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Argentina en el top ten nuclear :desarrolló un método de fabricar radioisótopos usando bajo enriquecimiento de uranio

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Argentina en el top ten nuclear :desarrolló un método de fabricar radioisótopos usando bajo enriquecimiento de uranio

Posted on 10 mayo 2010 by hj

La titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Norma Boero, destacó el modelo de producción de un sector que brilla en el país, que incluye autoabastecimiento y exportación. También ponderó los acuerdos con potencias como Rusia e India

INVAP ya construyó uno de los mayores reactores del mundo para el gobierno de Australia. .

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) cumple sesenta años este mes y su presidenta, la licenciada Norma Boero, puede contar desde la experiencia personal 34 de ellos. No es poco. La Argentina, líder del sector en América Latina, produce, se autoabastece y exporta en el mercado de la energía nuclear. ¿El secreto? Apuntalar el desarrollo y la formación profesional, fomentando en sus miembros un particular amor a la camiseta.

-¿Qué lugar ocupa la Argentina en el mapa mundial de la energía nuclear?

-La verdad es que hoy estamos muy bien parados. Argentina siempre tuvo un buen desarrollo nuclear, pero hoy tenemos una proyección a todo el mundo que es muy importante. La presidenta Cristina Fernández fue invitada a la Cumbre de Washington, que fue sólo para un número de países, y la elección fue muy peculiar porque se buscaron las naciones que realmente tenían importancia en este sector. La Argentina hoy está entre los nueve países de mayor desarrollo nuclear, estamos muy bien posicionados. Además promocionamos mucho ese desarrollo, no en vano hicimos acuerdos importantes con India, Rusia, Francia y con todo el norte de Africa.

-¿Con qué país de América Latina se tiene mayor integración?

-Con Brasil tenemos mucho contacto, hemos conformado una Comisión Mixta Argentino-Brasileña en la cual están representadas las dos Comisiones de Energía Atómica, está Cancillería y la autoridad regulatoria nuclear. Lo importante es hacer convenios para trabajos tecnológicos en conjunto, en especial en temas de enriquecimiento de uranio y buscar la construcción de un reactor común entre ambos países y el desarrollo de radioisótopos.

-¿Cuánto hace que se inició este trabajo conjunto?

-Hace dos años. Es muy reciente y son temas estratégicos para ambos países. Se avanza con precaución en las dos naciones para no tocar la independencia tecnológica de cada uno, pero sí queremos operar juntos. Hoy es importante la regionalización en energía nuclear.

-¿Existe una relación de igual a igual con otros países de la región?

-Brasil y Argentina están muy parejos, luego atrás vienen Chile y México. También tenemos una muy buena relación con Perú y Uruguay, si bien hay mucha disparidad.

-¿Qué tipo de intercambio hay con países como Rusia e India?

-Tenemos mucho intercambio con diversas naciones, también con Sudáfrica, por ejemplo. Con India la relación es muy interesante porque se trata de un país más parecido a nosotros en su tipo de desarrollo. Además usan los mismos reactores que nosotros, de agua pesada y uranio natural. Su presupuesto y su inventiva es como la nuestra.

-¿Hay convenios con el sector privado para desarrollar proyectos?

-Los convenios con la industria privada son en función de los diversos desarrollos. En el reactor CAREM se están por licitar muchos componentes específicos, donde participará la industria local. Ahí lo que se exige a los países que presentan sus ofertas es que haya una muy fuerte participación local. Cualquier central que nos quieren vender, el combustible debe hacerse en la Argentina, sino no se compra. Uno importa una Central, después lo que viene es el mantenimiento y el combustible. En Atucha I hace 30 años que hacemos el combustible en la Argentina. No se puede renunciar a eso cuando se compra un reactor, son las cosas que perduran en el tiempo.

LA RESISTENCIA

-¿La línea de CNEA ha perdurado en estos 60 años más allá de los signos políticos?

-Sí, yo lo llamo la resistencia de CNEA. Hubo momentos en los que realmente nos dieron prácticamente la orden de cerrar las instalaciones. Sin embargo, hicimos la resistencia de buscar cómo perdurar. Yo vengo de la parte combustibles y me dijeron que no había que trabajar con uranio y que no se debía fabricar. Entonces busqué de salir a vender al exterior. Así ahora tenemos fábricas de combustibles, vendimos conjuntamente con INVAP a Australia, Egipto, Argelia, Perú. Eso a pesar de tener órdenes de que había que desalentar la actividad nuclear. Hoy están saliendo miniplacas para fabricar radioisótopos a Australia y Egipto.

-¿Cuándo ocurrió esto?

-En los «90, después de lo ocurrido en Chernobyl, hay todo un desacelere de la industria nuclear. Se busca desalentar políticamente en todo el mundo este sector, sobre todo por miedo a las armas y la proliferación. Se aprovechó ese momento.

-¿En Argentina hubo un plus con la política de achique del Estado?

-Exactamente. El daño que se hizo cuando vinieron los retiros voluntarios fue terrible. A la Comisión la dejaron sin presupuesto y con retiros voluntarios. En ese momento a duras penas se cubría lo que llamamos Inciso 1, que son los sueldos. Yo fui jefa de varias plantas en donde no teníamos para comprar nada. No había dinero y ahí salimos a vender afuera. Hubo creatividad. En 2006 nuestro presupuesto ya era de 100 millones de pesos. Este años es de 750 millones, y está previsto duplicarlo para el año próximo.

NEGOCIO Y ECOLOGIA

-¿Qué rol cumple la planta de radioisótopos de Ezeiza?

-En este momento que hay una crisis mundial Argentina desarrolló un método de fabricar radioisótopos usando bajo enriquecimiento de uranio. Toda esta discusión por el Tratado de No Proliferación Nuclear, en Washington y en París, busca cómo lograr la no expansión nuclear bélica, enfocado hacia el terrorismo. Argentina hizo un gran aporte a esto porque ya sea en los reactores de investigación o los combustibles usamos bajo enriquecimiento de uranio -menor al 20%-. Eso que quiere decir: ese uranio no sirve para armas nucleares. Tenemos todos nuestros reactores de esta manera, y además lo que vendemos es con bajo enriquecimiento. Para nosotros, además, es un buen negocio.

-¿Lo obtenido en este negocio se reinvierte todo en la CNEA? ¿En parte se autofinancian?

-En este momento de expansión no, pero durante mucho tiempo nos autofinanciamos.

-¿Se trabaja de alguna manera en especial desde lo ecológico?

-Sí, ahora tenemos un crédito muy importante para hacer la remediación de todos los pasivos (residuos) de minería, que muchos fueron de empresas que explotaron esas minas. Dejaron los pasivos en condiciones seguras, pero no definitivas. Se impermeabiliza el suelo y se aisla el material. En realidad esos pasivos no tienen nada que no haya estado en la naturaleza. Esos son pasivos ambientales, tienen poco uranio, pero deberíamos pensar en algo definitivo, que nunca más haya que tocar. Para eso se hacen diques especiales, impermeables, cubiertos de capas de piedras.

-¿De cuánto es la vida útil de un reactor nuclear?

-Llega un momento en que hay que cerrarlos. La historia de los reactores no es tan larga, entonces uno no tiene la experiencia de saber cuándo es el momento definitivo. Lo que se hace es un chequeo permanente de los materiales, y ahí se ve si se degradan o no. Por ejemplo, Embalse está muy bien pero ya hay que cambiar algunos componentes para extender su vida útil. Esa es una de las cosas firmadas el año pasado en la ley nuclear para poder hacer la cuarta central y la readaptación de Embalse, que se creó en 1985. Con este cambio de materiales se extenderá a otros 25 años.

-¿Hay algún tipo de restricción para vender a nivel mundial?

-Sí, pero la restricción no es a un país en particular, hay reglamentaciones. Al país que no tiene firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear no se le puede vender nada. Si no tiene determinados acuerdos internacionales, no se puede ni vender ni traer chicos para que estudien en nuestros institutos. Es completo. Si uno no está dentro del grupo de proveedores nucleares, hay toda una serie de elementos que no se pueden comercializar.

-¿Qué cantidad de naciones firmó el Tratado?

-Hay muchos países, pero no todos. Algunos no lo firmaron porque no quieren o porque no tienen un desarrollo nuclear, entonces para qué lo van a firmar. Algunos recién están comenzando. Para que un país tenga un reactor nuclear tiene por delante 15 años para adiestrar a su gente. Por ejemplo, ahora queremos llevar un reactor a Formosa para expandir la energía nuclear en la Argentina. Ellos necesitan energía eléctrica y tenemos un módulo de desarrollo 100% nacional. Pero hoy, para que eso pueda hacerse, hay que empezar a formar a la gente de Formosa. Así dentro de 10 años, cuando se coloque el reactor, la provincia saca un beneficio. Sino vamos todos los de Buenos Aires a operarlo.

Fuente: La Prensa.

http://www.argentina.ar/_es/ciencia-y-educacion/C3635-la-argentina-en-el-top-ten-nuclear.php

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Tecnología made in Argentina – Todo se transforma

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Tecnología made in Argentina – Todo se transforma

Posted on 22 julio 2009 by hj

Los bancos de tejidos conservan materiales que pueden ser utilizados en múltiples tratamientos. Están regulados por el Incucai y se mantienen gracias a los donantes. Utilizan una técnica especial de esterilización que fue desarrollada en nuestro país.

Córneas, piel y válvulas cardíacas, entre otros tejidos, forman parte de los bancos en los que se conservan materiales para ser utilizados en diversos tratamientos. Desde 1993, se vienen desarrollando en nuestro país actividades para crear una red de bancos de tejidos. En este contexto, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desarrolló un proyecto para preservar la calidad de los materiales que se conservan, y que fue recientemente destacado en la revista especializada Cell Tissue Bank.
“Con la tecnología y el conocimiento que hemos acumulado en estos años entrenamos a operadores en el uso de un método de esterilización de tejidos denominado ‘esterilización de tejidos mediante el uso de radiaciones gamma’, que consiste en irradiar los tejidos con la finalidad de eliminar bacterias y conseguir la esterilidad del tejido preservando su estructura y calidad, sin volverlos radioactivos ni dejando residuos”, explicó la bioquímica Eulogia Kairiyama, responsable del grupo de Procesos por Radiación del Centro Atómico Ezeiza de CNEA.
En la Argentina la esterilización de tejidos para injerto por radiación fue una consecuencia de la esterilización por radiación gamma de productos médicos.
Según explica la especialista, nuestro país fue elegido por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) como centro de capacitación regional de operadores de bancos de tejidos, provenientes de Uruguay, Chile, Brasil, Perú y Cuba, entre otros.
Entre 1992 y 2005 se esterilizaron cerca de 21 mil tejidos en bancos que participan en el programa de la OIEA, como el Banco de piel de la Fundación Fortunato Benaim, el Banco de hueso del Hospital de Clínicas de la UBA, el Banco de piel, hueso, amnión y válvulas cardíacas del Hospital Garrahan, y el Banco de huesos de la Universidad de Córdoba, entre otros.
Aplicaciones
“Actualmente procuramos, procesamos, almacenamos y distribuimos tejidos cardiovasculares, piel, membrana amniótica y hueso”, señaló el doctor Oscar Schwint, jefe de servicio del Banco de Tejidos del Hospital Garrahan.
La membrana amniótica o amnios es una de las membranas de la placenta que protegen al feto. Es la más interna de las dos y está en contacto con el líquido amniótico y con el feto. Según cuenta Schwint, “puede ser procesada y conservada para su empleo en tratamientos y cirugías de distinto tipo, principalmente en oftalmología para el tratamiento de diversas enfermedades de la córnea y la conjuntiva”. El experto agregó que “también se utiliza en el tratamiento de los quemados y una enfermedad que se conoce como síndrome de Lyell, en la cual el paciente pierde su epidermis (capa más superficial de la piel), y con ella la protección contra diversas agresiones, en particular los microorganismos”. Recubriendo esos pacientes con amnios se permite la regeneración de los tejidos propios evitando las complicaciones que pueden ser mortales, afirma el especialista.
Por otro lado, la piel se utiliza principalmente en el tratamiento de pacientes consideradas como grandes quemados, para cubrir transitoriamente las zonas y evitar complicaciones, “relacionadas con la pérdida de líquidos y las infecciones”, explicó Schwint.
En cambio, el hueso se utiliza en una diversidad de procedimientos tanto de cirugía ortopédica como odontológica. “Se procesa también de formas diversas con la finalidad de adecuar el tejido a todas estas diversas aplicaciones. Fundamentalmente se recurre al hueso de banco para favorecer la formación de hueso propio del paciente de una forma más rápida y ordenada”, destacó el profesional.
Las válvulas cardíacas, por su parte, se utilizan principalmente en distintas cirugías del corazón, como el reemplazo valvular en el caso de enfermedad de la válvula del paciente y en la corrección de diversas malformaciones cardíacas congénitas.

Solidaridad y desinterés

En nuestro país, la organización y control de la actividad del Banco de tejidos está a manos del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
“Esta actividad, que mejora la calidad de vida de múltiples pacientes año a año, sólo es posible gracias a las personas altruistas y solidarias que han donado estos tejidos para el beneficio de la sociedad”, destacó Schwint.
Para el especialista, la intervención del Incucai y sus regionales son fundamentales en el proceso de donación y selección de los donantes, así como también en la reglamentación y fiscalización de la actividad de los bancos de tejidos. “Su trabajo diario y silencioso a lo largo de todo el país permite obtener tejidos, que siempre resultan insuficientes ante una demanda creciente, que de otra manera sería imposible de obtener”, subrayó.
Ese tipo de tejidos, dadas sus características y la legislación vigente, no tienen valor comercial y sólo se está autorizado a recuperar los costos de el procesamiento de los mismos. “En el caso del hospital sólo se recupera este costo cuando el paciente tiene algún tipo de cobertura social, ya sea en el hospital como fuera del mismo”, indicó Schwint.

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Crean una nano-antena capaz de capturar luz?

Posted on 07 mayo 2008 by hj

Artículo publicado en http://www.cnea.gov.ar/xxi/noticias/2008/ABR/nano-antena.asp

Es un valioso trabajo de investigación de gran impacto tecnológico, realizado por un profesional egresado del Instituto Sabato, de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
El hallazgo es obra de un equipo de investigadores formado por Fernando Stefani, egresado del Instituto Sabato de la CNEA; Tim Taminiau; Niek van Hulst, del Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) de Barcelona, en colaboración con Frans Segerink, de la Universidad de Twente (Holanda).

Los investigadores crearon una nano-antena, millones de veces más pequeña que una convencional.

El equipo del ICFO: Fernando Stefani,Tim Taminiau y Niek van Hulst

La antena, que mide tan sólo 80 nanómetros (un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro) es capaz de capturar, concentrar y dirigir la luz emitida por moléculas individuales, actuando como un microscopio de alta precisión para visualizar –entre otros- procesos biológicos a escala molecular.

Sus aplicaciones cubren un amplio rango de dispositivos ultra-pequeños, desde fuentes de luz muy eficaces hasta sensores biológicos y químicos ultrasensibles.

En la comunicación las antenas juegan un papel fundamental. Las ondas electromagnéticas enviadas y recibidas por ellas permiten la comunicación entre dispositivos electrónicos: emisiones de radio, televisión, telefonía móvil, etc. Para una comunicación eficaz, la antena tiene que dirigir las señales hacia un objetivo concreto y viceversa, para captar las señales de la fuente deseada.
El descubrimiento ha demostrado que el concepto de antena también se puede aplicar para dirigir la luz visible emitida por una molécula individual. Sin embargo, para que pueda trabajar con luz visible, su tamaño tiene que ser reducido enormemente, hasta una millonésima parte de una antena convencional.

Los investigadores del ICFO han conseguido fabricar una estructura metálica cilíndrica de sólo 80 nanómetros de longitud y 20 de radio. Colocando este dispositivo en proximidad de una molécula, se puede redirigir su emisión de luz en la dirección deseada, por ejemplo hacia un detector.

El reto que se plantea con este descubrimiento es la posibilidad de idear antenas a escala nanométrica siguiendo estrategias sofisticadas de diseño similares a las antenas convencionales que «adornan» hoy los tejados y las azoteas de las ciudades.

Cuando Heinrich Hertz, entre 1886 y 1888, fabrica la primera antena de radiofrecuencia no imaginó que unos años más tarde Marconi la utilizaría para iniciar toda la revolución que culminó con la radio, la televisión y la telefonía móvil que hoy conocemos.

La llegada de las antenas de luz visible tendrá también aplicaciones revolucionarias. La creación de nano-sensores ultrasensibles, fuentes de luz muy eficientes y pequeñas para microscopía y la posibilidad de guiar de manera altamente controlada el envío y la captación de luz, son algunos ejemplos de lo que se verá en el futuro.

Mientras se espera por estas aplicaciones, los investigadores del ICFO están ya explorando otros conceptos para consolidar aun más la captura y emisión de luz por parte de las moléculas.

El trabajo de los investigadores del ICFO que forma parte de los primeros resultados del proyecto ‘NanoLight.es’, es financiado por el programa CONSOLIDER del Ministerio de Educación y Ciencia, de España.

Este hallazgo, con aplicaciones en un amplio rango de dispositivos ultra pequeños utilizados en el campo de la comunicación, aparece publicado en la revista ‘Nature Photonics’.

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Inauguraron un avanzado centro de diagnóstico nuclear

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Inauguraron un avanzado centro de diagnóstico nuclear

Posted on 29 agosto 2007 by hj

Con una inversión superior a los 18 millones de pesos, el nuevo centro incorpora un tomógrafo por emisión de positrones (PET-CT) de última generación que permitirá diagnosticar enfermedades oncológicas, cardiológicas y neurológicas antes de que sean clínicamente detectables

Inauguraron un avanzado centro de  diagnóstico nuclear

(DyN).- El presidente Néstor Kirchner destacó ayer la necesidad de mejorar los sueldos de los científicos y darles las «remuneraciones que se merecen» durante la inauguración de un Centro de Diagnóstico Nuclear considerado el más moderno de América latina.

En el acto, que compartió con el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, licenciado Daniel Filmus, también anunció que el próximo paso del Estado en materia de investigación será la creación del Instituto Nacional del Cáncer.

Con una inversión superior a los 18 millones de pesos, el nuevo centro incorpora un tomógrafo por emisión de positrones (PET-CT) de última generación que permitirá diagnosticar enfermedades oncológicas, cardiológicas y neurológicas antes de que sean clínicamente detectables.

El centro fue creado por la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza. Está dotado, además, de un tomógrafo computado helicoidal, un ciclotrón para producción de radioisótopos emisores de positrones y un laboratorio de radiofarmacia, agrupados en una sola instalación.

En la Argentina, más de un millón y medio de personas son diagnosticadas por año mediante la utilización de tecnología nuclear. La llegada de estos equipos pone al país a la vanguardia en este campo.

La tomografía por emisión de positrones ofrece imágenes que muestran la actividad molecular y bioquímica de los tejidos, con lo que se pueden revelar, con una sensibilidad superior a otros métodos, agrupaciones de células de comportamiento anormal que pueda deberse a un proceso patológico. La tomografía computada helicoidal muestra con gran precisión el detalle anatómico que debe ser estudiado. De esta manera, las imágenes obtenidas de la combinación de ambas técnicas por medio de un PET/CT permiten conocer tanto la forma como el funcionamiento de un órgano.

Las imágenes de ambos equipos complementarios se obtienen en 20 minutos, sin desplazar al paciente, y se visualizan simultáneamente. Para producir las imágenes, la tomografía por emisión de positrones utiliza fármacos marcados con elementos radiactivos (radiofármacos) que se inyectan por vía endovenosa en el paciente y se concentran en las células objetivo (tumorales, por ejemplo) cuyo comportamiento se desea analizar.

«Decimos que tenemos recursos humanos espectaculares, pero los tratamos como si fueran de cuarto nivel», advirtió el Presidente. En tal sentido, llamó a reconstruir «la reserva neuronal del Estado».

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=911272&pid=2590556&toi=5284

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Nueva planta de medicina nuclear en la Argentina?

Posted on 14 julio 2007 by hj

Una nueva planta de medicina nuclear será incorporada próximamente al sistema de fabricación de drogas radioactivas que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Centro Atómico Ezeiza y en Mendoza.
La planta, construida frente al hospital oncológico Ángel Roffo, estará equipada con un ciclotrón para la fabricación de radioisótopos, informaron a Télam profesionales de dicho hospital, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También tendrá un laboratorio de drogas radioactivas y un tomógrafo PET para diagnósticos de alta complejidad.
El ciclotrón produce una droga que se utiliza para el diagnóstico por imagen en los tomógrafos PET para estudios y tratamientos de oncología, cardiología y neurología.
En tanto el tomógrafo PET detecta tumores de cinco milímetros, estudia corazones infartados para determinar la vitalidad del tejido y ayuda al diagnóstico de epilepsias, mal de Alzheimer y Parkinson.
El nuevo centro de diagnóstico nuclear será el tercero en su tipo en el país y desarrollará sus actividades frente al centro de oncología Ángel Roffo, con el objetivo de sumarse a la provisión nacional de las drogas radiactivas y desarrollar docencia e investigación en el área de medicina nuclear.

http://www.edicionnacional.com/edicion/2007/5/2/articulo/54369

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