Edición Electrónica del
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10 de Mayo de 2004
Año 15 - Nº 527
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*** ÍNDICE
SEMANA DE LA FÍSICA 2004
EXAMEN DE SALUD OBLIGATORIO
DEPARTAMENTOS
GREMIALES
BECAS
DESARROLLOS
NOTICIAS BREVES
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>>> SEMANA DE LA FÍSICA 2004
18, 19 y 20 de mayo
El Departamento de Física Juan José Giambiagi organiza la Semana de
la Física, con charlas, demostraciones y experimentos interactivos.
Charlas y demostraciones
(las mismas se llevarán a cabo en el Aula Magna, 1º piso, Pabellón I.)
9:30 a 10:00 hs.
Charlas
* "La física en (contra de) la ciencia ficción". A. Gangui.
* "Láseres: ¿qué tienen de especial?". M. Marconi.
* "El tiempo: ¿qué es o cómo se mide?
Del reloj de sol al reloj atómico y más". O. Martínez.
10:00 a 10:30 hs.
Demostraciones
* "Giróscopos y bicicletas". A. Fendrik y S. Ponce Dawson.
* (A confirmar). O. Martínez y M. Marconi.
* (A confirmar). O. Martínez y M. Marconi.
10:30 a 11:30 hs.
Intervalo
11:30 a 12:00 hs.
Charlas
* "Supermateriales: desde trenes levitados hasta encefalogramas".
V. Bekeris.
* "Agujeros negros: ¿qué son?, ¿dónde están?". D. Mazzitelli.
* "Partículas elementales: ¿de qué estamos hechos?". D. de Florián.
12:00 a 12:30 hs.
Demostraciones
* "Experimentando con aire liquido". H. Ferrari.
* "Giróscopos y bicicletas". A. Fendrik y S. Ponce Dawson.
* "Experimentando con aire líquido". H. Ferrari.
14:00 a 14:30 hs.
Charlas
* "Energía oscura: un misterio cosmológico". E. Calzetta.
* "Partículas elementales: ¿de qué estamos hechos?" D. de Florián.
14:30 a 15:00 hs.
Demostraciones
* (A confirmar). O. Martínez y M. Marconi.
* "Experimentando con aire líquido". H. Ferrari.
Experimentos interactivos
(En el Hall del Aula Magna y Laboratorio Básico de Enseñanza de Ondas y
Termodinámica, 1er. piso, Pab. I.).
9:30 a 15:00 hs.
"Muestra Permanente".
Caída en el vacío, giróscopos, luz, color, visión, ondas,
electricidad, magnetismo y más...
C. Iemmi, S. Ledesma, S. Goyanes, A. Márquez, D. Grondona, G.
Pasquini, J. Mazzaferri, C. La Mela, G. Mattei, D. Arias
Regalía, F. Vasta, M. Rodrigues, G. Romeo, G. Bengochea, M.
Agüero, S. Azpiazu, C. López, C. Cormick, M. Pirrera, D.
Rodriguez, D. Goijman, M. Ruiz, M. Capoulat, M. Auliel, I.
Sidelnik, M. Fleitas, F. Capalbo, P. Gimenez Molinelli, M.
Laura González Silva, L. López Arrieta, M. Acuña, A. Yuhjtman,
L. Amarilla, G. Garbarino, C. Chilliote y G. Jorge.
>>> EXAMEN DE SALUD OBLIGATORIO
El Consejo Superior de la UBA estableció las pautas a la que se
ajustarán los alumnos de esta Universidad para la realización del examen de
salud obligatorio que comenzará a implementarse a partir del mes de julio
de 2004.
El examen se realizará en la Dirección de Salud y Asistencia Social
a estudiantes con dos materias aprobadas como mínimo (segundo cuatrimestre
del Ciclo Básico Común), y antes de la finalización del 2do. año de la
Carrera respectiva.
Se citará a los alumnos para realizar el examen, siendo este
mecanismo acordado con el CBC, Las Facultades y los Colegios, al fin de
regular el flujo de concurrencia, considerando 300 exámenes diarios.
Se atenderá en la Dirección de Salud y Asistencia, de lunes a
viernes, hasta las 19:00 hs.
El examen se completa en dos días, e incluye examen de laboratorio,
odontológico, visual, presión arterial y entrevista psicológica.
Es condición obligatoria presentar planes de vacunación completos
de hepatitis B y tétanos o constancia médica de contraindicación.
Una vez completado el examen, el médico entrega al alumno el
certificado de cumplimiento de examen de salud remitiéndose en paralelo a
la Unidad Académica respectiva.
En caso de detección de patología de riesgo para el alumno o para
otros, tiene un plazo de seis meses para presentar certificados de estudios
y tratamientos realizados.
////////////////////////////// DEPARTAMENTOS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
>>> CURSOS DE EXTENSIÓN EN COMPUTACIÓN
El Departamento de Computación de la FCEyN anuncia los próximos
cursos de extensión:
Networking Technologies III (Configuración Básica de Routers).
Sábados, de 13:00 a 17:00 hs.
Comienzo: 15 de mayo.
Introducción al análisis de tráfico de red.
Sábados, de 9:00 a 13:00 hs.
Comienzo: 22 de mayo.
Linux II.
Sábados, 9:00 a 13:00 hs.
Comienzo: 5 de junio.
Horario de Secretaría: lunes y jueves, de 17:00 a 20:00 hs.
Por contenidos, aranceles y otros cursos consultar en el sitio:
http://www.dc.uba.ar/people/cursos/extension/homepage.html
Descuento de un 20% para personal de la UBA y alumnos de
universidades nacionales. El costo de los cursos incluye entrega de
material de estudio. Una persona por máquina. Cupos limitados.
Inscripción e informes: Teléfono: (011) 4576-3359. E-mail:
extension@dc.uba.ar
//////////////////////////////// GREMIALES \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
>>> PARO DE LA AGD
El Secretario General de la AGD de Exactas, Rafael González, hizo
circular un mail dirigido a los docentes en el que declara que "el Gobierno
acaba de dar aumento a los estatales (que aunque no es lo que piden ni está
generalizado, está 'en camino de'), discriminando una vez más a los
docentes y no docentes nacionales, entre ellos, a los universitarios.
"En nuestro caso, ni siquiera se hizo efectivo el aumento de entre
20 y $30 para docentes simples, y el de $50 para exclusiva, que derivaba
del blanqueo de adicionales (...). Los estatales consiguieron el aumento,
porque, como viene validando la práctica, iniciaron un plan de lucha, cuya
última expresión fue el paro del 29 de abril, al que también adhirió
CONADUH. Pero esto no se manifestó con la misma fuerza en nuestro ámbito,
aunque también tuvo su alcance (...)
"El Congreso de CONADUH, decidió parar el martes 11, y miércoles 12
de mayo a nivel nacional. (...) Por un aumento de emergencia de $250 más
un 40% aumento (aydte. de 1ª semiexcl.) más nomenclador 87".
////////////////////////////////// BECAS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
>>> BECAS DE DOCTORADO
La Agencia de Promoción Científica y Tecnológica busca licenciados
en química, física y matemática para una beca de un año de duración,
renovable hasta tres.
La beca se desarrollará en el Grupo de Sistemas Complejos del
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, en La
Plata, Buenos Aires.
Temas de trabajo:
* Ruptura dieléctrica en materiales.
* Cálculos teóricos mecánico cuánticos aplicados a la química y la física.
* Formación de patrones espacio-temporales en reacciones químicas.
* Comportamiento Complejo de Sistemas Biológicos.
Todos los temas cuentan con vínculos de cooperación internacional y
la posibilidad de realizar estadías cortas en el exterior (España,
Inglaterra, Alemania). Se requieren conocimientos básicos de programación
(no excluyente). Los interesados deberán enviar su cv a:
eemola@inifta.unlp.edu.ar
/////////////////////////////// DESARROLLOS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
>>> QUÍMICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
La química computacional se ocupa de desarrollar métodos que
permiten acelerar y simplificar los tiempos de investigación en
áreas como el diseño de fármacos, la biotecnología y las ciencias
de materiales. Esta novel disciplina, que hace uso intensivo de
tecnologías informáticas, está modificando radicalmente la forma de
hacer y entender la química.
Por Verónica Engler, Centro de Divulgación Científica, FCEyN
Si, como proponía Regis Debray (en Vida y muerte de la imagen), la
historia del saber humano está dada por ecosistemas acordes con las
técnicas de transmisión, determinados por los medios de comunicación
disponibles, es indudable que el ambiente que habitamos ha cambiado
rotundamente desde el advenimiento masivo de las computadoras a partir de
la década del 80, cuando la tan mentada "revolución informática" comenzaba
a estallar en todas direcciones.
Más allá de la posibilidad de transmitir información a velocidades
increíbles hace tan sólo unas generaciones, lo que se modificó
profundamente en los últimos años con el uso intensivo de las tecnologías
informáticas es la manera de conocer en casi todas las áreas del saber. En
ciencia, el adjetivo "computacional" ya se ha transformando en una especie
de patronímico que, poco a poco, va dando cuenta del nuevo entorno en el
que se conoce desde fines del siglo XX.
Un caso particular que se erige sobre esta gran patria digital es
el de la química computacional, que se ocupa de la racionalización y
predicción de propiedades de la materia mediante el empleo de técnicas
computacionales, diseñadas para ofrecer soluciones en las áreas de
desarrollo de fármacos, biotecnología y ciencias de materiales.
La química computacional se ocupa de modelar cuantitativamente
fenómenos de interés químico usando tecnologías informáticas. Lo que hace
es crear modelos numéricos capaces de reproducir de forma precisa la
realidad que se quiere estudiar. Para esto se desarrollan algoritmos
eficientes, se utilizan distintos paradigmas de computación y se diseñan
técnicas de visualización y representación de datos (como los típicos
gráficos moleculares).
"Estos modelos (computacionales) también cambian la manera en que
uno ve y enseña la química. La química que se enseñaba hace cincuenta años
era distinta de la que enseñamos ahora. De hecho, un químico que va a
salir egresado de esta Facultad, dentro de unos años, tiene que manejar
estas herramientas informáticas", comenta Darío Estrin, profesor del
Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física de esta
Facultad.
Estrin dirige el Grupo de Modelado Molecular (GMM) que tiene como
objetivo fundamental aplicar modelos fisicoquímicos que, implementados en
programas de computadoras, permiten hacer lo que se llama un "experimento
de simulación" con el cual se puede obtener una predicción acerca de un
sistema determinado, como por ejemplo, la interacción de dos proteínas
dentro de una célula.
Básicamente, lo que hace este grupo es desarrollar métodos que
permiten acelerar y simplificar los tiempos de investigación. Muchas veces
este trabajo se orienta a resolver problemas concretos que plantean
científicos de otros grupos. Por ejemplo, un equipo de la FCEyN que está
investigando sobre el Mal de Parkinson tenía ciertas dudas acerca de qué
aminoácidos influyen en el desarrollo de esta enfermedad. "En una
proteína, llamada DJ-1, el cambio de uno de sus ciento noventa aminoácidos,
está asociado con la enfermedad. Entonces, como la proteína tiene una
estructura compleja, lo que debemos averiguar es qué efectos produce sobre
ella el hecho de cambiar un aminoácido específico -explica Adrián
Turjanski, integrante del GMM-. A veces, con las técnicas experimentales
que hay no se puede llegar a la respuesta, y sí se pueden obtener
resultados con modelos computacionales".
Simulando el interior de la materia
Para conocer en detalle el diminuto universo que hay en el interior
de cada célula, en la actualidad las técnicas experimentales quedan rengas
si carecen de una apoyatura informática que les permita recrear aquello que
se puede ver en un tubo de ensayo.
Observando el ajetreo permanente al que están sometidas la
infinidad de moléculas que pululan dentro de la célula, se puede estudiar
muchas de las interacciones en las que se ven involucradas estas diminutas
partículas. Pero, lo que difícilmente pueda hacer quien observa es deducir
de esos movimientos agitados la lógica que guía la dinámica de ese pequeño
cosmos que es la célula. Para comprender en detalle qué sucede en cada
región, es necesario poder realizar una especie de zoom que permita
focalizar y analizar sin las limitaciones que impone la observación "en
vivo y en directo" de las técnicas experimentales.
Producir una especie de realidad virtual en la que se proyecta
aquello que sucede en un porción acotada de célula, hace posible recrear
una y otra vez esa "escena" sin necesidad de insumir el tiempo y los
recursos que requeriría repetir un experimento con el fin de asir, por
ejemplo, los detalles necesarios para comprender una reacción química
determinada.
Las técnicas de simulación -en las que se utilizan modelos tanto de
la física clásica como de la cuántica- no eliminan la experimentación en el
laboratorio, sino que sirven como una herramienta versátil para sonsacar
nuevos datos del funcionamiento de la materia.
"Hay una primera aplicación que es previa al experimento, la
simulación puede servir para guiarlo -describe Turjanski-. Con una
simulación es posible predecir qué reacciones van a ocurrir. Entonces se
puede ahorrar tiempo, porque ayuda a decidir qué experimentos conviene
hacer y cuáles no. Además, una vez que se tiene un resultado experimental,
la simulación permite darle una mirada microscópica que no es accesible
experimentalmente". La simulación brinda la posibilidad de entender por
qué y de qué manera ocurre un proceso determinado que desencadena los
resultados que se pueden observar en el experimento.
Saberes digitales
La química computacional ha ido creciendo en los últimos años hasta
convertirse en una sólida e importante disciplina de la química moderna,
tanto desde el punto de vista industrial como académico. De hecho, la
industria demanda cada vez más expertos en química computacional.
"En las páginas de Science en donde salen los avisos de trabajo,
una proporción del diez o quince por ciento de las ofertas laborales dentro
del área de la farmacéutica es para químicos computacionales", informa
Estrin.
El cambio que se produjo en la industria y la consiguiente
modificación en el perfil de los profesionales buscados se debe en buena
medida a que los métodos computacionales se utilizan para resolver
problemas químicos que serían intratables o muy complicados desde el punto
de vista experimental. Además los "experimentos de simulación" son más
baratos y controlables que los reales. Este tipo de tecnologías tiene
claramente interés para la industria ya que implica una disminución de
costos.
"En la revista de química general más importante que hay, que es el
Journal of the American Chemical Society, actualmente un veinticinco por
ciento aproximadamente de los artículos tienen una parte importante de
computación. No son necesariamente artículos sólo de simulación, en muchos
casos son artículos que también incluyen experimentos", cuenta Estrin y
agrega: "Posiblemente dentro de unos años, si uno no tiene alguna
confirmación con algún método computacional, le será difícil ubicar un
resultado".
Los programas de simulación que se utilizan en química se pueden
comprar hechos o se pueden desarrollar. En el GMM, en general, optan por
esta segunda alternativa, "tratamos de desarrollar nuestros propios
métodos, porque tener una mirada desde adentro nos permite entender las
cosas más profundamente", reconoce el investigador.
Computadoras mancomunadas
En este momento, el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y
Química Física cuenta con un cluster (grupo) de veinticuatro procesadores
-comprados con dinero proveniente del FOMEC y de otros subsidios-,
administrado por el GMM, que se utiliza para docencia y para las
simulaciones que necesiten hacer los grupos de investigación que integran
el Departamento.
La idea es conseguir financiamiento suficiente para hacer crecer el
cluster hasta, por los menos, doscientos procesadores.
Con esta capacidad instalada, se podrían desarrollar simulaciones
que hacen uso de un gran poder de cómputo para resolver los cálculos
implicados en los modelados.
** Información en la Red
Sobre este tema se puede consultar los siguientes sitios:
http://www.qi.fcen.uba.ar/personales/dario/
http://www.relaq.mx/RLQ/cuba/lqct.htm
http://www.ccc.uga.edu/
http://iqc.udg.es/
///////////////////////////// NOTICIAS BREVES \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
>>> SEMANA DE LA BIOLOGÍA 2004
Por razones de organización, la Semana de la Biología 2004,
programada para los días 8, 9 y 10 de junio de 2004, trasladó su
fecha de realización para fines del mes de octubre de 2004.
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Edicion Electronica del Cable Semanal
Producido por la Oficina de Prensa
Secretaria de Extension, Cultura Cientifica y Bienestar
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Editor Responsable: María Fernanda Giraudo.
Colaboración en la redacción: Centro de Divulgación Científica.
Soporte Tecnico: Matias R. Pedraza.
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