Coloquio: Herramientas específicas para la implementación de protocolos de comunicación cuántica
- 19-06-2025 14:00 |
- Aula Federman
Células, genes y espacios latentes para el estudio del espacio de fases del desarrollo neuronal en animales adultos
Ariel Chernomoretz
Exactas-UBA
El acceso experimental a datos moleculares en escalas 'omicas' ha transformado la investigación biomédica actual. En nuestro grupo, bajo un enfoque conocido como Biología de Sistemas, combinamos teoría de sistemas complejos, mecánica estadística y aprendizaje automático para extraer patrones biológicamente relevantes de estos grandes volúmenes de datos.
En general estamos interesados en utilizar conocimientos acerca del entramado de relaciones que ocurren en una escala microscópica para entender comportamientos que se despliegan en una escala mayor, más extensa espacio-temporalmente, y que puede asociarse por ejemplo a la emergencia de fenotipos complejos o funcionalidad biológica de alto nivel.
En esta charla presentaré resultados de un proyecto paradigmáticos de este enfoque donde buscamos entender a nivel molecular el proceso de nacimiento y desarrollo de nuevas neuronas en cerebros adultos. En qué espacio es posible caracterizar cuantitativamente a una célula? Cómo se describen estados de equilibrio (i.e. estadíos celulares) y procesos de desarrollo en ese espacio? ¿Cuáles son las redes génicas específicas capaces de sostener estadíos y regular procesos neurogénicos? son algunas preguntas que pudimos responder analizando paisajes transcripcionales de célula única.
Gabriela Pasquini, Laboratorio de Bajas Temperaturas DF.
Comprender y eventualmente manipular la dinámica de nucleación y movimiento de paredes de dominio en películas delgadas es crucial para múltiples aplicaciones. Desde un punto de vista básico, constituyen un sistema modelo de interfaz elástica, cuyas propiedades tanto dinámicas como morfológicas tienen analogías con sistemas muy diversos, que van desde líneas de mojado a vórtices superconductores. Las paredes de dominio pueden manipularse con la aplicación de campos magnéticos o corrientes, y pueden observarse en forma directa mediante técnicas magnetoópticas. En los últimos años, mediante una colaboración entre el Laboratorio de Bajas Temperaturas y el Laboratorio de Óptica y Fotónica, desarrollamos en el DF una técnica de microscopía magnetoóptica, con la que estudiamos dinámica de paredes en películas delgadas con magnetización fuera del plano. En esta charla voy a introducir los principios de esa técnica y la física básica necesaria para describir la dinámica de las paredes de dominio. Luego voy a mostrar algunos fenómenos muy llamativos que aparecen cuando se someten dominios magnéticos tipo burbuja a pulsos de campo magnético alternos, y cómo logramos explicarlos. Finalmente, les voy a contar algunos resultados muy recientes, aun en la cocina, obtenidos en colaboración con la Universidad de Barcelona, y comentar algunos proyectos que tenemos para el futuro cercano.
Aula Federman - Primer Piso - Pabellón 1 - Ciudad Universitaria - CABA.
Daniel R. Parisi
ITBA - CONICET
El término "materia activa" se refiere a sistemas fuera del equilibrio formados por agentes que consumen energía interna para generar movimiento autopropulsado, dando lugar
a comportamientos emergentes. En esta charla, exploraremos tres ejemplos de este tipo de sistemas:
a) Inspirados en la alta movilidad que presentan las células T, incluso en condiciones de densidad muy elevada, estudiaremos mediante sistemas ideales cómo la deformación de las partículas influye en su transporte.
b) Visitaremos la dinámica peatonal y discutiremos un enfoque prometedor de simulación basado en datos experimentales (data-driven simulation).
c) Finalmente, a partir de un modelo sencillo de dinámica peatonal, definiremos un comportamiento análogo al juego "mancha-zombie", que combina elementos de contagio y
dinámicas de presa-predador, dando lugar a patrones colectivos novedosos y mostrando una posible transición de fase.
Martin Caldarola
Single Quantum B.V.
En esta charla introduciré la tecnología detrás de los detectores de fotones únicos basados en nanohilos superconductores (SNSPD por sus siglas en inglés) que desarrollamos y producimos en Single Quantum. Presentaré sus métodos de caracterización para luego centrarme en diferentes aplicaciones que hemos estado desarrollando en la empresa, que van desde la imágenes para ciencias de la vida hasta la comunicación óptica en el espacio profundo.
Gabriella Cincotti
Department of Civil, Computer and Aeronautical Engineering. University Roma Tre