TECNOLOGIA
Do universo às pessoas: pesquisadora conecta partículas extremas e inclusão e popularização da ciência
TECNOLOGIA
Partículas extremamente energéticas atravessam o universo em velocidades próximas à da luz e chegam diariamente à Terra. Devido à altíssima energia, superam a velocidade de qualquer acelerador de partículas construído pelo homem. Ao atingir a atmosfera do nosso planeta, os raios cósmicos — compostos principalmente por prótons e núcleos atômicos — geram uma cascata de partículas secundárias que pode ser detectada por instrumentos científicos. Além de carregarem níveis de energia muito elevados, essas partículas percorrem grandes distâncias no universo, podendo atravessar galáxias inteiras antes de chegar até nós.
Embora não seja possível acessar diretamente as regiões onde são produzidos, os raios cósmicos funcionam como mensageiros naturais desses ambientes. Investigar sua origem e os caminhos que percorrem ajuda a compreender fenômenos extremos do universo e a responder questões ainda em aberto na astrofísica. Entender de onde vêm os raios cósmicos é uma das questões mais complexas da astrofísica contemporânea, e também o centro da pesquisa da professora do Departamento de Engenharias e Exatas do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Rita de Cássia dos Anjos.
Para Rita, estudar os raios cósmicos é uma forma de usar o universo como laboratório. “Entender de onde eles vêm é uma questão muito relevante porque significa investigar quais objetos do universo são capazes de acelerar matéria a energias muito superiores às que conseguimos produzir em aceleradores terrestres”, afirma. Segundo a pesquisadora, isso nos ajuda a compreender melhor fenômenos extremos, campos magnéticos cósmicos, processos de aceleração e a própria estrutura do universo em grande escala.
Rita é doutora em física pela Universidade Federal do ABC (UFABC) e cumpriu estágio de pesquisa na Universidade de Harvard, uma das principais instituições científicas do mundo. No avançar da carreira, passou a integrar colaborações internacionais na área de astrofísica de partículas. Sua atuação se concentra no estudo dos raios cósmicos de altíssima energia e na investigação de fenômenos extremos do universo, com produção científica publicada em revistas de alto impacto, como a Physical Review e o The Astrophysical Journal. Paralelamente, ela desenvolve projetos de inclusão e popularização da ciência, com foco na formação de estudantes e na ampliação do acesso ao conhecimento científico.
Galáxias Starburst
Na busca da origem desses raios, a pesquisadora mantém, entre as hipóteses estudadas, as chamadas galáxias starburst, ambientes com intensa formação de estrelas e grande concentração de eventos energéticos, como explosões de supernovas. Nesses contextos, acredita-se que possam existir condições favoráveis para a aceleração dessas partículas.
“Quando estudamos explosões estelares, galáxias ativas ou fontes capazes de acelerar partículas extremas, estamos investigando processos que ajudam a explicar desde a origem de sinais astrofísicos muito energéticos até a evolução do próprio cosmos”, afirma Rita.
Embora trate de fenômenos distantes do cotidiano, a pesquisa de Rita se conecta diretamente à sociedade por meio da formação de pessoas e da ampliação do acesso ao conhecimento científico. Para ela, a ciência não se resume à produção de resultados, mas também à construção de trajetórias. “Vejo a ciência também como formação humana, intelectual e social”, afirma.
Acessibilidade é ciência
Esse compromisso se materializa em iniciativas de inclusão, como o desenvolvimento de materiais didáticos acessíveis em Braille e recursos táteis para o ensino de física e astronomia. Projetos como o Acessibilidade e Inclusão no Estudo do Cosmos e o Kit Acessibilidade em Óptica buscam tornar conteúdos tradicionalmente visuais acessíveis a pessoas com deficiência visual.
A proposta é simples e ao mesmo tempo transformadora: permitir que mais pessoas possam compreender e participar da ciência, independentemente de suas condições sensoriais. Além da acessibilidade, Rita atua em iniciativas para estimular a participação feminina na ciência, especialmente na astronomia. “Quando meninas não veem mulheres cientistas sendo reconhecidas, é mais difícil se imaginarem nesse lugar”, afirma.
Ao longo da trajetória, muitas vezes foi a única mulher negra em determinados espaços — experiência que, para ela, revela desigualdades estruturais na ciência brasileira. “Não se trata de ausência de talento, mas de desigualdade de acesso, permanência e reconhecimento”, afirma. Rita destaca o papel fundamental da mãe e da irmã em sua trajetória. “Permanecer na ciência também é ter uma rede de apoio que nos ajude a sustentar nossos sonhos quando as estruturas ao redor nem sempre favorecem”, afirma.
Ao conectar pesquisa de fronteira com inclusão, educação e representatividade, o trabalho de Rita amplia o papel da ciência para além da descoberta: transformando conhecimento em acesso, formação e possibilidade.
TECNOLOGIA
MCTI inaugura novas linhas de luz do Sirius e amplia capacidade de pesquisas em áreas estratégicas
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) inauguraram, nesta segunda-feira (18), em Campinas (SP), quatro novas linhas de luz síncrotron do acelerador de partículas Sirius, maior infraestrutura científica do país. O evento, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, é mais um marco do protagonismo brasileiro nessa área. As novas linhas irão ampliar a capacidade brasileira de pesquisa em temas estratégicos, como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais.
A ministra Luciana Santos acompanhou, ainda, o lançamento da pedra fundamental do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, desenvolvido com o objetivo de fortalecer a soberania tecnológica nacional em saúde. A iniciativa visa ampliar o desenvolvimento nacional de tecnologias estratégicas voltadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), como biomoléculas, biossensores, dispositivos médicos e novos diagnósticos. A programação em Campinas reforçou, portanto, os investimentos do Governo do Brasil em infraestrutura científica de alta complexidade, inovação tecnológica e soberania nacional.
Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Sirius demonstra a capacidade do Brasil de produzir ciência de ponta e usá-la em benefício do país e de seu povo. “O que estamos vendo aqui é a prova de que o Brasil pode produzir ciência de classe mundial. Investir em estruturas como o Sirius é investir na formação de pesquisadores, na soberania nacional e na capacidade do país de transformar conhecimento em desenvolvimento para o Brasil”, afirmou o presidente.
De acordo com a ministra, o Sirius transforma o potencial científico brasileiro ao permitir que pesquisas estratégicas passem a ser realizadas no país. “O Brasil passou a integrar o grupo de nações que dominam a tecnologia de luz síncrotron de quarta geração. O Sirius colocou o país em outro patamar científico e tecnológico, ampliando pesquisas em medicamentos, vacinas, semicondutores, baterias e minerais estratégicos”, destacou.
LUZ SÍNCROTRON
A luz síncrotron é um tipo de radiação eletromagnética extremamente brilhante que se estende por um amplo espectro, isto é, ela é composta por diversos tipos de luz, desde o infravermelho, passando pela luz visível e pela radiação ultravioleta e chegando aos raios X. Com o uso dessa luz especial, é possível penetrar a matéria e revelar características de sua estrutura molecular e atômica para a investigação de todo tipo de material.
O seu amplo espectro permite realizar diferentes tipos de análise com as diversas radiações que a compõem. Já seu alto brilho possibilita experimentos extremamente rápidos e a investigação de detalhes dos materiais na escala de nanômetros. Com a luz síncrotron, é também possível acompanhar a evolução no tempo de processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem em frações de segundo.
SIRIUS
O acelerador de partículas Sirius, com 68 mil metros quadrados, funciona como um “supermicroscópio”. Diferentemente da câmera que capta paisagens e pessoas, essa imensa máquina é capaz de analisar estruturas em escala atômica, ou seja, consegue revelar detalhes das estruturas dos átomos e apoiar pesquisas avançadas em diferentes áreas do conhecimento. Com o equipamento, considerado a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil e uma das mais avançadas fontes de luz síncrotron do mundo, o país integra o grupo restrito de nações com fonte de luz síncrotron de quarta geração.
Para o diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Antonio José Roque da Silva, o Sirius fortalece a capacidade brasileira de transformar ciência em inovação. “Aqui, pesquisadores desenvolvem soluções em áreas como saúde, energia, novos materiais e biocombustíveis. Poucos países reúnem, em um mesmo ambiente, tanta capacidade científica e tecnológica”, destacou.
DESENVOLVIMENTO NO BRASIL
O Sirius atende a pesquisadores do Brasil e do exterior em estudos sobre saúde, energia, agricultura, meio ambiente, novos materiais, entre outras. Entre 85% e 90% dos componentes do Sirius foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil, fortalecendo cadeias industriais de alta precisão e a engenharia nacional.
Conheça as quatro linhas de luz síncrotron inauguradas:
LINHA DE LUZ TATU – A linha de luz Tatu é a primeira a ser inaugurada no contexto da segunda fase do projeto Sirius. Financiada pelo Novo PAC, com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, será a primeira, em uma fonte de luz de quarta geração, a operar na faixa dos terahertz. A linha permitirá investigar fenômenos em materiais quânticos, sistemas nanofotônicos e biomoléculas, capazes de analisar estruturas em escala nanométrica. As pesquisas desenvolvidas na Tatu poderão contribuir para avanços em áreas como telecomunicações, computação e processamento de dados baseado em luz, além de ampliar as possibilidades de investigação em ciência de materiais e sistemas biológicos.
LINHA SAPUCAIA – A linha Sapucaia é voltada para estudos com nanopartículas, proteínas, polímeros, catalisadores, medicamentos, fluidos humanos e terapias, além de pesquisas no contexto da parceria científica entre Brasil e China.
LINHA QUATI – A linha Quati permitirá investigações avançadas em materiais para as indústrias petroquímica e farmacêutica, além de pesquisas em terras raras e minerais críticos.
LINHA SAPÊ – As pesquisas realizadas na linha de luz Sapê terão impactos no desenvolvimento de materiais avançados, com aplicações em energia, saúde e infraestrutura, bem como em materiais supercondutores e semicondutores, estes últimos importantes para o desenvolvimento de novos chips para a indústria eletrônica.
INOVAÇÃO EM SAÚDE
Em parceria com o Ministério da Saúde, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) será o primeiro centro-âncora do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, reunindo competências em biotecnologia, inteligência artificial, genômica, biofabricação e desenvolvimento de dispositivos médicos e diagnósticos avançados. O CNPEM reunirá capacidades avançadas em pesquisa e inovação para impulsionar o desenvolvimento nacional de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs), biomoléculas, biossensores, dispositivos médicos, diagnósticos disruptivos e outras tecnologias estratégicas para a saúde pública brasileira.
Também acompanharam as atividades em Campinas, nesta segunda-feira (18), o ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda; o diretor-geral da CNPEM, Antonio José Roque da Silva; e a presidenta do Conselho de Administração do CNPEM e da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), Marcela Chami Gentil Flores; entre outras autoridades.
A iniciativa prevê também a construção de um novo prédio que deve integrar competências em biotecnologia, genômica, inteligência artificial, plataformas microfluídicas e tecnologias avançadas de imageamento e biologia estrutural, consolidando um ambiente voltado à aceleração da inovação em saúde, por meio da conexão e da integração de diferentes atores envolvidos no processo de inovação radical.
O Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde contribuirá para reduzir a dependência de tecnologias importadas e fortalecer a capacidade nacional de desenvolver soluções em saúde alinhadas às necessidades do SUS e da população brasileira. A iniciativa favorece a articulação entre ciência, inovação, setor produtivo e políticas públicas, ampliando a capacidade do país de responder a desafios sanitários, estimular o desenvolvimento econômico e tecnológico e acelerar a chegada de novas soluções ao sistema público de saúde.
ORION
O presidente Lula também recebeu informações sobre o andamento das obras do Orion, um complexo laboratorial para pesquisas avançadas em patógenos, financiado pelo Novo PAC, que compreenderá instalações de máxima contenção biológica (NB-4) inéditas na América Latina, sendo as primeiras do mundo conectadas a uma fonte de luz síncrotron, no caso, o Sirius.
O projeto permitirá ao Brasil estudar patógenos com infraestrutura inédita na América Latina. O Orion vai fortalecer a capacidade nacional no desenvolvimento de diagnósticos, vacinas, tratamentos e estratégias epidemiológicas, além de ampliar a soberania brasileira no enfrentamento de futuras crises sanitárias.
O CNPEM
O CNPEM, responsável pelo Sirius e por desenvolver o Orion, abriga um ambiente científico de fronteira, multiusuário e multidisciplinar, com ações em diferentes frentes do Sistema Nacional de CT&I. Organização Social supervisionada pelo MCTI, é impulsionado por pesquisas que impactam as áreas de saúde, energia, materiais renováveis e sustentabilidade.
Equipes altamente especializadas em ciência e engenharia, infraestruturas sofisticadas abertas à comunidade científica, linhas estratégicas de investigação, projetos inovadores com o setor produtivo e formação de pesquisadores e estudantes compõem os pilares da atuação deste centro único no país, capaz de atuar como ponte entre conhecimento e inovação.
As atividades de pesquisa e desenvolvimento do CNPEM são realizadas por seus Laboratórios Nacionais de: Luz Síncrotron (LNLS), Biociências (LNBio), Nanotecnologia (LNNano) e Biorrenováveis (LNBR), além de sua unidade de Tecnologia (DAT) e da Ilum Escola de Ciência, curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, com apoio do Ministério da Educação (MEC).
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