Química láser e interacciones no-covalentes
• Medio ambiente y energía
• Síntesis, reactividad y estructura
• Superficies, interfaces y (nano) materiales
• (Bio)reconocimiento molecular y sensores
Interacciones entre las bases del ADN y cationes metálicos o H+, mediante espectroscopía láser de fragmentación de iones ultra-fríos acoplada a espectrometría de masas en tándem.
Espectroscopía y dinámica del estado excitado de moléculas de interés astroquímico.
Espectroscopía y dinámica del estado excitado de pantallas y protectores solares y fotodonores de NO.
Estudio de la estructura, solvatación y reactividad de especies sencillas en fase gaseosa, conformadas por átomos metálicos.
Oxidación de contaminantes atmosféricos y el efecto de la Humedad Relativa Ambiente, mediante estudios en cámaras de simulación de condiciones atmosféricas quasi-reales.
Dinámica de la fotodisociación de nitritos de interés atmosférico en sistemas de flujo por fotólisis láser acoplada a fluorescencia inducida por láser.
Desarrollo de nuevos sistemas híbridos altamente fluorescentes formados mediante interacción entre ADN o polímeros y clusters de Agn, para su uso como emisores LED.
Modificación láser de superficies poliméricas y metálicas para el desarrollo de nuevos (bio)materiales.
En nuestro grupo se estudian los efectos de las interacciones no covalente sobre la espectroscopía, dinámica y cinética de reacciones de interés biológico, atmosférico y tecnológico, mediante el uso de técnicas láser. Entre las líneas de trabajo que se desarrollan actualmente, se destacan:
– Interacciones entre las bases del ADN y cationes metálicos o H+, mediante espectroscopía láser de fragmentación de iones ultra-fríos acoplada a espectrometría de masas en tándem.
– Estudio de la estructura, solvatación y reactividad de especies sencillas en fase gaseosa, conformadas por átomos metálicos.
– Cinética del radical OH con contaminantes atmosféricos y el efecto de la Humedad Relativa Ambiente, mediante estudios en cámaras de simulación de condiciones atmosféricas quasi-reales y en sistemas de flujo por fotólisis láser acoplada a fluorescencia inducida por láser.
– Desarrollo de nuevos sistemas híbridos altamente fluorescentes formados mediante interacción entre ADN o polímeros y clusters de Agn, para su uso como emisores LED.
– Modificación láser de superficies poliméricas y metálicas para el desarrollo de nuevos materiales catalíticos o biocompatibles.
Coordinador:
PINO, GUSTAVO ARIEL
Investigadoras/es
ROSSA, MAXIMILIANO
ARANGUREN ABRATTE, JUAN PABLO
BARRERA, JAVIER ALEJANDRO
BERDAKIN, MATIAS
Becarias/os