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FairNature: embedding justice in the scaling of NbS

FairNature is an international research project, in which the ICTA-UAB is one of the participating institutions, aiming to develop approaches for scaling Nature-based Solutions (NbS) to achieve just transformative change. NbS simultaneously address societal and environmental challenges.

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ICTA-UAB receives the María de Maeztu Excellence Accreditation

The Scientific Director of ICTA-UAB, Esteve Corbera, received the new accreditation as a “María de Maeztu” Unit of Excellence, awarded for the third consecutive time since 2015.

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Barcelona could suffer heat waves up to 6ºC more intense by the end of the century 

Heat waves that already affect the population of the Metropolitan Area of Barcelona (AMB) could significantly intensify in the future, with temperature increases of up to 6ºC and a general reduction in relative humidity in cities by the end of the century.

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The double edge of urban Nature-Based Solutions: local gains, global costs

The implementation of certain Nature-Based Solutions (NBS) in urban areas brings local benefits but may also increase global environmental pressures due to the resources used for their creation and the emissions generated throughout their lifecycle.

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New study on the renewable energy conflicts in Spain

ICTA-UAB researcher, Arnim Scheidel, is one of the 18 grantees of the Social Research Call 2025 by the Social Observatory of the ”la Caixa” Foundation, which received a total of 537 proposals from institutions and universities across Spain and Portugal.

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A citizen science project promotes urban sustainability among Catalan students

A total of 266 primary and secondary school students from Catalonia participated in an innovative environmental education project in which educational centres, research institutions, and local administrations formed a collaborative network to raise awareness about the sustainable management of resources in cities. As a result of the project, a citizen science repository has been created that gathers all the materials used so that primary and secondary schools wishing to work on these topics during the school year can do so freely.

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El Instituto de Neurociencias UMH-CSIC convoca una nueva edición del Premio Científico Remedios Caro Almela, dotado con 25.000 euros

  • El premio Remedios Caro Almela reconoce la labor de investigadores europeos que hayan llevado a cabo una labor científica especialmente destacada en Neurobiología.

El Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha abierto la convocatoria de la XII edición del Premio Científico ‘Remedios Caro Almela’ de Investigación en Neurobiología del Desarrollo, un galardón que reconoce la trayectoria de investigadoras e investigadores europeos en este campo y que está dotado con 25.000 euros. Este prestigioso premio tiene como objetivo visibilizar y apoyar la labor de científicos y científicas que, desde distintas perspectivas, contribuyen al avance del conocimiento en neurobiología del desarrollo.

El plazo de presentación de candidaturas se abrirá el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), y permanecerá abierto durante 15 días naturales a partir de esa fecha. La publicación previa en el Boletín Oficial de la UMH puede consultarse aquí.

Podrán optar al premio aquellas personas cuya labor se centre en el estudio de la Neurobiología del Desarrollo, independientemente del enfoque científico desde el que aborden esta disciplina, siempre que sus investigaciones recientes y su actividad científica actual se hayan desarrollado en Europa. Además, se espera que se encuentren en una etapa ascendente de su carrera, caracterizada por una alta productividad investigadora. El jurado valorará especialmente la solidez, originalidad y proyección de su trayectoria profesional, así como la relevancia de sus contribuciones al avance del campo.

Las solicitudes deberán presentarse en inglés, acompañadas del formulario oficial (Anexo II), una relación de méritos científicos, cinco publicaciones relevantes y un currículum vitae completo. La documentación podrá presentarse a través de la sede electrónica de la UMH, en el Registro General de la Universidad (Edificio Rectorado, Av. de la Universidad s/n, Elche), o en cualquiera de las formas previstas por la legislación vigente.

Un jurado de prestigio internacional

El jurado encargado de conceder el premio estará compuesto por reconocidas figuras internacionales en el ámbito de la neurobiología, y estará presidido por el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz. Entre sus miembros se encuentran la investigadora del del Friedrich Miescher Institute (Suiza) Silvia Arber, el investigador de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) Pierre Vanderhaeghen, y el investigador del Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE) Frank Bradke, todos ellos galardonados con este premio en ediciones anteriores; así como el profesor Richard Morris, director de la Cátedra Remedios Caro Almela de Neurobiología. La directora del Instituto de Neurociencias y catedrática de Fisiología de la UMH, Juana Gallar, actuará como secretaria del jurado.

Un Legado de Excelencia

Desde su creación, el Premio Científico Remedios Caro Almela ha contribuido a poner en valor investigaciones de vanguardia en neurociencia del desarrollo y ha reforzado el papel de la ciencia europea como motor de progreso. Además de los mencionados anteriormente, a lo largo de sus ediciones anteriores, han sido reconocidas figuras de prestigio como Óscar Marín, Alain Chedotal,  Magdalena Götz, Christine E. Holt, Stephen W. Wilson, Rudiger Klein, Francois Guillemont y Barry J. Dickson, cuyas investigaciones han marcado hitos en el estudio de los mecanismos del desarrollo y la plasticidad del sistema nervioso.

El Instituto de Neurociencias destaca que la Cátedra Remedios Caro Almela, un pilar fundamental para este premio, fue creada por la visión y el compromiso de D. Fernando Martínez, a quien agradece profundamente su contribución. Asimismo, extiende el más sincero agradecimiento a toda la familia Martínez Caro por su continuo apoyo y dedicación a la promoción de la investigación en Neurobiología.

Más información: Resolución Rectoral 01876/2025 – BOUMH (PDF)

Fuente: Instituto de Neurociencias CSIC-UMH (in.comunicacion@umh.es)

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ICIQ researchers advance skeletal editing with first enantioselective single-carbon insertion into indoles

A new study published in Journal of the American Chemical Society (JACS) reports a significant advancement in the field of skeletal editing, a growing area of organic synthesis. The research is the result of a collaboration between the groups of Prof. Marcos Garcia Suero and Prof. Feliu Maseras at the Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ). It presents the first example of an enantioselective single-carbon insertion that transforms 3-aryl indoles into atropochiral quinolines.

The work demonstrates a novel atroposelective ring-expansion strategy enabled by a catalytically generated chiral rhodium carbynoid intermediate. This highly selective transformation proceeds with excellent efficiency and enantiocontrol, allowing precise construction of a stereogenic C(sp²)–C(sp²) axis. The methodology represents a rare application of α-diazo halocarbonyl compounds in highly enantioselective processes.

Skeletal editing, which involves the direct modification of molecular frameworks via single atom insertion or deletion, is increasingly seen as a powerful strategy for molecular diversification. This study adds to a growing body of research led by Prof. Suero’s group, which has previously pioneered the use of Rh(II)-carbynoids in bond-forming processes involving single-carbon insertion.

Atropisomers—molecules with restricted rotation around a single bond—play a crucial role in pharmaceuticals, materials science, and catalysis. Despite significant progress in catalytic approaches to atroposelectivity, strategies involving ring expansion had remained largely unexplored. The current work addresses this gap by applying a Ciamician–Dennstedt-type transformation under enantioselective conditions.

Computational studies conducted by Prof. Maseras’ group supported the experimental findings, providing insight into the origin of the atroposelectivity and confirming the role of the chiral Rh-carbynoid intermediate in determining the stereochemical outcome.

“The work reports a Rh-catalyzed atroposelective single-carbon insertion into 3-aryl indoles to generate atropochiral quinolines. This strategy provides a new attempt for the construction of biaryl atropisomers, represents a unique example of a highly enantioselective process through a new chiral Rh(II)-carbynoid platform, and broadens the toolkit for enantioselective skeletal editing in organic synthesis” as explained by Dr. Bowen Li, first author and postdoctoral researcher in the Prof. Suero’s group.

This contribution underlines ICIQ’s continuing leadership in the development of innovative catalytic tools for molecular editing, with potential implications for the synthesis of bioactive molecules and novel materials.

Reference publication

Rh-Catalyzed Atroposelective Single-Carbon Insertion
Li, B.; Alfonso, V. G.; Puggioli, A.; Solé-Daura, A.; Maseras, F.; Suero, M. G.
J. Am. Chem. Soc. 2025
DOI: 10.1021/jacs.5c06139

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A citizen science project promotes urban sustainability among Catalan students

A total of 266 primary and secondary school students from Catalonia participated in an innovative environmental education project in which educational centres, research institutions, and local administrations formed a collaborative network to raise awareness about the sustainable management of resources in cities. As a result of the project, a citizen science repository has been created that gathers all the materials used so that primary and secondary schools wishing to work on these topics during the school year can do so freely.

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Desarrollan nuevos métodos matemáticos con potenciales aplicaciones en navegación

Un nuevo estudio, llevado a cabo por investigadores del ICMAT, de la Universidad Nacional del Sur (Argentina) y de la Universidad Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (Alemania), desarrolla técnicas matemáticas para encontrar trayectorias óptimas con condiciones iniciales y finales dadas. Proponen un algoritmo basado en métodos variacionales discretos, que preservan propiedades clave del sistema físico y permiten una implementación eficiente con computación paralela. La herramienta se está integrando en proyectos reales de navegación con datos meteorológicos y oceanográficos.

Las nuevas herramientas matemáticas se están utilizando para calcular rutas reales de barcos que reducen consumo de combustible.

Ágata Timón (ICMAT)

En 1931, el matemático alemán Ernst Zermelo se preguntó cómo navegar un barco, desde un punto inicial a otro final, empleando el mínimo tiempo posible, teniendo en cuenta la influencia de un campo de velocidad externo, como el viento o una corriente. En la mayoría de los casos, es imposible encontrar una solución exacta a esta cuestión clásica, por lo que el objetivo es encontrar buenas aproximaciones numéricas. Además, si las condiciones iniciales y finales están suficientemente alejadas, el problema se hace mucho más complejo. Recientemente, un grupo internacional de investigadores ha obtenido resultados que pueden facilitar la búsqueda de soluciones de estos problemas.

Los métodos teóricos desarrollados en el nuevo estudio, que se publican ahora en la revista Journal of Computational Dynamics, pueden aplicarse a muchas otras cuestiones. Por ejemplo, “hallar rutas de navegación que empleen el mínimo combustible posible con potenciales aplicaciones en navegación marítima, astrodinámica, robótica…”, explica David Martín de Diego, investigador del CSIC en el ICMAT y autor del estudio, junto con Sebastián Ferraro (Universidad Nacional del Sur y CONICET, Argentina) y Rodrigo Sato Martín de Almagro (Institute of Applied Dynamics de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Alemania). Sus herramientas matemáticas se están utilizando en un proyecto interdisciplinar para calcular rutas reales de barcos con datos oceanográficos y meteorológicos, que reducen sustancialmente el combustible empleado.

Además, su algoritmo puede implementarse utilizando computación paralela –en la que varios cómputos se ejecutan simultáneamente–, lo que mejora su rendimiento, es decir, es más rápido y emplea menos recursos. “Esto es importante, ya que los procesadores principales de un ordenador (las CPU multinúcleo) y, sobre todo, las tarjetas gráficas (GPU), están diseñados para la computación paralela”, afirma Martín de Diego.

En busca de máximos y mínimos

Desde el punto de vista matemático, este tipo de cuestiones se enmarca dentro de los problemas variacionales, una rama del cálculo que busca encontrar la trayectoria o configuración que minimiza (o maximiza) cierta cantidad —en este caso, el tiempo de viaje o el consumo de combustible—. El planteamiento formal implica definir un funcional, es decir, una función que asigna a cada trayectoria un número real, que puede ser, por ejemplo, el tiempo total recorrido por una ruta determinada. Resolver el problema consiste en encontrar la trayectoria que tiene asignado el valor mínimo (o máximo), teniendo en cuenta restricciones impuestas por un campo de velocidad, obstáculos o condiciones físicas del entorno.

Como suele ser inviable resolver estos problemas de forma exacta, es preciso recurrir a métodos numéricos que permiten obtener soluciones aproximadas. “Un aspecto fundamental en matemáticas es garantizar que las soluciones obtenidas aplicando estas técnicas se aproximan a la solución buscada”, declara Martín de Diego.

“Existen numerosos métodos numéricos que podrían aplicarse a un determinado problema, pero hay algunos que se adaptan mejor, ya que mantienen algunas de las propiedades del sistema inicial”, afirma el matemático. En particular, en este trabajo se emplean métodos variacionales discretos, que representan las trayectorias mediante puntos separados por pequeños intervalos de tiempo. En lugar de discretizar directamente las ecuaciones diferenciales que describen el sistema —lo que puede hacer perder propiedades clave, como la conservación de energía o momento—, estos métodos discretizan el principio variacional subyacente, lo que asegura que las soluciones aproximadas retengan importantes características geométricas y físicas del sistema original.

Referencia

Sebastián J. Ferraro, David Martín de Diego, Rodrigo T. Sato Martín de Almagro. A parallel iterative method for variational integration. Journal of Computational Dynamics. doi: 10.3934/jcd.2025006

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La Estimulación Magnética Transcraneal del CIMCYC recibe la Acreditación como Laboratorio Singular

Estimulación Magnética Transcraneal del CIMCYC
El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada ha reconocido al Laboratorio de Estimulación Magnética Transcraneal del CIMCYC (LabEMT) como instalación singular.
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The CIMCYC Transcranial Magnetic Stimulation Lab Receives Accreditation as a Unique Laboratory

Estimulación Magnética Transcraneal del CIMCYC
The Vice-Rectorate for Research and Knowledge Transfer at the University of Granada has recognized the CIMCYC’s Transcranial Magnetic Stimulation Laboratory as a unique facility.
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