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COLOQUIO DEL 18/11: Nanoactuación magnética: aplicaciones potenciales en biología, medicina y tecnologías para la recolección de energía

TÍTULO: Nanoactuación magnética: aplicaciones potenciales en biología, medicina y tecnologías para la recolección de energía

EXPOSITOR: Prof. Dr. Paolo Vavassori, CIC nanoGUNE BRTA & Ikerbasque

FECHA Y HORA: Viernes 18 de noviembre de 2022, 14:30 hs

LUGAR Y E-LUGAR:

Salón de Actos del Instituto Balseiro (con aforo) Av. Bustillo km 9,5, San Carlos de Bariloche.

El evento será transmitido en vivo por el canal de YouTube "Instituto Balseiro Coloquios": https://bit.ly/balseirocoloquios

RESUMEN:

Además de las aplicaciones más tradicionales del nanomagnetismo, en los últimos años están surgiendo nuevas áreas de utilización. Un ejemplo relevante es el área de la nanoactuación remota, que tiene aplicaciones potenciales en biología, medicina y tecnologías para la recolección de energía. 

En esta charla, voy a presentar dos enfoques basados ​​en la fabricación avanzada de nanoestructuras magnéticas planares y 3D. 

El primer enfoque aborda la manipulación remota de nanopartículas magnéticas transportadas por fluidos sobre un chip. Voy a mostrar que el tipo especial de paredes de dominio confinadas geométricamente que se forman en nanoestructuras magnéticas planas se puede utilizar como pinzas magnéticas, controlables de forma remota, para la manipulación de nanopartículas y micropartículas sobre un chip [1, 2]. La manipulación precisa y robusta de nanopartículas magnéticas [3,4] y bioentidades (proteínas y células) [1,5] marcadas con partículas magnéticas en solución con una precisión de escala nm, se logra únicamente por medio de un campo magnético externo. 

En el segundo ejemplo, se utiliza la técnica de deposición inducida por haz de electrones enfocado (FEBID) para la nanofabricación de nanoestructuras 3D heterogéneas multifuncionales [6,7] que nos permitieron demostrar un nuevo enfoque para la actuación con una precisión de escala sub-nm [8]. Como no requieren contacto físico para operar, estos dispositivos tienen el potencial de ser empleados en diversos ambientes, incluso en líquidos, abriendo nuevas vías para bioaplicaciones y sistemas nano-robóticos, que serán tecnologías clave para las próximas décadas.

 

[1] M. Donolato et al., Adv. Mater.  22, 2706 (2010).  

[2] M. Donolato et al., Adv. Mater. 25, 623 (2013).  

[3] Torti et al., Appl. Phys. Lett. 101, 142405 (2013). 

[4] A. Sarella et al., Adv. Mater. 26, 2384 (2014).  

[5] M. Donolato et al., Lab Chip 11, 2976 (2011). 

[6] O. Idigoras et al., Nanofabrication 1, 23 (2014). 

[7] M. J. Perez-Roldan et al., Nanotechnology 26, 375302 (2015). 

[8] P. Vavassori et al., Small 12, 1013 (2016). 

 

MINI BIO DEL EXPOSITOR

El Prof. Vavassori recibió su M.Sc. en Ingeniería Electrónica en 1990 y su doctorado en física (1994) en el Politécnico de Milán (Italia), estudiando correlación electrónica en materia condensada.

- En 1995 se convirtió en becario postdoctoral en la Universidad de Ferrara y posteriormente, en 1997, se incorporó al grupo de magnetismo de la División de Ciencia de Materiales del Laboratorio Nacional de Argonne (Chicago), donde lideró un proyecto sobre matrices magnéticas nanoestructuradas como candidatas a una nueva generación de memorias magnéticas de alta densidad.

- De regreso a Italia en 1999, en la Universidad de Ferrara, estableció un programa independiente sobre el estudio de las nanoestructuras magnéticas, siendo pionero en la investigación en este campo en Italia.

- En 2008 se incorporó al grupo de Nanomagnetismo en CIC nanoGUNE (San Sebastián) con una beca “EU-FP7-IEF Marie-Curie Senior Research Mobility Fellowship” y en 2010 se convirtió en profesor de investigación Ikerbasque (la fundación de ciencia Vasca) y co-líder del grupo de Nanomagnetismo.

El enfoque de su investigación abarca el desarrollo de herramientas magnetoópticas avanzadas para el estudio de fenómenos magnéticos a nanoescala, el estudio de nuevos metamateriales nanoestructurados magnetoplasmónicos, metamateriales nanoestructurados geométricamente frustrados para computación no convencional y aplicaciones de nanoestructuras magnéticas a la biología y la medicina.

El Prof. Vavassori es co-inventor de 3 patentes emitidas (una sobre la detección optomagnética de virus recibió el Premio Venture 2020 del "Instituto Europeo de Innovación y Tecnología" y actualmente se explota en dispositivos de diagnóstico portátiles comercializados por la empresa danesa Blusense Diagnostics). Fue miembro sénior del Comité Técnico de la Sociedad Magnética de IEEE y actualmente es Editor Asociado en el Journal of Applied Physics.

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Crédito foto: CIC nanoGUNE (ver en link)