Lugar: Salón de Conferencias del IFAS.
Viernes 20/noviembre/2009 - 14 hs.
Dr. Marcelino Irianni (IEHS, UNCPBA, CONICET)
Catástrofes ambientales y movimientos migratorios forzados.
¿Una nueva etapa de una vieja costumbre?
El traslado geográfico es un fenómeno recurrente en la historia
de la humanidad. Desde la prehistoria y hasta el siglo XIX, lo hizo
por comida o curiosidad, luego para descompresionar situaciones
demográficas que habían alcanzado su techo y más tarde para huir de
una invasión de otros hombres, una epidemia o una hambruna
pasajera. Luego vendría lo que se conoce como el fenómeno clásico
de la inmigración, claramente ligado a la revolución industrial y
la aparición de zonas nuevas de reciente independencia, que se
extiende hasta 1930. Más tarde, vinieron traslados, muchas veces
forzados, que atravesaron la posguerra y la etapa de la guerra
fría. Desde entonces, la constante fue la huida de países
empobrecidos hacia otros aparentemente más promisorios,
generalmente en medio de la ilegalidad; todo ello junto a un fuerte
resurgimiento de los movimientos regionales y un turismo
internacional en alza. Sin embargo, las cifras de los
desplazamientos antes mencionados son irrisorias comparadas con los
millones que se movilizan desde distintos puntos del planeta en las
últimas décadas escapando a catástrofes ambientales que no
ocasionaron. Esta realidad dual pero complementaria, compleja, es
la que convierte en extraordinario el fenómeno de la migración
humana, el que se encuentra en una etapa distinta, contemporánea,
más sencilla de explicar en algunos aspectos, pero más compleja en
otros. ¿Cómo abordaremos los científicos sociales los actuales
movimientos migratorios forzados por catástrofes ambientales?
¿Sirven los modelos propuestos para el fenómeno clásico, como
herramientas para abordarlos?
Viernes 13/noviembre/2009 - 14 hs.
Dr. Julio C. Aguiar (Lic. en Física. Magíster en Radioquímica.
Especialista en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.
Analista responsable del Laboratorio de espectrometría gamma.
Autoridad Regulatoria Nuclear.)
Interacción fotón-átomo en el régimen Compton y sus
aplicaciones a la física médica
La emisión de radiación electromagnética en el rango de
longitudes de onda que abarcan 1E-03 a 10 Ángstrom, frecuentemente
está asociada a la desexcitación nuclear de núcleos inestables. A
este tipo de radiación se la denomina comúnmente emisión gamma.
Otro tipo de radiación con semejantes longitudes de onda es
denominado radiación de frenado o RX. La caracterización espectral
en este rango energético solo puede realizarse con detectores aptos
para dichos propósitos. En este sentido, un adecuado control de
calidad en máquinas generadoras de RX como ser aceleradores de uso
médico, solo es posible mediante una caracterización adecuada del
espectro. Este desafío ha despertado un notable interés en los
últimos años. Los inconvenientes que presentan estos equipos,
además de las altas energías involucradas (6 a 18 MeV) es el alto
flujo de fotones, por lo cual medidas directas son impracticables
ya que se ven saturados los sistemas de detección. Para salvar
estos inconvenientes se propone la construcción y el desarrollo de
un dispositivo portátil para la caracterización espectral In-Situ.
Este dispositivo basará su funcionamiento en la dispersión de la
radiación incidente sobre un blanco a distintos ángulos (dispersión
Compton), de modo de disminuir el flujo de fotones, evitándose así
la saturación de los sistemas de detección. La información
contenida en el espectro colectado permitirá determinar el espectro
primario utilizando métodos de deconvolución asociados a la
ecuación de transporte del fotón.
Viernes 6/noviembre/2009 - 14 hs.
Dr. Fausto T. Gratton (INFIP - CONICET, UCA y ANCBA)
Galileo Galilei en el laboratorio. Experimentos y teoría del
movimiento hace cuatrocientos años
Siendo el 2009 el Año Galileano, la charla versará sobre los
siguentes temas: Las investigaciones de Galilei sobre el movimiento
en el período Pisano - Paduano, de 1592 a 1609. Las notas de
laboratorio de Galilei descubiertas y analizadas en la década de
1970. La precisión de los experimentos. La teoría del movimiento en
las "Dos Nuevas Ciencias" de 1638.
Viernes 23/octubre/2009 - 14 hs.
Dr. Juan Manuel Gomba (IFAS - CONICET)
Efecto de la mojabilidad en el flujo termocapilar de
gotas
El flujo de pequeñas cantidades de líquido sobre superficies
rígidas y dentro de minúsculos canales está presente en un gran
número de aplicaciones tecnológicas como, por ejemplo, en procesos
de recubrimiento y en dispositivos microfluídicos diseñados para
realizar mezclas y análisis a pequeña escala. La generación de
estos flujos ha sido posible gracias al desarrollo de tecnologías
que permiten manipular líquidos mediante el empleo de fuerzas de
origen gravitatorio, termocapilar, químico, eléctrico, etc, en
escalas no imaginadas pocas décadas atrás. Sin embargo, estos
rápidos progresos tecnológicos no han sido siempre acompañados por
un correspondiente avance en el entendimiento de los flujos
involucrados que permita mejorar la eficiencia de los procesos y
dispositivos mencionados. En esta charla nos concentraremos, en
particular, en la descripción de los flujos de gotas generados por
fuerzas termocapilares bajo condiciones de mojabilidad parcial. El
sustrato horizontal sobre el cual se encuentra depositada la gota
está sujeto a un gradiente de temperatura constante, el cual induce
un gradiente de tensión superficial que motoriza el líquido. A
diferencia de los trabajos anteriores en flujos termocapilares,
donde en general se asume que la gota se desplaza manteniendo su
forma, aquí resolvemos la evolución del perfil de altura. De esta
forma hemos identificado tres regímenes de flujo. Para ángulos de
contacto bajos, el frente de avance se mueve a una velocidad
superior a la del frente anterior, generándose así un largo film
macroscópico detrás del frente de avance. Para ángulos de contacto
relativamente grandes, la gota se desplaza manteniendo su forma,
régimen usualmente reportado en trabajos experimentales. Para
ángulos de contacto intermedios, es decir en la transición de los
dos regímenes anteriores, aparecen procesos de ruptura en pequeñas
gotas y también gotas viajeras con formas no convencionales. El
presente trabajo fue llevado a cabo durante una estadía
postdoctoral realizada en la University of California at Santa
Barbara, con el apoyo de esa institución, la Fundación Fulbright y
Conicet.
Viernes 18/septiembre/2009 - 14 hs.
Dra. Paula Lucchesi (Lab Inmunoquímica y Biotecnología- Fac.
Cs. Veterinarias-UNCPBA)
Escherichia coli verotoxigénico (VTEC)
Escherichia coli verotoxigénico (VTEC) es un grupo de bacterias
que producen toxinas llamadas verotoxinas o toxinas Shiga (ya que
son similares a las de otra bacteria que pertenece al género
Shigella). VTEC puede causar enfermedades en humanos, como diarrea
acuosa, diarrea sanguinolenta, síndrome urémico hemolítico (SUH).
El SUH es una enfermedad grave que afecta principalmente a niños
menores de 5 años y que puede dejar secuelas para toda la vida
(insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial). VTEC habita
el tracto gastrointestinal del bovino y se elimina a través de la
materia fecal al ambiente. La carne puede contaminarse con estas
bacterias durante el proceso de faena. Nuestro grupo de trabajo ha
estudiado el rol del bovino como reservorio de estas bacterias,
encontrando que alrededor del 30% es portador. También se
estudiaron hamburguesas y carne picada, y nuevamente se encontró
esta bacteria en una importante proporción de las muestras. Entre
otros aspectos, continuamos trabajando en la caracterización
genética y de la virulencia de cepas de Escherichia coli aisladas
de bovinos y alimentos. Además, formamos parte de LuSUH filial
Tandil, con el objetivo de colaborar en la educación para la
prevención del SUH.
Viernes 21/agosto/2009 - 14:30 hs.
Dra. Graciela Canziani (Instituto Multidisciplinario de
Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Facultad de Ciencias Exactas,
UNCPBA)
Cómo monitorear 10.000 lagunas y no perecer en el
intento
La región pampeana bonaerense posee miles de lagunas
permanentes y semipermanentes de diferentes características
limnológicas que le infieren distintos tipos de usos reales y
potenciales. Una de sus propiedades es su capacidad de brindar
rápidas y diferentes respuestas ante la acción de variables tanto
locales como distantes, cambiando su estado de aguas claras a
verdes. Esta heterogeneidad temporal, sumada a la extensa
distribución espacial, ha conducido a un conocimiento parcial de
las lagunas pampeanas, dificultando la aplicación de medidas de
gestión que promovieran un aprovechamiento óptimo acorde a las
capacidades productivas de los ambientes. En estos casos, el empleo
de imágenes satelitales se transforma en una herramienta potente y
válida para la gestión, por su capacidad de establecer estudios
remotos de los ecosistemas en cuestión, oportunamente validadas por
las observaciones de campo. El propósito del trabajo fue
desarrollar herramientas novedosas de observación, modelización y
monitoreo de lagunas pampeanas. Para ello se consideraron en 10
lagunas, diferentes variables físicas, químicas y biológicas de
interés, integrando datos de campo y de sensores remotos (imágenes
LandSat 5 y 7) en un análisis temporal y espacial. Las 10 lagunas
consideradas como ambientes piloto se ubican en el centro y sudeste
de la provincia de Buenos Aires. Fueron seleccionadas tomando como
criterio propiedades intrínsecas, así como cuestiones operativas en
función de su ubicación, acceso, distancia, usos primarios e
importancia regional, entre las principales. Se destacan la
superficie, antecedentes, condición rural o periurbana, cuenca
exorreica o endorreica, la inclusión conjunta en determinadas
imágenes satelitales. Las campañas de muestreo fueron mensuales. Se
midió turbidez, pH, temperatura, conductividad, concentración de O2
disuelto; se determinó la composición química mayoritaria y
nutrientes en agua, clorofila-a y fito-zooplancton por métodos
estándares. Se trabajó con 16 imágenes satelitales. Con los datos
de clorofila-a, sólidos fijos y disco de Secchi se realizó una
clasificación de las lagunas según su turbidez, aplicando análisis
de Coordenadas Principales lo cual permitió obtener una
representación de las lagunas como puntos en un plano,
interpretando proximidad entre puntos como lagunas con
características comunes. Se pudieron detectar diferencias y
caracterizar las lagunas a partir de la coordenada principal
realizando el Análisis Multifactorial de Distancias. Empleando
imágenes se obtuvo la firma espectral de cada una de las lagunas
para cada fecha. Las mayores diferencias observadas se encuentran
en las bandas 2 y 4, a cuyos valores se aplicó el método Spectral
Unmixing, que permitió separar en porcentajes de turbidez las
lagunas analizadas, estableciendo 4 categorías. Se compararon los
resultados obtenido de ambas clasificaciones (campañas e imágenes)
aplicando el índice Kappa, el cual resultó de buena concordancia.
Asimismo se aplicó un modelo de Red Neuronal Artificial educándolo
como datos de entrada las firmas espectrales de las bandas 2 y 4 y
de salida los datos de campo, obteniendo buenos ajustes con sólidos
totales y con concentración de clorofila-a, aún para los elevados
valores normalmente hallados en las lagunas (superiores a 200
mg/m3). La capacidad de los sensores de obtener resultados a partir
de firmas espectrales permite reconocer los diferentes estados de
las lagunas, clasificarlas acorde a ellos y proponer pautas de
manejo a través del seguimiento en el tiempo de características de
interés de los ambientes acuáticos.
Lunes 10/agosto/2009 - 14:00 hs.
Dr. Lou Kondic (Department of Mathematics, New Jersey Institute
of Technology)
Energy transport through dense granular matter
The transport of stress and energy through dense granular
matter (DGM) is of significant importance to a number of
applications. Although a significant amount of work has been
carried out in order to understand this process, there are still
many unknowns, including lack of a generally accepted continuum
model, or even lack of understanding of whether such a model should
exist. With the goal of making a step towards answering these
questions, we carry out large-scale discrete element simulations of
DGM exposed to perturbations whose spatial and temporal
characteristics are varied independently. The presentation will
concentrate on the comparison between the results of the
simulations, and of a relatively simple continuum model based on
elastic response with damping. This comparison is expected to serve
as a basis for further development of continuum models for energy
transport through DGM.
Viernes 6/mar/2009 - 14:00 hs.
Dr. Ricardo Romero ((IFIMAT-UNCentro-CICPBA)
Transformaciones de Fase y Propiedades Térmicas en
Aleaciones con Memoria de Forma
Las aleaciones de base Cobre, y las de otros metales nobles
como el Au y la Ag, pertenecen a las denominadas Hume-Rothery. La
estabilidad de las distintas fases que presentan es dominada en
gran medida por el número promedio de electrones de conducción por
átomo, es decir la denominada concentración electrónica, e/a. Para
valores de e/a de hasta 1.38 los aleantes se comportan como
sustitucionales consevándose la estructura cúbica centrada en las
caras del metal base. Alrededor de e/a=1.5, a altas temperaturas es
estable una fase cúbica centrada en el cuerpo, la fase b, el rango
de composiciones dentro del cual esta fase es estable se reduce en
la medida en que la temperatura disminuye, no siendo posible en
algunos casos retenerla como fase de equilibrio a temperatura
ambiente. A valores mayores de e/a la fase de equilibrio es una
compleja cúbica centrada en el cuerpo. De interés en esta charla es
la fase b de las aleaciones de base Cu, la cual puede ser retenida
metaestablemente, y su relación con la fase martensítica, a la cual
deriva por una transición sólido-sólido, y con las fases de
equilibrio en la región de metaestabilidad. Particular énfasis será
dado a las diferencias en las propiedades térmicas de las distintas
fases y a su origen.