#: locale=it ## Tour ### Description ### Title tour.name = CNR Montelibretti ## Skin ### Button Button_062AF830_1140_E215_418D_D2FC11B12C47.label = INIZIA LA VISITA Button_062AF830_1140_E215_418D_D2FC11B12C47_mobile.label = INIZIA LA VISITA ### Dropdown DropDown_057B3A27_3AA3_A1F2_41C0_6BB995D79A09.label = LABORATORI DropDown_057B3A27_3AA3_A1F2_41C0_6BB995D79A09_mobile.label = LABORATORI DropDown_057BFA20_3AA3_A1EE_41A9_8EE569D894A7.label = VEDUTE ESTERNE DropDown_057BFA20_3AA3_A1EE_41A9_8EE569D894A7_mobile.label = VEDUTE ESTERNE DropDown_F9F47BF2_E22B_9F1C_41CB_1C6D3586F49F.label = ISB-ORTO DEI SEMPLICI ### Multiline Text HTMLText_062AD830_1140_E215_41B0_321699661E7F.html =
______
CNR - Montelibretti


Consiglio Nazionale delle Ricerche Montelibretti



L'Area della Ricerca di Montelibretti si estende su 65 ettari in piena campagna sabina, a Nord di Roma, in una zona di notevole pregio paesaggistico e ambientale al centro di parchi e riserve regionali.
Nella struttura sono presenti undici Istituti impegnati in ricerche su ambiente, beni culturali, nuovi materiali e settore bio-agroalimentare in cui lavorano circa 500 persone tra ricercatori, tecnici e amministrativi e sono accolti ogni anno decine di giovani in formazione, tesisti, borsisti e assegnisti di ricerca provenienti da tutto il mondo.
Gli Istituti dell’area intrattengono rapporti fruttuosi con il tessuto produttivo e sociale del territorio e molte sono le iniziative di divulgazione destinate alle scuole del territorio.


Per saperne di più:


www.mlib.cnr.it


Credits: Giovanna Mancini, Roberto Sparapani, Alessandro Tozzi, Anna Maria Paoletti, Claudia Ceccarelli
ISM:Daniele M. Trucchi, Alessandro Bellucci ,Marco Girolami, Matteo Mastellone , Valerio Serpente, Veronica Valentini, Fabrizio Pallotta, Antonello Ranieri, Andrea Marcucci,
IRSA: Domenica Mosca Angelucci, Stefano Amalfitano, Federico Aulenta, Anna Barra Caracciolo, Barbara Casentini, Simona Crognale, Carolina Cruz Viggi, Francesca Di Pippo, Eleonora Frollini, Gianluigi Garbini, Stefano Ghergo, Paola Grenni, Marco Melita, Daniele Parrone, Elisabetta Preziosi, M. Concetta Tomei, Matteo Tucci, Andrea Visca, Annamaria Zoppini.
IIA: Tommaso De Cesare, Alessandra Fino, Antonella Macagnano, Massimo Mari,Silvia Mosca, Paolo Papa, Elena Rantica, Sabrina Tarquini
ISB: Zaineb Aturki, Carmelo Cannarella, Giulia Cappelli, Valeria Di Tullio, Enrica Donati, Giovanni D'Orazio, Giovanna Mancini, Francesca Mariani, Marco Mazzonna, Isabella Nicoletti , Valeria Piccioni, Noemi Proietti, Anatoly Sobolev



HTMLText_062AD830_1140_E215_41B0_321699661E7F_mobile.html =
___
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche



L'Area della Ricerca di Montelibretti si estende su 65 ettari in piena campagna sabina, a Nord di Roma, in una zona di notevole pregio paesaggistico e ambientale al centro di parchi e riserve regionali.
Nella struttura sono presenti dodici Istituti impegnati in ricerche su ambiente, beni culturali, nuovi materiali e settore bio-agroalimentare in cui lavorano circa 500 persone tra ricercatori, tecnici e amministrativi e sono accolti ogni anno decine di giovani in formazione, tesisti, borsisti e assegnisti di ricerca provenienti da tutto il mondo.
Gli Istituti dell’area intrattengono rapporti fruttuosi con il tessuto produttivo e sociale del territorio e molte sono le iniziative di divulgazione destinate alle scuole del territorio.


Per saperne di più:


www.mlib.cnr.it
HTMLText_0B42C466_11C0_623D_4193_9FAB57A5AC33.html =
___
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
HTMLText_0B42C466_11C0_623D_4193_9FAB57A5AC33_mobile.html =
___
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
HTMLText_0B4B0DC1_11C0_6277_41A4_201A5BB3F7AE.html =
JOHN DOE
LICENSED REAL ESTATE SALESPERSON


Tlf.: +11 111 111 111
jhondoe@realestate.com
www.loremipsum.com



Mauris aliquet neque quis libero consequat vestibulum. Donec lacinia consequat dolor viverra sagittis. Praesent consequat porttitor risus, eu condimentum nunc. Proin et velit ac sapien luctus efficitur egestas ac augue. Nunc dictum, augue eget eleifend interdum, quam libero imperdiet lectus, vel scelerisque turpis lectus vel ligula. Duis a porta sem. Maecenas sollicitudin nunc id risus fringilla, a pharetra orci iaculis. Aliquam turpis ligula, tincidunt sit amet consequat ac, imperdiet non dolor.
HTMLText_0B4B0DC1_11C0_6277_41A4_201A5BB3F7AE_mobile.html =
JOHN DOE
LICENSED REAL ESTATE SALESPERSON


Tlf.: +11 111 111 111
jhondoe@realestate.com
www.loremipsum.com



Mauris aliquet neque quis libero consequat vestibulum. Donec lacinia consequat dolor viverra sagittis. Praesent consequat porttitor risus, eu condimentum nunc. Proin et velit ac sapien luctus efficitur egestas ac augue. Nunc dictum, augue eget eleifend interdum, quam libero imperdiet lectus, vel scelerisque turpis lectus vel ligula. Duis a porta sem. Maecenas sollicitudin nunc id risus fringilla, a pharetra orci iaculis. Aliquam turpis ligula, tincidunt sit amet consequat ac, imperdiet non dolor.
### Label Label_0C5F13A8_3BA0_A6FF_41BD_E3D21CFCE151.text = C.N.R. Label_0C5F13A8_3BA0_A6FF_41BD_E3D21CFCE151_mobile.text = C.N.R. Label_0C5F23A8_3BA0_A6FF_419F_468451E37918.text = Montelibretti Label_0C5F23A8_3BA0_A6FF_419F_468451E37918_mobile.text = Montelibretti Label_0E9CEE5D_36F3_E64E_419C_5A94FA5D3CA1.text = Virtual Tour Label_0E9CEE5D_36F3_E64E_419C_5A94FA5D3CA1_mobile.text = Virtual Tour ## Media ### Title album_E2A9DEA2_C17D_3391_41E7_D1E39DD1A238.label = Photo Album 4_LAB.A_FOTO2_Piantine album_E2A9DEA2_C17D_3391_41E7_D1E39DD1A238_0.label = 4_LAB.A_FOTO2_Piantine album_E2A9DEA2_C17D_3391_41E7_D1E39DD1A238_1.label = 4_LAB.A_FOTO3_Piantine panorama_1A8B924A_0C78_E9D4_417F_8FD737284F36.label = IIA STRUMENTALE ORGANICA panorama_1AA66503_0C7B_AB54_41A8_11D53944ED55.label = LABORATORIO DI CROMATOGRAFIA panorama_1AA7AC5A_0C7B_B9F4_4198_625C46B2C9E0.label = PIANTE OFFICINALI panorama_1AAD7F94_0C7B_F77D_41A0_C10CA1B779CC.label = OLIVO, OLIO E NMR panorama_1AB52A48_0C78_59D6_41A0_20BA476DDC6B.label = VISTA AEREA ORTO panorama_1ABC8E1E_0C78_B96C_4194_131667D6877C.label = IIA SENSORISTICA AVANZATA 2 panorama_1B66BA87_0C78_B95B_4175_005111CE741A.label = IIA SENSORISTICA AVANZATA panorama_A70FF58E_9DE2_C637_41E2_EC8EDDF9EF2F.label = ISM MATERIALI II panorama_A7520F62_9DE3_42EF_41A9_7F92344883BB.label = ISM TECNOLOGIA panorama_A7548805_9DE2_CE2A_41D0_527255F8A7A4.label = IRSA I panorama_A7591563_9DE1_46EE_41DB_7D1BAD8A8DAA.label = EDIFICI panorama_A75A4E06_9DE3_4236_41CE_D00A6E00DC03.label = ISM TECNOLOGIA II panorama_A75F8970_9DE2_CEEB_41E0_A6223E2656CD.label = ISM MATERIALI panorama_A773273E_9DE1_4256_41DE_D165E7DBBBA0.label = INGRESSO IRSA panorama_A773E2E5_9DE3_43EA_41D1_196C733869D1.label = ISM OPTOELETRONICA panorama_A7F1C93A_9DE2_CE5E_41DF_AD45737948FE.label = IRSA II panorama_D85F5549_9DE1_463D_41DC_D0174400FF81.label = INGRESSO photo_D22BABCA_C6F1_78CF_41D7_CB157EF44BA9.label = LAB.B_FOTO2_Filtri di Grafene photo_D276D90B_C6F1_F94D_41DD_427BE05DFF95.label = LAB.B_FOTO1_Cella bioelettrochimica photo_D2E387B2_C6F1_095F_41E3_8F376236DA89.label = LAB.B_FOTO2_Cella bioelettrochimica photo_D2EA61CA_E540_AE64_41C0_0073F560662E.label = LAB.B_FOTO1_ReattoreTPPB photo_D7208CB4_C6B7_1F5B_41B3_8E8930848C5D.label = LAB.B_FOTO1_Filtri di Grafene photo_E2AF9386_C16D_1191_41A0_44F5D72926B7.label = 4_LAB.A_FOTO1_Piantine photo_E340D751_C123_32B2_41D2_C70238584A98.label = 4_LAB.A_Foto_Microscopio video_C98E2B03_C6B1_193D_41C2_06786B891970.label = 1605294131989_HOTSPOT-3_LAB.A_VIDEO_Risorse idriche nascoste video_DE5BE269_C125_3292_41E5_C1738C79C910.label = 03_Deposizione_VIDEO_AFM_DiaTHEMA video_E03F9180_C12D_3191_41DB_BDDC48C8F1A5.label = 04_VTEC_DiaTHEMA video_E0BE9AB3_C13F_13F7_41DF_A06444789845.label = 08_Deposizione con sputtering_DiaTHEMA video_E0DDE5D5_C13F_11B3_41B4_7C9A0DCFC973.label = 07_Fotolitografia_DiaTHEMA video_E121EA78_C12D_F371_4194_D6274765D826.label = 05_Fotoconducibilità spettrale_DiaTHEMA video_E1593259_C12D_12B2_41DA_F75DE28886B1.label = 06_VIDEO_ST2G video_E17CFD4F_C13F_F6AE_41D1_00AA87EB74B6.label = 09_Fornace Solare_DiaTHEMA video_E1998670_C127_3372_41E7_862639931B7B.label = 03_Deposizione_VIDEO_AFM_DiaTHEMA video_E1DF1621_C123_7293_41C6_CA1BA94EA987.label = 02_Deposizione con filamento caldo_DiaTHEMA video_FD52420C_E09A_ECAF_41EA_2575DD166B44.label = 01_Deposizione a microonde_DiaTHEMA ## Popup ### Body htmlText_C96A1619_C6B3_0B4D_4189_B3CF5BD021C5.html =
L’utilizzo di nanomateriali nei trattamenti delle acque suscitano un grande interesse per la loro enorme potenzialità. Tra i più innovativi c’è il grafene, un materiale costituito da uno strato monoatomico di atomi di carbonio. Nella realizzazione di filtri per il potabile il grafene deve essere supportato su un materiale solido e stabile nel tempo, al fine di evitare danni alla salute ed ambiente.
Nell’ambito del progetto Graphil sono stati realizzati filtri prendendo scarti di produzione delle membrane da dialisi e rivestite di grafene ossido (GO), con un’elevata area superficiale e maggior numero di ossigeni sulla superficie che facilitano l’attrazione di contaminanti.
htmlText_D38703D4_C6F1_08DB_41BE_01EA28E7E3CA.html =
Dal materiale alla realizzazione di un filtro bisogna condurre degli esperimenti mirati su diversi aspetti per capire la sua capacità di rimozione in diverse condizioni (acque diverse, range di pH) mediante studi in batch. Una volta compresi i possibili meccanismi di reazione che rimuovono i contaminanti, si procede allo studio di filtri in piccola scala (colonne) per capire le proprietà del materiale in diverse condizioni operative (portata, geometria dei filtri) e nel tempo (intasamento, rilascio contaminanti). Una volta ottimizzati i filtri in scala di laboratorio si può procedere ad un upscale in scala pilota o reale.
htmlText_D3B2ED6D_C6F7_39C5_41D1_1C03632E4729.html =
Inoltre i BES vengono utilizzati sempre più frequentemente in applicazioni ambientali, dimostrandosi una valida alternativa per migliorare la biodegradazione di idrocarburi petroliferi in acque sotterranee, suoli o sedimenti contaminati. Infatti questi sistemi permettono di evitare l’utilizzo di ammendanti chimici esterni e non richiedono molta energia o addirittura sono in grado di generarne piccole quantità che possono essere sfruttate in loco.
htmlText_D3DD4D93_C6FF_795D_41D7_07E0462072BE.html =
I processi bioelettrochimici (BES, BioElectrochemichal Systems) si basano sull’abilità di alcuni microrganismi di scambiare con un elettrodo solido gli elettroni derivanti dal loro metabolismo. Si tratta di una proprietà già presente in natura: diversi batteri (detti “elettroattivi”) hanno sviluppato strategie per trasferire elettroni a minerali metallici. I minerali possono essere sostituiti da un elettrodo collegato ad un circuito, fornendo ai microorganismi un accettore o donatore di elettroni inesauribile per la loro crescita. In questo modo è possibile produrre energia elettrica da materiali di scarto (rifiuti organici) o sintetizzare composti chimici in maniera pulita.
htmlText_D5A909E2_C6D1_78FF_41E7_6E99AFC9B81C.html =
Le acque di scarico industriali presentano un elevato contenuto di sostanze inquinanti e tossiche, pericolose per l’ambiente e la salute umana la cui rimozione richiede tecnologie efficaci in grado di raggiungere elevate prestazioni. La sfida della ricerca attuale è quella di acquisire tale obiettivo con tecnologie innovative e sostenibili ossia anch’esse a basso impatto sull’ambiente.
La depurazione biologica è un processo sostenibile perché ha un ridotto impiego di reagenti chimici e riproduce quanto avviene in natura ossia sfrutta la capacità di microorganismi di rimuovere i contaminanti dalle acque. I bioreattori a doppia fase TPPBs (Two-Phase Partitioning Bioreactors) sono un promettente soluzione (già testata con successo per gli scarichi dell’industria chimica e tessile) perché riducono i fenomeni di tossicità e/o inibizione per i microorganismi dovuti alle elevate concentrazioni di composti inquinanti e, nel contempo, raggiungono elevate efficienze di rimozione.
Il loro funzionamento si basa sull’utilizzo di polimeri in forma granulare in reattori biologici. I polimeri sono in grado di assorbire e immagazzinare elevate quantità di contaminante riducendo così le concentrazioni tossiche a cui i microorganismi sono esposti. Il trasferimento di contaminante dal polimero al liquido è governato dall’attività stessa dei microorganismi: il consumo di contaminante, causa infatti il conseguente trasferimento di nuovo contaminante ottenendo in tal modo anche la rigenerazione del polimero.
htmlText_E05881CB_C12F_1197_41E3_F2E55DF82D5D.html =
Il Laboratorio di Microbiologia Ambientale dell’IRSA-CNR svolge attività di ricerca incentrate sullo studio dei processi biologici con il fine di valorizzare le potenzialità dei microrganismi per il loro impiego nella salvaguardia ambientale. Le ricerche vengono effettuate attraverso l’utilizzo di tecniche classiche coltura-dipendenti, accompagnate da tecniche avanzate di biologia molecolare (Next Generation Sequencing, qPCR, RT-qPCR) e di microscopia (a fluorescenza e confocale a scansione laser). Questo approccio consente l’identificazione e la caratterizzazione dei microrganismi in sistemi ambientali complessi e delle loro potenzialità metaboliche utilizzabili in tecnologie ecosostenibili volte alla mitigazione del rischio per l’ambiente e la salute umana. In particolare, il Laboratorio di Microbiologia Ambientale si occupa del biorisanamento di ambienti contaminati (suoli, acque sotterranee, sedimenti marini) da sostanze organiche di origine xenobiotica quali solventi clorurati, pesticidi, PCB e contaminanti emergenti sfruttando le potenzialità metaboliche dei microrganismi che vivono nei siti stessi. L’utilizzo delle tecniche di biologia molecolare consente al Laboratorio di Microbiologia Ambientale di effettuare anche studi di interesse igienico-sanitario, che prevedono il monitoraggio di organismi patogeni e di geni resistenti agli antibiotici in diverse matrici ambientali.
htmlText_E26EC100_C16D_2E92_41E4_DE4B2359B59F.html =
Una volta che l’uomo o un animale assume un antibiotico per curare un’infezione, dal 50 al 70% della molecola viene escreta dall’organismo attraverso le urine e le feci. L’acqua che fluisce dagli impianti di trattamento delle acque reflue, o semplicemente come acqua che percola da cumuli di letame animale, può entrare negli ecosistemi e trasportare con sé concentrazioni residuali di antibiotici. Questi composti, in contatto con le comunità microbiche possono alterare funzioni chiavi ecosistemiche come quelle convolte nei cicli biogeochimici e promuovere la diffusione dell’antibiotico resistenza tra le popolazioni microbiche naturali. Da quest’ultime l’antibiotico resistenza (codificata su geni specifici) può essere trasmessa sia agli animali che all’uomo attraverso l’utilizzo di acqua contaminata da residui di antibiotici e il consumo di vegetali. Particolare interesse è rivolto allo studio dei suoli agricoli ammendati con letame o fertilizzanti organici contenenti residui di antibiotici. La sperimentazione vuole valutare se i geni della resistenza acquisiti dai batteri del suolo possano essere trasmessi all’uomo attraverso il consumo di vegetali freschi.
### Title window_D17801BA_E543_EE27_41E9_5417C04FAA41.title = Processi e tecnologie innovative per il trattamento delle acque reflue industriali window_D1E5E590_C7B1_056C_41D4_1198C83EDF42.title = Processi bioelettrochimici per il trattamento sostenibile di idrocarburi del petrolio window_D2EA3E32_C7B7_07AC_419A_480F1AB20623.title = Processi bioelettrochimici per il trattamento sostenibile di idrocarburi del petrolio window_EC84CB07_C363_129F_41BF_DEFC46E5143E.title = Laboratorio di Microbiologia Ambientale window_F2F9E469_C363_3693_41B2_3BDCE694A4FF.title = Dal campo alla tavola: come possono viaggiare gli antibiotici window_FD8FC43D_E095_14EE_41D3_B1702DB54684.title = Grafene per filtri di acque destinate al consumo umano window_FDE92B5C_E095_1CAF_41E3_36176BF887CA.title = Grafene per filtri di acque destinate al consumo umano ## Hotspot ### Tooltip HotspotPanoramaOverlayArea_3182E9FE_0962_02D0_4191_CF8AFADA565B.toolTip = Microbiologia: sostanze antimicrobiche da piante officinali HotspotPanoramaOverlayArea_322D7669_0966_01F0_4198_8D74934AB94B.toolTip = PIANTE OFFICINALI HotspotPanoramaOverlayArea_32315A1F_0962_0150_4199_7B81207C5131.toolTip = Le Scienze delle Separazioni per conoscere il mondo vegetale HotspotPanoramaOverlayArea_3236C980_097E_0330_4187_4FBC4402C4C0.toolTip = Spettroscopia NMR: valutare la qualità e la provenienza dell'olio d'oliva HotspotPanoramaOverlayArea_33279E0E_0966_0130_4181_7485C20C5E7D.toolTip = OLIVO, OLIO E NMR HotspotPanoramaOverlayArea_33DBEDCE_0962_0330_4197_15AE9667A459.toolTip = LABORATORIO DI CROMATOGRAFIA HotspotPanoramaOverlayArea_B232FFAE_ABAB_AC71_41B9_CA4F9BB88737.toolTip = ELETTROFILATURA HotspotPanoramaOverlayArea_B309D540_ABA9_9C31_41C0_07717A0114A5.toolTip = GC-MS HotspotPanoramaOverlayArea_B34D97DE_ABA9_9BD1_41D7_3DAA461DB48A.toolTip = CAMPIONAMENTO HotspotPanoramaOverlayArea_B35E694E_ABA7_B431_41B0_E194D3D4AFF3.toolTip = CAMPIONATORI DI MERCURIO HotspotPanoramaOverlayArea_B3BC5260_ABA9_94F1_41DC_64550BC6991E.toolTip = PREPARATIVA HotspotPanoramaOverlayArea_B3D81726_ABA8_9C71_41D9_60C403ACAFEE.toolTip = ELECTROSPINNING COASSIALE HotspotPanoramaOverlayArea_B3D84397_ABA8_945F_41C5_0072FC840480.toolTip = ELECTROSPINNING COASSIALE HotspotPanoramaOverlayArea_D2283D8C_C6FF_794B_41C6_44ED0E0117F8.toolTip = Processi bioelettrochimici per il trattamento sostenibile di idrocarburi del petrolio \ \ HotspotPanoramaOverlayArea_D39363CD_C6F1_08C5_41E3_F7787D4D770A.toolTip = Filtri di grafene HotspotPanoramaOverlayArea_D3BE4D67_C6F7_39C5_41D9_C5D7665EB0B0.toolTip = Processi bioelettrochimici per il trattamento sostenibile di idrocarburi del petrolio \ \ HotspotPanoramaOverlayArea_D5048FB7_C6F1_3944_41B7_4BA27508F7BE.toolTip = Reattore TPPB HotspotPanoramaOverlayArea_D7C745FB_C6B3_08CD_41CC_9C2ED3DCFFB8.toolTip = Filtri di grafene HotspotPanoramaOverlayArea_DE2CD031_C12F_2EF2_41C3_81443AD25ED1.toolTip = VTEC HotspotPanoramaOverlayArea_DE3C922D_C123_1292_41D9_466AD5CA5A07.toolTip = FORNACE SOLARE HotspotPanoramaOverlayArea_DE5EE982_C125_3191_41C5_4A1AC6A43311.toolTip = DEPOSIZIONE A MICROONDE HotspotPanoramaOverlayArea_DE77D1E9_C123_1193_41D9_9D4DE1A52C19.toolTip = FOTOLITOGRAFIA HotspotPanoramaOverlayArea_DEAD75E6_C12F_3191_41E2_131A4332C2AD.toolTip = FOTOCONDUCIBILITA' SPETTRALE HotspotPanoramaOverlayArea_DEE071E2_C127_F196_41E7_9068236AAD24.toolTip = ADM DIATHEMA HotspotPanoramaOverlayArea_DF61C342_C12F_3296_41E6_AAED46AFDD58.toolTip = ST2G HotspotPanoramaOverlayArea_DFEB3ADF_C1DD_13AF_41DC_917489AE4FEA.toolTip = DEPOSIZIONE CON FILAMENTO CALDO HotspotPanoramaOverlayArea_E030CF77_C17F_117F_41C6_66C9F495B414.toolTip = Piantine HotspotPanoramaOverlayArea_E05912BC_C12F_13F1_41C0_2A498DED3A43.toolTip = Laboratorio di Microbiologia Ambientale HotspotPanoramaOverlayArea_E1122804_C122_FE92_41DB_B3CEE3AC628F.toolTip = Risorse Idriche Nascoste HotspotPanoramaOverlayArea_E183C9DC_C123_31B1_41DD_3EE35C188622.toolTip = ADM DIATHEMA HotspotPanoramaOverlayArea_E19F3C39_C13D_36F2_41D7_8098A13A01A7.toolTip = DEPOSIZIONE CON SPUTTERING HotspotPanoramaOverlayArea_E26280F7_C16D_2F7E_41D3_E9ACFF417CD2.toolTip = Piantine HotspotPanoramaOverlayArea_E29A0080_C122_EF91_41E7_1FD954536ECD.toolTip = INGRESSO HotspotPanoramaOverlayArea_E2B8A820_C0ED_7E92_41D1_BBE85413DAED.toolTip = MATERIALI II HotspotPanoramaOverlayArea_E2C95795_C0EF_11B2_41E0_7C15CFE5FC04.toolTip = CORTILE ESTERNO HotspotPanoramaOverlayArea_E2DA38D6_C0E3_3FBE_41E5_E0375E7298DF.toolTip = LABORATORIO DI OPTOELETTRONICA HotspotPanoramaOverlayArea_E2E5F5F0_C0EF_1172_41E3_7B10A24E490C.toolTip = LABORATORIO MATERIALI HotspotPanoramaOverlayArea_E309FE9D_C0E5_13B2_41DD_AA51165080BC.toolTip = LABORATORIO DI TENOLOGIA II HotspotPanoramaOverlayArea_E30D5DEB_C0E5_7197_41DB_11CC0CBE212B.toolTip = LABORATORIO IRSA HotspotPanoramaOverlayArea_E3123C20_C0E3_7691_41DD_F3D6CD50799A.toolTip = LABORATORIO TECNOLOGIA HotspotPanoramaOverlayArea_E32F8C5D_C0ED_76B2_41AD_C10B674A63CB.toolTip = LABORATORIO MATERIALI HotspotPanoramaOverlayArea_E3A79069_C126_EE92_41E2_828816E68524.toolTip = LABORATORI MATERIALI HotspotPanoramaOverlayArea_E3B4125C_C12F_32B1_41DB_F0F644CAFB28.toolTip = EDIFICI INTERNI HotspotPanoramaOverlayArea_E3BF989C_C127_1FB1_41E2_78D4CCF85E6A.toolTip = LABORATORI IRSA HotspotPanoramaOverlayArea_E43EC643_C0E5_1297_41C8_1B91C9425EA5.toolTip = LABORATORIO OPTOELETTRONICA HotspotPanoramaOverlayArea_E5855E31_C125_12F2_41E8_2AF34955EB7F.toolTip = LABORATORIO IRSA II HotspotPanoramaOverlayArea_E6D8816C_C0E5_EE92_41CE_64A66C9FEC62.toolTip = LABORATORI IRSA HotspotPanoramaOverlayArea_E76EDBF6_C0E5_1171_41C6_5EAC00CF92CD.toolTip = CORTILE LABORATORI IRSA HotspotPanoramaOverlayArea_E7D1CF77_C0E7_717F_41B8_AFEEDF704929.toolTip = AGLI ALTRI LABORATORI HotspotPanoramaOverlayArea_FCE82EC7_E0ED_159A_41DB_C8FCD8E5FBFC.toolTip = Reattore TPPB ## Action ### URL LinkBehaviour_6ABD5482_70EF_3F23_41DA_3335F54DD292.source = https://www.scienzainsieme.it/ LinkBehaviour_8EE0CB74_8550_DB53_41C1_93C9BA69CA0F.source = http://www.mlib.cnr.it/ LinkBehaviour_95349DAB_8551_5FC8_41D2_38E22BD11AD3.source = http://www.mlib.cnr.it/ LinkBehaviour_9535BDAB_8551_5FF5_41C9_AB7CA0DCBE37.source = http://www.mlib.cnr.it/ PopupWebFrameBehaviour_32389A29_0962_0170_4186_553ADA129CAE.url = //www.youtube.com/embed/OOboJNjHMbI?v=OOboJNjHMbI&list=PL5pbed17l9hpCrxJHTPViCp9wlNxO3Myc&index=2 PopupWebFrameBehaviour_32CD6981_097E_0330_4195_CC35330B38A2.url = //www.youtube.com/embed/5AVN8rLUzIs?v=5AVN8rLUzIs&list=PL5pbed17l9hpCrxJHTPViCp9wlNxO3Myc&index=4 PopupWebFrameBehaviour_34679976_097E_03D3_418B_7DD3D8DD39BB.url = //www.youtube.com/embed/pVeb8U9dMHs?v=pVeb8U9dMHs&list=PL5pbed17l9hpCrxJHTPViCp9wlNxO3Myc&index=3 PopupWebFrameBehaviour_B0E10CE6_ABAB_ADF1_41D4_20A8A9ED486C.url = //www.youtube.com/embed/bbz7piLrREk?v=bbz7piLrREk PopupWebFrameBehaviour_B10C181F_ABA8_B44F_41E5_1F03E1089834.url = //www.youtube.com/embed/re0Z1uXzVHg?v=re0Z1uXzVHg PopupWebFrameBehaviour_B15A34D6_ABA9_9DD1_41D4_2AA58928F8BB.url = //www.youtube.com/embed/nmM0PnfiVWE?v=nmM0PnfiVWE PopupWebFrameBehaviour_B1D7913F_ABA9_944F_41B6_1273C84ABE82.url = //www.youtube.com/embed/9d0zjp26-hw?v=9d0zjp26-hw PopupWebFrameBehaviour_B223C726_ABA8_9C71_41D1_094F4D9A5827.url = //www.youtube.com/embed/nmM0PnfiVWE?v=nmM0PnfiVWE PopupWebFrameBehaviour_B23AAFAF_ABAB_AC4F_41C1_C1122401A2A8.url = //www.youtube.com/embed/NvX9ka1ibYc?v=NvX9ka1ibYc PopupWebFrameBehaviour_B2FABC31_ABA8_AC53_41E3_5EC03016C2E9.url = //www.youtube.com/embed/8VqKioMutKA?v=8VqKioMutKA