Procedura valutativa per Professore di seconda fascia 2025PA517

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l documento ufficiale è reperibile all’Albo on line di Ateneo

Scadenza: 10 aprile 2025, alle ore 13

Domanda telematica

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Domanda telematica

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Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n.240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato, a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2025PA517 - Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BCA – Gruppo scientifico-disciplinare 07/MVET-01 - ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA – Settore scientifico-disciplinare MVET-01/A - ANATOMIA VETERINARIA

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Elixir, online la prima call per accedere ai servizi dell'infrastruttura di ricerca per i dati biologici

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È stata pubblicata la prima call di ELIXIRxNextGenIT per l’accesso nazionale e trans-nazionale (NOA/TNA) ai servizi del progetto ELIXIRxNextGenIT, con cui è stato stabilito un protocollo completo per coordinare e gestire i servizi per genomica e metabolomica provenienti da 3 strutture di ricerca in Italia. 

I programmi TNA/NOA sono iniziative che mirano a sostenere gli scienziati e le scienziate fornendo loro accesso gratuito a strutture, attrezzature, competenze, servizi e risorse delle infrastrutture di ricerca a cui normalmente non hanno accesso. 

L'accesso ai dati avviene da remoto, con invio del campione, è gratuito e include materiali di consumo e altri costi necessari per eseguire le analisi elencate nel catalogo dei servizi, e inoltre repository di dati/risultati per 3 mesi dalla conclusione dell'accordo di servizio.

La procedura di candidatura è riportata nella sezione dedicata delle Linee guida NOA di ELIXIRxNextGenIT. Una volta soddisfatti i requisiti, le domande devono essere inviate a elixir.it.iib@gmail.com entro e non oltre le 23:59 del 15 aprile 2025.

Bando e altre informazioni

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La procedura di candidatura è riportata nella sezione dedicata delle Linee guida NOA di ELIXIRxNextGenIT. Una volta soddisfatti i requisiti, le domande devono essere inviate a elixir.it.iib@gmail.com entro e non oltre le 23:59 del 15 aprile 2025.

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È stata pubblicata la prima call di ELIXIRxNextGenIT per l’accesso nazionale e trans-nazionale (NOA/TNA) ai servizi del progetto ELIXIRxNextGenIT, con cui è stato stabilito un protocollo completo per coordinare e gestire i servizi per genomica e metabolomica provenienti da 3 strutture di ricerca in Italia. 

I programmi TNA/NOA sono iniziative che mirano a sostenere gli scienziati e le scienziate fornendo loro accesso gratuito a strutture, attrezzature, competenze, servizi e risorse delle infrastrutture di ricerca a cui normalmente non hanno accesso. 

L'accesso ai dati avviene da remoto, con invio del campione, è gratuito e include materiali di consumo e altri costi necessari per eseguire le analisi elencate nel catalogo dei servizi, e inoltre repository di dati/risultati per 3 mesi dalla conclusione dell'accordo di servizio.

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Procedura valutativa per Professore di seconda fascia 2025PA516

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l documento ufficiale è reperibile all’Albo on line di Ateneo

Scadenza: 10 aprile 2025, alle ore 13

Domanda telematica

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l documento ufficiale è reperibile all’Albo on line di Ateneo

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Acqua ossigenata green grazie a un nuovo idrogel

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L'Università di Padova ha effettuato una ricerca, in collaborazione con la Northwestern University, che ha portato alla scoperta di un nuovo idrogel capace di rendere più efficiente la conversione della luce solare in prodotti chimici, come l'acqua ossigenata. Questa sostanza è nota per le sue proprietà ossidanti e disinfettanti ed è ampiamente utilizzata in medicina, industria e ambito domestico. Tradizionalmente, l'acqua ossigenata è prodotta mediante la riduzione dell'ossigeno, un processo che, sebbene efficiente, presenta problemi di sostenibilità poiché richiede solventi organici, idrogeno e metalli nobili. Pertanto, si stanno esplorando metodi alternativi che utilizzano l'energia elettrica o la luce solare.

La chiave per una conversione efficiente della luce solare in prodotti chimici sembra risiedere nel movimento, come avviene in natura con le piante che utilizzano gli stomi per regolare la fotosintesi o nel corpo umano con organi come il cuore e i polmoni. 

Proprio grazie al movimento, infatti, il team internazionale di ricercatori delle Università di Padova e Northwestern (Chicago, USA) ha scoperto un nuovo materiale per rendere più efficiente la conversione dell’energia solare in prodotti chimici: lo studio, dal titolo Mechanical and Light Activation of Materials for Chemical Production, è stato pubblicato sulla rivista scientifica «Advanced Materials».

Gli studi scientifici attuali testano i materiali per la fotosintesi artificiale – così vengono chiamate le ricerche che si ispirano a questo processo naturale e che si riferiscono a qualunque sistema per catturare e immagazzinare l’energia dalla luce del sole nei legami chimici di un combustibile – in condizioni statiche, ignorando le reazioni in caso di movimento, aspetto che hanno deciso di indagare i ricercatori delle Università di Padova e Northwestern. «Per testare se il movimento potesse influenzare la fotosintesi artificiale è stato fondamentale preparare un materiale nuovo – spiega Luka Ðorđević, primo autore della ricerca e docente del Dipartimento di Scienze chimiche dell’Università di Padova –. Questo materiale non solo doveva essere in grado di assorbire e convertire la luce solare, ma doveva essere anche abbastanza intelligente da gonfiarsi e contrarsi a seconda degli stimoli a cui veniva sottoposto».  

Il team di ricercatori ha dunque sviluppato un idrogel che si gonfia e si contrae in risposta agli stimoli, migliorando la fotosintesi artificiale.
L'idrogel sviluppato è composto da due elementi principali: un fotocatalizzatore per convertire la luce solare in reazioni chimiche e un materiale termoresponsivo per adattarsi ai cambiamenti di temperatura. Gli studi hanno dimostrato che questo nuovo idrogel organico aumenta significativamente l'efficienza di produzione dell'acqua ossigenata quando viene sottoposto a rapidi cicli di contrazione ed espansione. Questo movimento meccanico accelera lo scambio di prodotti e reagenti, analogamente al funzionamento degli organi del corpo umano.

Questa ricerca innovativa, finanziata dall'Unione Europea con un ERC Starting Grant, e guidata da Luka Ðorđević dell'Università di Padova, non solo migliora la sostenibilità della produzione chimica, ma potrebbe trovare applicazioni estese in altri materiali e reazioni.

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L'Università di Padova ha effettuato una ricerca, in collaborazione con la Northwestern University, che ha portato alla scoperta di un nuovo idrogel capace di rendere più efficiente la conversione della luce solare in prodotti chimici, come l'acqua ossigenata. Questa sostanza è nota per le sue proprietà ossidanti e disinfettanti ed è ampiamente utilizzata in medicina, industria e ambito domestico. Tradizionalmente, l'acqua ossigenata è prodotta mediante la riduzione dell'ossigeno, un processo che, sebbene efficiente, presenta problemi di sostenibilità poiché richiede solventi organici, idrogeno e metalli nobili. Pertanto, si stanno esplorando metodi alternativi che utilizzano l'energia elettrica o la luce solare.

La chiave per una conversione efficiente della luce solare in prodotti chimici sembra risiedere nel movimento, come avviene in natura con le piante che utilizzano gli stomi per regolare la fotosintesi o nel corpo umano con organi come il cuore e i polmoni. 

Proprio grazie al movimento, infatti, il team internazionale di ricercatori delle Università di Padova e Northwestern (Chicago, USA) ha scoperto un nuovo materiale per rendere più efficiente la conversione dell’energia solare in prodotti chimici: lo studio, dal titolo Mechanical and Light Activation of Materials for Chemical Production, è stato pubblicato sulla rivista scientifica «Advanced Materials».

Gli studi scientifici attuali testano i materiali per la fotosintesi artificiale – così vengono chiamate le ricerche che si ispirano a questo processo naturale e che si riferiscono a qualunque sistema per catturare e immagazzinare l’energia dalla luce del sole nei legami chimici di un combustibile – in condizioni statiche, ignorando le reazioni in caso di movimento, aspetto che hanno deciso di indagare i ricercatori delle Università di Padova e Northwestern. «Per testare se il movimento potesse influenzare la fotosintesi artificiale è stato fondamentale preparare un materiale nuovo – spiega Luka Ðorđević, primo autore della ricerca e docente del Dipartimento di Scienze chimiche dell’Università di Padova –. Questo materiale non solo doveva essere in grado di assorbire e convertire la luce solare, ma doveva essere anche abbastanza intelligente da gonfiarsi e contrarsi a seconda degli stimoli a cui veniva sottoposto».  

Il team di ricercatori ha dunque sviluppato un idrogel che si gonfia e si contrae in risposta agli stimoli, migliorando la fotosintesi artificiale.
L'idrogel sviluppato è composto da due elementi principali: un fotocatalizzatore per convertire la luce solare in reazioni chimiche e un materiale termoresponsivo per adattarsi ai cambiamenti di temperatura. Gli studi hanno dimostrato che questo nuovo idrogel organico aumenta significativamente l'efficienza di produzione dell'acqua ossigenata quando viene sottoposto a rapidi cicli di contrazione ed espansione. Questo movimento meccanico accelera lo scambio di prodotti e reagenti, analogamente al funzionamento degli organi del corpo umano.

Questa ricerca innovativa, finanziata dall'Unione Europea con un ERC Starting Grant, e guidata da Luka Ðorđević dell'Università di Padova, non solo migliora la sostenibilità della produzione chimica, ma potrebbe trovare applicazioni estese in altri materiali e reazioni.

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La chiave per una conversione efficiente della luce solare in prodotti chimici sembra risiedere nel movimento, come avviene in natura con le piante che utilizzano gli stomi per regolare la fotosintesi o nel corpo umano con organi come il cuore e i polmoni. 

Proprio grazie al movimento, infatti, il team internazionale di ricercatori delle Università di Padova e Northwestern (Chicago, USA) ha scoperto un nuovo materiale per rendere più efficiente la conversione dell’energia solare in prodotti chimici: lo studio, dal titolo Mechanical and Light Activation of Materials for Chemical Production, è stato pubblicato sulla rivista scientifica «Advanced Materials».

Gli studi scientifici attuali testano i materiali per la fotosintesi artificiale – così vengono chiamate le ricerche che si ispirano a questo processo naturale e che si riferiscono a qualunque sistema per catturare e immagazzinare l’energia dalla luce del sole nei legami chimici di un combustibile – in condizioni statiche, ignorando le reazioni in caso di movimento, aspetto che hanno deciso di indagare i ricercatori delle Università di Padova e Northwestern. «Per testare se il movimento potesse influenzare la fotosintesi artificiale è stato fondamentale preparare un materiale nuovo – spiega Luka Ðorđević, primo autore della ricerca e docente del Dipartimento di Scienze chimiche dell’Università di Padova –. Questo materiale non solo doveva essere in grado di assorbire e convertire la luce solare, ma doveva essere anche abbastanza intelligente da gonfiarsi e contrarsi a seconda degli stimoli a cui veniva sottoposto».  

Il team di ricercatori ha dunque sviluppato un idrogel che si gonfia e si contrae in risposta agli stimoli, migliorando la fotosintesi artificiale.
L'idrogel sviluppato è composto da due elementi principali: un fotocatalizzatore per convertire la luce solare in reazioni chimiche e un materiale termoresponsivo per adattarsi ai cambiamenti di temperatura. Gli studi hanno dimostrato che questo nuovo idrogel organico aumenta significativamente l'efficienza di produzione dell'acqua ossigenata quando viene sottoposto a rapidi cicli di contrazione ed espansione. Questo movimento meccanico accelera lo scambio di prodotti e reagenti, analogamente al funzionamento degli organi del corpo umano.

Questa ricerca innovativa, finanziata dall'Unione Europea con un ERC Starting Grant, e guidata da Luka Ðorđević dell'Università di Padova, non solo migliora la sostenibilità della produzione chimica, ma potrebbe trovare applicazioni estese in altri materiali e reazioni.

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Proprio grazie al movimento, infatti, il team internazionale di ricercatori delle Università di Padova e Northwestern (Chicago, USA) ha scoperto un nuovo materiale per rendere più efficiente la conversione dell’energia solare in prodotti chimici: lo studio, dal titolo Mechanical and Light Activation of Materials for Chemical Production, è stato pubblicato sulla rivista scientifica «Advanced Materials».

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Gli studi scientifici attuali testano i materiali per la fotosintesi artificiale – così vengono chiamate le ricerche che si ispirano a questo processo naturale e che si riferiscono a qualunque sistema per catturare e immagazzinare l’energia dalla luce del sole nei legami chimici di un combustibile – in condizioni statiche, ignorando le reazioni in caso di movimento, aspetto che hanno deciso di indagare i ricercatori delle Università di Padova e Northwestern. «Per testare se il movimento potesse influenzare la fotosintesi artificiale è stato fondamentale preparare un materiale nuovo – spiega Luka Ðorđević, primo autore della ricerca e docente del Dipartimento di Scienze chimiche dell’Università di Padova –. Questo materiale non solo doveva essere in grado di assorbire e convertire la luce solare, ma doveva essere anche abbastanza intelligente da gonfiarsi e contrarsi a seconda degli stimoli a cui veniva sottoposto».  

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Questa ricerca innovativa, finanziata dall'Unione Europea con un ERC Starting Grant, e guidata da Luka Ðorđević dell'Università di Padova, non solo migliora la sostenibilità della produzione chimica, ma potrebbe trovare applicazioni estese in altri materiali e reazioni.

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Gli studi scientifici attuali testano i materiali per la fotosintesi artificiale – così vengono chiamate le ricerche che si ispirano a questo processo naturale e che si riferiscono a qualunque sistema per catturare e immagazzinare l’energia dalla luce del sole nei legami chimici di un combustibile – in condizioni statiche, ignorando le reazioni in caso di movimento, aspetto che hanno deciso di indagare i ricercatori delle Università di Padova e Northwestern. «Per testare se il movimento potesse influenzare la fotosintesi artificiale è stato fondamentale preparare un materiale nuovo – spiega Luka Ðorđević, primo autore della ricerca e docente del Dipartimento di Scienze chimiche dell’Università di Padova –. Questo materiale non solo doveva essere in grado di assorbire e convertire la luce solare, ma doveva essere anche abbastanza intelligente da gonfiarsi e contrarsi a seconda degli stimoli a cui veniva sottoposto».  

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Questa ricerca innovativa, finanziata dall'Unione Europea con un ERC Starting Grant, e guidata da Luka Ðorđević dell'Università di Padova, non solo migliora la sostenibilità della produzione chimica, ma potrebbe trovare applicazioni estese in altri materiali e reazioni.

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Gli studi scientifici attuali testano i materiali per la fotosintesi artificiale – così vengono chiamate le ricerche che si ispirano a questo processo naturale e che si riferiscono a qualunque sistema per catturare e immagazzinare l’energia dalla luce del sole nei legami chimici di un combustibile – in condizioni statiche, ignorando le reazioni in caso di movimento, aspetto che hanno deciso di indagare i ricercatori delle Università di Padova e Northwestern. «Per testare se il movimento potesse influenzare la fotosintesi artificiale è stato fondamentale preparare un materiale nuovo – spiega Luka Ðorđević, primo autore della ricerca e docente del Dipartimento di Scienze chimiche dell’Università di Padova –. Questo materiale non solo doveva essere in grado di assorbire e convertire la luce solare, ma doveva essere anche abbastanza intelligente da gonfiarsi e contrarsi a seconda degli stimoli a cui veniva sottoposto».  

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Questa ricerca innovativa, finanziata dall'Unione Europea con un ERC Starting Grant, e guidata da Luka Ðorđević dell'Università di Padova, non solo migliora la sostenibilità della produzione chimica, ma potrebbe trovare applicazioni estese in altri materiali e reazioni.

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L'Università di Padova ha effettuato una ricerca, in collaborazione con la Northwestern University, che ha portato alla scoperta di un nuovo idrogel capace di rendere più efficiente la conversione della luce solare in prodotti chimici, come l'acqua ossigenata. Questa sostanza è nota per le sue proprietà ossidanti e disinfettanti ed è ampiamente utilizzata in medicina, industria e ambito domestico. Tradizionalmente, l'acqua ossigenata è prodotta mediante la riduzione dell'ossigeno, un processo che, sebbene efficiente, presenta problemi di sostenibilità poiché richiede solventi organici, idrogeno e metalli nobili. Pertanto, si stanno esplorando metodi alternativi che utilizzano l'energia elettrica o la luce solare.

La chiave per una conversione efficiente della luce solare in prodotti chimici sembra risiedere nel movimento, come avviene in natura con le piante che utilizzano gli stomi per regolare la fotosintesi o nel corpo umano con organi come il cuore e i polmoni. 

Proprio grazie al movimento, infatti, il team internazionale di ricercatori delle Università di Padova e Northwestern (Chicago, USA) ha scoperto un nuovo materiale per rendere più efficiente la conversione dell’energia solare in prodotti chimici: lo studio, dal titolo Mechanical and Light Activation of Materials for Chemical Production, è stato pubblicato sulla rivista scientifica «Advanced Materials».

Gli studi scientifici attuali testano i materiali per la fotosintesi artificiale – così vengono chiamate le ricerche che si ispirano a questo processo naturale e che si riferiscono a qualunque sistema per catturare e immagazzinare l’energia dalla luce del sole nei legami chimici di un combustibile – in condizioni statiche, ignorando le reazioni in caso di movimento, aspetto che hanno deciso di indagare i ricercatori delle Università di Padova e Northwestern. «Per testare se il movimento potesse influenzare la fotosintesi artificiale è stato fondamentale preparare un materiale nuovo – spiega Luka Ðorđević, primo autore della ricerca e docente del Dipartimento di Scienze chimiche dell’Università di Padova –. Questo materiale non solo doveva essere in grado di assorbire e convertire la luce solare, ma doveva essere anche abbastanza intelligente da gonfiarsi e contrarsi a seconda degli stimoli a cui veniva sottoposto».  

Il team di ricercatori ha dunque sviluppato un idrogel che si gonfia e si contrae in risposta agli stimoli, migliorando la fotosintesi artificiale.
L'idrogel sviluppato è composto da due elementi principali: un fotocatalizzatore per convertire la luce solare in reazioni chimiche e un materiale termoresponsivo per adattarsi ai cambiamenti di temperatura. Gli studi hanno dimostrato che questo nuovo idrogel organico aumenta significativamente l'efficienza di produzione dell'acqua ossigenata quando viene sottoposto a rapidi cicli di contrazione ed espansione. Questo movimento meccanico accelera lo scambio di prodotti e reagenti, analogamente al funzionamento degli organi del corpo umano.

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L'Università di Padova ha effettuato una ricerca, in collaborazione con la Northwestern University, che ha portato alla scoperta di un nuovo idrogel capace di rendere più efficiente la conversione della luce solare in prodotti chimici, come l'acqua ossigenata. Questa sostanza è nota per le sue proprietà ossidanti e disinfettanti ed è ampiamente utilizzata in medicina, industria e ambito domestico. Tradizionalmente, l'acqua ossigenata è prodotta mediante la riduzione dell'ossigeno, un processo che, sebbene efficiente, presenta problemi di sostenibilità poiché richiede solventi organici, idrogeno e metalli nobili. Pertanto, si stanno esplorando metodi alternativi che utilizzano l'energia elettrica o la luce solare.

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Gli studi scientifici attuali testano i materiali per la fotosintesi artificiale – così vengono chiamate le ricerche che si ispirano a questo processo naturale e che si riferiscono a qualunque sistema per catturare e immagazzinare l’energia dalla luce del sole nei legami chimici di un combustibile – in condizioni statiche, ignorando le reazioni in caso di movimento, aspetto che hanno deciso di indagare i ricercatori delle Università di Padova e Northwestern. «Per testare se il movimento potesse influenzare la fotosintesi artificiale è stato fondamentale preparare un materiale nuovo – spiega Luka Ðorđević, primo autore della ricerca e docente del Dipartimento di Scienze chimiche dell’Università di Padova –. Questo materiale non solo doveva essere in grado di assorbire e convertire la luce solare, ma doveva essere anche abbastanza intelligente da gonfiarsi e contrarsi a seconda degli stimoli a cui veniva sottoposto».  

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Questa ricerca innovativa, finanziata dall'Unione Europea con un ERC Starting Grant, e guidata da Luka Ðorđević dell'Università di Padova, non solo migliora la sostenibilità della produzione chimica, ma potrebbe trovare applicazioni estese in altri materiali e reazioni.

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Procedura valutativa per Professore di seconda fascia 2025PA514

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Scadenza: 10 aprile 2025, alle ore 13

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T4L Didattica Blended strumenti per la progettazione di un insegnamento

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Locandina - Presentazione aziendale Prase Media Technologies - 8 aprile 2025

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Presentazione aziendale Prase Media Technologies - 8 aprile 2025

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Prase Media Technologies è una media impresa italiana facente parte del Gruppo Midwich ed opera come distributore a valore aggiunto di sistemi Audio, Video, Luci e Controllo a livello professionale. Entrare a far parte della squadra di Prase Media Technologies vuol dire essere circondati dalle più innovative tecnologie multimediali relazionandosi quotidianamente con fornitori e clienti ed un team di colleghi a livello internazionale.

Per la sede di Noventa di Piave (VE), si selezionano giovani persone laureande e laureate appassionati di musica e sistemi AVLC, interessati a crescere nelle seguenti aree:

  • Design e Progettazione
  • Service e Post vendita
  • Commerciale
  • Amministrazione

Prase si rivolge a persone laureande e neolaureate dei corsi di laurea triennale e magistrale nei seguenti ambiti d’interesse: Economia e Ingegneria.

L'incontro si tiene presso l’Aula Magna Lepschy del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DEI) martedì 8 aprile 2025 alle ore 15 e si struttura come segue:

  • Panoramica aziendale
  • Descrizione delle posizioni aperte
  • Q&A

Per partecipare è necessario registrarsi entro lunedì 7 aprile 2025.

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Prase Media Technologies è una media impresa italiana facente parte del Gruppo Midwich ed opera come distributore a valore aggiunto di sistemi Audio, Video, Luci e Controllo a livello professionale. Entrare a far parte della squadra di Prase Media Technologies vuol dire essere circondati dalle più innovative tecnologie multimediali relazionandosi quotidianamente con fornitori e clienti ed un team di colleghi a livello internazionale.

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Prase Media Technologies è una media impresa italiana facente parte del Gruppo Midwich ed opera come distributore a valore aggiunto di sistemi Audio, Video, Luci e Controllo a livello professionale. Entrare a far parte della squadra di Prase Media Technologies vuol dire essere circondati dalle più innovative tecnologie multimediali relazionandosi quotidianamente con fornitori e clienti ed un team di colleghi a livello internazionale.

Per la sede di Noventa di Piave (VE), si selezionano giovani persone laureande e laureate appassionati di musica e sistemi AVLC, interessati a crescere nelle seguenti aree:

  • Design e Progettazione
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Prase si rivolge a persone laureande e neolaureate dei corsi di laurea triennale e magistrale nei seguenti ambiti d’interesse: Economia e Ingegneria.

L'incontro si tiene presso l’Aula Magna Lepschy del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DEI) martedì 8 aprile 2025 alle ore 15 e si struttura come segue:

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Prase Media Technologies è una media impresa italiana facente parte del Gruppo Midwich ed opera come distributore a valore aggiunto di sistemi Audio, Video, Luci e Controllo a livello professionale. Entrare a far parte della squadra di Prase Media Technologies vuol dire essere circondati dalle più innovative tecnologie multimediali relazionandosi quotidianamente con fornitori e clienti ed un team di colleghi a livello internazionale.

Per la sede di Noventa di Piave (VE), si selezionano giovani persone laureande e laureate appassionati di musica e sistemi AVLC, interessati a crescere nelle seguenti aree:

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L'incontro si tiene presso l’Aula Magna Lepschy del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DEI) martedì 8 aprile 2025 alle ore 15 e si struttura come segue:

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Per partecipare è necessario registrarsi entro lunedì 7 aprile 2025.

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Prase Media Technologies è una media impresa italiana facente parte del Gruppo Midwich ed opera come distributore a valore aggiunto di sistemi Audio, Video, Luci e Controllo a livello professionale. Entrare a far parte della squadra di Prase Media Technologies vuol dire essere circondati dalle più innovative tecnologie multimediali relazionandosi quotidianamente con fornitori e clienti ed un team di colleghi a livello internazionale.

Per la sede di Noventa di Piave (VE), si selezionano giovani persone laureande e laureate appassionati di musica e sistemi AVLC, interessati a crescere nelle seguenti aree:

  • Design e Progettazione
  • Service e Post vendita
  • Commerciale
  • Amministrazione

Prase si rivolge a persone laureande e neolaureate dei corsi di laurea triennale e magistrale nei seguenti ambiti d’interesse: Economia e Ingegneria.

L'incontro si tiene presso l’Aula Magna Lepschy del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DEI) martedì 8 aprile 2025 alle ore 15 e si struttura come segue:

  • Panoramica aziendale
  • Descrizione delle posizioni aperte
  • Q&A

Per partecipare è necessario registrarsi entro lunedì 7 aprile 2025.

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Prase Media Technologies è una media impresa italiana facente parte del Gruppo Midwich ed opera come distributore a valore aggiunto di sistemi Audio, Video, Luci e Controllo a livello professionale. Entrare a far parte della squadra di Prase Media Technologies vuol dire essere circondati dalle più innovative tecnologie multimediali relazionandosi quotidianamente con fornitori e clienti ed un team di colleghi a livello internazionale.

Per la sede di Noventa di Piave (VE), si selezionano giovani persone laureande e laureate appassionati di musica e sistemi AVLC, interessati a crescere nelle seguenti aree:

  • Design e Progettazione
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L'incontro si tiene presso l’Aula Magna Lepschy del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DEI) martedì 8 aprile 2025 alle ore 15 e si struttura come segue:

  • Panoramica aziendale
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Prase Media Technologies è una media impresa italiana facente parte del Gruppo Midwich ed opera come distributore a valore aggiunto di sistemi Audio, Video, Luci e Controllo a livello professionale. Entrare a far parte della squadra di Prase Media Technologies vuol dire essere circondati dalle più innovative tecnologie multimediali relazionandosi quotidianamente con fornitori e clienti ed un team di colleghi a livello internazionale.

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Prase Media Technologies è una media impresa italiana facente parte del Gruppo Midwich ed opera come distributore a valore aggiunto di sistemi Audio, Video, Luci e Controllo a livello professionale. Entrare a far parte della squadra di Prase Media Technologies vuol dire essere circondati dalle più innovative tecnologie multimediali relazionandosi quotidianamente con fornitori e clienti ed un team di colleghi a livello internazionale.

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