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<p>Estimados<br>
se anuncia como parte del Programa 2014 de cursos de Profesores Visitantes:<br>
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"Introducción a la materia activa”, que empieza dentro de 2 semanas. Para una descripción del curso ver ”el resumen" mas abajo</p>
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<div style="margin:0px">Las fechas tentativas del curso son:</div>
<div style="margin:0px">11.7, 15.7, 18.7, 22.7, 25.7, 29.7, 1.8</div>
<div style="margin:0px">(vi) (ma) (vi) (ma) (vi) (ma) (vi)</div>
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<div style="margin:0px">El horario está por definirse, y la idea es hacer un sondeo entre los interesados para fijar el del primer encuentro. De estar interesada/o, completá tu nombre y preferencia siguiendo el siguiente link:</div>
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<div style="margin:0px"><a href="http://doodle.com/p3cin2deqpa5nxxk" target="_blank">http://doodle.com/<wbr>p3cin2deqpa5nxxk</a></div>
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<div style="margin:0px">Si estas verdaderamente interesada/o y estas fechas te resultan imposibles, particularmente la del 11.7, envia un mensaje a <a href="mailto:peruani@unice.fr" target="_blank">peruani@unice.fr</a>. </div>
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<div style="margin:0px">Título:</div>
<div style="margin:0px">Introducción a la materia activa: de bandadas de pájaros a la formación de tejidos y fabricación de materiales biomiméticos.</div>
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<div style="margin:0px">Resumen:</div>
<div style="margin:0px">Qué es la materia activa? Es una nueva rama de la física, en rápida expansión, que se encuentra en la interfase entre la física de la materia blanda (“soft-matter”) y la biología. Esta rama de la física estudia conjuntos de partículas activas en medios disipativos. El término “activo” se refiere a la habilidad de las partículas de convertir energía en trabajo, típicamente para lograr auto propulsarse. Como ejemplo típico de partícula activa podemos tomar a la bacteria Escherichia coli que consume ATP para hacer rotar sus flagelas y auto-propulsarse en medios viscosos. Los sistemas de partículas activas se encuentran a toda escala en la naturaleza: desde cardúmenes de peces que se pueden extender por cientos de metros, hasta la escala nanométrica, como ocurre dentro de una célula, donde se observan patrones complejos de micro-túbulos propulsados por motores moleculares.</div>
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<div style="margin:0px">La materia activa es un área de investigación que empezó a desarrollarse para entender la física de ciertos sistemas fuera del equilibrio, tales como las colonias de bacterias, la formación de tejidos o el crecimiento tumoral. Más allá de su motivación original, fuertemente biológica, una de las ramas más dinámicas, dentro de la materia activa hoy en día, está relacionada con el diseño y construcción de materiales activos bio-miméticos. Estos materiales son típicamente conjuntos de partículas fabricadas por el hombre, capaces de convertir energía en trabajo. Existen diversas maneras de crear una partícula activa. En todos los casos se trata de partículas asimétricas o anisotrópicas. En el caso en que la inyección de energía se realiza a través de una superficie vibrante, la auto propulsión se logra utilizando un coeficiente de fricción diferente en cada extremidad de la partícula. Si la inyección de energía se realiza a través de la emisión de luz, la autopropulsión se consigue utilizando partículas coloidales con un coeficiente de absorción de luz anisotrópico. Otra alternativa posible es realizar la inyección de energía a través de una reacción química, lo que requiere, esta vez, la utilización de partículas con una anisotropía en sus propiedades catalíticas.</div>
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<div style="margin:0px">En definitiva, las aplicaciones de la materia activa van desde la física biológica al diseño y fabricación de materiales activos.</div>
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<div style="margin:0px">En este curso introductorio se empezará con un repaso de los principales elementos de la física estadística fuera del equilibrio, para luego enfocarse en sistemas de partículas auto-propulsadas como paradigma central de la materia activa. Uno de los objetivos del curso es la derivación, a partir de un modelo microscópico, de ecuaciones hidrodinámicas - es decir, el equivalente a Navier-Stokes - para sistemas fuera del equilibrio donde no se conservan ni el momento ni la energía. El curso incluirá trabajos prácticos en donde se resolverán problemas de caminantes aleatorios anómalos (es decir, de difusión anómala: super-difusión y sub-difusión), teoría de valores extremos, teoría cinética, y procesos estocásticos. Los trabajos prácticos incluirán también la resolución numérica de ciertos problemas: simulaciones de dinámica molecular, ecuaciones de Langevin, etc.<br>
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El curso está orientado a estudiantes avanzados, estudiantes de doctorado e interesados en la temática.<br>
El mismo estará disponible en el sistema de INSRIPCIONES del 2do cuatrimestre para los estudiantes<br>
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Saludos a todos</div>
<div class="impComposeSignature">M. B. Ferraro, M. C. Ruiz de Azúa, D. C. Skigin<br>
<a href="mailto:academ@df.uba.ar">academ@df.uba.ar</a><br>
Secretaría Académica</div>
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