Charlas 2009

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.