{"id":575367,"date":"2026-01-19T16:58:00","date_gmt":"2026-01-19T19:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=575367"},"modified":"2026-01-21T13:29:09","modified_gmt":"2026-01-21T16:29:09","slug":"jose-roque-el-fisico-habla-sobre-el-acelerador-sirius-y-sobre-el-primer-laboratorio-de-bioseguridad-maxima-de-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/jose-roque-el-fisico-habla-sobre-el-acelerador-sirius-y-sobre-el-primer-laboratorio-de-bioseguridad-maxima-de-brasil\/","title":{"rendered":"Jos\u00e9 Roque: el f\u00edsico habla sobre el acelerador Sirius y sobre el primer laboratorio de bioseguridad m\u00e1xima de Brasil"},"content":{"rendered":"<p>En 2009, el f\u00edsico paulistano Ant\u00f4nio Jos\u00e9 Roque da Silva asumi\u00f3 la direcci\u00f3n del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotr\u00f3n (LNLS), en Campinas, S\u00e3o Paulo. Este tipo de acelerador circular de part\u00edculas cargadas (electrones) genera una radiaci\u00f3n \u2012la luz sincrotr\u00f3n\u2012 que permite investigar la estructura de la materia a escala at\u00f3mica y molecular. Funciona como un microscopio gigante, capaz de \u201cver\u201d el interior de materiales, tejidos biol\u00f3gicos y pat\u00f3genos.<\/p>\n<p>Acad\u00e9mico vinculado al campo de la f\u00edsica at\u00f3mica, molecular y de la materia condensada, Jos\u00e9 Roque, como se le conoce, ten\u00eda la misi\u00f3n de darle una nueva vida al antiguo UVX, la primera fuente de luz sincrotr\u00f3n en funcionamiento en el hemisferio sur, y encargarse del proyecto de construcci\u00f3n de su sustituto: el Sirius, un nuevo acelerador de part\u00edculas de cuarta generaci\u00f3n, la m\u00e1s avanzada hasta la fecha. Poco antes de la inauguraci\u00f3n del Sirius en diciembre de 2018, el f\u00edsico asumi\u00f3 la direcci\u00f3n del Centro Nacional de Investigaciones en Energ\u00eda y Materiales (CNPEM). Esta organizaci\u00f3n social se encarga de la gesti\u00f3n del LNLS, de los laboratorios nacionales de Biociencias (LNBio), Nanotecnolog\u00eda (LNNano) y Biorrenovables (LNBR), de su unidad de Tecnolog\u00eda (DAT) y de la Ilum \u2013 Escuela de Ciencia, instituci\u00f3n que imparte una carrera de licenciatura en ciencia y tecnolog\u00eda. \u201cTodas estas unidades trabajan de manera coordinada para ejecutar la misi\u00f3n de un centro de investigaci\u00f3n cient\u00edfica \u00fanico en el pa\u00eds\u201d, dice.<\/p>\n<p>En abril de este a\u00f1o, Jos\u00e9 Roque, de 61 a\u00f1os, gan\u00f3 el Premio Almirante \u00c1lvaro Alberto 2025 en la categor\u00eda Ciencias Exactas, de la Tierra e Ingenier\u00eda. Este galard\u00f3n es un reconocimiento que otorga el Consejo Nacional de Desarrollo Cient\u00edfico y Tecnol\u00f3gico (CNPq), en forma conjunta con el Ministerio de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n (MCTI) y la Marina de Brasil, a investigadores que han hecho un aporte importante al pa\u00eds. En la siguiente entrevista, realizada en su despacho de Campinas, el f\u00edsico habla del CNPEM, del funcionamiento del Sirius y del proyecto Ori\u00f3n, que se convertir\u00e1 en el primer laboratorio de m\u00e1xima bioseguridad (NB4) de Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n<p><strong>\u00bfEl premio fue un reconocimiento a su faceta como investigador o a su rol en la gesti\u00f3n?<br \/>\n<\/strong>Debe haber sido una mezcla de ambas cosas, pero creo que la importancia de mi rol como gestor fue mayor. Obviamente, Sirius es uno de los grandes logros en el contexto del CNPEM y de la ciencia nacional. Pero el centro es m\u00e1s importante que Sirius y constituye un elemento singular en materia de investigaci\u00f3n cient\u00edfica en Brasil, similar a pocos m\u00e1s en el exterior. El CNPEM tiene una misi\u00f3n institucional que se despliega en diversas actividades transversales y multidisciplinarias en nuestras unidades de investigaci\u00f3n. Me eligieron porque consideraron que mi aporte en la gesti\u00f3n del CNPEM fue importante. Casi que es un premio a la capacidad t\u00e9cnica de la ciencia brasile\u00f1a. Transmite el mensaje de que Brasil tiene una ciencia que, en ocasiones, es capaz de hacer lo que otros pa\u00edses no hacen. Con mayores dificultades y menos dinero que los pa\u00edses m\u00e1s ricos, y obligados a tener que tomar las decisiones correctas, demostramos que contamos con gente y empresas competentes. Los componentes de Sirius se fabricaron en alrededor de un 85 % de sus casos en el pa\u00eds.<\/p>\n<p><strong>Por su grandiosidad y su nivel de inversi\u00f3n, en sus inicios proyecto Sirius recibi\u00f3 cr\u00edticas de parte de la comunidad cient\u00edfica \u00bfEsa es una etapa totalmente superada?<br \/>\n<\/strong>Desde que se construy\u00f3 el primer sincrotr\u00f3n, la comunidad cient\u00edfica tem\u00eda que un proyecto de la envergadura de Sirius se quedara con la totalidad de los fondos destinados a la ciencia nacional. Pero eso nunca lleg\u00f3 a ser as\u00ed. Sirius acapara una parte del presupuesto asignado a la ciencia brasile\u00f1a. Hemos recibido unos 2.500 millones de reales en el transcurso de 13 a\u00f1os, desde el inicio del proyecto.<\/p>\n<p><strong>\u00bfSirius ya est\u00e1 funcionando a pleno?<br \/>\n<\/strong>Est\u00e1 en constante crecimiento y seguir\u00e1 siendo as\u00ed por muchos a\u00f1os. Fue dise\u00f1ado para operar hasta 38 l\u00edneas de luz [estaciones experimentales en las que se llevan a cabo estudios referidos a la estructura de los materiales, basados en el uso de rangos de frecuencias espec\u00edficas del espectro electromagn\u00e9tico, tales como rayos X, ultravioletas o infrarrojos, que se obtienen a partir de la luz sincrotr\u00f3n]. Ning\u00fan sincrotr\u00f3n opera a plena capacidad desde el principio. Esta cantidad de l\u00edneas no se construyen de una sola vez. La primera fase de operaci\u00f3n de Sirius, que comenz\u00f3 en 2020, incluy\u00f3 el dise\u00f1o de 14 l\u00edneas de luz, que cubrir\u00edan la mayor parte de las t\u00e9cnicas importantes utilizadas por la comunidad cient\u00edfica en la frontera del conocimiento. Actualmente hay 10 l\u00edneas totalmente disponibles para su utilizaci\u00f3n por usuarios de cualquier instituci\u00f3n de investigaci\u00f3n de Brasil (y no solamente investigadores del CNPEM) y del exterior. Otras dos a\u00fan funcionan de manera experimental y dos m\u00e1s est\u00e1n a punto de habilitarse. Est\u00e1 previsto que, para finales de 2026, las 14 l\u00edneas estar\u00e1n en funcionamiento. A pesar de haber pasado algunos momentos dif\u00edciles, nunca interrumpimos ninguna actividad. Con el gobierno federal actual hemos negociado una partida de 800 millones de reales del nuevo Programa de Aceleraci\u00f3n del Crecimiento (PAC) para la puesta en marcha de una segunda fase de Sirius, que sumar\u00e1 otras 10 l\u00edneas de luz. Algunas ya han comenzado a construirse. Esperamos poder tenerlas todas listas en 2028.<\/p>\n<blockquote><p>El premio es un reconocimiento a la capacidad t\u00e9cnica y de gesti\u00f3n de la ciencia brasile\u00f1a<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>\u00bfExiste un usuario t\u00edpico de Sirius o cada l\u00ednea tiene un perfil de usuario diferente?<br \/>\n<\/strong>Yo dir\u00eda que est\u00e1n los usuarios m\u00e1s tradicionales, que desde hace d\u00e9cadas ven\u00edan utilizando la fuente UVX y ahora usan Sirius. Esta gente es mayormente del \u00e1mbito de la f\u00edsica, de la ciencia de materiales y tambi\u00e9n de la qu\u00edmica, en particular, los que trabajan con la cat\u00e1lisis. Hemos hecho un gran esfuerzo para ampliar su uso a otras \u00e1reas, tales como la salud, las ciencias del suelo, el patrimonio cultural y los materiales porosos, que est\u00e1 dando buenos resultados. El a\u00f1o pasado, 437 proyectos de investigaci\u00f3n utilizaron alguna l\u00ednea de luz de Sirius, 309 de ellos de investigadores externos, ajenos al CNPEM.<\/p>\n<p><strong>\u00bfLos investigadores de los laboratorios del CNPEM tienen prioridad?<br \/>\n<\/strong>En la \u00e9poca del UVX dispon\u00edan de un porcentaje de tiempo exclusivo, pero actualmente no. La competitividad aqu\u00ed es alta. De cada tres o cuatro solicitudes de uso de una l\u00ednea de luz tan solo una es aprobada. Los investigadores del CNPEM deben presentar sus proyectos para su an\u00e1lisis como cualquier otro de una instituci\u00f3n externa. No hay reserva de uso exclusivo para ellos. Recientemente ha habido un aumento de las solicitudes de uso de Sirius procedentes de Estados Unidos y Europa. Antes, las solicitudes internacionales proven\u00edan b\u00e1sicamente de Argentina y de otros pa\u00edses sudamericanos. En 2024, el 16 % de los proyectos aprobados proced\u00eda del exterior. En el pasado, casi nadie que no fuera de Sudam\u00e9rica ven\u00eda a utilizar el UVX. Para utilizar Sirius s\u00ed lo hacen.<\/p>\n<p><strong>\u00bfCu\u00e1les son los competidores de Sirius a nivel mundial?<br \/>\n<\/strong>Hoy en d\u00eda, adem\u00e1s de Sirius, en el mundo existen dos instalaciones con fuentes de luz sincrotr\u00f3n de cuarta generaci\u00f3n abiertas a usuarios del exterior. Una de ellas es Max IV, en Suecia, que comenz\u00f3 a funcionar antes que nosotros, en 2016. La otra es el European Synchrotron Radiation Facility [ESRF], en Francia, que ha sido modernizado y se transform\u00f3 en un sincrotr\u00f3n de cuarta generaci\u00f3n en 2020. El Max IV es una m\u00e1quina en la que la energ\u00eda de los electrones alcanza un orden de 3 gigaelectronvoltios [GeV], la misma que la de Sirius. El ESRF es una m\u00e1quina de 6 GeV, o sea que sus electrones poseen el doble de la energ\u00eda de Sirius. Se trata de otra categor\u00eda, capaz de generar rayos X de mayor energ\u00eda y brillo. En esas frecuencias m\u00e1s altas, Sirius y Max IV no logran alcanzar el mismo brillo. Sin embargo, Sirius tambi\u00e9n fue dise\u00f1ado para tener l\u00edneas de luz con fotones de alta energ\u00eda. Somos muy competitivos en energ\u00edas de rango intermedio, importantes para la realizaci\u00f3n de estudios, por ejemplo, en materia de salud y agricultura. La elecci\u00f3n de la energ\u00eda de los electrones del acelerador no es una cuesti\u00f3n relevante para definir la generaci\u00f3n de un sincrotr\u00f3n. Un sincrotr\u00f3n de mayor energ\u00eda es, por lo general, mayor que uno de menor energ\u00eda. Por ende, su construcci\u00f3n y su operaci\u00f3n son m\u00e1s costosas. La elecci\u00f3n de la energ\u00eda del acelerador est\u00e1 sujeta a una cuesti\u00f3n de costo-beneficio. Sirius fue dise\u00f1ado para ser competitivo en una amplia franja de energ\u00eda de los fotones, incluso rayos X de alta energ\u00eda.<\/p>\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 es lo que determina la generaci\u00f3n de un sincrotr\u00f3n?<br \/>\n<\/strong>Lo que realmente importa es el brillo del haz de luz sincrotr\u00f3n. Cuanto mayor es el brillo, m\u00e1s fotones, part\u00edculas de luz, pueden concentrarse en un haz muy peque\u00f1o, lo que incrementa la capacidad experimental del sincrotr\u00f3n para observar el interior de los materiales. Un par\u00e1metro importante para aumentar el brillo es la emitancia, que determina el tama\u00f1o y el grado de concentraci\u00f3n del haz de electrones que circula por el acelerador. Cuanto menor sea la emitancia, mayor ser\u00e1 el brillo. El pr\u00f3ximo sincrotr\u00f3n de cuarta generaci\u00f3n abierto a usuarios externos ser\u00e1 el Advanced Photon Source [APS], del Laboratorio Nacional Argonne, en Estados Unidos. Se trata de un equipo de 6 GeV, similar al europeo. El Swiss Light Source [SLS], del Instituto Paul Scherrer, en Suiza, est\u00e1 siendo actualizado para convertirlo en un sincrotr\u00f3n de cuarta generaci\u00f3n de 2,7 GeV y China est\u00e1 construyendo un sincrotr\u00f3n de 6 GeV: The High Energy Photon Source [HEPS]. En los pr\u00f3ximos a\u00f1os, pasaremos de 3 a 6 sincrotrones de cuarta generaci\u00f3n en funcionamiento.<\/p>\n<p><strong>En este escenario de mayor competencia, \u00bfSirius seguir\u00e1 siendo competitivo?<br \/>\n<\/strong>En funci\u00f3n de la energ\u00eda utilizada y del problema a investigar, Sirius es competitivo en comparaci\u00f3n con todos. No es solo la capacidad del sincrotr\u00f3n lo que marca la diferencia. Una vez que se dispone de una m\u00e1quina de cierto nivel, lo que hace la diferencia es tener buenas ideas en cuanto a los problemas cient\u00edficos que se van a investigar. Uno de los retos de la ciencia brasile\u00f1a reside en tener problemas lo suficientemente sofisticados que justifiquen la utilizaci\u00f3n de Sirius. Solo as\u00ed \u00e9ste dar\u00e1 los resultados esperados. Necesitamos tener problemas cient\u00edficos desafiantes para realizar trabajos que, antes de Sirius, resultaba imposible hacerlos ac\u00e1.<\/p>\n<p><strong>\u00bfLa comunidad cient\u00edfica est\u00e1 al tanto del tipo de estudios que pueden realizarse con Sirius?<br \/>\n<\/strong>Ese es uno de nuestros retos, incluso desde el punto de vista de la comunicaci\u00f3n. Los investigadores de \u00e1reas como la f\u00edsica de la materia condensada conocen bien las capacidades de Sirius. Pero los de otros campos como la biolog\u00eda y la agricultura no suelen estar tan al tanto de c\u00f3mo Sirius podr\u00eda serles \u00fatil en sus estudios. No sirve de nada explayarse sobre los pormenores t\u00e9cnicos del funcionamiento del sincrotr\u00f3n. No se especializan en la t\u00e9cnica, sino que son usuarios de la misma. Necesitamos brindarles apoyo para que puedan entender de qu\u00e9 modo la luz sincrotr\u00f3n puede ayudarlos a resolver un problema cient\u00edfico. Esto forma parte de nuestro trabajo cotidiano.<\/p>\n<p><strong>Hasta ahora, \u00bfqu\u00e9 trabajos realizados en Sirius destacar\u00eda?<br \/>\n<\/strong>Es importante destacar que las l\u00edneas de luz funcionan regularmente en su mayor parte desde hace dos a\u00f1os, es decir que los <em>papers<\/em> generados por estos experimentos se publicar\u00e1n de ahora en adelante. Pero ya se han publicado estudios importantes en el \u00e1rea de la biolog\u00eda molecular estructural, un sector en el que el pa\u00eds no dispon\u00eda de capacidad como para realizar este tipo de estudios. En el \u00e1rea de materiales, se hicieron an\u00e1lisis en c\u00e9lulas solares y en electroqu\u00edmica. Hoy en d\u00eda contamos con capacidad para llevar a cabo estudios con tomograf\u00eda de rayos X en materiales porosos, suelos y rocas. Esperamos poder incrementar en breve nuestra capacidad para realizar trabajos en sistemas biol\u00f3gicos.<\/p>\n<blockquote><p>Tenemos que brindarles apoyo a los investigadores para que comprendan c\u00f3mo puede ayudarlos el sincrotr\u00f3n a resolver problemas cient\u00edficos<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>\u00bfPor qu\u00e9 el proyecto Ori\u00f3n va a construir un laboratorio de bioseguridad de nivel 4 (NB4), acoplado a Sirius?<br \/>\n<\/strong>Durante la pandemia, era necesario contar con laboratorios de nivel 3 para poder trabajar con el Sars-CoV-2. Por eso el MCTI tom\u00f3 la iniciativa de financiar la construcci\u00f3n de otros NB3. En aquel momento obtuvimos fondos para construir uno. Pero algunos miembros del ministerio que ni siquiera eran cient\u00edficos participaron en debates que volvieron a plantear que el pa\u00eds necesitar\u00eda contar con un laboratorio de nivel 4, capaz de lidiar con pat\u00f3genos de m\u00e1xima seguridad, tales como los virus Sabi\u00e1, descubierto en Brasil, \u00c9bola, Jun\u00edn, Machupo y Guanarito. Nos preguntaron si podr\u00edamos construir un NB4 adosado a Sirius. Contestamos que s\u00ed, pero que deber\u00edan superarse una serie de retos. Este tipo de conexi\u00f3n nunca se ha hecho en el mundo. El proyecto Ori\u00f3n deber\u00eda estar terminado a finales de 2027.<\/p>\n<p><strong>\u00bfEs m\u00e1s caro construir un NB4 acoplado a una fuente de luz sincrotr\u00f3n que si no tuviera esta conexi\u00f3n?<br \/>\n<\/strong>Si tuvi\u00e9semos que hacerlo todo desde cero, s\u00ed. Pero la estructura principal de Sirius ya est\u00e1 lista. Esta decisi\u00f3n pr\u00e1cticamente no supone un costo adicional para el proyecto Ori\u00f3n. \u00bfEn qu\u00e9 se va a gastar m\u00e1s? En la parte de la construcci\u00f3n civil del edificio que conectar\u00e1 a Ori\u00f3n con Sirius, algo relativamente sencillo, y obviamente, en la construcci\u00f3n de tres nuevas l\u00edneas de luz sincrotr\u00f3n dedicadas al complejo de laboratorios de bioseguridad. La estructura requiere de cierta sofisticaci\u00f3n: pisos especiales y otras cosas. Pero esto encarece en un 10 % o un 15 % el costo del proyecto en su totalidad, presupuestado en unos 1.500 millones de reales. El proyecto fue cobrando mayor envergadura a medida que fue madurando y progresando. El mayor aumento de costos se asocia a los espacios para la experimentaci\u00f3n con animales. Cabe destacar que las tres l\u00edneas de luz de Ori\u00f3n formar\u00e1n parte del total de 38 posibles de Sirius.<\/p>\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo funcionar\u00e1 Ori\u00f3n?<br \/>\n<\/strong>Ser\u00e1 una instalaci\u00f3n de uso abierto para personas de fuera del CNPEM, al igual que Sirius. Pero su modelo de uso ser\u00e1 diferente. Para utilizar este tipo de laboratorios es necesario contar con una formaci\u00f3n espec\u00edfica. Tuvimos que contactarnos con los laboratorios de nivel 4 del resto del mundo para aprender c\u00f3mo se manejan este tipo de instalaciones. La superficie de las instalaciones, de 28.000 metros cuadrados, no se determin\u00f3 en funci\u00f3n de las tres l\u00edneas de luz, sino de las actividades del complejo de laboratorios, como la capacidad para llevar a cabo experimentos con animales modelo y desarrollar vacunas.<\/p>\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 habr\u00e1 dentro del edificio, adem\u00e1s del NB4?<br \/>\n<\/strong>Tambi\u00e9n habr\u00e1 un NB2 y un NB3. En las visitas que realizamos a los laboratorios de nivel 4 en el extranjero, nos recomendaron construir un NB2, de ser posible del doble del tama\u00f1o del NB4.<\/p>\n<p><strong>\u00bfPor qu\u00e9?<br \/>\n<\/strong>Porque el NB2 se utiliza para preparar casi todo lo que se utilizar\u00e1 en los dem\u00e1s niveles. Su funcionamiento es mucho m\u00e1s sencillo y econ\u00f3mico. No vale la pena utilizar un NB4 o incluso un NB3, que es el grado de seguridad requerido para tratar con el virus del covid-19, para realizar tareas de menor riesgo. En el proceso de desarrollo de una vacuna, por ejemplo, necesitamos probar el inmun\u00f3geno en un rat\u00f3n. Recibiremos al animal y le inocularemos la vacuna en el laboratorio de nivel 2, al que se puede acceder sin necesidad de utilizar un traje especial completamente sellado, que recibe aire filtrado del exterior como ocurre en el nivel 4. El NB4 solamente lo utilizaremos si el animal vacunado fuera expuesto deliberadamente a un virus, para comprobar si la inmunizaci\u00f3n le confiere alguna protecci\u00f3n, en un tipo de experimento llamado desaf\u00edo. Tambi\u00e9n se pueden preparar cultivos en el nivel 3 y llevarlos luego al nivel 4 para realizar experimentos.<\/p>\n<p><strong>\u00bfCu\u00e1l es la ventaja de tener un NB4 junto a Sirius?<br \/>\n<\/strong>La ventaja consiste en que nos permitir\u00e1 realizar una serie de estudios y an\u00e1lisis con los pat\u00f3genos m\u00e1s peligrosos que conocemos en un solo lugar. Hicimos un an\u00e1lisis para ver cu\u00e1ntas l\u00edneas de luz sincrotr\u00f3n tendr\u00eda sentido tener con Ori\u00f3n y llegamos a la conclusi\u00f3n de que se necesitar\u00edan tres: una para realizar tomograf\u00edas de c\u00e9lulas individuales, para visualizar c\u00f3mo los virus y otros pat\u00f3genos modifican la estructura celular; una segunda l\u00ednea para tomograf\u00edas de tejidos y \u00f3rganos, no necesariamente a nivel intracelular, pero capaz de visualizar, c\u00e9lula por c\u00e9lula, c\u00f3mo se producen los da\u00f1os y se propagan una enfermedad o un pat\u00f3geno; y, por \u00faltimo, una tercera l\u00ednea de luz dedicada al estudio de la evoluci\u00f3n de las enfermedades en modelos animales vivos. Son tomograf\u00edas con una resoluci\u00f3n muy superior a las que se realizan con una m\u00e1quina de laboratorio.<\/p>\n<p><strong>Cu\u00e9ntenos algo m\u00e1s sobre su trayectoria, querr\u00eda saber c\u00f3mo surgi\u00f3 su inter\u00e9s por la ciencia.<br \/>\n<\/strong>Nac\u00ed en S\u00e3o Paulo, pero mis padres, que eran empleados p\u00fablicos, se mudaron a Brasilia entre 1963 y 1964. Yo era un beb\u00e9 de 7 meses y me crie all\u00e1. Mi pap\u00e1 era taqu\u00edgrafo y mi mam\u00e1 bibliotecaria de la C\u00e1mara de Diputados. Era la \u00e9poca del auge del programa espacial estadounidense que llevar\u00eda al hombre a la Luna en 1969. La ciencia y la tecnolog\u00eda eran algo diferenciado. A mi pap\u00e1 le gustaban estas cosas y yo escuchaba conversaciones sobre el tema en casa. Por entonces, la gente iba a los kioscos de revistas y recuerdo que me regalaron un kit de ciencias que conten\u00eda distintos experimentos de f\u00edsica y qu\u00edmica. Con la ayuda de mi padre, mi hermano [el f\u00edsico Ant\u00f4nio Carlos Roque da Silva Filho] \u2212que me lleva un a\u00f1o\u2212 y yo hac\u00edamos los experimentos. En 1981 mi hermano vino a estudiar f\u00edsica en la Unicamp [Universidad de Campinas]. Yo vine con \u00e9l para hacer un cursillo preparatorio con la idea de estudiar ingenier\u00eda. Pero la f\u00edsica me pareci\u00f3 m\u00e1s interesante e ingres\u00e9 a la Unicamp en 1983.<\/p>\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 estudiaba antes de ir a trabajar al sincrotr\u00f3n?<br \/>\n<\/strong>Comenc\u00e9 a desarrollar mi carrera cient\u00edfica haciendo simulaciones computacionales, en estrecha colaboraci\u00f3n con el f\u00edsico Adalberto Fazzio [actual director de la Ilum \u2013 Escuela de Ciencia, del CNPEM]. Armamos un grupo de trabajo e inicialmente llevamos a cabo algunos estudios en el \u00e1rea de materiales semiconductores. Pero poco despu\u00e9s surgi\u00f3 con fuerza el campo de la nanotecnolog\u00eda. Quienes no realizaban investigaciones en este campo entre finales de la d\u00e9cada de 1990 y principios de la de 2000 se quedaban estancados. Hice mi carrera en la USP y creo que tuve una buena productividad utilizando las t\u00e9cnicas de c\u00e1lculo computacional para estudiar materiales a escala nanom\u00e9trica. Esto hasta que me cedieron a tiempo completo al LNLS en 2009.<\/p>\n<p class=\"bibliografia separador-bibliografia\">Este art\u00edculo sali\u00f3 publicado con el t\u00edtulo \u201c<strong>Jos\u00e9 Roque: De Sirius a Ori\u00f3n<\/strong>\u201d en la edici\u00f3n impresa n\u00b0 352 de junio de 2025. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Es el director general del Centro Nacional de Investigaciones en Energ\u00eda y Materiales (CNPEM), y gan\u00f3 el premio Almirante \u00c1lvaro Alberto 2025","protected":false},"author":13,"featured_media":575383,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[181,183],"tags":[304],"coauthors":[101],"class_list":["post-575367","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciencia-es","category-entrevista-es","tag-fisica-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/575367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=575367"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/575367\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":577124,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/575367\/revisions\/577124"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/575383"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=575367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=575367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=575367"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=575367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}