lunes, 20 de mayo de 2024

Celeste Aguirre Pranzoni y la divulgación de la biotecnología

La "Biotecnología de materiales" - desde donde parten las charlas de divulgación de Celeste Aguirre Pranzoni- es una disciplina científica que se está posicionando como una esperanzadora solución ambiental.


Celeste Aguirre Pranzoni –docente e investigadora del CONCIET- es una apasionada investigadora y divulgadora científica en escuelas de nivel primario y secundario. A través de charlas y talleres presenciales, impulsa que los grupos de estudiantes se involucren en el cuidado del medioambiente. Desde su proyecto “Chau plástico”, promueve la generación de productos a través de la biotecnología de materiales, como es el caso de la utilización de hongos silvestres de San Luis para crear desde una bioesponja similar al telgopor, hasta paneles de absorción acústica, paneles de aislamiento térmico, macetas, y otros elementos fabricados con el micelio o raíces de los hongos.

El ciclo de charlas 2024 "Chau plástico", coordinadas por la doctora Aguirre Pranzoni, cuenta con la colaboración de estudiantes de la carrera de "Biotecnología" de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (UNSL). El grupo de divulgación ha brindado charlas a la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior "Dalmacio Vélez Sarsfield" de Villa Dolores, provincia de Córdoba; y a estudiantes del Profesorado en Educación Especial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

(derecha) Dra. Celeste Aguirre Pranzoni con estudiantes de Villa Mercedes que exponen materiales creados con biotecnología.

La doctora Celeste Aguirre Pranzoni, es profesora en la materia Química Orgánica, para las carreras de Biotecnología, Biología Molecular, Bioquímica, Ciencias Biológicas y Profesorado en Biología, de Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQBF) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Es además, Investigadora Asistente en el INTEQUI (Instituto de Investigaciones en Tecnología Química), del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

La docente-investigadora sostiene que cuando la ciencia sale del laboratorio y va a la calle “es ahí donde podemos generar lo que se llama concientización, conciencia ambiental y despertar justamente curiosidades. Si no se generan preguntas, no se puede seguir con la investigación. Creo que los próximos actores de la ciencia son los chicos de la escuela, y son ellos los que deberán plantearse las próximas preguntas” – manifiesta la investigadora del CONICET en San Luis.

En el 2023 participó activamente en el Ciclo “INTEQUI-EXPLORA” con las charlas “Cultivando Materiales: Bio-fibras que crecen y crean Tecnología”, destinado a estudiantes del nivel secundario de San Luis y Villa Mercedes. Exposiciones con eje en la creación y diseño de materiales a partir de las fibras o filamentos de hongos (micelios). “Para mí cada charla genera la concientización científica y ambiental. Me impulsa la divulgación porque me siento comprometida, porque yo llegué a la carrera científica gracias a la divulgación”-relata la docente e investigadora.

La "Biotecnología de materiales" - desde donde parten las charlas de divulgación de Celeste Aguirre Pranzoni- es una disciplina científica que se está posicionando como una esperanzadora solución ambiental. En ese sentido, la biotecnología a base de micelios, viene a ofrecer la revalorización de la basura orgánica y no orgánica, para la creación de biomateriales que reemplacen al plástico y la alta contaminación ambiental que genera.

La tecnología que se difunde, se basa en el aprovechamiento de hongos de la pudrición blanca para la creación de materiales con propiedades similares a las espumas sintéticas. Por otro lado, la creación de materiales deja como co-producto, cientos de enzimas extracelulares de alto valor biotecnológico, tanto para síntesis químicas, como para remediación de suelo y agua. La sustentabilidad de estos procesos es deseada por el sector productivo, y es necesario generar avances concretos para lograr soluciones de alto impacto social y económico.

La centralidad de la propuesta radica en  trabajar la vida celular de estos organismos para poder producir bioproductos, recurriendo a los hongos silvestres de la zona de San Luis: “En este momento estamos haciendo la construcción de materiales a base de hongos. Nos dedicamos a cultivar esos hongos, y nos interesa desarrollar el micelio, que tiene la particularidad de ir ensamblando desechos agro-industriales como es el bagazo cervecero; puede ser el bagazo de la industria de la soja, de la caña de azúcar y de la yerba. Literalmente estaríamos revalorizando la basura orgánica. Lo que estamos haciendo es una bioesponja que tiene características similares al telgopor”- explica la doctora Aguirre Pranzoni.

Desde esa perspectiva reflexionar sobre estas alternativas en charlas de divulgación “no solo despiertan curiosidad sino vocaciones científicas. Además he visto cómo se fortalecen las escuelas, porque empiezan a ampliar estos espacios exploratorios para los chicos. Activan los microscopios, las lupas, todo lo que son los espacios, que permiten el desarrollo de la reflexión cognitiva con respecto a la ciencia"-comenta entusiasmada la doctora Celeste Pranzoni.


Proyecto de divulgación de la ciencia
Ciclo de charlas 2024: "CHAU PLÁSTICO”

Dirección
Dra. Aguirre Pranzoni, Celeste
Investigador Científico: INTEQUI-UNSL
Docente de Química Orgánica: UNSL

Equipo de estudiantes divulgadores

  • Agustín Suarez, Estudiante de Biotecnología (4to año)
  • Rocío Santos, Estudiante de Biología Molecular (4to año)
  • Anael Medina, Estudiante de Biotecnología (4to año)
  • Danisa Gatica, Estudiante de Biotecnología (4to año)
  • Francisco Galera, Estudiante de Biotecnología (3er año)
  • Juan Lázaro, Estudiante de Biotecnología (3er año)
  • Agustín Torresi, Estudiante de Biotecnología (1er año)

Metodología según el nivel educativo

NIVEL SECUNDARIO
Particularmente se trabaja con escuela con orientación a ciencias naturales, ciencias de la tierra u otras afines. Hablan con los profesores para conocer niveles previos de conocimiento de la temática: Sustentabilidad, economía circular, diversidad fúngica y enzimas.

NIVEL PRIMARIO
En este nivel se manejan los conceptos de “reciclajes y cuidados ambientales”. Particularmente se enfocan  en concientizar sobre la contaminación plástica. Comentan a niñas y niños, que en Argentina hay muchos científicos buscando reemplazar al plástico. Dra. Celeste Aguirre Pranzoni:  Responsable de la línea de Biotecnología a base de Micelio

NIVEL UNIVERSITARIO

Apertura a todas las facultades, y a docentes  que deseen conocer y hacer extensivo a sus alumnos el proyecto.

miércoles, 15 de mayo de 2024

Publicación científica conjunta entre el INTEQUI y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono de España


Como parte de la Tesis de Doctorado de Naila Gómez -becaria doctoral en INTEQUI- surge un proyecto de colaboración con el  Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, INCAR-CSIC de España.  El trabajo se enmarca  en la  línea de investigación  “Valorización de glicerol”, dirigida por la doctora  Roxana Morales y el doctor  Luis E. Cadus del Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI).

Integrantes del Grupo de Catálisis del INTEQUI (Instituto de Investigaciones en Tecnología Química) publican un capítulo científico en  "Journal of Industrial and Engineering Chemistry", de editorial Elsevier  (Volumen 130,  páginas 657-672). El trabajo es una co-producción académica entre el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR-CSIC) de  España, y el INTEQUI de Argentina.

El artículo científico es autoría de Naila Gómez González, Luis E. Cadus y María Roxana Morales del INTEQUI, y Samantha L. Flores y Ana Arenillas, del INCAR-CSIS de España. La publicación se titula: "Papel de la química superficial de los soportes basados en xerogeles de carbono y los catalizadores de Cu en la reacción de oxidación del glicerol".

Ficha técnica

Revista: Journal of Industrial and Engineering Chemistry, editorial Elsevier
Publicado: 25 de febrero de 2024
Disponible online: 29 de octubre de 2023
https://doi.org/10.1016/j.jiec.2023.10.039

Resumen de divulgación

El diseño de catalizadores con buenos desempeños catalíticos es uno de los retos de la industria. Un diseño racional de los sistemas catalíticos, en función de los requerimientos de eficiencia de la reacción en estudio, permiten obtener catalizadores activos, estables y económicos.

Dentro de la línea de investigación de “Valorización de glicerol”, dirigida por la Dra. M. Roxana Morales y el Dr. Luis E. Cadus, se investiga el uso de materiales de carbono como soportes catalíticos y de diferentes fases metálicas; particularmente cobre. Estos materiales carbonosos se pueden obtener de la carbonización de materiales porosos como las cáscaras y semillas de frutos o se pueden sintetizar mediante la obtención de geles orgánicos y su posterior carbonización.

Como parte de la tesis de doctorado en química de la Lic. Naila Gómez surge un proyecto de colaboración en el año 2020 con las doctoras Ana Arenillas y Samantha L. Flores-López del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, INCAR-CSIC de España y ha tenido como foco el estudio de xerogeles de carbono como soportes catalíticos.

Resumen científico

Los xerogeles de carbono son materiales que se pueden diseñar a medida durante su síntesis. Estos materiales poseen en su superficie grupos funcionales oxigenados (GFO), cuya naturaleza y contenido dependen principalmente de la temperatura y atmósfera de carbonización, confiriéndole así al xerogel diferentes características ácido-base. La presencia de los GFO favorece la distribución y anclaje de la fase metálica (cobre); e incluso se ha demostrado que también pueden actuar como sitios activos en la reacción en estudio. En la reacción de oxidación de glicerol, la selectividad hacia un producto de reacción determinado, depende de las condiciones de reacción empleadas; pero particularmente de las características ácido-base superficial, como así también del contenido y disposición de la fase metálica. Los soportes de xerogeles de carbono, que mostraron una superficie particularmente ácida, asociado a los GFO, fueron altamente selectivos a la producción de ácido glicérico; mientras que, con la incorporación de Cu, su superficie se tornó más básica, siendo los catalizadores más selectivos hacia la producción de ácido láctico. Los rendimientos a ácido glicérico por parte de los soportes de xerogeles, fueron superior a los rendimientos a ácido láctico de los catalizadores.

 

lunes, 13 de mayo de 2024

Publicación científica en revista "Journal of Power Sources"

Las baterías de metal-azufre  son prometedoras porque pueden almacenar mucha energía. Pero tienen un problema: la energía se va rápidamente debido a un proceso llamado disolución del polisulfuro metálico. El presente estudio ha encontrado una solución a ese inconveniente.

En un trabajo conjunto con el Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química, Instituto Químico de la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), Universidad Nacional  de Córdoba, las doctoras Gabriela Ortega Moreno, María Celeste Bernini y Lucía Barbosa del INTEQUI (Instituto de Investigaciones en Tecnología Química) publican un artículo científico en la Revista "Journal of Power Sources" a través de la editorial Elsevier. El título de la publicación es "MIL-100(Fe) MOF como material catódico huésped de azufre para baterías Metal-Azufre de ultra alta ciclabilidad". ("MIL-100(Fe) MOF as an emerging sulfur-host cathode for ultra long-cycle Metal-Sulfur batteries").

Ficha técnica

Revista: Journal of Power Sources
Editorial: Elsevier
Fecha publicación:  2 de mayo de 2024
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.234613

Autoría:
Álvaro Bonilla (a), Gabriela A. Ortega-Moreno (b), María C. Bernini,(b), Juan Luis Gómez-Cámer (a), Lucía Isabel Barbosa (b), Álvaro Caballero (a)

(a) Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química, Instituto Químico de la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), Universidad Nacional  de Córdoba. Correo: iq1mopaj@uco.es

(b)Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (CONICET), Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (UNSL), Almirante Brown 1455, San Luis.

Título del trabajo:
MIL-100(Fe) MOF as an emerging sulfur-host cathode for ultra long-cycle Metal-Sulfur batteries

Resumen de divulgación

Las baterías de metal-azufre (Li/Na-S) son prometedoras porque pueden almacenar mucha energía, ¡hasta 1675 mA h/g! Pero tienen un problema: la energía se va rápidamente debido a un proceso llamado disolución del polisulfuro metálico.

El presente estudio ha encontrado una solución a este inconveniente. Para ello, se usó una red metal-orgánica llamada MIL-100(Fe) que actúa como un escudo protector para los cátodos de azufre en las baterías Metal-S. Esta red atrapa los polisulfuros dentro de ella, manteniendo la energía de la batería por más tiempo.

Los resultados son muy buenos: después de 3000 ciclos, solo se pierde muy poca energía para baterías Li-S, ¡0,044 mAh! Y cuando se probó esto en otro tipo de baterías (Na-S), ¡la pérdida de energía fue aún menor, menos del 0,08% en 2000 ciclos!

¿El secreto? La estructura especial de MIL-100(Fe) y la presencia de ciertos elementos que ayudan a mantener la energía dentro de la batería. ¡Así que podemos esperar baterías más duraderas y eficientes gracias a este avance!

Esquema 1. Esquema para la preparación de baterías de metal-azufre utilizando MIL-100 (Fe) como material catódico.

Resumen científico (español)

La tecnología de baterías de metal-azufre (Li/Na-S) se considera uno de los sistemas de almacenamiento de energía más prometedores por su elevada capacidad específica de 1675 mA h/g, atribuida al azufre. Sin embargo, presenta el desafío crucial de la rápida degradación de la capacidad, causada principalmente por la disolución del polisulfuro metálico, antes de su aplicación práctica.

Este trabajo demuestra por primera vez que una red metal-orgánica basada en Fe (MIL-100(Fe)) puede estabilizar notablemente el comportamiento electroquímico de los cátodos de azufre en baterías Metal-S durante ciclos prolongados. Las propiedades químicas y morfológicas del MIL-100(Fe), combinadas con sus características texturales, pueden ayudar a inmovilizar los polisulfuros de litio/sodio dentro de la estructura altamente microporosa del cátodo.

La pérdida de capacidad por ciclo fue de 0,044 mAh después de 3000 ciclos a 2C en celdas Li-S. Este comportamiento se corroboró al estudiar el cátodo basado en MOF en baterías RT Na-S, logrando estabilizar la capacidad con una pérdida inferior al 0,08 % durante 2000 ciclos a 0,1 C. Este excelente rendimiento puede atribuirse a los efectos sinérgicos de la estructura altamente microporosa del MOF-100(Fe), que proporciona una matriz ideal para confinar polisulfuros, y a la presencia de centros activos de Fe(III) coordinativamente insaturados que poseen acidez de Lewis y que por lo tanto, proporcionan afinidades químicas al azufre y a los polisulfuros. Estos factores contribuyen al excelente rendimiento cíclico del compuesto S@MIL-100(Fe) en las baterías metal-azufre.

Resumen científico (inglés)

Metal–Sulfur (Li/Na–S) battery technology is considered one of the most promising energy storage systems because of its high specific capacity of 1675 mA h/g, attributed to sulfur. However, the rapid capacity degradation, mainly caused by metallic polysulfide dissolution, remains a significant challenge prior to practical applications.

This work demonstrates for the first time that a Fe-based metal organic framework (MIL-100(Fe)) can remarkably stabilize the electrochemical behavior of sulfur-cathodes in Metal-S cells during prolonged cycling. The chemical and morphological properties of MIL-100(Fe) and, especially conjugated with their textural characteristics, can help immobilize lithium/sodium polysulfides within the highly microporous cathode structure.

Capacity loss per cycle is 0.044 mA h after 3000 cycles at 2C in Li–S cells. This behavior is confirmed when the MOF-based cathode is studied in RT Na–S batteries, managing to stabilize the capacity with a loss of less than 0.08 % during 2000 cycles at 0.1 C-rate. The excellent performance can be attributed to the synergistic effects of the highly microporous structure of MOF-100(Fe), which provide an ideal matrix to confine polysulfides, and the presence of Fe(III) active centers that provide chemical affinities to sulfur and polysulfides. These factors contribute to the excellent cycling performance of the S@MIL-100(Fe) composite in Metal-Sulfur batteries.

Link publicación:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775324005652

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jueves, 9 de mayo de 2024

Dos jóvenes investigadoras del INTEQUI fueron finalistas del Premio Princesa de Girona Internacional 2024

 Yarivith González fue la ganadora del Premio Princesa de Girona en la categoría "Investigación", y Sofía Piguillem obtuvo el segundo lugar. Ambas vinculadas con el INTEQUI resultaron finalistas del  premio internacional.


El martes 7 de mayo en Madrid, con la presencia del Rey de España Felipe VI, se desarrolló la proclamación del Premio Princesa de Girona Internacional 2024. En la categoría Investigación, resultaron finalistas dos científicas vinculadas con el INTEQUI: Yarivith Carolina González, ex Becaria doctoral en el Grupo de Metalurgia Extractiva fue la ganadora del premio, y Sofía Piguillem -Becaria Postdoctoral obtuvo el segundo lugar.

Este año el Premio Princesa de Girona Internacional 2024 se dividió en dos categorías: CreaEmpresa e Investigación. En particular la organización destacó el talento joven iberoamericano, con vocación de hermanamiento. Por ese motivo contó con el apoyo del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y Casa de América. Los premios creados en 2009, llevan el nombre de uno de los títulos que ostenta el heredero o heredera al trono de España.

La venezolana Yarivith Carolina González (ex Becaria del INTEQUI) fue proclamada ganadora en la categoría Investigación por “su destacada labor en la investigación química, incluyendo el reciclaje de metales en baterías de iones de litio, por su trabajo en la educación ambiental y por llevar la ciencia a los colegios en América Latina”-según determinó el Jurado del Premio. Yarivith está en proceso de escritura de su Tesis de Doctorado en Química, de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (F.Q.B.F.) de la Universidad Nacional de San Luis (U.N.S.L.). El trabajo es dirigido por  el doctor Jorge Gonzáles, con la co-dirección de la doctora Lucía Barbosa; ambos científicos integran el Grupo de Metalurgia Extractiva del INTEQUI. En 2022 Yarivith González Peña fue elegida por Naciones Unidas como Facilitadora Regional en temas ambientales.

Desde Venezuela, la ganadora en la categoría "Investigación" del premio, Yarivith González expresó que: "Me siento sumamente feliz. Me siento muy agradecida con la vida. Ha sido una respuesta a muchísimas inquietudes e incertidumbres que en algún momento presenté como profesional y a nivel personal. Siento que Dios y la vida renuevan las fuerzas y las ganas de seguir luchando. He sentido que las cosas se han hecho bien. Haber sacrificado tanto a nivel personal ha valido la pena. Me siento muy bien de traer una gran alegría a mi país que es Venezuela, que ha sido cuna para mi primera etapa de desarrollo académico, y conectarla con mi segunda etapa de crecimiento profesional en Argentina, a través del CONICET en el INTEQUI y la Universidad Nacional de San Luis; y por supuesto a mi grupo de trabajo que es el Laboratorio de Metalurgia Extractiva del INTEQUI. Con mis directores Jorge González y Lucía Barbosa entre otras personas"-comentó.

Sofía Viviana Piguillem Palacios - quien obtuvo el segundo lugar en el Premio Internacional- es Doctora en Química y desde el 1 de agosto de 2023 desarrolla su Beca Postdoctoral en el INTEQUI (Instituto de Investigaciones en Tecnología Química) con la dirección de la doctora Marcela Rodríguez,  investigadora en el INFIQC-Córdoba, Grupo (Bio) Sensores Electroquímicos y Plasmónicos; y la co-dirección de la doctora Celeste Bernini, investigadora en el INTEQUI en la Línea: "Diseño de materiales Metal Organic Frameworks (MOFs) con aplicaciones multifuncionales.

Sofía Viviana Piguillem, que se desempeña además como Jefa de Trabajos Prácticos en el Área de Química Analítica en la Universidad Nacional de San Luis, comentó que: “El año pasado me llegó la invitación para presentarme a estos premios de parte de Fundación Carolina donde fui becaria hace unos años. Yo estuve en España cuando hacía el doctorado gracias a Fundación Carolina. Y hace un mes me contactaron de la Fundación Princesa de Girona, diciendo que yo había quedado dentro de las cuatro finalistas, para la categoría “Investigación”. Lo que hace la Fundación Princesa Girona, es crear redes de divulgación científica. Entonces está bueno, porque todo el tiempo estás haciendo streaming, videos y otras actividades para otras personas. Resultó ganadora Yarivith y yo fui segunda ganadora. ¡Ganó Yarivht!!Y estuvo re bueno porque las dos nos conocíamos del INTEQUI"- relata entusiasmada Sofía.

Por otro lado Susana Arrechea, ingeniera química guatemalteca, doctora en Nanociencia y Nanotecnología, ganó el Premio en la categoría CreaEmpresa por “su contribución a la electrificación, conectividad y alfabetización digital para las mujeres indígenas en comunidades rurales de Guatemala y por su labor en la educación de niñas y mujeres jóvenes en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”-remarca la organización

El Premio Princesa de Girona Internacional , tiene como propósito generar acciones de hermanamiento con Iberoamérica, y también se propone destaca la capacidad de logro y superación de jóvenes iberoamericanos de hasta 35 años en el desarrollo de proyectos, negocios e investigaciones científicas, a través de procesos creativos e innovadores que produzcan cambios sociales positivos. La persona ganadora recibe 20 mil (20000) euros.

 Las dos finalistas en la categoría "Investigación" se vinculan con el INTEQUI 

-Yarivith González Peña (Venezuela, 1988)


Es licenciada en la especialidad de química, Magister en ciencias ambientales, así como en Educación, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Actualmente, está finalizando su Doctorado en Química en la Universidad de San Luis, Argentina. Su Beca doctoral de CONICET la desarrolló en el Grupo de Minería Extractiva del INTEQUI (Instituto de Investigaciones en Tecnología Química).

Su investigación se enfoca en el desarrollo de métodos y procesos sostenibles para el reciclado y recuperación de metales valiosos provenientes de baterías de iones de litio de vehículos eléctricos y residuos electrónicos. El objetivo de esta investigación es recuperar metales de alto valor como el litio, cobalto, manganeso, níquel, grafito, etc., para reutilizarlos en la fabricación de nuevas baterías para la electromovilidad, así como potenciar el ciclo de la economía circular y contribuir con los principios del desarrollo sostenible y la disminución del impacto y carga ambiental al final del ciclo de vida de las baterías de ion litio. Es autora de una patente y de varias publicaciones científicas en revistas de alto impacto internacional y reconocida en el ranking de los 500 proyectos de ciencia, tecnología y medio ambiente más importantes de Latinoamérica “Green Awards 2022-2023″.

Además, es miembro activo y voluntaria de diferentes ONGs que desarrollan trabajos sociales ambientales en Latinoamérica y el caribe LAC y Facilitadora Regional de los Grupos Principales y Partes Interesadas de LAC del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA-ONU.

Yarivith  realizó en 2020 una Estancia de Investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) con una beca SEGIB-Fundación Carolina. El título de su proyecto: «Recuperación y Reciclaje de litio, cobalto y metales valiosos de las baterías ion litio agotadas mediante carbocloración con cloruro de calcio»

- Sofía Piguillem  (Argentina, 1990)


Es licenciada y doctora en Química por la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Durante su tesis, llevó a cabo una intensiva investigación sobre la síntesis y caracterización de nanomateriales para ser incorporados como plataformas al desarrollo de biosensores aplicados a la enfermedad Aspergilosis Invasiva. Actualmente, es investigadora postdoctoral de CONICET y es docente del área de Química Analítica de la Universidad Nacional de San Luis.

La Aspergilosis Invasiva es una infección grave, y a menudo mortal, en pacientes inmunodeprimidos. Realizar un diagnóstico certero de la misma es complicado, debido a que los signos clínicos y radiológicos son muy poco sensibles, compartiendo síntomas con otras enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis. El galactomanano es un polisacárido componente de la pared celular liberado por este hongo y es por ello por lo que en su investigación doctoral diseñó novedosos dispositivos analíticos para detectar este antígeno. Estos dispositivos fueron acoplados a técnicas de detección electroquímica y por fluorescencia, lo que permitió llegar a sistemas miniaturizados de análisis sensibles, precisos y exactos. De este modo, se obtuvieron metodologías alternativas a las utilizadas tradicionalmente en la medicina clínica para la detección precoz, posibilitando llevar a cabo el análisis en tiempos cortos, mejorando el pronóstico de la enfermedad.

Gracias a su investigación, pudo explorar el campo de los biosensores, recibiendo una beca de la Fundación Carolina para completar sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Durante este tiempo, logró crear un biosensor electroquímico capaz de detectar Galectina-3, un analito crucial en el diagnóstico de fallo cardíaco. En la actualidad, se encuentra inmersa en el desarrollo de apta sensores que incorporan redes metal-orgánicas (MOFs) como plataformas de inmovilización para aptámeros, con aplicaciones específicas en el campo de las enfermedades cardíacas.

Sofía Piguillem realizó en 2019 un estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid con una beca SEGIB Fundación Carolina. El título de su proyecto: «Plataformas biosensoras para el diagnóstico temprano y fiable de enfermedades producidas por analitos de relevancia clínica».

miércoles, 8 de mayo de 2024

¿Qué hacer en caso de accidentes de trabajo?

Protocolos a seguir en caso de accidentes en el ámbito laboral

El licenciado Gerardo Randazzo, responsable de la Unidad de Higiene y Seguridad de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis informó sobre los protocolos que se deben activar en caso de accidentes del personal o estudiantes de la facultad.

En ese sentido se comparte datos de interés del Servicio de Emergencia por Área Protegida que tiene la U.N.S.L., y de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo de la facultad.

• Documentación  vigente en cuanto al procedimiento interno de "Qué Hacer en caso de Accidentes de Trabajo", con el objetivo, alcance, responsabilidades, etc, el cual se protocolizó su actualización bajo la Ordenanza Nº 4/22. El procedimiento cuenta con gráficos explicativos de lo que debemos hacer ante un accidente de trabajo. Los mismos se deberán imprimir y difundir para que estén disponibles.

  1. Qué hacer en casos de accidentes ?-Folleto Prevención ART
  2. Derechos y obligaciones- Folleto Prevención ART
  3. Procedimiento Interno-Accidente de Trabajo-Res. Rectoral 4-22-UNSL

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