Ana Zubiaga
Genética y cáncer
Presidenta de Jakiunde
Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)
Anne L´Huillier
Física de attosegundos
Premio Nobel de Física 2023
Lund University
Brian Schmidt
Astrofísica
Premio Nobel de Física 2011
The Australian National University
Eneko Agirre
Inteligencia Artificial
Premio Nacional de Informática SCIE-Fundación BBVA 2021
Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)
Eva Nogales
Biología molecular y celular
Premio Shaw en Ciencias de la Vida y Medicina 2023
University of California Berkeley
Ignacio Cirac
Física Cuántica y Computación Cuántica
Premio Principe de Asturias 2006
Instituto Max Planck de Óptica Cuántica
Jean-Marie Lehn
Química supramolecular
Premio Nobel de Química 1987
Université de Strasbourg
Juan José Gómez Cadenas
Física de partículas
Breakthrough Prize in Fundamental Physics 2016
Ikerbasque, DIPC
Marcus du Sautoy
Matemáticas
Premio Faraday de la Royal Society 2009
University of Oxford
Pedro Miguel Etxenike
Física de la materia condensada
Premio Príncipe de Asturias 1998
DIPC, Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)
Sandra Myrna Díaz
Biodiversidad y cambio climático
Premio Princesa Asturias 2019
Universidad Nacional de Córdoba
Siri Hustvedt
Literatura y neurociencia
Premio Princesa de Asturias 2019
Weill Cornell Medical College
Wolfgang Ketterle
Física cuántica
Premio Nobel de Física 2001
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

- Conferencias PlenariasCuando se rompe el ciclo virtuoso de la célula. Nuevas claves para entender el cáncer, nuevos hitos terapéuticas
La decodificadora de los mecanismos que protegen del cáncer
Ana Zubiaga es una genetista cuyas investigaciones estudian cómo deciden las células cuándo dividirse, diferenciarse o morir, y cómo los fallos en estas decisiones pueden dar lugar al cáncer. Su trabajo se centra en la familia E2F de factores de transcripción, unas proteínas que regulan la actividad de los genes implicados en la proliferación celular y en la duplicación del ADN.
Zubiaga y su equipo han demostrado que las proteínas E2F no se limitan a activar la división celular. También actúan como guardianas de la estabilidad del genoma y ayudan a las células a evitar un estrés de replicación excesivo durante la copia del ADN. Cuando este sistema de protección se altera, las células acumulan daños y se vuelven más vulnerables a la transformación maligna.
Esta investigación ha revelado una posible oportunidad terapéutica. Las células cancerosas ya soportan elevados niveles de estrés de replicación, por lo que aumentar selectivamente esa presión podría llevarlas más allá de su capacidad de supervivencia, afectando en menor medida a las células sanas. Más recientemente, su grupo ha identificado una función hasta ahora desconocida de las proteínas E2F en la configuración del microambiente inmunitario tumoral y en la capacidad de las células cancerosas para evadir el ataque del sistema inmunitario. Estos hallazgos podrían contribuir al desarrollo de futuros tratamientos que combinen la actuación directa sobre las células tumorales con la activación de la inmunidad antitumoral.
Trayectoria profesional y reconocimientos
Zubiaga estudió Biología y realizó su doctorado en la Universidad del País Vasco (EHU). Tras completar su formación posdoctoral en la Universidad de Tufts y en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, regresó a la EHU y creó su grupo de investigación en la Facultad de Ciencia y Tecnología, donde compagina la investigación con la docencia de Genética en estudios de grado y posgrado.
Coordina la Red de Investigación en Cáncer de la EHU, que participa en la red europea ENLIGHT Cancer Network, y ha ejercido durante tres mandatos como gestora de programas en la Agencia Estatal de Investigación. Es miembro de Jakiunde, la Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras del País Vasco, desde 2018, y ocupa su presidencia desde 2024.
Su trabajo ha sido reconocido con el Premio a la Excelencia en la Investigación de Cadena SER-Radio Bilbao, el Premio Elhuyar-CAF y una Mención Honorífica en Biología de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.

- Encuentros con estudiantes en DonostiaEncuentros con estudiantes Donostia
- Conferencias PlenariasFísica de attosegundos
La primera en filmar la danza de los electrones
Anne L’Huillier recibió el Premio Nobel de Física en 2023 junto con Pierre Agostini y Ferenc Krausz por el desarrollo de métodos experimentales que generan pulsos de luz de attosegundos para estudiar la dinámica de los electrones en la materia. Esta física franco-sueca es una de las fundadoras de la ciencia de los attosegundos, un campo que permite observar el movimiento de los electrones en el interior de átomos y moléculas. Un attosegundo (10⁻¹⁸ segundos) es un intervalo de tiempo casi inimaginablemente breve: una milmillonésima de una milmillonésima de segundo. Mediante la creación de destellos de luz a esta escala, los científicos pueden seguir procesos que anteriormente eran demasiado rápidos para poder medirse.
Su investigación se centra en la generación de armónicos de orden elevado en gases. Cuando una luz láser intensa interactúa con los átomos, puede producir una serie de frecuencias muy altas que, al combinarse, generan pulsos extremadamente breves. L’Huillier contribuyó a explicar este fenómeno y a convertirlo en un método experimental fiable, abriendo una nueva ventana al estudio de la dinámica de la materia.
Estas herramientas permiten investigar cómo se mueven los electrones, cómo comienzan a modificarse los enlaces químicos y cómo influyen los procesos electrónicos en el comportamiento de los materiales. Por ello, la física de los attosegundos es importante no solo para la ciencia fundamental, sino también para futuros avances en electrónica, fotónica, química y control de sistemas cuánticos.
Trayectoria profesional y reconocimientos
L’Huillier inició su carrera en el Comisariado de Energía Atómica de Saclay, Francia, primero como doctoranda y posteriormente como investigadora permanente. Obtuvo el doctorado en 1986 y realizó investigaciones posdoctorales en la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Gotemburgo, y en la Universidad del Sur de California. También fue investigadora visitante en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.
En 1995 se trasladó a la Universidad de Lund, en Suecia, donde obtuvo la cátedra en 1997 y creó un grupo de investigación reconocido internacionalmente. El Premio Nobel de Física de 2023, que recibió junto con Pierre Agostini y Ferenc Krausz, fue un reconocimiento a ese conjunto de investigaciones que convirtieron una escala temporal abstracta en una herramienta práctica para observar el mundo microscópico.

- Encuentros con estudiantes en DonostiaEncuentros con estudiantes Donostia
- Conferencias PlenariasAstrofísica
El cazador de supernovas que detectó la aceleración del universo
Brian Schmidt es catedrático distinguido de Astronomía en la Universidad Nacional de Australia y ganador del Premio Nobel de Física de 2011, junto a Adam Riess y Saul Perlmutter, por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Como director del equipo de búsqueda de Supernovas High-Z (de alto desplazamiento al rojo), contribuyó a establecer que la expansión del universo se está acelerando, en lugar de ralentizarse por efecto de la gravedad, como se esperaba.
El descubrimiento se realizó mediante el estudio de supernovas distantes de tipo Ia, explosiones estelares cuyo brillo puede utilizarse para calcular distancias cósmicas. Al comparar el brillo aparente de estas explosiones con la velocidad a la que se alejaban las galaxias que las albergaban, Schmidt y sus colegas hallaron pruebas de que la expansión del espacio se ha acelerado a lo largo de miles de millones de años.
Este resultado inesperado dio lugar al concepto moderno de energía oscura, nombre que recibe el componente, aún poco comprendido, que parece impulsar la aceleración cósmica. El hallazgo revolucionó la cosmología y planteó nuevas preguntas sobre el origen, la composición y el destino final del universo. Schmidt también ha investigado los estallidos de rayos gamma, los fenómenos transitorios asociados a ondas gravitacionales, los exoplanetas, las estrellas pobres en metales y otras áreas destacadas de la astronomía observacional.
Trayectoria profesional y reconocimientos
Nacido y criado entre Montana y Alaska, Schmidt se graduó en Astronomía y Física en la Universidad de Arizona en 1989. Obtuvo un máster en Astronomía en 1992 y se doctoró en la Universidad de Harvard en 1993. Tras disfrutar de una beca de investigación en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, se incorporó en 1995 a la Universidad Nacional de Australia, donde es catedrático de Astronomía.
Por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo, compartió el Premio Nobel de Física de 2011 con Adam Riess y Saul Perlmutter. Entre sus otras distinciones se encuentran el Premio Shaw de Astronomía, el Premio Gruber de Cosmología y el Premio Breakthrough de Física Fundamental, este último compartido con sus colegas del equipo High-Z. Entre 2016 y 2023 ejerció como rector y presidente de la Universidad Nacional de Australia, compaginando la investigación científica con la dirección institucional.

- Conferencias PlenariasInteligencia Artificial
El científico que enseña a las máquinas a entender el lenguaje humano
Eneko Agirre es un informático cuya investigación se centra en el procesamiento del lenguaje natural, la rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas analizar y generar el lenguaje humano. Su trabajo estudia cómo los ordenadores pueden identificar significados, distinguir entre las diferentes acepciones de una palabra y relacionar el lenguaje con el conocimiento y el contexto necesarios para alcanzar una comprensión real.
El lenguaje humano está lleno de ambigüedades. Una misma palabra puede expresar ideas diferentes según la oración en la que aparezca, mientras que una misma idea puede formularse de muchas maneras. Agirre ha desarrollado métodos de semántica léxica, desambiguación del significado de las palabras y representación semántica que ayudan a los sistemas informáticos a superar las simples coincidencias superficiales y a interpretar las intenciones de quienes hablan o escriben.
Sus investigaciones también contribuyen al desarrollo de tecnologías lingüísticas para lenguas minoritarias y con menos recursos, entre ellas el euskera. Mediante la combinación de conocimientos lingüísticos, grandes conjuntos de datos y métodos de aprendizaje automático, su trabajo facilita aplicaciones como los motores de búsqueda, la traducción, los sistemas de respuesta a preguntas y la inteligencia artificial conversacional. Asimismo, ayuda a evaluar si los modelos lingüísticos aprenden relaciones significativas o si se limitan a reproducir patrones estadísticos.
Trayectoria y reconocimientos
Agirre es catedrático de Informática en la Universidad del País Vasco (EHU) y director del Centro Vasco de Tecnología de la Lengua HiTZ, en San Sebastián. Ha sido investigador o profesor visitante en la Universidad Estatal de Nuevo México, la Universidad de Melbourne, la Universidad del Sur de California, la Universidad de Stanford, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Edimburgo.
Es miembro distinguido de la Asociación de Lingüística Computacional (ACL) y miembro de Jakiunde, la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras del País Vasco. Ha ejercido como presidente de SIGLEX, el grupo especializado de la ACL, cofundó el Congreso Conjunto sobre Semántica Léxica y Computacional y ha formado parte de los consejos editoriales de destacadas revistas científicas. En 2021 recibió el Premio Nacional de Informática Fundación SCIE-BBVA, además de tres premios Google Research Awards y seis premios o nominaciones al mejor artículo, el más reciente en ACL 2024. Las tesis doctorales realizadas bajo su dirección también han recibido importantes reconocimientos europeos y españoles.

- Encuentros con estudiantes en BilbaoEncuentros en Bilbao
- Conferencias PlenariasBiología Estructural: Cómo la investigación básica transforma la práctica médica
La fotógrafa de la división celular y la expresión de los genes
Eva Nogales es una física y bióloga estructural cuyas investigaciones permiten observar las máquinas moleculares que organizan y regulan las células vivas. Su laboratorio utiliza criomicroscopía electrónica, análisis computacional, bioquímica y biofísica para visualizar grandes complejos biológicos en tres dimensiones y en diferentes estados funcionales, con el objetivo de comprender cómo funcionan.
Una de sus primeras grandes contribuciones fue determinar la estructura atómica de la tubulina, la proteína a partir de la cual se forman los microtúbulos. Estos forman parte del esqueleto celular, organizan el interior de la célula, proporcionan vías para el transporte molecular y constituyen el huso que separa los cromosomas durante la división celular. Comprender la estructura de la tubulina permitió aclarar cómo se ensamblan los microtúbulos y cómo los medicamentos que alteran su dinámica pueden actuar contra enfermedades como el cáncer.
Las investigaciones de Nogales también analizan la maquinaria que controla la expresión genética en las células eucariotas. Su equipo ha visualizado grandes complejos de transcripción, entre ellos TFIID, la ARN polimerasa II y otros factores necesarios para iniciar la transcripción del ADN. Al comparar estas estructuras en diferentes configuraciones, los investigadores pueden superar las imágenes estáticas y explicar cómo se seleccionan, activan y regulan los genes.
Trayectoria profesional y reconocimientos
Nogales nació en Colmenar Viejo, Madrid. Estudió Física en la Universidad Autónoma de Madrid y realizó su doctorado en la Universidad de Keele, en el Reino Unido. Llevó a cabo su investigación posdoctoral en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley junto a Kenneth Downing, especializándose en microscopía electrónica y análisis de imágenes. En 1998 se incorporó a la Universidad de California en Berkeley y, desde el año 2000, es investigadora del Instituto Médico Howard Hughes.
Nogales es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. También es miembro extranjero de EMBO, de la Real Academia de Ciencias de España y de la Royal Society de Londres. En 2023 recibió el Premio Shaw de Ciencias de la Vida y Medicina por visualizar con resolución atómica la maquinaria proteica responsable de la transcripción genética. Su trabajo ha tenido una amplia repercusión en la biología celular, la genética, la investigación sobre el cáncer y la farmacología.

- Conferencias PlenariasTecnologías cuánticas: dónde estamos y hacia dónde vamos
Uno de los ideólogos del ordenador cuántico
Juan Ignacio Cirac es un físico que ha propuesto algunas de las ideas más importantes para la aplicación de la física cuántica a la computación. Es una de las mentes impulsoras de los ordenadores cuánticos. Durante los últimos 25 años ha sido uno de los directores del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica y ha recibido, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias (2006) y el Premio Wolf (2013).
Su investigación se centra en la teoría cuántica de la información y la computación cuántica. La computación cuántica responde a un paradigma diferente del de la computación actual basada en bits, que procesa la información únicamente en dos estados: cero y uno (encendido o apagado). La tecnología cuántica, en cambio, permite también superponer estos estados mediante los ‘bits cuánticos’, conocidos como qubits. Una de las principales consecuencias de ello es que determinados problemas que no pueden resolverse con un ordenador convencional podrían ser abordables mediante un ordenador cuántico.
Trayectoria y reconocimientos
Ignacio Cirac obtuvo la licenciatura en Física por la Universidad Complutense de Madrid en 1988 y se doctoró en 1991. Después de ejercer como profesor en las universidades de Castilla-La Mancha (España) e Innsbruck (Austria), en 2001 fue nombrado director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica (Garching, Alemania). Es asimismo profesor honorario de la Universidad Técnica de Múnich.
Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, así como de las academias de Alemania (Leopoldina), Bavaria y Estados Unidos; es miembro correspondiente de las Academias de Ciencias de Austria, Zaragoza y Barcelona, y miembro de la American Physical Society.
Ha recibido numerosos galardones por su trabajo, entre ellos el Premio Felix Kuschenitz de la Academia Austriaca de Ciencias en 2001, el Premio de Electrónica Cuántica de la Sociedad Europea de Física en 2005, el Premio Príncipe de Asturias en 2006, el Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera en 2007, el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en 2009, la Medalla Franklin en 2010, la Medalla Niels Bohr en 2013, el Premio Wolf en 2013, el Premio de Hamburgo de Física Teórica en 2015, la Medalla Max Planck de la Sociedad Alemana de Física en 2018, el Premio John Stuart Bell de la Universidad de Toronto, el Premio de Computación Cuántica de la Fundación Micius (China) en 2019, el Premio 2024 de la Real Academia de Bélgica y la Medalla de Excelencia del CSIC en 2025. Es doctor honoris causa por diez universidades.

- Conferencias PlenariasFrom a life in science: Entrevista con Jean-Marie Lehn
- Formación estudiantes de doctoradoTaller: Scientific Discovery in the Era of AI
El padre de la química supramolecular
Nacido en Francia, Jean-Marie Lehn compartió en 1987 el Premio Nobel de Química con Charles J. Pedersen y Donald J. Cram por sus estudios sobre las bases químicas del ‘reconocimiento molecular’, es decir, el modo en que las moléculas se reconocen y se unen selectivamente entre sí, un proceso que también desempeña un papel fundamental en los sistemas biológicos.
Con el paso de los años, su trabajo lo llevó a definir un nuevo campo de la química, para el que propuso el término «química supramolecular», ya que estudia las entidades complejas formadas por la asociación de dos o más especies químicas unidas mediante fuerzas intermoleculares no covalentes. Posteriormente, esta área evolucionó hacia la química de los procesos de autoorganización y, más recientemente, hacia la «química adaptativa», las redes dinámicas y los sistemas complejos.
Lehn estudió Química en la Universidad de Estrasburgo, donde obtuvo el doctorado en 1963 en el laboratorio de Guy Ourisson. A continuación, pasó un año en el laboratorio de Robert Burns Woodward, en la Universidad de Harvard, formando parte del equipo que trabajaba en la síntesis total de la vitamina B12. También realizó un curso de mecánica cuántica y comenzó a efectuar sus primeros cálculos junto a Roald Hoffmann. En 1964 fue testigo de los primeros pasos de lo que más tarde se conocería como las reglas de Woodward-Hoffmann.
Trayectoria profesional y reconocimientos
En 1966 se incorporó como profesor a la Universidad de Estrasburgo y creó su propio laboratorio, donde centró sus investigaciones en la química orgánica física, aplicando los conocimientos adquiridos en química orgánica, teoría cuántica y métodos físicos, especialmente la resonancia magnética nuclear.
En 1970 fue nombrado catedrático de Química Orgánica en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo y, entre 1979 y 2010, fue profesor en el Collège de France de París. Actualmente es profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Estrasburgo (USIAS).
Autor de más de 1.000 publicaciones científicas, Lehn pertenece a numerosas academias e instituciones científicas y ha recibido, además del Premio Nobel, numerosos premios y reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Humboldt en 1983, la Medalla Davy de la Royal Society en 1997 y la Medalla ISA de Ciencia en 2006. En 2009 recibió la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania y en 2014 fue nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor francesa, entre otras muchas distinciones.

- Conferencias PlenariasFísica de partículas
El científico que busca neutrinos para entender el universo
Juan José Gómez Cadenas es Ikerbasque Research Professor en el DIPC y director del experimento NEXT en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Su investigación se centra en la física de partículas y astropartículas, la física de neutrinos y la instrumentación nuclear. Su trabajo estudia algunas de las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de los neutrinos y sobre las leyes que gobiernan la materia a escala subatómica.
Una de las principales líneas de su investigación es la búsqueda de la desintegración doble beta sin neutrinos, un proceso que, de observarse, demostraría que el neutrino es su propia antipartícula y proporcionaría indicios de una nueva física más allá del modelo estándar.
El proyecto NEXT combina física fundamental, tecnologías avanzadas de detección e instrumentación nuclear. El experimento requiere detectar señales extremadamente débiles y distinguirlas del fondo producido por la radiactividad natural, para lo que utiliza técnicas avanzadas de detección, basadas en xenón, para alcanzar una sensibilidad sin precedentes. Este tipo de experimentos permite estudiar las propiedades de los neutrinos y explorar cuestiones relacionadas con el origen de la asimetría entre materia y antimateria en el universo.
Trayectoria y reconocimientos
A lo largo de su trayectoria, Gómez Cadenas ha trabajado en instituciones internacionales como el Stanford Linear Accelerator Center, el Santa Cruz Institute for Particle Physics, el CERN, la Universidad de Massachusetts Amherst, la Universidad de Harvard, la Universidad de Ginebra y KEK, además de haber sido catedrático en la Universidad de Valencia e investigador del CSIC.
En 2016 recibió el Breakthrough Prize in Fundamental Physics como miembro de las colaboraciones K2K y T2K, y ese mismo año fue seleccionado para formar parte de la Selección Española de la Ciencia, una iniciativa de QUO y el CSIC que reconoce a destacados científicos españoles. Ha recibido asimismo dos prestigiosas ayudas del European Research Council (ERC): un Advanced Grant y un Synergy Grant.
Además de su actividad científica, Gómez Cadenas desarrolla una trayectoria como escritor y divulgador. Ha publicado cinco novelas, dos ensayos de divulgación científica y un libro de poemas. Dirige la sección científica de la revista online Jot Down.

- Encuentros con estudiantes en BilbaoEncuentros en Bilbao
- Conferencias PlenariasMatemáticas
El matemático del arte y la creatividad
Marcus du Sautoy es un matemático y divulgador científico británico que investiga cómo las ideas matemáticas influyen en la música, el arte, los juegos, la tecnología y la creatividad humana. Su trabajo demuestra que las matemáticas no son simplemente un conjunto de reglas y cálculos, sino un lenguaje que permite descubrir patrones, explorar posibilidades y comprender las estructuras ocultas bajo la experiencia cotidiana.
Como catedrático Simonyi de Comprensión Pública de la Ciencia en la Universidad de Oxford, du Sautoy ha acercado las matemáticas avanzadas a un público muy amplio mediante libros, televisión, radio, teatro y colaboraciones con artistas. Le interesa especialmente la frontera entre la creatividad humana y la de las máquinas, así como la cuestión de si la inteligencia artificial puede producir obras verdaderamente originales.
Entre sus libros se encuentran ‘El código de la creatividad’, ‘Pensar mejor’, ‘La vuelta al mundo en 80 juegos’ y ‘Planos: cómo las matemáticas dan forma a la creatividad’. A través de ejemplos procedentes de la literatura, la pintura, las artes escénicas y el juego, explica cómo los atajos, la simetría, la incertidumbre y los sistemas formales influyen en la forma en que las personas crean y resuelven problemas. También colabora con organizaciones culturales, desde la Royal Opera House hasta el Festival de Glastonbury, para presentar las ideas científicas de forma atractiva y accesible.
Trayectoria y reconocimientos
Du Sautoy es profesor de Matemáticas en la Universidad de Oxford y miembro del New College. Ha presentado importantes series de la BBC, como ‘La historia de las matemáticas’ y ‘El código’, además de programas junto a los humoristas Alan Davies y Dara O’Briain. También ha escrito e interpretado las obras teatrales ‘I is a Strange Loop’ y ‘The Axiom of Choice’, en las que utiliza el teatro para investigar la identidad, el libre albedrío y la lógica matemática.
En 2016 fue elegido miembro de la Royal Society. En 2009 recibió el Premio Faraday de esta institución, el reconocimiento más importante del Reino Unido a la excelencia en la divulgación científica, y en 2010 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la ciencia. También ha asesorado al gobierno británico sobre el impacto de la inteligencia artificial y participa habitualmente en conferencias sobre las oportunidades y responsabilidades que generan las tecnologías emergentes.

- Encuentros con estudiantes en BilbaoEncuentros en Bilbao
- Encuentros con estudiantes en DonostiaEncuentros con estudiantes Donostia
- Conferencias PlenariasFrom a life in science: Entrevista con Jean-Marie Lehn
El físico que puso la ciencia en el corazón de un país
Pedro Miguel Etxenike es un físico cuya trayectoria combina la investigación en física de la materia condensada con la creación de instituciones científicas y un firme compromiso con el servicio público. Su investigación se centra en cómo se comportan los electrones y otras partículas en sólidos y superficies, contribuyendo enormemente a explicar las propiedades de los materiales a escala microscópica.
A lo largo de varias décadas, Etxenike ha contribuido al desarrollo internacional de la física de materiales y a impulsar un ecosistema científico en el País Vasco. Concibe la ciencia no solo como una fuente de conocimiento, sino también como un motor de progreso cultural y social, capaz de fortalecer la educación, la innovación y el desarrollo a largo plazo de un país.
Esta visión se refleja en las instituciones que ayudó a crear. Participó en la fundación del Centro de Física de Materiales y de CIC nanoGUNE, y fue el principal impulsor del Donostia International Physics Center, inaugurado en el año 2000. Desde entonces, el DIPC se ha convertido en un centro reconocido internacionalmente que reúne investigación avanzada, una ambiente científico diverso, oportunidades de formación para nuevas generaciónes de investigadoras e inverstigadores y actividades de divulgación que promueven la participación ciudadana en ciencia.
Trayectoria y reconocimientos
Nacido en Isaba, Navarra, Etxenike se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra en 1972. Se doctoró en la Universidad de Cambridge y en la Universidad Autónoma de Barcelona, y posteriormente la Universidad de Cambridge le otorgó el título de Doctor of Science. Ha dirigido 27 tesis doctorales, publicado más de cuatrocientos trabajos científicos e impartido conferencias por invitación en instituciones y congresos de Europa, América y Japón. Es catedrático emérito de la Universidad del País Vasco (EHU).
Fue consejero de Educación del primer Gobierno Vasco y posteriormente consejero de Educación y Cultura y portavoz del Gobierno. Desde estos cargos promovió la investigación, la ciencia y la tecnología e impulsó la Ley de Normalización del Uso del Euskera. Entre sus distinciones se encuentran el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y el Premio Max Planck de Física, así como el Premio Euskadi de Ciencia y el Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera. Es miembro honorario de la Sociedad Europea de Física, fue presidente fundador de Jakiunde y continúa siendo su presidente honorario. Además, ha recibido seis doctorados honoris causa.

- Conferencias PlenariasLos árboles longevos conectan genes, mentes y gentes
- Formación estudiantes de doctoradoTaller: Scientific Discovery in the Era of AI
La defensora de la ‘trama de la vida’ ante la crisis climática
Sandra Díaz es una bióloga argentina y una de las principales especialistas mundiales en ecología y biodiversidad. Sus investigaciones abordan un aspecto crucial, aunque a veces desatendido, de la crisis ambiental: la manera en que el cambio climático, el uso del suelo y otras presiones globales transforman las comunidades vegetales de las que dependen ecosistemas enteros.
Las plantas sostienen la red de la vida. Proporcionan alimento y refugio, regulan el agua y el clima, almacenan carbono y crean las condiciones necesarias para la supervivencia de los animales, incluidos los seres humanos. Díaz ha demostrado que comprender la biodiversidad requiere algo más que contar especies. También es necesario estudiar sus rasgos funcionales, es decir, las características que determinan cómo crecen y se reproducen los organismos, cómo utilizan los recursos y cómo influyen en su entorno.
Desarrolló la primera representación cuantitativa global de la diversidad funcional esencial de las plantas vasculares, conocida como el espectro global de la forma y la función de las plantas. Su trabajo ha contribuido a definir la teoría y la aplicación práctica de la diversidad funcional, y ha ayudado a explicar cómo afectan los cambios en las comunidades vegetales a las propiedades de los ecosistemas y a la calidad de vida de las personas. También ha promovido enfoques plurales sobre las distintas maneras en que las sociedades valoran la naturaleza, incluido el influyente concepto de las contribuciones de la naturaleza a las personas.
Trayectoria profesional y reconocimientos
Díaz estudió Biología en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se graduó en 1984 y obtuvo el doctorado en 1989. Es profesora de Ecología en esa misma universidad e investigadora superior principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Cofundó TRY, la iniciativa mundial colaborativa sobre rasgos funcionales de las plantas, y copresidió la Evaluación Global de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. También contribuyó a los trabajos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, galardonado conjuntamente con el Premio Nobel de la Paz en 2007.
Entre sus distinciones se encuentran el Premio Margalef de Ecología, el Premio Gunnerus a la Sostenibilidad, el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y el Premio Tyler al Logro Ambiental de 2025. Es miembro de la Royal Society y de varias academias nacionales.
Su labor científica internacional la ha convertido en una voz clara e influyente en la defensa de la biodiversidad y en la búsqueda de formas más justas de responder a los cambios ambientales.

- Conferencias PlenariasCiencia, Ficción y Ciencia Ficción: Marcando diferencias en la Era de la Información
La voz del diálogo entre literatura y neurociencia
Siri Hustvedt es una novelista, ensayista y académica estadounidense cuya obra transita entre la literatura, las artes visuales, la filosofía, el psicoanálisis, la neurociencia y la psiquiatría. Tanto en su producción de ficción como de no ficción, analiza cómo la memoria, la imaginación, las emociones y el cuerpo moldean la identidad personal y las historias que las personas cuentan sobre sí mismas.
Su enfoque interdisciplinar cuestiona las divisiones rígidas entre las ciencias y las humanidades. Hustvedt ha escrito ampliamente sobre el problema de la relación entre la mente y el cuerpo, los síntomas neurológicos, la percepción, la creatividad y la influencia de las ideas culturales en las teorías científicas. En lugar de considerar la experiencia subjetiva como algo separado de la vida biológica, explora cómo el lenguaje, la historia, las relaciones y la fisiología interactúan continuamente.
Entre sus novelas se encuentran ‘Los ojos vendados’, ‘Todo cuanto amé’, ‘El verano sin hombres’, ‘El mundo deslumbrante’ y ‘Recuerdos del futuro’. Su obra de no ficción incluye ‘La mujer temblorosa’ o ‘La historia de mis nervios’ y diversas recopilaciones de ensayos sobre arte, género, cognición y psicoanálisis. ‘Ghost Stories’, publicada en 2026, continúa su investigación sobre la memoria, la presencia y la inestable frontera entre lo que se experimenta y lo que puede explicarse.
Trayectoria y reconocimientos
Hustvedt se doctoró en Literatura Inglesa por la Universidad de Columbia y es profesora de Psiquiatría en el Weill Cornell Medical College de Nueva York. Ha participado en congresos científicos y académicos sobre filosofía, neurociencia, neurología, psiquiatría y literatura, y ha publicado artículos tanto en revistas académicas como científicas. Sus libros han sido traducidos a más de treinta idiomas.
‘El mundo deslumbrante’ fue incluida en la lista de candidatas al Premio Man Booker y obtuvo el Premio del Libro de Los Angeles Times de Ficción en 2014. Entre sus distinciones también figuran el Premio Internacional Gabarrón de Pensamiento y Humanidades, el Premio Europeo de Ensayo, el Premio de Literatura de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, el Premio Sigourney de Psicoanálisis y el Premio Princesa de Asturias de las Letras de 2019, que reconoció la amplitud y la ambición intelectual de su obra.

- Conferencias PlenariasFísica Cuántica
- Conferencias PlenariasFísica Cuántica
El creador de nuevos estados de la materia a temperaturas ultrafrías
Wolfgang Ketterle es un físico alemán cuyos experimentos han permitido crear y estudiar formas de materia que solo aparecen a temperaturas extremadamente próximas al cero absoluto. A temperaturas tan bajas, los átomos pierden gran parte de su comportamiento individual habitual y comienzan a actuar de manera colectiva de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica.
Ketterle es conocido principalmente por sus investigaciones sobre la condensación de Bose-Einstein, un estado de la materia predicho en la década de 1920, pero que no se observó en un gas atómico diluido hasta 1995. En un condensado, un gran número de átomos ocupa el mismo estado cuántico y se comporta como una única onda coherente. Esto permite estudiar fenómenos cuánticos a una escala que puede controlarse directamente en el laboratorio.
Su grupo logró también la primera materialización de un láser de átomos en 1997, generando un haz coherente de átomos de manera análoga al haz coherente de luz producido por un láser óptico. Sus investigaciones continúan explorando la superfluidez, la coherencia, las correlaciones y los sistemas de muchos cuerpos con fuertes interacciones, y ofrecen nuevas formas de poner a prueba teorías fundamentales y simular materiales cuánticos complejos.
Trayectoria profesional y reconocimientos
Ketterle obtuvo su diploma en la Universidad Técnica de Múnich en 1982 y completó su doctorado en Física en la Universidad de Múnich en 1986. Realizó investigaciones posdoctorales en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica y en la Universidad de Heidelberg antes de trasladarse al Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1990. Se incorporó al profesorado del MIT en 1993 y, desde 1998, ocupa la cátedra John D. MacArthur de Física.
En 2001 compartió el Premio Nobel de Física con Eric A. Cornell y Carl E. Wieman por la consecución de la condensación de Bose-Einstein y por los primeros estudios fundamentales sobre los condensados. Entre sus otros reconocimientos se encuentran el Premio Rabi, el Premio Gustav Hertz, el Premio Conmemorativo Fritz London, la Medalla Benjamin Franklin, el Premio Killian del MIT y el Premio Humboldt de Investigación. Es miembro de varias academias de ciencias y ha recibido diversos doctorados honoris causa.














