Sunday, December 31, 2006

Saturday, December 30, 2006

Desenho de Chris Becker intitulado "Traveller"
Fonte: http://toneldiogenes.blogspot.com/2006_07_01_toneldiogenes_archive.html


O Navio de Espelhos
Mário Cesariny
O navio de espelhos não navega, cavalga
Seu mar é a floresta que lhe serve de nível
Ao crepúsculo espelha sol e lua nos flancos
Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele
Os armadores não amam a sua rota clara
(Vista do movimento dir-se-ia que pára)
Quando chega à cidade nenhum cais o abriga
O seu porão traz nada, nada leva à partida
Vozes e ar pesado é tudo o que transporta
E no mastro espelhado uma espécie de porta
Seus dez mil capitães têm o mesmo rosto
A mesma cinta escura o mesmo grau e posto
Quando um se revolta há dez mil insurrectos
(Como os olhos da mosca reflectem os objectos)
E quando um deles ála o corpo sobre os mastros
e escruta o mar do fundo
Toda a nave cavalga (como no espaço os astros)
Do princípio do mundo até ao fim do mundo.
***
Um abraço!!!
DO METRO AO "NANOMETRO", DO SEGUNDO AO NANOSEGUNDO?!?!?!
FIQUE POR DENTRO, SE AINDA NÃO ESTÁ!
A nanoabordagem levará mais tempo a produzir resultados significativos porque requer um controle fino da matéria, não somente possível com o aperfeiçoamento da tecnologia, mas também com o de seus conhecimentos! ANTENE-SE!!!
Em 1889, havia um protótipo de metro - uma barra feita de uma liga de irídio de platina, marcada com linhas em cada ponta; a distância entre elas definiu o metro. O Comitê Consultivo para a Definição do Metro que deu instruções para ser posta em prática a definição, instruções estas que poderão incluir o emprego da radiação alaranjada do criptônio 86, utilizada até aqui como padrão e que poderão ser completadas ou revistas, decidiu (1984):

1º) "O metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1/299 792 458 de segundo."
2º) Revogada a definição do metro em vigor desde 1960, baseada na transição entre os níveis 2p10 e 5d5 do átomo do criptônio 86.*

A Décima Primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas , que salientou na sua Resolução 10 a urgência, para os fins da alta metrologia, de se chegar a um padrão atômico ou molecular de intervalo de tempo, considerando:

– que a Décima Primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas salientou na sua Resolução 10 a urgência, para os fins da alta metrologia, de se chegar a um padrão atômico ou molecular de intervalo de tempo;

– que apesar dos resultados obtidos na utilização dos padrões atômicos de freqüência de césio ainda não chegou o momento para a Conferência Geral adotar uma nova definição do segundo, unidade de base do Sistema Internacional de Unidades, em razão dos novos e importantes progressos que podem ser alcançados em conseqüência dos estudos já em curso;

considerando também que não se pode mais esperar para basear as medidas físicas de tempo em padrões atômicos ou moleculares de freqüência:

habilita o Comitê Internacional de Pesos e Medidas a designar os padrões atômicos ou moleculares de freqüência a serem usados temporariamente; e
- convida as organizações e os laboratórios especializados neste domínio a prosseguirem os estudos que possam levar a uma nova definição do segundo.
A 11ª CGPM (1960, Resolução 12; CR, 87) adotou uma série de prefixos e símbolos prefixos para formar os nomes e símbolos dos múltiplos e submúltiplos decimais das unidades SI de 1012 a 10-12. Estes prefixos representam, estritamente, potências de 10. Eles não devem ser utilizados para exprimir múltiplos de 2 (por exemplo, um kilobit representa 1.000 bits e não 1.024 bits).
S I S T E M A I N T E R N A C I O N A L D E U N I D A D E S - S I 76

12ª CGPM, 1964, RESOLUÇÃO 8 (CR, 94): PREFIXOS SI FEMTO E ATTO*

A Décima Segunda Conferência Geral de Pesos e Medidas decide acrescentar à lista de prefixos para a formação dos nomes de múltiplos e submúltiplos das unidades, adotadas pela Décima Primeira Conferência Geral, Resolução 12, parágrafo 3º, os dois novos prefixos seguintes:

FATOR PELO QUAL A UNIDADE É MULTIPLICADA PREFIXO SÍMBOLO
10-15 femto f
10-18 atto a

15ª CGPM, 1975, RESOLUÇÃO 10 (CR, 106 E METROLOGIA, 1975, 11, 180-181): PREFIXOS SI PETA E EXA**

A 15ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, decide acrescentar à lista dos prefixos SI para formação dos nomes dos múltiplos das unidades, adotada pela 11ª Conferência Geral de Pesos e
Medidas, Resolução 12, parágrafo 3º, os dois prefixos seguintes:

FATOR PELO QUAL A UNIDADE É MULTIPLICADA PREFIXO SÍMBOLO

1015 peta P
1018 exa E

* Novos prefixos foram acrescentados pela 15ª CGPM (1975, Resolução 10).
** Novos prefixos foram acrescentados pela 19ª CGPM (1991, Resolução 4).

• 19ª CGPM, 1991, RESOLUÇÃO 4 (CR, 97 E METROLOGIA 1992, 29, 3): PREFIXOS ZETTA, ZEPTO, YOTTA E YOCTO*

A 19ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) decide acrescentar à lista dos prefixos SI para formação dos nomes dos múltiplos e submúltiplos das unidades, adotada pela 11ª CGPM, Resolução 12, parágrafo 3, pela 12ª CGPM, Resolução 8, e pela 15ª CGPM, Resolução 10, os seguintes.

FATOR PELO QUAL A UNIDADE É MULTIPLICADA PREFIXO SÍMBOLO
1021 zetta z
10-21 zep t z
1024 yotta y
10-24 yoc t y
Sistema Internacional de Medidas (SI) (multiplos e divisões do metro)


Múltiplo Nome Símbolo Múltiplo Nome Símbolo


100 metro m

101 decâmetro dam 1 10–1 decímetro dm
102 hectômetro hm 10–2 centímetro cm
103 quilômetro km 10–3 milímetro mm
106 megametro Mm 10–6 micrometro µm
109 gigametro Gm 10–9 nanometro nm
1012 terametro Tm 10–12 picometro pm
1015 petametro Pm 10–15 femtometro fm
1018 exametro Em 10–18 attometro am
1021
zettametro Zm 10–21 zeptometro zm
10
24
yottametro Ym 10–24 yoctometro ym

* Fontes:

INMETRO – INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL: http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/Si.pdf

Enciclopédia TioSam: http://enciclopedia.tiosam.com/enciclopedia/enciclopedia.asp?title=Picometro

** Vale à pena consultar o Link http://pt.wikipedia.org/wiki/Nanotecnologia

Thursday, December 28, 2006



RITO DE PASSAGEM
Dalila Teles Veras


Que sabemos nós
seres chorosos
à beira da morte
do outro?

Que sabemos nós
seres medrosos
à beira da vida
à beira de nós mesmos?

Que sabemos nós
da barca à espera
da passagem
do mistério?

— Nada

Por isso tememos.

ALGUMAS QUESTÕES SOBRE A NANOTECNOLOGIA
1. Considerando o que já ouviu falar ou sabe a respeito, o que é para você “nanotecnologia”?

2. Biotecnologia, transgenia, tecnologias de reprodução assistida, clonagem, células-tronco, nanotecnologia e, mais recentemente, nanobiotecnologia. Qual é o diferencial que você confere à nanotecnologia, comparativamente às demais tecnologias: Você concebe que esta inovação poderá resultar em uma transformação radical do que são os seres da Terra ou do que podem vir a ser?

3. Se é possível, mediante a nanotecnologia, manipular os átomos, na sua opinião, quais conseqüências podem automaticamente decorrer para a sociedade, levando em conta os avanços da pesquisa que envolve potenciais aplicações industriais, nos setores de alta tecnologia, na medicina, na defesa, no campo da alimentação e da agricultura etc? Você considera que o papel da nanotecnologia pode diminuir ou aumentar as desigualdades sociais?

4 Quando a técnica não mais representa um processo interessado e dirigido de domínio do homem sobre a natureza, mas a modificação do que até então concebemos como a própria natureza, como você interpreta a intervenção da nanotecnologia no ambiente? Com base nos argumentos que carregam a promessa de solução decisiva dos problemas ambientais ou de que podem causar dramáticas mudanças na agricultura, por exemplo, você coloca a nanotecnologia mais no âmbito de vantagens ou de riscos?

5. É cada vez mais crescente a fusão entre o orgânico e o inorgânico, “a Era das Mesclas, de hibridações de natureza e artifício, de carne e mente...”
[1], o que nos faz pensar em formas de vida mistas: biológicas e mecânicas. Como você melhor identifica, então, a natureza humana: como uma luta pela natureza ou a favor dela; como a vontade do homem em se diferenciar do animal irracional; como a própria luta do homem contra a "sua" natureza, de ser humano; como uma reengenharia radical do homem que tende para a necessidade de modificar o corpo e de desenhar sua própria identidade do jeito que quer; como uma nova relação de responsabilidade com a natureza; como um alívio para todos os impulsos humanos condenáveis e perigosos contra os quais lutamos, ou como um necessário equilíbrio entre ambos, homem e natureza?

6. As nanopartículas são partículas de magnitude nanométrica. Para Christopher Lampton
[2], “existem poucos limites para o que a nanotecnologia pode fazer”. Pensemos em uma nanopartícula, introduzida no organismo, por uma necessidade de complementação, de ampliação ou de um aperfeiçoamento artificial do corpo natural. Qual sua posição crítica frente à incorporação da nanotecnologia: Você considera que se trata de uma adaptação do homem ao meio ou de uma adaptação do meio ao homem? Por que?

7. Existem vertentes argumentativas de que a nanotecnologia favorecerá a ameaça de “grey goo” (nanopartículas ou nanomáquinas se auto-replicariam, produzindo cópias de si mesmas), não se tendo garantias do controle sobre o resultado disso, como no caso de uma contaminação do meio ambiente, de aplicações militares ou de maior controle sobre o comportamento humano. O que você pensa sobre isso: as nanopartículas teriam mesmo o poder tecnológico de nos precipitar a uma tal indeterminação?

8. O que você pensa a respeito de uma das questões centrais, hoje bastante colocada, para o desenvolvimento científico e nanotecnológico, que se refere ao campo dos limites éticos e legais, face aos novos conflitos? Tudo leva a crer que ela exige, além dos acordos sobre princípios éticos, intervenções reguladoras. Você considera que a nanotecnologia poderá contribuir para tornar os homens melhores do ponto de vista moral e ético?

[1]OLIVEIRA, Luis Alberto. Nanotecnologia assemelha homens e máquinas. Ver em: http://www.comciencia.br/entrevistas/nanotecnologia/oliveira.htm.

[2] LAMPTON, C. Divertindo-se com Nanotecnologia: construindo máquinas a partir de átomos. São Paulo: Berkeley, 1994.


VISITA À UFSC (Laboratório de Filmes Finos e Superfícies)
Professoras e professores da Rede Pública Municipal de Ensino, de Florianópolis/SC, em trabalho com a disciplina de Ciências (09/11/2006).
Esta foi uma das atividades relacionadas à inovação curricular, buscando-se rediscutir o Ensino de Ciências e introduzir, desde as séries iniciais, conceitos básicos necessários à aprendizagem futura da física quântica e da nanotecnologia na escola.
A idéia foi relacionar, identificar e ensinar algumas 'bases científicas essenciais' para fazer a escola acompanhar os avanços científico-tecnológicos atuais, realidade que já é acompanhada muito de perto pelas crianças de hoje, desde quando olham vitrines de uma loja e vêem um MP3, um IPOD, um computador de última geração, uma TV tela plana, Home Theater, até quando jogam nos fliperamas (físicos e virtuais), Lan Houses, games online etc.



Microscópio de Força Atômica - MFA

Visita ao Laboratório de Filmes Finos e Superfícies - LFFS, do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM), Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina.

Agradecimento ao Professor Dr. André Avelino Pasa e à sua equipe que tão bem me receberam!

(Esta é minha mão, um contraste entre o que é macro e o que "vê" nano!).

Monday, December 25, 2006


CONVIDO VOCÊ A DISCUTIR E A DIALOGAR COMIGO SOBRE NANOTECNOLOGIA: a escala (nano) que trabalha com materiais invisíveis a olho nu!
A proposta está lançada! '
A palavra "Nanotecnologia" foi utilizada pela primeira vez pelo professor Norio Taniguchi, em 1974, para descrever as tecnologias que possibilitariam a construção de materiais a uma escala de 1 nanômetro. Imaginemos uma praia com 1000 km de extensão e um grão de areia de 1 mm; este grão está para esta praia como um nanômetro está para o metro. O conceito 'nanotecnologia', no entanto, foi descrito pela primeira vez por Feynman em sua clássica palestra de 1954, "There´s Plenty of Room at the Bottom" (Há Bastante Espaço "Lá Embaixo"), e foi vastamente analisada por Drexler em "Nanosystems" (Nanosistemas).
"Nanômetro (nm) é uma unidade de medida que corresponde à bilionésima (10-9) parte do metro. É tipicamente o tamanho de uma molécula pequena. Para que se tenha uma idéia, os átomos têm dimensões de aproximadamente 0,1 a 0,4 nm. Já um vírus pode ter de 10 a 100 nm". (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BRASIL. Disponível em: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5035.html). Considerando esta escala nanométrica, tão ínfima, pode acontecer que elementos da escala periódica da química mudem seu estado, podendo ficar até explosivos nesta escala.

"Nanotecnologia é a aplicação da ciência de sistemas em escala nanométrica. Um nanômetro (nm) é 1 bilionésimo de metro; reais sistemas em escala nanométrica têm tamanhos que variam de 1 a 100 nm. Por um lado, este regime está entre o mundo sub-nanométrico de átomos individuais e, por outro, o tamanho típico padrão em um circuito eletrônico de última geração (por volta de duzentos nanômetros). É um regime onde a física, a química e a biologia se aglutinam para criar a 'nanociência', de onde a ciência da nanotecnologia possa (um dia) fluir. (Richard Palmer).
"A nanotecnologia é uma proposta de fabricação tecnológica com três objetivos centrais: 1) Posicionar essencialmente cada átomo em seu devido lugar. 2) Fazer com que quase qualquer estrutura seja consistente com as leis da física e da química permitindo especificá-la com detalhe atômico. 3) Ter custos de fabricação que não excedam largamente os custos da matéria-prima e energia necessários." (Ralph Merkle).

* Fonte: MACFARLANE, JOHN. O que é nanotecnologia? Disponível em:


Comparação entre a escala de tamanhos dos seres
vivos e da nanotecnologia (fonte: MRSEC - Universidade de Wisconsin).

INFORME

Palestra do professor Oswaldo Luiz Alves* sobre Nanotecnologia (auditório do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, no Campus do Porangabussu, no dia 13 de setembro de 2006).

A Nanociência é convergente, avalia Oswaldo, envolve diversas áreas do conhecimento, gera vários produtos e tem um mercado global estimado, para o ano de 2010, em US$ 100 bilhões. Apesar de sempre associada a grandes cifras e extraordinários empregos, ela não está distante de nós e não é tão moderna. É estudada desde o século V a.C. e foi alçada à categoria de tecnologia em 1995. "A Nanotecnologia se apoderou da região de tamanho dos átomos. Isso pode causar espanto, mas está na natureza. No esmalte dentário, por exemplo, há nanopartículas de cálcio", explica.

A aplicação da Nanotecnologia, por sua vez, é endereçada a uma grande parcela da população global. É a fabricação de produtos com aplicações variadíssimas e para consumo em massa, ressalta Oswaldo. Com a alteração de nanopartículas podese melhorar o desempenho de produtos desde protetores solares até catalisadores automotivos. Entre os produtos estão meias bactericidas para diabéticos, materiais esportivos mais resistentes e cosméticos mais eficientes.
A área médica é o destino de muitos dos avanços na Nanotecnologia. São materiais implantáveis para reparação óssea e bioabsorvíveis, biofármacos (drug delivery), com distribuição orientada no organismo, sensores implantáveis, implante de retina e robôs cirúrgicos, "um grande sonho que começa a se tornar realidade".

Técnicas de moagem em escala nanométrica promovem maior absorção de medicamentos. "Isso diminui o uso de princípios ativos e barateia custos para o SUS", aponta Oswaldo. "E pode produzir diferenciais de competitividade na fabricação de medicamentos genéricos". Oswaldo descreveu alguns processos de Nanotecnologia, como os que havia apresentado, no dia anterior, no Departamento de Física da UFC. Com a engenharia de partículas nas Ciências da Vida (encapsulamento), pode-se produzir substâncias iguais com formas e atuações diferentes. Na Química de superfície, novos compostos são formados com maior rendimento catalíptico, ou seja, reações químicas mais velozes.

Nos nanocompósitos, constituintes de materiais são misturados em escala nanométrica. É o caso da liberação de ferormônios no acasalamento de insetos. "E existe muito conhecimento nanotecnológico não-institucional que precisa ser preservado", ressalta Oswaldo, citando exemplos de tribos da Amazônia e comunidades ribeirinhas que produzem corantes com misturas em escalas nanométricas.

"Brasil não pode ficar fora"

"Um país como o nosso não pode perder a oportunidade de entrar nesse mercado", afirma Oswaldo. Ele enfatizou que é preciso formar "trabalhadores para a nanoindústria", atrair jovens e ultrapassar barreiras entre as disciplinas. "Ainda há muitos desafios, mas o principal é discutir que Nanotecnologia precisamos desenvolver". Oswaldo propõe que as Ciências Humanas devem estudar os efeitos da Nanotecnologia na sociedade, promover discussões e aprender a trabalhar com seu impacto. "A questão ética está pegando fogo!", afirma, e é preciso favorecer a informação, comunicação e o diálogo com a comunidade científica. O desenvolvimento responsável da Nanotecnologia é para ele premissa fundamental. "É uma tecnologia, então tem que gerar riquezas", enfatiza, exemplificando seu uso no controle de endemias no Brasil. Mas é preciso antes investimento em infra-estrutura e estímulo da mentalidade industrial nos
pesquisadores". (
http://www.prppg.ufc.br/edicao11.pdf).
* Professor titular e coordenador científico do Laboratório de Química do Estado Sólido (LQES) do Instituto de Química da Unicamp (Universidade de Campinas – SP).

Monday, December 18, 2006

O ESTRANGEIRO

O Outro, o estrangeiro, sempre será estranho, mesmo aquele que habita dentro de nós mesmos - o outro (de mim ou de outrem). Mas: "Todo homem traz consigo a inteira humana condição" (Montaigne).
Minha Banca de Qualificação - Que honra!
Professores: Dr. Norberto Jacob Etges; Eu, Doutoranda Marise Borba da Silva, Dr. Héctor Ricardo Léis, Dra. Julia Silva Guivant e Dr. Franz Josef Bruseke.


A tese de Doutorado...

Fui meter-me nessa louca aventura do saber: não quero dizer que vou "desvendar" para não ter que comprometer-me a tirar o véu de coisa alguma, mas foi o que escolhi: estudar e compreender melhor a saga da nanotecnologia, que eclodiu nos interstícios da ciência do nanopequeno, em busca da maioridade! O "amor à primeira vista" pela coisa veio com leituras de Pierre Lévy e com as aulas de meu Professor de Mestrado: Norberto J. Etges! Desde lá, desde 1992, estes já me aguçavam a mente para deixar-se ocupar por essa "caixa de Pandora" para muitos temida, que surgiu na calada do cotidiano, subrepticiamente, como a não querer misturar-se ao óbvio. E desde então fui lendo, lendo, lendo, estudando, discutindo e perseguindo tudo o que dizia e diz respeito à nano buscando ter além da necessária armadura de escafandrista muito mais recursos para me manter no fundo.
Foi então que surgiu, eu diria, por um desses encontros feitos de encantamentos , na minha história, o Professor Dr. Héctor Ricardo Léis, que me acolheu como sua orientanda, com a mais carinhosa forma de aceitar tal emprendimento, nada fácil para alguém sempre tão ocupado! Eu lhe tenho, por sua dedicação e por seu apoio constante, o maior apreço! Suas intervenções colocaram "nanoenergia" no meu desempenho; esse mestre foi sempre solícito e constante no meu estudo. A comprensão que me aplacava algumas "dores" por certos obstáculos de todo tipo que me desafiavam na vida pessoal e acadêmica.
Incluo ainda o meu querido ex-professor do Mestrado, Professor Dr. Selvino Assman, que também foi de extrema simpatia e despreendimento quando o convidei para ser meu co-orientador! Meu "amigo" virtual e, curiosamente, ambos adoramos um bom vinho!!!
Não posso esquecer dos, também muito caros a mim, Professores Dr. Franz J. Bruseke e Dra. Julia Silvia Guivant. Que simpática acolhida à minha solicitação para participarem de minha banca!
MUITÍSSIMO OBRIGADA A TODOS ELES!!!
NOTAS ESPECIAIS - Trabalhos com pesquisa em nanotecnologia
Visita ao Laboratório de LFFS - Laboratório de Filmes Finos e Superfícies
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - CFM
Departamento de Física - Bloco G.
Universidade Federal de Santa Catarina
Agradecimento especial ao Professor Dr. André Avelino Pasa
Visita ao Departamento de Ciências Fisiológicas
Universidade Federal de Santa Catarina
Agradecimento especial à Profesora Doutora Tania Beatriz Creczynski
Desenvolve uma nova linha de pesquisa relacionada à nanotecnologia (sistemas biomiméticos) que envolve estudos com lipossomos e membranas lipídicas imolilizadas em suportes sólidos, materiais que podem ter aplicação no desenvolvimento de estruturas para a liberação controlada de fármacos e de biosensores.

Escher - "Relatividade no LEGO (A. Lipson )

http://www.andrewlipson.com/escher/relativity.html

Nanotecnologia: questões sobre o tempo e o espaço inteiramente novas

A NANOESCALA "não apenas provocou uma "explosão" no sentido das grandes medidas do tempo e do espaço. O nascimento da nanotecnologia foi o reflexo do mundo constituído por nano decisões e, por essa via, cada indivíduo revelou um universo informacional não linear, mais comumente conhecido como DNA. Em arquitectura, essa complexa rede - inicialmente temida por representar um novo movimento internacional - gerou exactamente o contrário: a emergência da invenção como signo primeiro dessa revolução. É como se, mergulhado no turbulento tecido das mais diversas singularidades, o avêsso do estereótipo produzisse uma cultura da criatividade". (Emanuel Dimas de Melo Pimenta, Lisboa 1997).

O que sabemos da espacialidade e temporalidade do extramundano? Algo pode ser dito: não se trata do mesmo modo de lidar cotidiano em seu caráter de proximidade. Não é como Heidegger aludia "ao ente que que se acha na 'proximidade' (1). É mais para um ser "inconstituído" em si mesmo pelo indelimitado frente a um modo de ser no espaço e no tempo. Examinando-se com precisão o mundo das coisas nano (ou pico, ou fento ou atto... metro (2), os aspectos são em número infinito e parece ser difícil afirmar que conhecendo um se conhecerá todos. Examinando-se com precisão, a inproximidade do instrumento já se acha indicada no próprios termos que exprimem seu "ser": intangível, indizível e inexplicável! A coisa não "está por aí"! Mas o comportamento dela é influenciado pelo observador e pelo instrumento! Enfim, a Santíssima Trindade se materializa e a pomba da divindade pousa sobre o ombro humano.

ESCHER - SKY n' WATER por UNSUB1

NOTAS

1. HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. São Paulo: Vozes, 2004, p. 149.
2. Micrometro µm 10-6 = 0,000 001 m
Nanômetro nm 10-9 = 0,000 000 001 m
Picometro pm 10-12 = 0,000 000 000 001 m
Fentometro fm 10-15 = 0,000 000 000 000 001 m
Attometro am 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001

Escher Orange por vanormer