue igual, pronto no quedará un ganadero en esta sierra», ha concluido.

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Átomos ultrafríos “vestidos con luz” para probar una teoría física

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En la física actual, nuestra comprensión del mundo se basa en las teorías gauge: modelos matemáticos de la física teórica que describen las interacciones entre las partículas elementales (como los electrones o los quarks) y explican de forma cuántica tres de las fuerzas fundamentales de la naturaleza: electromagnética, débil y fuerte. La cuarta, la gravedad, se describe con la teoría de la relatividad general de Einstein, que es una teoría de gauge clásica ya que aún no disponemos de otra que unifique la mecánica cuántica con la gravedad.

Las teorías gauge pueden utilizarse asimismo para explicar el comportamiento exótico de los electrones en ciertos materiales cuánticos, o los códigos de corrección de errores que necesitarán los futuros ordenadores cuánticos para funcionar de forma fiable. Por ello, estas teorías son esenciales para entender la física moderna.

Para comprenderlas mejor, una posibilidad es utilizar sistemas cuánticos. Esta estrategia recibe el nombre de simulación cuántica y constituye un tipo especial de computación cuántica. Fue propuesta por primera vez por el físico estadounidense Richard Feynman en los años 80, más de quince años después de recibir el Premio Nobel de Física por su trabajo teórico sobre las teorías gauge.

La simulación cuántica puede entenderse como un juego de LEGO cuántico en el que los físicos experimentales dan realidad a modelos teóricos abstractos

La simulación cuántica puede entenderse como un juego de LEGO cuántico en el que los físicos experimentales dan realidad a modelos teóricos abstractos. Los construyen en el laboratorio ‘pieza cuántica a pieza cuántica’, utilizando para ello sistemas cuánticos muy bien controlados, como átomos o iones ultrafríos.

Tras montar un prototipo de este “juego” cuántico para un modelo concreto, los investigadores pueden medir con gran precisión sus propiedades en el laboratorio y utilizar sus resultados para comprender mejor la teoría que imita. Durante la última década, este tipo de simulación se ha explotado intensamente para investigar materiales cuánticos.

Sin embargo, “jugar” al LEGO cuántico con las teorías gauge es fundamentalmente más difícil, y hasta ahora sólo se había logrado investigar de ese modo la fuerza electromagnética.

Un hito publicado en Nature

Pero ahora, los investigadores experimentales del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) Anika Frölian, Craig Chisholm, Ramón Ramos, Elettra Neri y César Cabrera, dirigidos por la profesora ICREA Leticia Tarruell del mismo centro, en colaboración con el físico teórico Alessio Celi del programa Talent de la Universidad Autónoma de Barcelona, han podido simular por primera vez una teoría gauge distinta del electromagnetismo, utilizando para ello átomos ultrafríos. Este hito, publicado en la revista Nature, se podría aplicar a la computación cuántica de materiales.

Átomos ultrafríos “vestidos con luz” para probar una teoría física 2

A la izquierda y de arriba hacia abajo: ICFO Alumni Anika Frölian, Cesar Cabrera y Elettra Neri. A la derecha (de izquierda a derecha): investigadores del ICFO Craig Chisholm, Ramón Ramos y Leticia Tarruell, junto con el físico teórico de la UAB Alessio Celi. / ICFO

El equipo se propuso realizar en el laboratorio una teoría gauge que se enmarca dentro de la clase de teorías gauge topológicas, diferente de la clase de teorías gauge dinámicas a las que pertenece el electromagnetismo.

Una teoría gauge topológica para fotones muy pesados

En el lenguaje de la teoría gauge, la fuerza electromagnética entre dos electrones surge cuando intercambian un fotón: una partícula de luz que puede propagarse también en ausencia de materia. Sin embargo, en los materiales cuánticos bidimensionales sometidos a campos magnéticos intensos, los fotones intercambiados por los electrones se comportan como si fueran extremadamente pesados y sólo pueden moverse mientras estén unidos a la materia.

Esto da a los electrones propiedades muy peculiares: sólo pueden fluir a través de los bordes del material, en una dirección que está fijada por la orientación del campo magnético, y su carga se vuelve aparentemente fraccionaria. Este comportamiento se conoce como efecto Hall cuántico fraccionario, y se describe mediante la teoría de gauge de Chern-Simons (el nombre de los matemáticos que desarrollaron uno de sus elementos clave).

El comportamiento de los electrones en el borde del material también se describe por una teoría gauge, que recibe el nombre de BF quiral, propuesta en los años 90, pero que nadie la había realizado en el laboratorio hasta que los investigadores del ICFO y la UAB la sacaron del congelador.

Nube de átomos ultrafríos y luz láser

Para dar realidad a esta teoría gauge topológica y simularla en su experimento, el equipo utilizó una nube de átomos enfriados a temperaturas de unas mil millonésimas de grado por encima del cero absoluto. Como especie atómica eligieron el potasio, porque uno de sus isótopos tiene dos estados que interactúan con distinta fuerza y pueden utilizarse como piezas cuánticas para construir la teoría gauge BF quiral.

A continuación, aplicaron luz láser para combinar los dos estados en uno nuevo. Esta técnica, denominada “vestir los átomos con luz”, hizo que los átomos adquirieran interacciones peculiares cuya fuerza y signo dependían de la velocidad de la nube.

Por último, crearon una guía de ondas óptica que restringía el movimiento de los átomos a una línea, y utilizaron láseres adicionales para golpear la nube de forma que se moviese a diferentes velocidades a lo largo de la guía de ondas.

En condiciones normales, al dejar evolucionar libremente los átomos en la guía de onda óptica, la nube de potasio se debería haber empezado a expandir inmediatamente. Sin embargo, la “luz de vestido” modificó completamente el comportamiento de los átomos, como los investigadores vieron al tomar imágenes de la nube en el laboratorio.

Como explica Ramón Ramos, “en nuestro sistema, cuando los átomos se mueven hacia la derecha, sus interacciones son atractivas y anulan el comportamiento de los átomos que intentan expandirse. Así que lo que se ve en realidad es que la forma de la nube sigue siendo la misma. En términos técnicos, realizamos un solitón. Pero, si los átomos se mueven hacia la izquierda, estos átomos se expanden como un gas normal”.

El hecho de que los átomos se comporten de forma diferente al moverse en direcciones opuestas demuestra que el sistema es quiral, es decir, diferente de su imagen en el espejo. “Cuando observamos por primera vez el efecto de las interacciones quirales en nuestra nube atómica, no intentábamos simular una teoría gauge. Pero los datos eran tan bonitos e intrigantes que pensamos que necesitábamos entender mejor lo que estaba pasando. Cambiaron por completo los planes de investigación del equipo”, dice Leticia Tarruell.

El equipo entendió rápidamente que sus observaciones estaban relacionadas con un artículo teórico publicado diez años antes, que proponía utilizar un montaje casi idéntico para estudiar un tipo modificado de electromagnetismo. Sin embargo, los resultados del experimento eran diferentes de los esperados.

Como recuerda Craig Chisholm, al principio “los resultados que obteníamos no parecían coincidir en absoluto con los de la teoría. El reto era comprender en qué régimen había que estar para ver realmente el efecto correcto – el procedente del lugar correcto – y eliminar los efectos procedentes de lugares equivocados”.

Para el equipo experimental, el significado del electromagnetismo modificado que se mencionaba en el artículo tampoco estaba muy claro. Citaba artículos de física matemática de los años 90, que explicaban de forma mucho más detallada el modelo y lo conectaban con las teorías gauge utilizadas para describir el efecto Hall cuántico fraccionario.

Sin embargo, como dice Tarruell, “para físicos atómicos experimentales como nosotros, el contenido de esos artículos era muy difícil de entender, porque estaban escritos en un lenguaje de física matemática completamente diferente al nuestro. Era realmente frustrante saber que la respuesta a nuestras preguntas estaba ahí, ¡pero no éramos capaces de entenderla! Fue entonces cuando decidimos pedir ayuda a un físico teórico”.

Colaboración fructífera entre teoría y experimento

Según Alessio Celi, que trabajó durante muchos años en física teórica de altas energías y gravedad antes de pasarse a la simulación cuántica, leer los artículos originales sobre teorías gauge fue relativamente fácil. Al mismo tiempo, pudo discutir con el equipo del ICFO y comprender el régimen en el que se podían realizar los experimentos y sus retos. Tras varios intentos fallidos, les propuso un modelo que explicaba adecuadamente los resultados observados en el laboratorio.

Como explica, “el principal problema que teníamos era entrar en el marco adecuado. Una vez entendimos dónde buscar, el problema se volvió fácil de resolver”. Sorprendentemente, existía un régimen de parámetros en el que este modelo era exactamente la teoría de gauge topológica propuesta 30 años antes para describir los bordes de los materiales de Hall cuántico fraccionario.

“Creo que este proyecto nos muestra el interés de las colaboraciones interdisciplinarias. Combinar métodos experimentales de física de ultrabajas temperaturas e ideas teóricas de física de altas energías ha hecho de todos nosotros mejores físicos. Y hemos logrado la primera simulación cuántica de una teoría de gauge topológica”, concluye Tarruell.

Ahora, el equipo se prepara a explorar las nuevas líneas de investigación abiertas por este proyecto. Su objetivo es intentar extender los experimentos y la teoría de una línea a un plano, lo que les permitiría observar el efecto Hall cuántico fraccionario sin necesidad de un material cuántico. De esa forma, podrían crear de forma muy controlada cuasipartículas exóticas, llamadas aniones, que en el futuro podrían utilizarse para formas más robustas de computación cuántica.

 

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La alcaldesa de Ciudad Real recibe a los ciudadanos ejemplares 2022, el Maestro Kim, María Jesús Márquez y Juan Luis Escobar

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La alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, ha recibido en el Ayuntamiento de Ciudad Real a los que serán reconocidos como Ciudadanos Ejemplares 2022 el próximo domingo 14 de agosto, en el Antiguo Casino, como antesala de la inauguración de las Ferias y Fiestas de Ciudad Real en honor a la Virgen del Prado. Este año este galardón ha recaído “ex aequo” en Kim Young-Ki, por su dilatada trayectoria como maestro e impulsor del taekwondo en la ciudad, y en el matrimonio conformado por María Jesús Márquez y Juan Luis Escobar; ambos trabajadores de la institución municipal, que realizaron un viaje de más de 7.000 kilómetros, en solo unos días, para recoger en Eslovaquia y proteger de los efectos de la guerra a tres hermanas ucranianas, en los primeros días del conflicto.

La alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, ha recibido en el Ayuntamiento de Ciudad Real a los que serán reconocidos como Ciudadanos Ejemplares 2022 el próximo domingo 14 de agosto, en el Antiguo Casino, como antesala de la inauguración de las Ferias y Fiestas de Ciudad Real en honor a la Virgen del Prado. Este año este galardón ha recaído “ex aequo” en Kim Young-Ki, por su dilatada trayectoria como maestro e impulsor del taekwondo en la ciudad, y en el matrimonio conformado por María Jesús Márquez y Juan Luis Escobar; ambos trabajadores de la institución municipal, que realizaron un viaje de más de 7.000 kilómetros, en solo unos días, para recoger en Eslovaquia y proteger de los efectos de la guerra a tres hermanas ucranianas, en los primeros días del conflicto.

El maestro Kim Young-Ki, conocido como Maestro Kim, nació en Seúl, capital de Corea del Sur, el 8 de agosto de 1952 y se instaló de forma definitiva en Ciudad Real en 1982, donde puso en marcha un gimnasio para enseñar la disciplina deportiva de taekwondo. Por otra parte, María Jesús Márquez y Juan Luis Escobar emprendieron un viaje solidario para traerse a Ciudad Real a tres niñas refugiadas ucranianas, de 10, 12 y 14 años, que estaban intentando salir de su país a causa de la guerra. Una de ellas había convivido previamente con el matrimonio durante cuatro veranos.

Ambos han manifestado a la primera edil el orgullo y satisfacción por ser galardonados por parte de la ciudad. Un reconocimiento que se aprobó, por unanimidad, en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Ciudad Real del mes de julio.

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Tolón avanza que el Consistorio prestará sus instalaciones y su web para que Primark seleccione plantilla

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La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha avanzado este jueves que el Consistorio va a prestar tanto sus instalaciones como su página web para facilitar que la empresa Primark, que tiene previsto abrir una tienda en 2023 en la capital regional, pueda llevar a cabo la selección de personal.

Así lo ha indicado Tolón preguntada por esta cuestión durante su visita a la obra de remodelación de la pista del parque de Aquisgrán, después de que este miércoles el concejal de Empleo, Francisco Rueda, confirmase la colaboración del equipo de Gobierno con Primark en los procesos de selección de la plantilla, que estará conformada por unas 60.

«Estamos muy contentos de que esta marca de moda, que es muy demanda por los jóvenes, llegue a la capital de Castilla-La Mancha, no solo para crear empleo sino para que nuestra gente no tenga que ir a Madrid a comprar», ha defendido la alcaldesa, convencida de que esta instalación será un nuevo atractivo para la ciudad.

Dicho esto, ha destacado que con una inversión de 3 millones de euros esta marca va a crear «muchos» puestos de empleo. «Aunque el desempleo es bajo en Toledo, seguimos trabajando para que nuevas empresas de este calibre se instalen en la ciudad».

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