
Speakers
Quantum Latino 2026
Dia 1: Investigación Cuántica

Alejandra Valencia, PhD
Profesora asociada – Universidad de Los Andes, Departamento de Física, Colombia
Desde agosto del 2012, Alejandra Valencia es profesora asistente del Departamento de Física de la Universidad de los Andes donde hace parte del grupo de óptica cuántica experimental. A. Valencia hizo sus estudios de pregrado en física en esta universidad y posteriormente, en el 2002, recibió su grado de Maestría en ciencias, y en el 2005, su titulo de doctora en física aplicada, ambos de la Universidad de Maryland en USA. A partir del 2006, A. Valencia realizó trabajos de investigación post-doctoral en España e Italia enfocándose principalmente en el diseño de fuentes de pares de fotones enredados. Desde el 2010 hasta el 2012, Alejandra participó activamente en el desarrollo de actividades para llevar la fotónica, las ciencias de la luz, a diversos públicos no especializados. En la actualidad, sus temas de interés son la generación, caracterización y uso de diversas fuentes de luz al nivel cuántico.

Claudia Zendeja-Morales
Universidad de Copenhague, Departamento de Ciencias Matemáticas, Centro de Matemáticas de la Teoría Cuántica (QMATH) – Copenhague, Dinamarca
Las comunidades de computación cuántica suelen asociarse con divulgación y formación, pero también pueden convertirse en espacios para desarrollar proyectos técnicos, adquirir experiencia en investigación y construir colaboraciones. Esta charla presenta ejemplos surgidos en comunidades como QWorld, QuantumQuipu y la red de Qiskit Advocates: desde la coordinación y adaptación de materiales sobre algoritmos y aprendizaje automático cuántico, hasta la mentoría de proyectos, la creación de tutoriales y el estudio de estrategias para mitigar la concentración exponencial en kernels cuánticos. También se abordarán experiencias en hackathones, donde equipos distribuidos transformaron ideas en prototipos sobre juegos, modelos híbridos y software cuántico. A partir de estos casos, se discutirá cómo el trabajo comunitario permite profundizar en contenidos especializados, asumir responsabilidades técnicas y científicas, y desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo y colaboración. Estas experiencias pueden complementar la formación académica y abrir caminos hacia estudios de posgrado e investigación.
CHARLA:
Organizaciones comunitarias en tecnologías cuánticasLas comunidades de computación cuántica suelen asociarse con divulgación y formación, pero también pueden convertirse en espacios para desarrollar proyectos técnicos, adquirir experiencia en investigación y construir colaboraciones. Esta charla presenta ejemplos surgidos en comunidades como QWorld, QuantumQuipu y la red de Qiskit Advocates: desde la coordinación y adaptación de materiales sobre algoritmos y aprendizaje automático cuántico, hasta la mentoría de proyectos, la creación de tutoriales y el estudio de estrategias para mitigar la concentración exponencial en kernels cuánticos. También se abordarán experiencias en hackathones, donde equipos distribuidos transformaron ideas en prototipos sobre juegos, modelos híbridos y software cuántico. A partir de estos casos, se discutirá cómo el trabajo comunitario permite profundizar en contenidos especializados, asumir responsabilidades técnicas y científicas, y desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo y colaboración. Estas experiencias pueden complementar la formación académica y abrir caminos hacia estudios de posgrado e investigación.

Dr. Cristian Barría Huidobro
Director Centro de Investigación en Cibersegruidad – Universidad Mayor, Santiago de Chile – Chile
Doctor en Ingeniería Informática, con estudios posdoctorales en educación multicultural y gestión de redes sociales. Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática y un Magíster en Planificación y Gestión Educacional. Licenciado en Ciencias de la Computación e Ingeniería, Ingeniero Informático e Ingeniero en Administración. Director del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor de Chile. Autor de libros y publicaciones en ciencias de la computación. En 2025 recibió el Outstanding Professor Award otorgado por la IEOM – EE.UU. Society International por sus contribuciones académicas en el área de la ciberseguridad.
CHARLA:
Bit, Cúbits, Computación CuánticaLa computación cuántica es una de las tecnologías más prometedoras y, al mismo tiempo, más rodeadas de expectativas y mitos. Esta conferencia, basada en el libro Bits, Cúbits, Computación Cuántica, propone una mirada crítica y accesible sobre sus fundamentos científicos, el estado actual de su desarrollo y los desafíos que aún enfrenta. Se abordarán preguntas clave como: ¿qué tan cerca estamos de la supremacía cuántica?, ¿qué impacto tendrá sobre la seguridad, la inteligencia artificial y la industria?, y ¿cuánto de lo que se anuncia corresponde a avances reales y cuánto a especulación? El objetivo es ofrecer una visión rigurosa y equilibrada que permita comprender el verdadero potencial de esta tecnología y sus implicancias para la ciencia, la ingeniería y la sociedad.

Dr. Cristian E. Susa Quintero
Profesor Titular – Departamento de Física y Electrónica, Universidad de Córdoba, Montería – Colombia.
Cristian Edwin Susa Quintero es Físico y Doctor en Física (2016, Universidad del Valle, Colombia), especializado en correlaciones cuánticas y sistemas cuánticos abiertos. Actualmente se desempeña como Profesor de Física en la Universidad de Córdoba (Montería, Colombia), donde lidera el Grupo de Física Teórica y Aplicada, y asesora a estudiantes de pregrado y maestría en física, contribuyendo al desarrollo académico y científico de la región y el país.
Su trayectoria investigativa se centra en la teoría de la información cuántica, con líneas de trabajo en correlaciones cuánticas, teoría del entrelazamiento y óptica cuántica. En los últimos años ha ampliado su investigación hacia el control cuántico, las redes neuronales informadas por la física (Physics-Informed Neural Networks, PINNs) y otros esquemas de aprendizaje automático, explorando su aplicación a problemas de la física cuántica.
Ha publicado más de 20 artículos en revistas internacionales especializadas, y ha participado en numerosas conferencias internacionales, en varias de ellas como conferencista invitado, compartiendo sus resultados de investigación con la comunidad científica global.
CHARLA:
Redes neuronales informadas por la física aplicadas al control óptimo de compuertas cuánticasEn esta charla, presentamos un marco de trabajo basado en redes neuronales informadas por la física (PINN, por sus siglas en inglés) que predice funciones de control para implementar compuertas cuánticas de uno y dos qubits. Nuestro enfoque incorpora la ecuación de Schrödinger y la ecuación maestras de Lindblad directamente en la función de pérdida del entrenamiento, junto con términos que garantizan la fidelidad de la compuerta mediante la tarea objetivo y restricciones sobre la matriz de densidad, ampliando así el método introducido recientemente por Norambuena et al. [1] para el control de transferencia de estados. Para la compuerta de Hadamard de un solo qubit, la red entrenada alcanza una fidelidad media del 99,99998% (probada sobre una muestra de 1000 estados iniciales aleatorios). Al extender el esquema a la compuerta de negación controlada CX de dos qubits, realizamos un análisis por tipo de acoplamiento (interacciones σx⊗σx, σy⊗σy y σz⊗σz), obteniendo infidelidades (1 – fidelidad) medias del orden de 10⁻⁶ para los acoplamientos transversales y longitudinales, y de 10⁻⁴ para σy⊗σy, mostrando que el rendimiento de la compuerta depende de la estructura del acoplamiento entre qubits.
Concluimos describiendo brevemente otras líneas de investigación relacionadas que estamos desarrollando actualmente: PINN híbridas clásico-cuánticas para resolver la ecuación de Schrödinger unidimensional, regresión simbólica para el descubrimiento de teorías efectivas y aprendizaje por refuerzo para la optimización del control molecular.

Sr. Ignacio Silva
Consultor en Infraestructura Digital y Tecnologías Emergentes Banco Mundial – Banco Mundial, Chile
Ignacio Silva Santa Cruz es consultor en Infraestructura Digital y Tecnologías Emergentes del Banco Mundial, donde asesora en el diseño de políticas y capacidades para la adopción de tecnologías de frontera. Anteriormente, como Jefe de la División de Tecnologías Emergentes del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, encabezó la formulación de la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas 2025–2035. Desde esa función lideró un proceso participativo, interinstitucional y multisectorial que articuló a la academia, los centros de investigación, la industria y el Estado, con la asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su trabajo se ha centrado en traducir el conocimiento científico de frontera en política pública, definiendo ejes de gobernanza institucional, factores habilitantes —talento, infraestructura y financiamiento— y desarrollo y adopción tecnológica, bajo principios de ética, inclusión, sostenibilidad y soberanía tecnológica. Ha impulsado la inserción de Chile en las redes globales de tecnologías cuánticas y la vinculación entre la ciencia y sectores productivos clave como salud, energía, minería, logística y ciberseguridad.
CHARLA:
Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas desde una perspectiva de Política Pública¿Cómo diseña un país una política pública para una tecnología que aún está madurando? Esta charla presenta la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas 2025–2035 de Chile y el proceso que la hizo posible: desde la Comisión Asesora convocada en 2024 hasta la consulta pública y la publicación en diciembre de 2025, con el apoyo del BID y en el marco del Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas. Revisaremos el ejercicio comparado de veinte estrategias nacionales, la arquitectura de la Estrategia —gobernanza y marco institucional, factores habilitantes y desarrollo y adopción— y sus principios transversales de ética, inclusión, sostenibilidad y soberanía tecnológica. La presentación reflexiona sobre los desafíos de formular política pública anticipatoria: equilibrar visión de largo plazo con incertidumbre científica, articular al ecosistema y asegurar que los beneficios de la revolución cuántica lleguen a las personas.

Dr. Pío José Arias González
Coordinador de Postgrado – Facultad de Ciencias (UCV), Venezuela
Dia 2: Negocio Cuántico

Dr. Andrés Barreneche García
Economista y Analista de Política Pública – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), France
Andrés Barreneche García es Economista y Analista de Políticas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde lidera actividades de análisis, diálogo y desarrollo de políticas en el ámbito de las tecnologías emergentes. Su trabajo apoya a los países miembros de la OCDE en la identificación de oportunidades y desafíos asociados a la innovación tecnológica, contribuyendo al diseño de políticas públicas basadas en datos y orientadas a promover el desarrollo responsable de nuevas tecnologías.
Actualmente, dirige iniciativas internacionales orientadas a fortalecer la gobernanza de las tecnologías cuánticas, analizar las estrategias y políticas adoptadas por distintos países, y mejorar la preparación de gobiernos y empresas frente a los cambios que estas tecnologías pueden generar en la economía y la sociedad. Asimismo, diseña y coordina procesos de consulta y colaboración entre gobiernos, empresas, instituciones académicas y sociedad civil, con el fin de promover un diálogo informado y la construcción de consensos en torno a los desafíos tecnológicos emergentes.
Es autor de informes y estudios sobre innovación, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas, y contribuye a debates estratégicos que apoyan la formulación de políticas públicas. Es doctor en Ciencias de la Gestión por la Université Paris-Sud (Francia), posee una maestría en Economía por la Universidad Ritsumeikan (Japón) y un título en Ingeniería Industrial por la Universidad de los Andes (Colombia).
CHARLA:
Preparando a las empresas para la computación cuánticaLa computación cuántica avanza rápidamente hacia aplicaciones con potencial impacto en múltiples sectores económicos. Aunque muchas de sus aplicaciones comerciales aún se encuentran en etapas tempranas de desarrollo, las empresas ya enfrentan decisiones estratégicas sobre cómo prepararse para esta tecnología y anticipar sus oportunidades.
Esta presentación ofrece una visión general de los principales hallazgos del informe Building Business Readiness for Quantum Computing de la OCDE. A partir de entrevistas con expertos, empresas y actores del ecosistema de innovación, el estudio analiza el estado actual de la computación cuántica, las barreras que dificultan su adopción y las capacidades que las empresas pueden comenzar a desarrollar desde hoy. Asimismo, examina aspectos relacionados con el talento, la experimentación tecnológica, las alianzas estratégicas y la planificación empresarial bajo incertidumbre.
La presentación discutirá recomendaciones para empresas y responsables de políticas públicas orientadas a fortalecer la preparación del tejido productivo frente a una de las tecnologías más prometedoras de las próximas décadas.

Daniel Ruiz
Cofundador – Qnow Technologies Corp, Argentina
Daniel Ruiz es un profesional apasionado por la innovación y la exploración de las fronteras de la tecnología, con especial interés en la Computación Cuántica y la Inteligencia Artificial. Actualmente se desempeña como fundador de Qnow y Senior Analyst en Accenture, donde impulsa el desarrollo de soluciones tecnológicas de alto impacto orientadas a la transformación digital.
Con más de diez años de experiencia en la industria tecnológica, ha participado en el diseño e implementación de proyectos que combinan investigación, desarrollo e innovación, siempre con el objetivo de generar valor mediante la aplicación de tecnologías emergentes. Su trabajo se centra en acercar el potencial de la IA y la computación cuántica a desafíos reales en distintos sectores, promoviendo la creación de soluciones escalables y orientadas al futuro.
Convencido del poder transformador de estas tecnologías, dedica su carrera a impulsar iniciativas que contribuyan al avance científico y empresarial, fomentando la colaboración entre la investigación y la industria para acelerar la adopción de la próxima generación de innovación tecnológica.
CHARLA:
Bootstrapping Deep Tech: Construyendo una Compañía de Computación Cuántica.El desarrollo de empresas de tecnología profunda ha estado tradicionalmente asociado con altos requerimientos de capital, equipos multidisciplinarios y largos ciclos de investigación y desarrollo. Sin embargo, los recientes avances en Inteligencia Artificial, agentes autónomos y automatización están modificando este paradigma, permitiendo la creación de organizaciones más eficientes desde sus etapas iniciales.
Esta charla presenta una perspectiva basada en la experiencia de construir una startup orientada a la Computación Cuántica y la Inteligencia Artificial bajo un modelo bootstrap. Se analizará cómo la integración de agentes de IA en procesos de desarrollo, operación y gestión del conocimiento puede incrementar la productividad y facilitar el crecimiento de empresas deep tech con recursos limitados. Asimismo, se discutirán las oportunidades y limitaciones de este enfoque, proponiendo un modelo donde la autonomía organizacional y el uso estratégico de tecnologías emergentes constituyen una ventaja competitiva para el desarrollo de compañías de base científica y tecnológica.

Jean Bernier
Chief Product Officer & Founder, AnniQ – Bogota, Colombia

PhD(c) Liliana Gutierrez Rancruel
Docente y Miembro del Comité Profesional, Cátedra Matilda Mujeres en Ingeniería, Universidad Javeriana Cali – Cali, Colombia
Candidata a Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación, Magíster en Informática Educativa e Ingeniera de Sistemas y Telecomunicaciones. Estratega en Gestión Tecnológica, Computación Cuántica, Criptografía Cuántica y Poscuántica, marcos de transición hacia la criptografía poscuántica (NIST), ciberseguridad, redes de computadores e innovación educativa. Docente universitaria, investigadora e instructora de Cisco Networking Academy, con amplia experiencia en formación de talento, diseño curricular, acreditación académica, formulación de proyectos y desarrollo de ecosistemas de innovación.
Speaker internacional y nacional, organizadora de cumbres, congresos y espacios académicos de alto impacto que integran computación cuántica, inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad y educación, promoviendo la articulación entre academia, empresa, gobierno y sociedad. Autora de publicaciones científicas y del libro IPv6. Una realidad, con trayectoria en investigación aplicada y divulgación del conocimiento.
Uso de enfoque disruptivo para transformar la forma en que interactuamos con la tecnología a través de innovaciones como su «Blazer Quantum», una pieza de Tech-Couture que fusiona la moda con códigos interactivos para conectar en tiempo real con sus audiencias.
Con experiencia y conocimiento en Acreditación y Aseguramiento de la Calidad para los Programas de Ingeniería, así como Formulación, Diseño, Implementación de Planes Educativos y de Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas en el Sector Educativo, Dieciséis años como Docente Universitaria y 3 años como Coordinadora del Programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación.
Su misión es liderar e impulsar el interés, la apropiación y el desarrollo de capacidades en Computación Cuántica, Criptografía Cuántica y Criptografía Poscuántica en Latinoamérica y el Caribe, fortaleciendo ecosistemas nacionales e internacionales de innovación, investigación y formación especializada. Es miembro activo de la Cátedra Abierta Latinoamericana y del Caribe Matilda Mujeres en Ingeniería, desde donde promueve el liderazgo femenino, la cooperación internacional y la transformación tecnológica con impacto social.
CHARLA:
Liderazgo Estratégico Femenino en la Era Cuántica
y Migración PQCEl liderazgo femenino en la transición hacia la computación cuántica y la criptografía postcuántica (PQC) constituye un imperativo estratégico y técnico. Más allá de la paridad demográfica, la inclusión de mujeres en la alta dirección, la investigación y la estandarización aporta métricas cuantificables de éxito en la resiliencia de la infraestructura, la adopción de normativas y la evolución de la ingeniería pedagógica. La transición hacia la criptografía post-cuántica (PQC) ha dejado de ser un problema teórico para convertirse en un mandato de cumplimiento global y soberanía tecnológica. El liderazgo femenino en este ámbito no se limita a la equidad de género; representa una ventaja competitiva en la gobernanza, la pedagogía y la gestión de riesgos sistémicos. La transformación global hacia infraestructuras Quantum-Safe depende de estándares matemáticos rigurosos y adopción corporativa temprana. Reportes de Cybersecurity Ventures (2023) y el Foro Económico Mundial (WEF) indican que, aunque las mujeres representan aproximadamente el 25% de la fuerza laboral en ciberseguridad, su impacto en la capa de investigación criptográfica y definición de estándares es fundacional. Investigaciones de McKinsey & Company (2023, The impact of women in tech) demuestran que los equipos de ingeniería con liderazgo femenino reducen los márgenes de error en la auditoría de código base y aceleran la implementación de esquemas de agilidad criptográfica debido a enfoques más exhaustivos en la gestión de riesgos (V&V).
Dia 3: Quantum For Everyone

Samuel Felipe Serna Otalvaro
Professor Associado, Bridgswater State University & MIT

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