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Las aguas frente a la cadena de islas de Izu, en el océano Pacífico, podrían albergar pronto un coloso de la ingeniería moderna. El Gobierno Metropolitano de Tokio ha puesto sobre la mesa un plan sin precedentes: construir el parque eólico marino flotante más grande del mundo. La meta de este megaproyecto es alcanzar una capacidad de generación de al menos 1 gigavatio (GW), una cifra colosal que equivale a la potencia de un reactor nuclear convencional.

Una ambición que va más allá. De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía citados por la revista Nature, Japón depende enormemente de la importación de costosos combustibles fósiles. Encender un parque eólico de 1 GW recortaría de un plumazo unos 300 millones de dólares anuales en la factura de importación de combustible del país.

Además, el contexto internacional no da tregua. Un riguroso análisis del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) explica que la Tercera Guerra del Golfo han vuelto a desnudar la vulnerabilidad energética de Japón, fuertemente atado al gas natural licuado (GNL). Aunque el gobierno central ha respondido reactivando viejas centrales de carbón y reactores nucleares, el IEEFA advierte que esta estrategia está asfixiando a las energías renovables nacionales. El proyecto de Izu representaría una alternativa limpia capaz de ofrecer seguridad energética sin quedar a merced de la geopolítica.

A esto se suma un factor existencial para la capital: la protección ante desastres naturales. Como destaca Japan News, este parque eólico flotante funcionaría como una fuente de electricidad de emergencia vital si un gran terremoto golpeara directamente bajo Tokio, paralizando la red de las islas principales.

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El salto de escala: de Noruega al Pacífico. Para entender la magnitud de lo que intenta Japón, es necesario mirar hacia el Mar del Norte. Actualmente, el parque eólico flotante operativo más grande del mundo se encuentra en Noruega y produce menos de 100 megavatios. Se trata de la referencia mundial en esta tecnología, pero la visión de Tokio es, literalmente, diez veces mayor. Mientras que el proyecto noruego demostró que la tecnología era viable, Japón quiere demostrar que puede ser masiva, escalando una solución de nicho a una infraestructura de rango nacional.

La ingeniería detrás del gigante. En lugar de perforar el fondo del océano —lo que requiere excavaciones pesadas que dañan severamente el ecosistema local—, el diseño optará por plataformas flotantes. Estas turbinas descansarán sobre la superficie del agua, aseguradas mediante un complejo sistema de amarres y anclajes al lecho marino. La energía capturada viajará unos 160 kilómetros hacia el norte hasta llegar a los enchufes de Tokio a través de una arteria oculta: cables de transmisión submarinos de alto voltaje.

Pero Japón no es el dócil Mar del Norte europeo. Sus aguas se enfrentan a tifones devastadores, fuertes terremotos y una profundidad costera vertiginosa. Para domar estos elementos, Nature detalla que los investigadores japoneses están utilizando el superordenador Fugaku —uno de los más rápidos del mundo— para simular el comportamiento del viento y optimizar la disposición del parque. Además, están desarrollando tecnología LiDAR de medición remota por láser para leer el clima en alta mar con precisión quirúrgica.

El Estado como explorador. Curiosamente, el mayor motor del proyecto no es una corporación privada, sino el propio gobierno. Ante el miedo de las empresas a asumir los altísimos costes iniciales, el Gobierno Metropolitano de Tokio ha decidido actuar como explorador. 

Según SCMP, las autoridades han triplicado su presupuesto para 2026 y gastarán unos 9.000 millones de yenes (unos 56 millones de dólares) en mapear la topografía del fondo marino y estudiar los patrones del viento. La idea es entregar esta información ya procesada a los contratistas para seducirlos y animarlos a participar en las licitaciones.

Las sombras y el escepticismo. Pese al entusiasmo institucional, el camino hacia 2035 está plagado de escollos y el sector privado mira el plan con indisimulada cautela. Tal y como recuerdan los medios japoneses, la desconfianza empresarial tiene precedentes recientes: en 2025, el gigante Mitsubishi Corp. abandonó importantes proyectos eólicos marinos en Akita y Chiba argumentando la extrema complejidad del fondo marino, la escalada en los costes de los materiales y la debilidad del yen.

El calendario también genera dudas. Expertos consultados por Interesting Engineering tildan la meta de 2035 de "poco realista", recordando que este tipo de megaproyectos en alta mar suelen tardar más de una década en fraguarse y que, a día de hoy, la región de Izu está catalogada simplemente como "zona de preparación", la etapa burocrática más temprana.

La trampa del gigavatio. Pero, ¿estamos hablando de 1 GW reales? Analistas citados por SCMP advierten de que, aunque la capacidad instalada sea de 1 GW (similar a un reactor nuclear), el rendimiento real de la energía eólica ronda el 40%, muy por debajo del 80-90% de producción constante que ofrece la energía atómica.

Por último, existe un problema sistémico en la propia red eléctrica nipona. El informe del IEEFA denuncia que la priorización de la energía nuclear de carga base por parte del gobierno central ha creado un sistema tan rígido que, con frecuencia, los operadores se ven obligados a desconectar y desperdiciar (curtailment) la energía renovable producida en los picos de sol o viento. Este desperdicio mina la rentabilidad de cualquier futuro parque y ahuyenta a los inversores.

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Entre la utopía y la vanguardia. El "monstruo flotante" de Izu encapsula el gran dilema del Japón contemporáneo. Por un lado, representa el cenit de la ambición tecnológica de una nación dispuesta a domar tifones, preservar la ecología marina y blindar la supervivencia energética de una de las mayores megalópolis del planeta frente a crisis globales y cataclismos sísmicos. Por otro, se enfrenta a la fría realidad de los balances financieros, los cuellos de botella burocráticos y un sector privado escaldado por la inflación.

Si Tokio logra desenredar esta maraña, atraer a los gigantes de la construcción y encender las turbinas para 2035, el proyecto no solo iluminará la capital japonesa; se convertirá en el faro definitivo para la energía eólica mundial en aguas profundas. De lo contrario, el coloso de Izu corre el riesgo de quedarse anclado para siempre como una costosa utopía sobre el papel.

Imagen | Freepik

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La noticia Japón tiene un plan colosal para no depender del gas: un parque eólico de 1 GW flotando frente a la costa de Tokio fue publicada originalmente en Xataka por Alba Otero .

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El pasado mes de diciembre, el equipo liderado por el prestigioso investigador Mariano Barbacid llenó los titulares de los principales medios de comunicación con una gran noticia: habían encontrado una triple terapia para eliminar tumores pancreáticos en los modelos animales. Una noticia muy relevante por lo mortal que es el cáncer de páncreas y cómo afecta a nuestra sociedad, pero ahora esta euforia se ha dado un golpe contra un muro tras la decisión de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU de retirar el artículo de la revista PNAS. 

El contexto. El artículo original, publicado el 2 de diciembre del año pasado, no era una publicación más, sino que describía los resultados de administrar tres fármacos en 45 ratones que tenían un cáncer de páncreas. Y aunque era un estudio preclínico que no había sido probado en humanos y que el era el siguiente paso esperado, generó una gran expectación. 

La promesa de una cura, aunque fuera en fase animal, propulsó intensas campañas de captación de fondos para poder iniciar cuanto antes un ensayo clínico con humanos. De esta manera, fundaciones como CRIS contra el cáncer lograron recaudar 3,7 millones de euros al calor de estos avances y gracias al escaparate mediático que se les dio. 

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Y ahora lo retiran. Lo primero que se debe tener en cuenta ante tanto titular alarmista es que no se retira de la revista PNAS porque los resultados hayan sido inventados o exagerados, sino que la razón radica en la omisión de información importante con respecto al conflicto de intereses

En este caso Mariano Barbacid, aprovechando su estatus como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, utilizó una "vía rápida" de publicación que está reservada a los académicos de esta institución. El problema es que este privilegio exige una transparencia escrupulosa e intachable. 

Omisión de datos. Según ha detallado El País, las alarmas saltaron en febrero de 2026, en el momento en que la academia recibió avisos sobre posibles conflictos de intereses que ha derivado ahora en la fulminante retractación del artículo. 

El problema radica en que Mariano Barbacid, junto a las investigadoras Carmen Guerra y Vasiliki Liaki, son copropietarios de Vega Oncotargets, una spin-off que nació en el ecosistema del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) con el objetivo de desarrollar y comercializar terapias contra el cáncer de páncreas como esta. Es por ello que informar a la revista de que los autores tenían un interés económico y empresarial directo en el éxito del estudio es una infracción de las normativas de transparencia más básicas en la publicación científica.

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Ocurre siempre. Cuando un investigador quiere publicar los resultados de su investigación, siempre hay que aportar muchos datos, tanto del método que se ha seguido como de todo lo que hay detrás, como la fuente de financiación o los conflictos que haya por detrás. Por ejemplo, si un investigador posee acciones de una gran farmacéutica y estudia uno de sus medicamentos, lógicamente unos buenos resultados van a beneficiarle porque el valor de la empresa irá a más. Y esto es algo que siempre se debe informar para que cualquiera que lea la investigación sepa si el investigador puede haberse influenciado por un componente económico. 

Y en este caso particular, el hecho de que exista ya una empresa que va comercializar la futura terapia que se está investigando lógicamente es algo que siempre se debe especificar, porque si el estudio sale bien, lógicamente beneficia a la empresa enormemente. 

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Ya hay respuestas. Como decimos, PNAS sanciona una mala praxis a la hora de ser transparentes, pero en ningún caso apunta a que la investigación esté mal hecha. En esta línea, Carmen Guerra ya ha admitido el error, como apunta El País, y ha confirmado que el equipo ha vuelto a enviar el artículo con esta corrección, al detallar que sí tienen participación en Vega Oncatargerts. El problema es que ahora van a tener que pasar todo el proceso de revisión estándar y el republicado no será rápido.  

Imágenes | UPV brgfx en Freepik

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La noticia El prometedor estudio de Barbacid contra el cáncer ha sido retirado. El motivo no es la ciencia, es una spin-off “oculta” fue publicada originalmente en Xataka por José A. Lizana .

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El superordenador Frontier del Laboratorio Nacional Oak Ridge (ORNL) vinculado al Departamento de Energía de EEUU es uno de los más potentes del planeta. De hecho, actualmente es el segundo superordenador exaescala más capaz después de El Capitán de acuerdo con la clasificación TOP500. Estas máquinas son unas herramientas muy valiosas que ya están siendo utilizadas por los investigadores para intentar resolver algunos de los problemas científicos más complejos a los que se enfrenta la humanidad. Y uno de ellos es el comportamiento del plasma cuando se encuentra bajo la influencia de un campo magnético.

Un grupo de investigadores del ORNL está usando dos de las herramientas más poderosas de las que dispone actualmente el ser humano, el superordenador Frontier y la inteligencia artificial (IA), para entender con la máxima precisión posible el comportamiento caótico del plasma de las estrellas. Un apunte importante antes de seguir adelante: el plasma es un gas extremadamente caliente conformado por partículas dotadas de carga eléctrica, por lo que puede ser confinado en el interior de un campo magnético.

Este conocimiento presumiblemente puede ayudar a los científicos a simular con mucha precisión las supernovas, que no son otra cosa que las explosiones que se producen cuando una estrella masiva pierde el equilibrio hidrostático al quemar la mayor parte de su combustible. Cuando se desencadena una supernova, buena parte de los elementos químicos que la estrella ha producido mediante reacciones de fusión nuclear sale despedida hacia el medio estelar con muchísima energía.

De las supernovas a los reactores experimentales de fusión nuclear

El doctor Eliu Huerta, un científico computacional del Laboratorio Nacional Argonne (EEUU) que ha tenido la oportunidad de supervisar el trabajo de los investigadores del ORNL, expresa con claridad por qué es tan importante esta iniciativa científica: "Este tipo de capacidad ha sido durante mucho tiempo el sueño de los astrofísicos y de muchos otros científicos. Esta es la primera vez que se alcanza este nivel de comprensión mediante IA para sistemas de esta complejidad [...] Cuanto más caótico es el sistema, más difícil es simularlo".

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Entender con mucha precisión cómo se comporta el plasma de las estrellas es importante no solo para tener más información acerca de las supernovas; también es crucial para predecir las llamaradas solares, o, incluso, para simular la interacción del campo magnético terrestre y los núcleos atómicos ionizados de alta energía que constituyen la radiación cósmica. El rol de Frontier en esta investigación es fundamental: proporciona la capacidad computacional que exige el entrenamiento de los modelos necesarios para generar miles de simulaciones detalladas de plasma.

En el interior de los reactores de fusión nuclear aún es un reto mantener las turbulencias bajo control

No obstante, hay otra aplicación en la que esta tecnología tiene la capacidad de marcar la diferencia: la puesta a punto de reactores de fusión nuclear. Podemos imaginar de una forma intuitiva un reactor de fusión nuclear como una olla a presión en la que se cocinan dos ingredientes esenciales: deuterio y tritio. Para conseguir que los núcleos de estos dos isótopos del hidrógeno se fusionen y liberen el neutrón que en última instancia nos va a permitir obtener una gran cantidad de energía es necesario confinarlos en un plasma extremadamente caliente. De hecho, para que este proceso tenga lugar debe alcanzar una temperatura de al menos 150 millones de grados Celsius.

Los científicos saben cómo hacerlo, por lo que someter los núcleos de deuterio y tritio a la presión y la temperatura necesarias para conseguir que se fusionen ya no es un problema. Lo que sí representa aún un reto es lograr mantener las turbulencias bajo control. De lo contrario el plasma se desestabilizará, su densidad en las regiones críticas se verá afectada y el sostenimiento de la reacción de fusión a lo largo del tiempo no será posible. Los mecanismos que rigen este proceso son muy complejos, pero poco a poco los físicos y los ingenieros que trabajan en la energía de fusión están consiguiendo entenderlos mejor.

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La investigación de los científicos del ORNL persigue comprender mejor el comportamiento del plasma confinado en el interior de la cámara de vacío de los reactores experimentales de fusión nuclear con un propósito: minimizar las turbulencias para que la pérdida de energía sea mínima. Y van por buen camino. De hecho, ya tienen listo un sistema que es capaz de entregar predicciones de turbulencia muy detalladas en solo unos segundos, reduciendo así los errores en más de la mitad en comparación con los métodos anteriores.

Imagen | Fusion For Energy

Más información | ORNL | Interesting Engineering

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La noticia EEUU está usando un superordenador de potencia exaescala para resolver el mayor desafío de la fusión nuclear fue publicada originalmente en Xataka por Laura López .

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El Mundial de fútbol ya está a la vuelta de la esquina, pero todavía queda que se decida una de las competiciones más importantes: la Champions League. Es una competición que da gusto ver, incluso si no juega tu equipo favorito. Una de las semifinales va a enfrentar al vigente campeón de la competición y a uno de los equipos más en forma de Europa. ¿La quieres ver entera? La tienes en Movistar Plus+ por 9,99 euros al mes. 

También podrás ver El Clásico o pelis como 'Gladiator 2'

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Como siempre os decimos, Movistar Plus+ es una plataforma de streaming que puedes contratar seas del operador que seas. Como no tiene permanencia, puedes suscribirte un mes y ver todo lo que ofrece. De hecho, ahora es un gran momento con los dos partidazos de Champions que se vienen, pero no es el único aliciente que tenemos. Vamos a ver lo más destacado que viene a la plataforma.

Vamos a empezar con el fútbol. Como decimos, PSG y Bayern de Múnich se ven las caras en dos auténticos partidazos que tendrán lugar los días 28 de abril y 6 de mayo. Ambos los podremos ver en Movistar Plus+, pero además tendremos el partido Barcelona-Real Madrid del 10 de mayo. Todo sumado a las semifinales de la Conference League, donde juega el Rayo Vallecano, o partidazos de la Premier League como el Manchester United-Liverpool.

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Además de otros eventos deportivos (como la Euroliga de baloncesto), en Movistar Plus+ podemos encontrar un catálogo enorme de pelis, series y documentales. Ya hay en la plataforma algunas cintas muy interesantes como 'Weapons', 'Sirat' o 'Valor Sentimental', pero en las próximas semanas llegarán otras como 'Gladiator 2', 'Bala Perdida' o 'Núremberg'.

Junto a todo lo anterior, tres cosas más a tener en cuenta. Movistar Plus+ admite dos reproducciones simultáneas, así que puedes compartir tu cuenta con un amigo o familiar sin problemas. También puedes descargar contenido y verlo sin conexión, ideal si tienes pensado viajar este próximo puente de mayo. Y para terminar, si quieres ahorrar un poco, te puedes hacer por 12 meses por 99,90 euros o si tienes Bono Cultural Joven, por solo 39 euros.

Imagen eliminada. En Compradicción Así es la nueva oferta de Movistar: Google Pixel 10 por 1 euro y fútbol + series por 9,99 euros

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La noticia Es difícil ver un partido mejor que Bayern-PSG y, si lo puedes ver dos veces, mejor: Movistar Plus+ emite esta eliminatoria completa fue publicada originalmente en Xataka por Juan Lorente .


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