EL PROGRAMA DE POSGRADO EN FÍSICA invita a todos para lo seminario:
Catálise Bio-ortogonal:
Ativação de Fármacos in vivo por Metais de Transição
Prof. Josiel B. Domingos
Laboratório de Catálise Biomimética – LaCBio
Departamento de Química – CFM – UFSC
Resumen:
A utilização de catalisadores para mediar transformações químicas seletivas em condições fisiológicas é uma adição recente à biologia química, um campo denominado de “catálise bio-ortogonal”. A catálise bio-ortogonal mediada por metais de transição são reações químicas realizadas por um material sintético biocompatível, exclusivamente através da mediação de uma fonte de metal não-biótica. Exemplos destes processos envolvendo reações bio-ortogonais estão a marcação/ativação de proteínas, imageamento celular e a ativação de fármacos in vivo. Neste seminário, será abordado o emprego de nanomateriais e complexos metálicos na ativação de fármacos, como estratégia recente na terapia de doenças relacionadas ao crescimento de células tumorais. A aplicação de metais na catálise bio-ortogonal e o entendimento do seu modo de ação; pré-requisito para o desenvolvimento racional de novos catalisadores, é um dos focos nas linhas de pesquisa do Laboratório de Catálise Biomimética do Departamento de Química da UFSC.
Fecha: 3 de julio de 2020 – (viernes) Lugar: Sala virtual do ConferênciaWeb da Rede Nacional de Pesquisa – Horário: 10:15 a.m.
Enlace de acceso a sala virtual: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ppgfsc-ufsc
EL PROGRAMA DE POSGRADO EN FÍSICA invita a todos para lo seminario:
Existe aquecimento global antropogênico? A ciência e a farsa
Raymundo Baptista
UFSC/FSC
Resumen:
Aquecimento global antropogênico’ é uma questão que vale 160 trilhões de dólares. Este seminário apresenta e discute cientificamente as hipóteses que sustentam a narrativa do aquecimento global antropogênico, com particular atenção à (i) existência de efeito estufa atmosférico, (ii) interpretação das variações de longo termo na temperatura superficial do planeta, e (iii) relação causa-efeito entre temperatura superficial e abundância de dióxido de carbono.
Fecha: 8 de noviembre de 2019 – (viernes) Lugar: Sala 212 – Auditorio del Departamento de Física – Horário: 10:15 a.m.
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Seminários
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Monopolos Escuros em Teorias de Grande Unificação
Prof. Dr. Marco Aurélio C. Kneipp
UFSC/FSC
Resumen:
Neste seminário, inicialmente apresentaremos uma breve revisão de física de partículas e falaremos dos fatos que indicam que as interações fundamentais da Natureza possam ser descritas por uma Teoria de Grande Unificação (GUT). Veremos que em geral tais teorias apresentam soluções topológicas de monopolos magnéticos. Mostraremos então novas soluções de monopolos em teorias com grupo de gauge SU(n) que possuem campo magnético nulo na direção do gerador do grupo eletromagnético U(1)_em e portanto nós os chamamos de Monopolos Escuros. Estes monopolos devem existir em GUTs com quebra espontânea por campo de Higgs na representação adjunta. Nós analisamos em particular o caso da Teoria de Grande Unificação SU(5) onde mostramos que este monopolo é solução das equações de movimento e obtemos que sua massa clássica é dada por ( M=4πvf(λ⁄e^2 )⁄e , onde f(λ⁄e^2 ) é uma função monotonicamente crescente, com f(0)=1,294 e f(∞)=3,262. Por fim, mostraremos que sua carga magnética não-abeliana é proporcional a uma quantidade topológica.
Fecha: 25 de octubre de 2019 – (viernes) Lugar: Sala 212 – Auditorio del Departamento de Física – Horário: 10:15 a.m.
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Microscopia Lorentz ultrarrápida e a importância de ser coerente
Nara Rubiano da Silva
Pós-doutoranda do PPGFSC
Resumen:
Texturas magnéticas de escalas nanométricas, tais como skyrmions e vórtices, são vistos como candidatos para a realização de novos conceitos de dispositivos em que o armazenamento e processamento de dados passariam a ser executados na mesma arquitetura. Nessas pequenas dimensões espaciais, os processos utilizados para manipular tais estruturas tendem a ser muito rápidos, alcançando a ordem de centenas de femtossegundos. Assim, é essencial desenvolver técnicas experimentais que permitam investigar os processos magnéticos ocorrendo em escalas ultrarrápidas e em dimensões nanométricas.
Neste seminário, apresentarei o desenvolvimento de uma técnica de imageamento de materiais magnéticos que combina a alta resolução espacial da microscopia eletrônica de transmissão com a alta resolução temporal de experimentos pump-probe. A microscopia Lorentz ultrarrápida é realizada estimulando-se oticamente (laser pump) uma amostra, e analisando os processos dinâmicos assim desencadeados com o uso de pulsos de elétrons (electron probe). Por se tratar de uma microscopia com contraste de fase, os pulsos de elétrons precisam apresentar boa coerência espacial. Pulsos de elétrons com características excelentes são obtidos por fotoemissão de um emissor Schottky, esquema recentemente implementado pelo grupo do Prof. Claus Ropers da Universidade de Göttingen, onde o presente trabalho foi realizado. Apresentarei resultados experimentais demonstrando que a microscopia Lorentz ultrarrápida pode alcançar resoluções espaciais e temporais de 55 nm/700 fs e 100 nm/400 fs. Além disso, mostrarei que a técnica permite observar, com imageamento direto e de forma quantitativa, a desmagnetização ultrarrápida de uma nanoestrutura magnética.
Fecha: 18 de Octubre de 2019 – (viernes) Lugar: Sala 212 – Auditorio del Departamento de Física – Horário: 10:15 a.m.
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Geração e caracterização de feixes de luz com momento angular orbital
Prof. Dr. Willamys Cristiano Soares Silva
Universidade Federal de Alagoas – Campus Arapiraca
Resumen:
Um fenômeno que vem despertando bastante atenção nos últimos anos é o fato da luz transportar momento angular orbital (MAO). O estudo do MAO no regime da óptica clássica bem como no tratamento quântico tem produzido um grande número de resultados ao mesmo tempo surpreendentes e fascinantes em diferentes campos de pesquisa tais como informação quântica, comunicação óptica e pinças ópticas. Neste seminário, abordaremos algumas técnicas de geração e caracterização do MAO de algumas famílias de feixes de luz.
Fecha: 9 de octubre de 2019 – (miércoles) Lugar: Sala 114 – Sala del reuniones del Departamento de Física – Horário: 10:00 a.m.
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