lunes, 14 de noviembre de 2022

Comienza el ciclo INTEQUI-EXPLORA en la Escuela Luco de Villa Mercedes

El martes 15 de noviembre de 2022 comienza el Ciclo" INTEQUI-EXPLORA"que se desarrollará en la Escuela Técnica N° 4 Dr. Luis A. Luco de la ciudad de Villa Mercedes. En esta primera intervención el Dr. Guillermo Catuogno brindará una charla a estudiantes del nivel secundario sobre las tareas que cumplen desde el   Laboratorio de Tecnologías Apropiadas (LabTA), espacio que busca  nuevas alternativas tecnológicas que resuelvan problemas reales de las comunidades 

INTEQUI-EXPLORA es una propuesta institucional que integra la transferencia tecnológica con fines sociales, la comunicación pública de la ciencia y actividades de difusión para promover vocaciones científicas. En ese sentido se impulsa compartir las líneas de investigación del INTEQUI (Instituto de Investigaciones en Tecnología Química) con alto potencia social y comunitario.

Montaje panel solar: Paraje La Mediluna, El Impenetrable, Chaco, a cargo de integrantes del LabTA

En la primera charla de INTEQUI-EXPLORA, el Dr. Catuogno y su equipo de investigación hablarán sobre el tópico central de trabajo, investigación y transferencia del LabTA, que  son las microrredes eléctricas aisladas, basadas en energías renovables, desde su dimensionamiento hasta si implementación optimizando la gestión de energía, maximizando potencia y aplicando tolerancia a fallas. Estas microrredes al ser aisladas, pueden tener diferentes aplicaciones como un paraje rural, un avión-drone, vehículo eléctrico o un sistema ininterrumpido para pacientes electrodependientes.

La coordinación general de INTEQUI-EXPLORA está a cargo de la Oficina de Transferencia Tecnológica (O.T.T.) del instituto. 

Contacto: https://intequisanluis.blogspot.com/p/transferencia.html




Capacitación interna del Sistema de Laboratorios del INTEQUI

El lunes 14 y miércoles 16 de noviembre se se desarrollará una capacitación vía Zoom del Sistema de Laboratorios (SLab) del INTEQUI (Instituto de Investigaciones en Tecnología Química), destinado a todo el personal del Instituto. La jornada que  estará a cargo de las doctoras Sandra Mosconi y Xenia Hernádez de la O.T.T. (Oficina de Transferencia Tecnológica),  tiene como objetivo capacitar en el uso del sistema, para  realizar la solicitud de mediciones, ensayos y/o análisis en los laboratorios y recepción de los resultados.

La capacitación surge  porque se ha dispuesto -sin excepciones- comenzar con el uso del SLab para todas las solicitudes de ensayos. En un primer momento se había dispuesto el lunes en dos turnos según conveniencia de los/las participantes. Por razones de organización el horario del lunes a las 14.30 se traslada para el miércoles 16 de noviembre en el mismo horario (14.30 hs). El   horario del lunes a las 09.00 se mantiene vigente. A modo de recordatorio se enviará el link de Zoom para el grupo de participantes.

Para la participación el personal se deberá registrar a través de un formulario de google y elegir el horario de las 09.00 (lunes)  ó 14.30 hs.(miércoles) con enlaces diferenciados de Zoom.

1)     Formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEuvo5_oFri7-R8hHKkNHZe7Ygs7nBFJSkVDEEQvWil1O3w/viewform?usp=sf_link

2)  Zoom 1: 14 de noviembre 09.00 hs.

https://conicet-gov-ar.zoom.us/j/85676168913?pwd=MDBqNHJoQWtZdS80d1d2VTF6T3YxQT09

ID de reunión: 856 7616 8913

Código de acceso: f5@#JFwn!8

3)  Zoom 2: 16 de noviembre 14.30 hs.: 

https://conicet-gov-ar.zoom.us/j/84165358938?pwd=SmlkM2loVDQwQjJ1NmJuNnIxdW01dz09

ID de reunión: 841 6535 8938

Código de acceso: GERRK6Pr^U

El SLab es un  sistema informático desarrollado específicamente para el  INTEQUI. A través de esta herramienta se  deberán realizar las solicitudes de turnos internos y externos, para  las mediciones, ensayos y/o análisis en todos los laboratorios y técnicas que ya están trabajando asociados al Sistema de Gestión de Calidad (GC-MS, RMN, BET, DRX, TGA, HPLC) y en el que se continuarán agregando las otras técnicas y laboratorios a medida que se vayan incorporando. Mediante este sistema informático se informarán  los resultados, a medida que los mismos se vayan realizando.

Este sistema permitirá ordenar a los laboratorios en las muestras que tienen solicitudes de mediciones, y los solicitantes podrán saber el estado de su muestra on line y disponer de los resultados una vez que se hayan cargado en el sistema. Los laboratorios  podrán llevar una trazabilidad de mediciones realizadas, horas de uso, lo que permitirá hacer estadísticas, planificar mantenimientos, evaluar necesidades de insumos asociadas al uso y calibraciones, entre otros.  Tendrán como resguardo de los resultados, los back up que se realizarán al sistema.

Por favor compartir esta información!!!

Consultas: ott.intequi@gmail.com 

viernes, 11 de noviembre de 2022

Ciclo de Seminarios: exposición de la becaria posdoctoral Zulma Liliana Moreno Botello

El lunes 14 de noviembre  de 2022 a las 14.30 hs, Zulma Liliana Moreno Botello , becaria posdoctoral en el INTEQUI- ofrecerá  - vía Zoom- un adelanto de su Proyecto posdoctoral:" Desarrollo de dispositivos ópticos basados en Metal-Organic Frameworks (MOFs) para sensado de biomoléculas”. Bajo la dirección de la Dra. Celeste Bernini y la co-dirección de la Dra. Griselda Narda.

Zulma Liliana Moreno Botello: Ingeniera química y Doctora en ingeniería de materiales de la Universidad Industrial de Santander, de Colombia. Becaria posdoctoral CONICET en el grupo de investigación de química inorgánica.

Resumen científico de divulgación

Uno de los principales retos que enfrenta actualmente la humanidad, es el diagnóstico temprano y acertado de los llamados trastornos neurológicos, neurodegenerativos y desórdenes mentales. En los últimos años, los avances en técnicas de biología celular han permitido identificar las causas moleculares que pueden desencadenar trastornos neurológicos. Cuando se altera el equilibrio en los niveles de ciertos neurotransmisores aparecen patologías como la ansiedad, depresión, esquizofrenia, entre otros. La serotonina y la dopamina son sustancias derivadas de los aminoácidos triptófano y tirosina, respectivamente, y los niveles de tales neurotransmisores están implicados en desórdenes neurológicos como Parkinson, Alzheimer o esquizofrenia. Por otra parte, estudios recientes mostraron que los diagnósticos de ansiedad, depresión entre otros, pueden tener un mecanismo común: un exceso en la tasa de liberación del principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, el glutamato.  

Lo anterior muestra que es importante detectar y cuantificar ciertas biomoléculas, como los neurotransmisores y aminoácidos, dado que esto permite contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías que apunten a lograr un diagnóstico precoz de enfermedades neurológicas. Los dispositivos que permiten la detección de una biomolécula son denominados biosensores. Particularmente, este plan de trabajo pretende contribuir al diseño de nuevos biosensores constituyendo una prueba de concepto que verifique la hipótesis de que ciertos materiales del tipo metal-orgánicos (MOFs) con propiedades luminiscentes especialmente diseñadas, podrían ser usados en la fabricación de biosensores ópticos. 

Los MOFs (Metal Organic Frameworks) son compuestos cristalinos porosos constituidos por iones metálicos que se autoensamblan con ligandos orgánicos multifuncionales, generando redes poliméricas. Los materiales que estudiaremos han sido previamente testeados como sensores ópticos para moléculas de importancia medioambiental (agrotóxicos) y en este plan avanzaremos en estudiar su modificación post-sintesis incorporando moléculas que amplifiquen su poder de detección y/o que los vuelvan más selectivos para la detección de dos aminoácidos de importancia para el sistema nervioso: el ácido glutámico y el GABA (gamma-aminobutírico). Como aproximación al desarrollo de biosensores el estudio implicará la detección de las biomoléculas empleando el material en polvo, como así también fabricaremos dispositivos de capa delgada.

Imagen representativa 1. Objetivos del plan de trabajo

 Resumen académico-científico

El diseño racional de sensores químicos requiere un conocimiento exhaustivo de todos los componentes del sistema: 1) el analito, (la molécula blanco); 2) el elemento de reconocimiento, (componente del sensor que reconoce el analito); 3) la señal transductora, definida como el componente del sensor que responde a la presencia del analito con un cambio en la señal; 4) el ambiente (la matriz en la que está inmersa el analito), y 5) otros parámetros experimentales.

Particularmente en este trabajo, se busca estudiar materiales MOFs cuyas propiedades luminiscentes permitan su empleo como biosensores ópticos. Los MOFs (Metal Organic Frameworks) son compuestos cristalinos porosos constituidos por iones metálicos que se autoensamblan con ligandos orgánicos multifuncionales, generando redes poliméricas periódicas de naturaleza orgánico-inorgánica. Específicamente, la obtención de MOFs a base de iones lantánidos resulta apropiado para desarrollar biosensores luminiscentes, ya que las transiciones electrónicas 4f-4f de estos metales son hipersensibles a los cambios químicos del medio dando como resultado la exaltación o el apagado de la luminiscencia del material con la presencia o el cambio en la concentración de ciertas especies químicas. Esto fue observado previamente para el MOF-76 o también denotado como EuBTC, constituído en base a Eu3+ y ácido trimésico (BTC) como ligando, con el cual se pudieron detectar moléculas de agrotóxicos, cuya presencia apagaba la luminiscencia del material. 

En este proyecto se sintetizarán materiales con esta misma estructura, empleando Y3+, Eu3+ y Gd3+. Por otro lado, este tipo de materiales tiene la particularidad de poder tratarse térmicamente para remover una molécula de solvente coordinado y de esta manera dar lugar a un sitio de coordinación no saturado CUS (coordinatively unsaturated site). Estos sitios presentan una alta acidez de Lewis, por lo que son fácilmente funcionalizables. Esta estrategia se implementará para modificar el biosensor tendiendo a que sea más selectivo ante las biomoléculas estudiadas. De igual manera, se plantea una etapa de reducción del tamaño de partícula del MOF con la introducción de moduladores como acetato de sodio, con el objetivo de lograr mayor relación superficie/volumen en las partículas, y por consiguiente una mayor accesibilidad a los sitios CUS para la funcionalización, así como también un film más compacto y uniforme en la etapa de deposición por spin-coating para fabricar los dispositivos sensores. 

Representación esquemática de las etapas y alcances de la metodología de este plan de trabajo

Información conexión Zoom

ID de reunión: 833 6481 7399
Código de acceso: L?VVM%5+z=


Ciclo de Seminarios: exposición de la becaria doctoral Rosmaira del Jesús Martínez Villarroel

El lunes 14 de noviembre de  2022 a las 14.30 hs, Rosmaira del Jesús Martínez Villarroel  , becaria doctoral en el INTEQUI- ofrecerá  - vía Zoom- un adelanto de su Plan de Tesis Doctoral: “Diseño de Redes Metal-Orgánicas (MOFs) de tierras raras como nuevos materiales luminiscentes con emisión up y down-conversión ”, que cuenta con la dirección de la Dra. María Celeste Bernini  , y la co-dirección del Dr. Germán Ernesto Gómez. 

Rosmaira del Jesús Martínez Villarroel: Es Licenciada en Química, egresada de la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo de Sucre - Venezuela. Becaria Doctoral CONICET. Línea de Investigación: Desarrollo de plataformas basadas en Redes Metal-Orgánicas (MOFs) con aplicación como sensores luminiscentes . Directora: Dra. María Celeste Bernini. Co-director: Dr. Germán Ernesto Gómez.

Resumen científico de divulgación

En la actualidad, la Ciencia de Materiales constituye un área de gran importancia en el desarrollo científico, la cual se encarga de investigar las formas de obtención de nuevos materiales y estudia la relación entre la estructura y las propiedades de los mismos. En las últimas dos décadas, ha llamado la atención de la comunidad científica un nuevo tipo de material denominado Red Metal-Orgánica o, en inglés, Metal Organic Framework (MOF). Los MOFs son compuestos cristalinos constituidos por la unión de iones metálicos con ligandos orgánicos, generando redes periódicas con estructuras porosas. 

De la misma manera que la tecnología se puede conjugar con la arquitectura para desarrollar edificios inteligentes, una gran variedad de ligandos orgánicos y diversos iones metálicos pueden seleccionarse cuidadosamente como ladrillos moleculares para desarrollar MOFs con propiedades específicas, constituyendo lo que conocemos como el diseño racional de los materiales.

En particular, el empleo de iones de tierras raras con ciertos ligandos orgánicos puede conducir a materiales luminiscentes, donde la emisión puede ser modulada variando la composición estratégicamente. Para esto, es frecuente emplear un ion de tierra rara no emisor, tal como el La3+, Gd3+ o Y3+, a fin de tener una matriz ópticamente inactiva, en la cual se incorporan los iones emisores, que se eligen específicamente en función del tipo de emisión que se quiera lograr.  En este sentido, es posible seleccionar iones metálicos que propicien un proceso de emisión de luz visible tanto cuando absorben radiación UV (emisión lineal o down-conversion, DC) o cuando absorben radiación NIR (emisión no-lineal o up-conversion, UC).

 En este contexto, resulta de sumo interés diseñar y sintetizar MOFs que presenten fenómenos de emisión UC y DC, ya que esta propiedad los vuelve materiales aplicables en diversos campos tecnológicos; desde la generación de bio-imágenes, la optimización de celdas solares y la detección de especies químicas o biomoléculas de interés.

Resumen académico-científico

Las Redes Metal-Orgánicas (MOFs, por sus siglas en inglés de Metal-Organic Frameworks), son compuestos cristalinos constituidos por la unión de iones metálicos con ligandos orgánicos polifuncionales, generando redes periódicas con cavidades o canales. La estructura porosa de los MOFs los hace atractivos para su uso en diversos ámbitos, como la adsorción y separación de gases, adsorción de fármacos y posterior liberación controlada de los mismos, catálisis y emisión de luz (luminiscencia).

En particular, el empleo de iones metálicos de tierras raras con ligandos que actúen como sensibilizadores de la emisión (efecto antena), puede conducir a materiales con luminiscencia optimizada. El principal objetivo de este plan de tesis doctoral, es diseñar y sintetizar MOFs con propiedades luminiscentes que involucren procesos de emisión lineales o de conversión descendente (down-conversion, DC) y procesos no-lineales o de conversión ascendente (up-conversion, UC). Se pretende realizar un estudio que contribuya a determinar cuáles son los factores estructurales y de composición química que propician, modulan, activan o inhiben los fenómenos ópticos en estudio. 

Con el fin de lograr procesos específicos de luminiscencia, a saber, DC con emisión en el NIR o en el visible y UC con emisión en el visible, se propone diseñar distintos materiales MOFs, en base a tres sistemas de metales y ligandos distintos. El sistema 1, se trata de un MOF basado en el ligando orgánico 1,3,5-bencenotricarboxilato (BTC) con una matriz de Y3+ e iones Yb3+ y Er3+, como sensibilizador y activador, respectivamente, para inducir el fenómeno de UC. El sistema 2, se constituye a partir del ligando orgánico 2,6-naftalendicarboxilato (NDC) y, como bloque inorgánico, iones de tierras raras (La3+ o Y3+) donde se diluirán iones Nd3+, Yb3+, Er3+ y Gd3+, con el fin de lograr procesos DC con emisión en el NIR o procesos del tipo UC. Finalmente, el sistema 3 se basa en una red de coordinación laminar formada por los ligandos orgánicos ácido salicílico y ácido succínico, una matriz de Y3+ dopada con Tb3+, sobre la cual se pretende hacer un intercambio parcial por el ligando análogo ácido 4-aminosalicilíco (4-ASA), con la finalidad de estudiar su potencial en emisiones del tipo DC para aplicaciones de sensado.

Se plantea preparar, caracterizar, procesar a nanoescala y funcionalizar nuevos MOFs multivariados a partir de los sistemas planteados, cuya composición se diseñará para generar fenómenos de luminiscencia que los vuelva materiales aplicables en diversos campos tecnológicos; desde la generación de bio-imágenes, la optimización de celdas solares y el sensado químico.

Información conexión Zoom

https://conicet-gov-ar.zoom.us/j/83364817399?pwd=UkNVUHlHNDZ6RG56eTh3dCtidUdqQT09

ID de reunión: 833 6481 7399
Código de acceso: L?VVM%5+z=

jueves, 10 de noviembre de 2022

Seguridad: capacitación sistema contra incendios y uso de extintores

El martes 1 de noviembre de 2022 la Comisión de Seguridad del INTEQUI (Instituto de Investigaciones en Tecnología Química) tuvo a su cargo la organización y realización en el predio del instituto, de una prueba de funcionamiento del sistema contra incendios. El jueves personal del INTEQUI participó en una capacitación sobre uso de extintores.

El ejercicio del martes consistió en hacer funcionar el sistema durante20 minutos, con el fin de  verificar su correcto funcionamiento, y para que los integrantes de la brigada contra incendios se ejercitaran en el manejo de la boquilla y manguera presurizada.  Participaron de la prueba y capacitación: Fernando Túnez, Gabriel Castro, Asiel Martínez, Ezequiel Ferrari, Leonardo Aguilera, Guillermo Reta, Rodrigo Valdebenito y  Javier Rigau.

Entrevista con Javier Rigau integrante de la Comisión de Seguridad

¿Cuáles fueron los resultados de la prueba?

Los resultados de la prueba se registrarán en un formulario y se publicarán en cartelera de INTEQUI. Durante la prueba se disparó la térmica de una de las bombas.

¿El sistema contra incendios, funciona también en ambiente interno? 

El sistema funciona en el interior y exterior del INTEQUI en los puntos donde están ubicados los gabinetes hidrantes con mangueras y lanzas, en esta prueba solo se  uso el hidrante que está al ingreso del INTEQUI.

¿Cómo está conformado el sistema y si tiene un diagrama de ubicación ?

El sistema está formado por una red hidráulica, gabinetes hidrantes con mangueras y lanzas, bombas, presostatos, tanque hidroneumático, tablero eléctrico de comando y protección, cisterna. El sistema debe funcionar automáticamente con la apertura de cualquiera de las válvulas de los hidrantes. El diagrama de ubicación de los hidrantes, está visible en varios puntos del INTEQUI pegados en la pared

¿Ante qué casos de emergencias o urgencias debe accionarse?

En caso de incendios que no puedan ser apagados con extintores

Capacitación sobre uso de extintores

También el jueves 3 de noviembre se desarrolló una capacitación sobre manejo de extintores que brinda la Universidad Nacional de San Luis en conjunto con otras dependencias y se realiza en el marco del contrato que tiene la universidad  con la empresa que recarga los extintores. La capacitación estuvo a cargo del Dr. Fernando Tunez.





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