Semana
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Ponente Institución de Adscripción
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Título de la Plática
(Modalidad)
Resumen
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Fecha
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17.
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Dr. Alejandro Gil-Villegas Montiel
Departamento de Ingeniería Física
División de Ciencias e Ingenierías-Campus León
Universidad de Guanajuato
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Termidinámica Molecular de Sistemas de Interés Energético
(Prescencial)
En esta plática se abordará el uso de métodos, propios de la Mecánica
Estadística, que han servido para estudiar y describir sistemas de interés energético a un
nivel termodinámico. Se abordarán tres subtemas de manera general:
a) Fluidos confinados,
b) Fluidos con presencia de reacciones químicas, y
c) Fluidos cuánticos.
Se discutirán como métodos de teorías de perturbaciones de líquidos clásicos
y cuánticos, métodos derivados de la formulación de integrales de camino de Feynmann y
métodos de simulación computacional pueden ser utilizados para generar descripciones realistas de
sistemas de interés como asfaltenos, biodiesel e hidrógeno.
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29/05/2013 |
16.
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Dr. Modesto Antonio Sosa Aquino
Departamento de Ingeniería Física
División de Ciencias e Ingenierías-Campus León
Universidad de Guanajuato
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Biomagnetismo: Fundamentos y Aplicaciones
(Prescencial)
En esta plática se hace una revisión histórica de la aplicación de campos magnéticos en sistemas
biológicos, particularmente elcuerpo humano.
Así mismo, se discuten las bases físicas de la generación de dichos campos por los seres vivos, así como
sus potenciales aplicaciones en la medicina modernapara diagnosticar patologías y comprender el funcionamiento de órganos
como el cerebro y el corazón.
Del mismo modo, se discute el estado del arte actual sobre la polémica genarada alrededor de cuestiones como si los campos
magnéticos externos son perjudiciales o benéficos para nuestro cuerpo. Específicamente se revisan mediciones
experimentales recientes que intentan responder preguntas como si los teléfonos celulares, las antenas de transmisión o
las redes de alta tensión afectan a nuestro cuerpo.
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22/05/2013
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15.
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Día no Laborable
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Día no Laborable
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15/05/2013
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14.
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Dr. Víctor H. Hernández
Departamento de Ingenierías Química, Electronica y Biomedica
División de Ciencias e Ingenierías
Universidad de Guanajuato-Campus León
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Ondas intercelulares de calcio mediadas por canales de hendidura (gap junctions) en las células de soporte del
oído interno y su correlación con el daño acústico
(Prescencial)
Las patologías auditivas son con mucho, las discapacidades sensoriales más frecuentes. Según datos
de la OMS, se estima que hasta el año 2005, 278 millones de personas en el mundo padecían algún
defecto auditivo discapacitante, lo que representa más del 5% de la población mundial. De ellos, al menos dos
terceras partes se encuentran en países en vías de desarrollo. Entre las principales causas de pérdida
auditiva se encuentran el uso de fármacos ototóxicos y el daño acústico producido por ruido los
cuales se han convertido en un problema de salud pública. De hecho, una alta proporción de las discapacidades
auditivas, que puede llegar hasta más del 20%, se debe precisamente a la exposición a ruido, con una incidencia
cada vez más alta en grupos de edad jóvenes. Desde el punto de vista etiopatológico, se sabe que el
déficit en la audición por estas causas, se debe al daño y muerte de las células transductoras del
sonido, las células ciliadas y de ellas, específicamente las células ciliadas externas. Sin embargo, se
han estudiado poco los cambios que ocurren en otros sitios del oído interno y sus posibles implicaciones en la fisiopatogenia
del déficit auditivo. En este seminario presentaremos datos de lo que ocurre en las células de soporte del órgano
coclear. Estas células se encuentran formando una red o sincicio, comunicada por canales intercelulares que permiten la
difusión de iones y metabolitos entre las células que lo componen. Presentaremos resultados cuantitativos encontrados
mediante el uso de sensores fluorescentes y electrofisiología y discutiremos futuras estrategias hacia la comprensión del
daño acústico con la finalidad de prevenir, limitar el daño o incluso plantear estrategias terapéuticas.
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08/05/2013
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13.
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Día no laborable
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Día no laborable
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01/05/2013
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12.
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Luis Olivares Quiroz
Universidad Autónoma de la Ciudad de México-Campus Cuautepec
e-mail: luis.olivares@uacm.edu.mx
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El Condensado de Bose-Einstein. Un sistema cuúntico macroscópico
(Presencial)
En los últimos años nuestra comprensión de las múltiples formas en que la materia se organiza ha
dado pasos agigantados. La clasificación actual de los estados de la materia ha superado la división estándar
entre sólidos, líquidos, gases y plasmas para abarcar estructuras más complejas como los vidrios y los
cristales líquidos, entre otros más. Dentro de esta nueva gama de estados de la materia destaca uno que por sus
características es de particular interés. Predicho teóricamente por Bose y Einstein en 1924 y observado
experimentalmente por primera vez en 1995 simultáneamente en Boulder Colorado y en el MIT, los condensados de Bose-Einstein
en gases alcalinos ultrafríos constituyen uno de los sistemas modernos de mayor interés en la Física de la
materia condensada. En esta charla presentaremos algunas características de estos sistemas al mismo tiempo que revisaremos un
panorama general sobre diversos los conceptos físicos asociados a la comprensión de la termodinámica y
mecánica cuántica de este estado de la materia. De acuerdo a los expertos, este estado de la materia se ha convertido
ya en el paradigma de los sistemas macroscópicos que exhiben propiedades cuánticas.
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24/04/2013
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11.
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Dra. Cecilia Noguez
UNAM
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Plasmónica: Fundamentos y aplicaciones
(Prescencial)
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17/04/2013
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10.
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Dr. Juan Manuel Márquez Romero
Centro de Ciencias de la Salud
Universidad Autónoma de Aguascalientes
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Recuperación Neurológica de las Lesiones en la Médula Espinal
(Prescencial)
Se revisaran brevemente los aspectos más importantes de la anatomía y la fisiología de la médula
espinal en salud y en enfermedad, haciendo un especial énfasis en los mecanismos de daño y recuperación
de las distintas patologías neurológicas que afectan a la médula espinal así como algunas
técnicas novedosas para propiciar la recuperación como la estimulación eléctrica funcional y la
estimulación eléctrica transcutánea de nervios espinales.
Formación: Especialidad en Neurología Clínica con sub especialidad en Enfermedad Vascular Cerebral
y en Terapia Endovascular Neurológica
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10/04/2013
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09.
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VACACIONES DE SEMANA SANTA
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VACACIONES DE SEMANA SANTA
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03/04/2013
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08.
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VACACIONES DE SEMANA SANTA
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VACACIONES DE SEMANA SANTA
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27/03/2013
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07.
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Dr. José Jorge Delgado García
Departamento de Ingenierías Química, Electronica y Biomedica
División de Ciencias e Ingenierías
Universidad de Guanajuato-Campus León
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Transiciones de fase guiadas por flujo o estados dinámicos?
(Prescencial)
En cristales líquidos termotrópicos, es posible demostrar que un flujo de corte produce la transición de fase nemático
isotrópica (NI) de la misma forma en la que un descenso en la temperatura pudiera producirla. Para micelas cilíndricas, la
transición de fase NI guiada por flujo ocurre para algunos sistemas, pero es extremadamente difícil de conseguir, o incluso sugerir
en otros; no obstante la obvia similitud estructural entre estos sistemas. Nosotros hemos estudiado la mezcla CTAB/NaSal cuando forma micelas
cilíndricas. Con base a nuestros experimentos, podemos sugerir en esta mezcla la ocurrencia de la transición NI en flujo; aunque
resulta difícil "acomodarla" en un primer esquema cercano al equilibrio en el que existe una propiedad intensiva común a ambas fases
y otra propiedad extensiva diferente en ellas como resultado del flujo de corte impuesto. Sin embargo, y aunque la descripción de este sistema
en el lenguaje de estado dinámicos en coexistencia parece ser más apropiada en un segundo esquema propuesto, mostraremos que el sistema
parece preferir el primer esquema dependiendo de las variables de control que se utilicen para producir la transición nemático-isotrópica.
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20/03/2013
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06.
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Dr. Francisco Sastre Carmona
Departamento de Ingeniería Física
División de Ciencias e Ingenierías-Campus León
Universidad de Guanajuato
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Método alternativo para estudiar fenómenos críticos
(Prescencial)
Las simulaciones numéricas para el estudio de fenómenos críticos requieren generalmente
tiempos de simulación muy grandes debido a que cerca de la región crítica las fluctuaciones
crecen de manera considerable. Los sistemas deben de dejarse evolucionar durante tiempos muy largos antes de
poder medir los observables. En esta plática se presenta un método alternativo para evaluar el
punto crítico y los exponentes críticos en el modelo de Ising que se basa en la medición
de las razones de transición entre los niveles de magnetización y no necesita tiempo de
termalización. Se presentan resultados para dos y tres dimensiones y perspectivas de uso del
método en fluidos monocomponentes.
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13/03/2013
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05.
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Dra. Alejandra Alicia Silva Moreno
Investigadora Titular
Área de Investigación en Biomecánica
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas A. C.
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Biomecánica aplicada en desarrollo de calzado especializado
(Presencial)
La biomecánica se aplica en varias áreas de la ciencia y la tecnología, en esta charla se
describirán sus aplicaciones y tecnologías aplicadas en el desarrollo de calzado especializado como
lo es en el utilizado por diabéticos, usuarios de férulas de pie y tobillo o personalizado.
Artículos de divulgación relacionados con el tema de la plática
-
Biomecánica Nota Editorial. Ideas CONCyTEG. Núm. 21, 22 de junio de 2007.
-
Por calzado inadecuado, la mayoría de
lesiones en deportistas aficionados. La Razon, El periodico de San Luis. 11 Sep 2012.
-
EL CALZADO... ALIADO O ENEMIGO?. Ciencia y Desarrollo. CONACyT. Nov-Doc. 2012
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06/03/2013
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04.
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M. en F. Ida Olivia Rivera Debernardi
Doctorado en Física
División de Ciencias e Ingenierías
Universidad de Guanajuato-Campus León
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"Dispositivo experimental óptico-mecánico para el estudio de materiales viscoelásticos"
(Presencial)
En este trabajo se presenta un dispositivo experimental para la medición de propiedades viscoelásticas
de materiales utilizando interferometría de moteado (ESPI, por sus siglas en inglés: "Electronic
Speckle Pattern Interferometry"). Se plantean los fundamentos teóricos de la técnica y se describe el
dispositivo, sus partes y su funcionamiento. Dicho dispositivo equivale a una máquina de esfuerzos con
aproximadamente 9 N de capacidad máxima de carga y resolución de 0.4 x 10-6 N, que permite medir de
manera óptica campos de deformación del orden de micras en una dirección del plano de la
muestra. Las diferentes pruebas mecánicas que permite realizar el dispositivo son tensión, fatiga,
relajación y fluencia (creep). Aquí se muestran resultados obtenidos para cada una de las pruebas
mencionadas para distintos tipos de muestras. Es importante destacar que las perspectivas de aplicación del
dispositivo se dirigen hacia al estudio de materiales "delicados", es decir que son deformables ante la
aplicación de esfuerzos pequeñosos, como por ejemplo, tejidos biológicos y aquellos cuya
respuesta temporal sea relevante.
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27/02/2013
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03.
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Dra. Elisabeth Schöl-Paschinger
University of Natural Resources and Life Sciences (Vienna)
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Título: Self-Assembly of Liposomes: A Computer Simulation Study
(Presencial)
Liposomes are self-assembled spherical vesicles, that are typically 100nm in diameter, consisting of a lipid bilayer that is
surrounding an aqueous core. In the last years, they have become established as one of the most reliable drug delivery vehicles.
These devices are developed with the aim to cover the following needs: they envelope the drug and transport it to the required site
of action in the body where the drug is released with a certain dosage over a specified time. However, many of the basic principles
that govern the assembly process of liposomes and the structure and functionality of the assembly are still unclear. Computer
simulations may provide insights into these questions. Thus we have studied the self-assembly process of these liposomes
using two different coarse-grained models of the lipids and molecular dynamics simulations. Various self-assembled structures
like micelles, vesicles and hemifused vesicles have been obtained and we have found that the final structures depend on the water
concentration in the simulation box.
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20/02/2013
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02.
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Dr. Ramón Castañeda
Departamento de Ingeniería Física
División de Ciencias e Ingenierías-Campus León
Universidad de Guanajuato
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Perspectivas y nuevos retos de la Materia Condensada Blanda
(Presencial)
La Materia Blanda es un sub-campo de la materia condensada que comprende una gran variedad de sistemas
físicos que son fácilmente deformables debido a la aplicación directa de esfuerzos
mecánicos o a las fluctuaciones térmicas. Algunos ejemplos de materia blanda son: coloides,
polímeros, membranas biológicas, moléculas de ADN, entre otros. Estos sistemas comparten dos
características comunes: sus propiedades físicas se manifiestan a escalas de energía comparables
a la energía térmica y se auto-ensamblan formando una gran variedad de estructuras y macro-agregados.
Durante las últimas décadas, los materiales blandos han sido usados como sistemas modelo para entender
los efectos de muchos cuerpos en el potencial de interacción entre macro-moléculas, para estudiar la
manera en la cual éstas responden a la presencia de campos externos (gravitacionales, electro-magnéticos,
etc.) y, en años recientes, para establecer los mecanismos físicos que dan origen a aquellos estados de
la materia fuera del equilibrio termodinámico. En esta platica daré un panorama general de las
perspectivas y los retos modernos de la materia blanda, los cuales están estrechamente relacionados con dos
de los tópicos más relevantes en este campo: la formación de micro-separaciones de fases y la
definición de los estados termodinámicos de no-equilibrio.
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13/02/2013
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01.
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M. C. Guadalupe Jiménez Serratos
Doctorado en Física
División de Ciencias e Ingenierías
Universidad de Guanajuato-Campus León
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Monte Carlo Simulation of Flexible Trimer: from Square Well Chain to Amphiphilic Primitive Models
(Prescencial)
In this work we study the effect of square-well (SW) interaction in the thermodynamic properties of a flexible 3-mer chain using Monte
Carlo simulation. Two of the monomers have a fixed SW interaction while one of the monomers in the extreme has a potential with a
variable energy. The potential width is kept constant and equal to 1.5 for all cases while the well depth is controlled by a parameter K that
decreases from 1 to 0. When K = 1 the chain corresponds to the usual SW trimer, while K = 0 implies that one of the monomers has hard
sphere interactions only. The introduction of anisotropy in the chain-chain interactions promotes their self-organization, which makes
this model very interesting. Coexistence curves for the different models studied, their critical values and the comparison with the
SAFT-VR theory are presented. We discuss how the properties of the system are afected by the variation of the potential parameter K.
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06/02/2013
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