{"id":19969,"date":"2018-09-26T17:51:55","date_gmt":"2018-09-26T17:51:55","guid":{"rendered":"https:\/\/cnpem.staging.wpengine.com\/?p=19969"},"modified":"2026-03-02T16:00:31","modified_gmt":"2026-03-02T19:00:31","slug":"faca-se-a-luz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnpem.br\/en\/faca-se-a-luz\/","title":{"rendered":"Fa\u00e7a-se a luz"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/super.abril.com.br\/especiais\/faca-se-a-luz-acelerador-particulas-sirius\/amp\/\">Superinteressante<\/a> em 24\/09\/2018<\/p>\n<p>A gente tinha uma margem de erro de 5 mil\u00edmetros\u201d, me diz um senhor de \u00f3culos retangulares. Ele aponta para um buraco na parede.<br \/>\n\u201cE o que o oper\u00e1rio achou disso, na hora de fazer o furo?\u201d<br \/>\n\u201cAh, ele chorou, n\u00e9?\u201d<br \/>\nEu poderia dizer que Walter Marchesini Jr. \u00e9 engenheiro de automa\u00e7\u00e3o \u2013 mas importante mesmo \u00e9 dizer onde.<\/p>\n<p>Walter trabalha no maior acelerador de part\u00edculas do Hemisf\u00e9rio Sul, localizado em Campinas, a 100 km da capital paulista. L\u00e1, ele me explicou, absolutamente tudo foi feito com uma precis\u00e3o absurda. Dos buracos na parede ao ch\u00e3o. O piso de concreto tem 1,5 m de espessura, mas \u00e9 t\u00e3o plano que, ao longo de sua extens\u00e3o, o maior desn\u00edvel \u00e9 de menos de 2 cent\u00edmetros. A temperatura do ar-condicionado flutua no m\u00e1ximo 0,1 \u00baC. A \u00e1gua e o esgoto passam pelo encanamento sem causar a m\u00ednima vibra\u00e7\u00e3o \u2013 todos os canos s\u00e3o apoiados em molas, e t\u00eam calibre maior que o necess\u00e1rio, para manter o ambiente imperturb\u00e1vel.<\/p>\n<p>Essa precis\u00e3o toda n\u00e3o \u00e9 mero capricho. O acelerador, chamado Sirius, \u00e9 a empreitada mais ambiciosa \u2013 e cara \u2013 da hist\u00f3ria da ci\u00eancia brasileira. Or\u00e7ado em R$ 1,8 bilh\u00e3o, ele come\u00e7ou a ser idealizado em 2003, mas as obras s\u00f3 sa\u00edram do papel em 2014. Quando entrar em opera\u00e7\u00e3o, em 2019, o Sirius ser\u00e1 capaz de impulsionar el\u00e9trons a 1,07 bilh\u00e3o de quil\u00f4metros por hora \u2013 quase a velocidade da luz. \u00c9 o suficiente para ir de Londres a Nova York em 0,018 segundo. Toma essa, Concorde. Al\u00e9m de viajar nesse pique, cada el\u00e9tron a bordo do Sirius vai atingir uma energia de 3 GeV \u2013 equivalente a ser submetido a um choque de 3 bilh\u00f5es de volts (a tomada da sua casa tem tens\u00e3o de, no m\u00e1ximo, 220 volts). Eletrizante.<\/p>\n<p>A essa altura, voc\u00ea j\u00e1 deve estar se perguntando por que gastaram tanto dinheiro p\u00fablico para construir um autorama de el\u00e9trons. Justo. \u00c9 o seguinte: existem cerca de 30 mil aceleradores de part\u00edculas em opera\u00e7\u00e3o no mundo. O \u00fanico famoso \u2013 e, n\u00e3o por coincid\u00eancia, o maior \u2013 \u00e9 o grande colisor de h\u00e1drons (LHC), um t\u00fanel circular de 27 quil\u00f4metros na fronteira da Su\u00ed\u00e7a com a Fran\u00e7a. Sua fun\u00e7\u00e3o \u00e9 fazer ci\u00eancia pura: analisar os dados gerados por colis\u00f5es de part\u00edculas, para descobrir coisas como o b\u00f3son de Higgs \u2013 a tal \u201cpart\u00edcula de Deus\u201d.<\/p>\n<p>Beira o esot\u00e9rico. Mas acontece que a grande maioria dos aceleradores tem fun\u00e7\u00f5es mais mundanas. O Sirius, por exemplo, ser\u00e1 uma fonte de luz s\u00edncrotron, isto \u00e9: um microsc\u00f3pio muito, muito potente. Ou algo como uma m\u00e1quina de tomografia gigante. Essa capacidade de olhar as coisas muito de pertinho vem da intensidade da radia\u00e7\u00e3o liberada pelos el\u00e9trons quando eles s\u00e3o for\u00e7ados a fazer uma curva. Usando essa radia\u00e7\u00e3o, \u00e9 poss\u00edvel estudar doen\u00e7as neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, criar novos rem\u00e9dios e desenvolver m\u00e9todos melhores para extrair petr\u00f3leo de rochas, entre outras aplica\u00e7\u00f5es de imensa import\u00e2ncia econ\u00f4mica e social. Mas espera. Sa\u00fade? Petr\u00f3leo? Falando assim, fica confuso. Ent\u00e3o vamos entender, passo a passo, como o Sirius funciona.<\/p>\n<div class=\"container\">\n<div class=\"article\">\n<header>\n<h2 class=\"article-title\">Que tiro foi esse?<\/h2>\n<h4 class=\"article-subtitle\">Os raios X do Sirius entram pelo cano \u2013 literalmente. Eles se enfiam por dutos que ficam apontados para as amostras que os cientistas querem \u201cfotografar\u201d. Esse \u00e9 o mesmo princ\u00edpio de uma m\u00e1quina de raio X hospitalar \u2013 s\u00f3 que, nela, a amostra \u00e9 sua perna quebrada. Tamb\u00e9m \u00e9 o princ\u00edpio de um tom\u00f3grafo \u2013 que nada mais \u00e9 do que um raio X capaz de fazer\u00a0imagens 3D.<\/h4>\n<\/header>\n<\/div>\n<\/div>\n<section class=\"article-content\">\u201cNo final das contas, muita coisa que vamos fazer no Sirius a gente tamb\u00e9m poderia fazer em uma m\u00e1quina de tomografia de hospital\u201d, explica a f\u00edsica Nathaly Archilha, do Laborat\u00f3rio Nacional de Luz S\u00edncrotron (LNLS), respons\u00e1vel por construir o Sirius e um dos quatro laborat\u00f3rios do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM).Mas se \u00e9 assim, ent\u00e3o o que torna o Sirius especial? Uma das diferen\u00e7as est\u00e1 na rapidez. Uma tomografia do tipo que \u00e9 feita l\u00e1, em um hospital, demora at\u00e9 48 horas. No UVX, um acelerador de el\u00e9trons menor e mais antigo usado pelo CNPEM desde 1998, 40 minutos. No Sirius, levar\u00e1 meros segundos. \u201cAqui, muito mais f\u00f3tons [<em>as part\u00edculas que comp\u00f5em a luz<\/em>] atingem regi\u00f5es bem pequenininhas a cada segundo. Isso permite fazer imagens mais rapidamente\u201d, diz Archilha. Para tanta velocidade, haja radia\u00e7\u00e3o: se voc\u00ea passasse 20 segundos nos aposentos selados em que passam os raios X, seria exposto a uma radia\u00e7\u00e3o equivalente a de fazer cem radiografias.Al\u00e9m de ser muito mais r\u00e1pido que um tom\u00f3grafo, o Sirius alcan\u00e7ar\u00e1 um zoom que nenhum outro tipo de m\u00e1quina no mundo alcan\u00e7a. Por exemplo: o bi\u00f3logo Matheus de Castro trabalha no Laborat\u00f3rio Nacional de Bioci\u00eancias (LNBio), tamb\u00e9m parte do CNPEM. Com a ajuda de Archilha, ele usa raios X anabolizados pelo UVX para fotografar, neur\u00f4nio por neur\u00f4nio, os c\u00e9rebros de camundongos com doen\u00e7as como Alzheimer, Parkinson ou epilepsia. O resultado \u00e9 um mapa que registra como cada neur\u00f4nio interage dentro do c\u00e9rebro doente \u2013 o que, no futuro, permitir\u00e1 desenvolver tratamentos para corrigir os problemas. Com o zoom do Sirius, vai ser poss\u00edvel fotografar o interior de c\u00e9lulas, e n\u00e3o s\u00f3 as conex\u00f5es entre elas. Teremos retratos das menores estruturas do organismo, como mitoc\u00f4ndrias e ribossomos.Pesquisas inovadoras como essa s\u00f3 podem surgir da intera\u00e7\u00e3o entre cientistas de diferentes especialidades. E \u00e9 esse o objetivo central por tr\u00e1s do Sirius. \u201cCom um acelerador de el\u00e9trons, voc\u00ea une desafios t\u00e9cnicos \u00e0 possibilidade de atender uma comunidade enorme de pesquisadores\u201d, diz Jos\u00e9 Roque, diretor do CNPEM.<\/p>\n<p>De fato, a versatilidade do Sirius \u00e9 quase infinita: serve para qualquer tarefa que exija um zoom hom\u00e9rico. A esperan\u00e7a \u00e9 que ele d\u00ea essa mesma amplia\u00e7\u00e3o \u00e0 ci\u00eancia brasileira \u2013 que, apesar dos trope\u00e7os e cortes de verba, est\u00e1 prestes a dar o passo mais ambicioso da sua hist\u00f3ria.<\/p>\n<p><strong>Repercuss\u00e3o<\/strong>: <a href=\"https:\/\/ufos-wilson.blogspot.com\/2018\/09\/faca-se-luz-entenda-o-que-e-e-como.html\">UFOS Wilson<\/a><\/p>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Superinteressante em 24\/09\/2018 A gente tinha uma margem de erro de 5 mil\u00edmetros\u201d, me diz um senhor de \u00f3culos retangulares. 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