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	<title>LEC &#187; Investigación</title>
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	<description>Laboratorio de Electrónica Cuántica</description>
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		<title>Beca de iniciación ANPCyT &#8211; empieza diciembre 2019</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 18:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

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		<description><![CDATA[Convocatoria cierra el 15 de octubre de 2019 Proyecto marco: PICT 2017-2534 Tema: Efectos del confinamiento del campo magnético de la luz en nanoantenas dieléctricas Lugar de trabajo: Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. IFIBA UBA CONICET Duración de la beca: 3 años Descripción: En los últimos años [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Convocatoria cierra el 15 de octubre de 2019</p>
<p><strong>Proyecto marco</strong>: PICT 2017-2534</p>
<p><strong>Tema</strong>: Efectos del confinamiento del campo magnético de la luz en nanoantenas dieléctricas</p>
<p><strong>Lugar de trabajo</strong>: Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. IFIBA UBA CONICET</p>
<p><strong>Duración de la beca:</strong> 3 años</p>
<p><strong>Descripción</strong>: En los últimos años la idea de contar con nanoestructuras que puedan sostener campos magnéticos a frecuencias de la luz ha revolucionado el campo de la nanofotónica. Se pretende generar conocimiento relevante a la comprensión de la física subyacente y desarrollar estrategias que permitan evaluar el confinamiento del campo magnético de la luz en la nanoescala, y su influencia en generación de fuerzas ópticas y excitación de transiciones electrónicas luminiscentes. El proyecto es de carácter experimental, pero se espera que el/la becario/a desarrolle también habilidades de simulación y fabricación de muestras. </p>
<p><strong>Requisitos:</strong> Graduados/as recientes de Lic. en Física o afines, con compromiso de realizar doctorado en Física en la UBA. Dedicación exclusiva, compatible con un cargo docente simple. Se espera que realice algunas estadías cortas en el exterior, en los laboratorios de nuestros colaboradores. Enviar una carta de presentación, expresando cuál es la motivación para postular y sus habilidades relacionadas al tema de investigación. Enviar CV con los antecedentes relevantes, incluyendo certificado analítico y promedio, a bragas@df.uba.ar<br />
<strong>Fecha de inicio estimado de la beca</strong>: diciembre 2019</p>
<p><strong>Estipendio Mensual</strong>: $29725</p>
<p>La beca se ajustará a las condiciones indicadas por el Reglamento de Becas categoría inicial de la Agencia  http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/712</p>
<p><strong>Contacto:</strong> Dra. Andrea Bragas, bragas@df.uba.ar</p>
<p><a href="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2019/09/Antenas.png" data-slb-group="601" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2019/09/Antenas.png" alt="Antenas" width="2435" height="1981" class="aligncenter size-full wp-image-599" /></a></p>
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		<title>Microfabricación por Estructura Directa</title>
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		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 15:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

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		<description><![CDATA[µFED (Micro Fabricación por escritura directa) utiliza un láser enfocado como fuente de litografía. La técnica de microfabricación propuesta es muy rápida y sencilla y consiste en el curado óptico de resinas fotosensibles disponibles actualmente en el mercado, a las que se les pueden disolver previamente compuestos adicionales para otorgar funcionalidades específicas VIDEO EXPLICATIVO DEL [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>µFED (Micro Fabricación por escritura directa) utiliza un láser enfocado como fuente de litografía. La técnica de microfabricación propuesta es muy rápida y sencilla y consiste en el curado óptico de resinas fotosensibles disponibles actualmente en el mercado, a las que se les pueden disolver previamente compuestos adicionales para otorgar funcionalidades específicas </p>
<p>VIDEO EXPLICATIVO DEL PROYECTO µFED: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3y8NDCpMvac&amp;feature=youtu.be" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=es&amp;q=https://www.youtube.com/watch?v%3D3y8NDCpMvac%26feature%3Dyoutu.be&amp;source=gmail&amp;ust=1530715262165000&amp;usg=AFQjCNHik2RnGE4wZ1Lwhs1ostmA1XvuzQ">https://www.youtube.com/watch?<wbr />v=3y8NDCpMvac&amp;feature=youtu.be</a></p>
<p><a href="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2018/06/cm8434PNG.png" data-slb-group="539" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img class="aligncenter size-full wp-image-553" alt="cm8434PNG" src="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2018/06/cm8434PNG.png" width="1024" height="768" /></a><a href="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2018/08/pag-mom.png" data-slb-group="539" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2018/08/pag-mom.png" alt="pag mom" width="1280" height="720" class="aligncenter size-full wp-image-564" /></a></p>
<p><a href="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2018/06/L2_007.jpg" data-slb-group="539" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2018/06/L2_007.jpg" alt="L2_007" width="1280" height="720"  class="aligncenter size-full wp-image-593" /></a></p>
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		<title>Dinámica 3D con procesos celulares</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 19:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

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		<description><![CDATA[Si bien los procesos celulares in vivo ocurren en 3D, la microscopía celular (y el cultivo) han sido utilizados principalmente en 2D por las facilidades técnicas que presenta. Sin embargo, la cuantificación 3D es fundamental para entender procesos en áreas como el desarrollo. Por este motivo, desarrollamos técnicas de microscopía tridimensional que nos permiten monitorear [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien los procesos celulares <em>in vivo</em> ocurren en 3D, la microscopía celular (y el cultivo) han sido utilizados principalmente en 2D por las facilidades técnicas que presenta. Sin embargo, la cuantificación 3D es fundamental para entender procesos en áreas como el desarrollo.<br />
<span id="more-330"></span><br />
Por este motivo, desarrollamos técnicas de microscopía tridimensional que nos permiten monitorear la dinámica espacial de procesos celulares. Mas aún, buscamos combinar las técnicas de microscopía funcional como FCS, FRET, FLIM con microscopía 3D de forma tal de poder observar procesos moleculares. Para este fin, desarrollamos <em>Light Field Microscopy</em> donde se busca multiplexar la información axial mediante la generación y posterior adquisición de una transformada de Fourier local. También desarrollamos <em>Light Sheet Microscopy</em> para observación de cultivo 3D.</p>
<p>Utilizamos estas técnicas para estudiar la organización tridimensional espacio-temporal de ROS y su relación con la propagación de señales apoptóticas. Dado que ROS puede actuar como inhibidor de sus mecanismos de control y activador de su generación, podría darse una cascada que propague señales rápidas y de largo alcance a pesar de su alta reactividad. Esto podría explicar la respuesta global de los receptores de membrana ante un estimulo local  y estimular la respuesta apoptótica para pequeñas dosis locales de ROS. Mediante el desarrollo de nuevos métodos en <em>bioimaging</em>, exploramos estos conceptos observando directamente ROS intracelular y sus efectos luego de una estimulación local.</p>
<p><a href="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2014/01/md.png" data-slb-group="330" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2014/01/md.png" alt="md" width="1319" height="708" class="alignnone size-full wp-image-331" /></a></p>
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		<title>Microscopía cuantitativa para Biología de Sistemas</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 18:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

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		<description><![CDATA[Para entender como surge la respuesta celular en respuesta a estímulos y perturbaciones es necesario cuantificar la movilidad e interacción de moléculas nanométricas. Mas aún, es necesario correlacionar el estado de multiples moléculas. La variabilidad intercelular existente tiende a borrar dichas correlaciones en mediciones poblacionales. Sin embargo, esta variabilidad es también una fuente de información [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para entender como surge la respuesta celular en respuesta a estímulos y perturbaciones es necesario cuantificar la movilidad e interacción de moléculas nanométricas. Mas aún, es necesario correlacionar el estado de multiples moléculas.<br />
<span id="more-326"></span></p>
<p>La variabilidad intercelular existente tiende a borrar dichas correlaciones en mediciones poblacionales. Sin embargo, esta variabilidad es también una fuente de información ya que puede considerarse como un muestreo en el espacio posible de estados. Desarrollamos métodos experimentales para cuantificar simultáneamente el estado de múltiples nodos de una red de señalización en un gran número de células, y métodos teóricos para relacionar esos resultados con la red que los conecta.</p>
<p>Utilizando la variabilidad intercelular correlacionamos el estado molecular de multiples proteínas con la expresión de las mismas obteniendo un diagrama de fase experimental informando acerca de la red que conecta ambas proteínas. Desarrollamos métodos de modelado y simulación de reacciones bioquímicas para encontrar la familia de posibles topologías compatible con los datos observacionales. </p>
<p><a href="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2014/01/grecco_nmeth2010_4.png" data-slb-group="326" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2014/01/grecco_nmeth2010_4.png" alt="grecco_nmeth2010_4" width="531" height="452" class="alignnone size-full wp-image-327" /></a></p>
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		<title>Seguimiento de NPs metálicas únicas en el interior celular</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 20:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

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		<description><![CDATA[Seguimiento de NPs dentro del núcleo de la célula. Se muestra una trayectoria tridimensional que sigue una NP de oro de 20nm de diámetro durante 20 minutos dentro del núcleo de una célula viva. El panel arriba muestra una imagen típica de las células que incorporaron las NPs y su control (sin NPs). Este tipo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;">Seguimiento de NPs dentro del núcleo de la célula.</span></h3>
<p><span id="more-137"></span>Se muestra una trayectoria tridimensional que sigue una NP de oro de 20nm de diámetro durante 20 minutos dentro del núcleo de una célula viva. El panel arriba muestra una imagen típica de las células que incorporaron las NPs y su control (sin NPs). Este tipo de experimentos permiten inferir sobre la estructura interna del núcleo celular en condiciones fisiológicas. </p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-138 aligncenter" alt="seguimiento-de-nps-metalicas-unicas" src="http://www.lec.df.uba.ar/wp-content/uploads/2013/11/seguimiento-de-nps-metalicas-unicas.jpg" width="426" height="543" /></p>
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		<title>Nanofotónica. Antenas plasmónicas y dieléctricas</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 19:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

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		<description><![CDATA[En construcción]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En construcción</p>
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		<title>Fonones coherentes en nanopartículas metálicas</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

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				<content:encoded><![CDATA[<p>En construcción</p>
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