Todos los miércoles a las 17:00 horas, en los dí de actividad escolar en la Universidad de Guanajuato.

ESTÁN TODOS INVITADOS.


Semana Ponente
Institución de Adscripción
Título de la Plática
(Modalidad)
Resumen
Fecha
17.
Dr. Alejandro Gil-Villegas Montiel
Departamento de Ingeniería Física
División de Ciencias e Ingenierías-Campus León
Universidad de Guanajuato

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.

29/05/2013
16.
Dr. Modesto Antonio Sosa Aquino
Departamento de Ingeniería Física
División de Ciencias e Ingenierías-Campus León
Universidad de Guanajuato

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.

22/05/2013
15. Día no Laborable

Día no Laborable

15/05/2013
14. Dr. Víctor H. Hernández
Departamento de Ingenierías Química, Electronica y Biomedica
División de Ciencias e Ingenierías
Universidad de Guanajuato-Campus León

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.

08/05/2013
13. Día no laborable

Día no laborable

01/05/2013
12. Luis Olivares Quiroz
Universidad Autónoma de la Ciudad de México-Campus Cuautepec
e-mail: luis.olivares@uacm.edu.mx

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.

24/04/2013
11. Dra. Cecilia Noguez
UNAM

Plasmónica: Fundamentos y aplicaciones
(Prescencial)

17/04/2013
10.

Dr. Juan Manuel Márquez Romero
Centro de Ciencias de la Salud
Universidad Autónoma de Aguascalientes

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

10/04/2013
09. VACACIONES DE SEMANA SANTA

VACACIONES DE SEMANA SANTA

03/04/2013
08. VACACIONES DE SEMANA SANTA

VACACIONES DE SEMANA SANTA

27/03/2013
07.
Dr. José Jorge Delgado García
Departamento de Ingenierías Química, Electronica y Biomedica
División de Ciencias e Ingenierías
Universidad de Guanajuato-Campus León

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.

20/03/2013
06.
Dr. Francisco Sastre Carmona
Departamento de Ingeniería Física
División de Ciencias e Ingenierías-Campus León
Universidad de Guanajuato

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.

13/03/2013
05.
Dra. Alejandra Alicia Silva Moreno
Investigadora Titular
Área de Investigación en Biomecánica
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas A. C.

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

  1. Biomecánica Nota Editorial. Ideas CONCyTEG. Núm. 21, 22 de junio de 2007.

  2. Por calzado inadecuado, la mayoría de lesiones en deportistas aficionados. La Razon, El periodico de San Luis. 11 Sep 2012.

  3. EL CALZADO... ALIADO O ENEMIGO?. Ciencia y Desarrollo. CONACyT. Nov-Doc. 2012

06/03/2013
04. M. en F. Ida Olivia Rivera Debernardi
Doctorado en Física
División de Ciencias e Ingenierías
Universidad de Guanajuato-Campus León

"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.

27/02/2013
03. Dra. Elisabeth Schöl-Paschinger
University of Natural Resources and Life Sciences (Vienna)

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.

20/02/2013
02.
Dr. Ramón Castañeda
Departamento de Ingeniería Física
División de Ciencias e Ingenierías-Campus León
Universidad de Guanajuato

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.

13/02/2013
01. M. C. Guadalupe Jiménez Serratos
Doctorado en Física
División de Ciencias e Ingenierías
Universidad de Guanajuato-Campus León

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.

06/02/2013

El Seminario de los Departamentos de Ingenierías* de la División de Ciencias e Ingenierías (DCI) de la Universidad de Guanajuato-Campus León, es la continuación de lo que fue el Seminario Departamental de Ingenierías Física. Este seminario se crea con la finalidad de ser un espacio de debate y discusión de todas las líneas de investigación que se desarrollan en la DCI.

* Los Departamentos de Ingenierías de la DCI son: el Departamento de Ingeniería Física y el Departamento de Ingenierías Química, Electrónica y Biomédica

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