BECARIOS INTEQUI-CONICET

Ingresan cuatro nuevos Becarios Doctorales al INTEQUI

Desarrollarán sus investigaciones en espacios del INTEQUI y de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. La dirección está a cargo de docentes e investigadores/as del INTEQUI-CONICET


Por Daniel Toledo - Área Comunicación Institucional INTEQUI (©)

En el marco de la convocatoria de Becas 2025, y cumplido un exhaustivo análisis de antecedentes,  el Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) otorgó 4 (cuatro) Becas Internas Doctorales con destino al Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI).

La formación de doctorado que  se inicia a partir del 1 de abril de 2026 contará con la dirección de expertos en las áreas temáticas elegidas, que cumplen funciones docentes en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (UNSL) y de investigación científica y tecnológica en el INTEQUI.

En este nuevo período acceden a las Becas de Doctorado Oswaldo Rivas Rosas, con la dirección del doctor  Germán Ernesto Gomez; Javier Gonzalo Jerez, dirigido por la doctora Fabiola Agüero, y co-dirección de  Flavia Durán;  Andrey Gilberto Gonzalez Gil  con  la dirección de la doctora María Roxana Morales y co- dirección de la  doctora Ana Arenilla de la Puente  ; el doctor Alejandro Orden tendrá a su cargo la dirección del becario Matías Ezequiel Sosa Toranzo.

Las becas internas de doctorado de CONICET apuntan a fomentar la formación de recursos humanos calificados mediante la realización de un doctorado. También tienen como objetivo,  potenciar la investigación científica y tecnológica en áreas estratégicas, y promover el desarrollo armónico de distintas disciplinas y regiones geográficas en Argentina.

Descripción

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1. Oswaldo Rivas Rosas

Lugar de procedencia: San Luis

Formación académica: Licenciado en Química

Lugar de desarrollo: Grupo de Química Inorgánica, INTEQUI.

Título de la actividad para el desarrollo de la beca.: “Diseño de sensores luminiscentes basados en redes-metal orgánicas para la detección de compuestos orgánicos volátiles y/o metales pesados de interés medio-ambiental”

Resumen de divulgación:

El plan se enmarca en el campo de la Ciencia de Materiales, más específicamente en la Química de polímeros de coordinación multifuncionales. Esta área abarca conceptos del diseño racional de plataformas basadas en redes metal-orgánicas, su síntesis, caracterización, análisis de sus propiedades ópticas con aplicaciones en el campo de la detección de analitos de interés medio-ambiental.

Dirección: Dr. Germán Ernesto Gomez - Investigador Adjunto del INTEQUI CONICET

 

2. Javier Gonzalo Jerez

Lugar de procedencia: San Luis

Formación académica: Licenciado en Química. Universidad Nacional de San Luis.

Lugar de desarrollo: Línea catálisis e ingeniería de procesos. Sub línea: Diseño de materiales con aplicaciones catalíticas.

Título de la actividad para el desarrollo de la beca:" Diseño de catalizadores para la valorización directa de biogás mediante el proceso de metanación de CO2 ".

Resumen de divulgación

Este plan de investigación propone el diseño de catalizadores de níquel altamente eficientes para la valorización directa de biogás mediante la metanacion de CO2. El biogás es una energía renovable que se obtiene de la descomposición de residuos orgánicos (como desechos industriales o agrícolas).

Aunque es una alternativa ecológica, su uso directo es limitado porque contiene mucho dióxido de carbono (CO2), lo que hace que tenga menos potencia que el gas natural que usamos habitualmente. Para solucionar esto, se propone estudiar el proceso llamado metanación de CO2. Consiste en transformar el CO2 sobrante del biogás en metano, que es el combustible real.

La estrategia principal consiste en utilizar soportes estructurados y la adición de metales como hierro, cobalto o molibdeno para mejorar la estabilidad térmica y la resistencia a impurezaspara que este proceso sea eficiente, económico y estable a bajas temperaturas. Al convertir el biogás en un producto de alta calidad (similar al gas natural), se puede inyectar directamente en las redes de gas de los hogares o usarse como combustible para vehículos. Esto permite aprovechar mejor los recursos, reducir la contaminación y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

Directora: Dra Fabiola Agüero. Investigadora Adjunto. Profesora Adjunto.

Co-directora: Dra Flavia Duran. Investigadora Adjunta. Profesora Adjunta

3. Andrey Gilberto Gonzalez Gil

Lugar de procedencia:  Bogotá - Colombia

Formación académica:

*Ingeniero Químico - Fundación Universidad de América – Colombia

*Especialista en Ciencia y Tecnología de los Alimentos – Córdoba – Argentina.

*Magister en Ciencias Ambientales - Universidad Jorge Tadeo Lozano - Colombia

Lugar de desarrollo: Línea: Valorización de residuos agroindustriales – Lab. de Catálisis e Ingeniería de procesos

Título de la actividad para el desarrollo de la beca: “Catálisis heterogénea metal-free: optimización de superficies carbonosas para la producción de químicos de alto valor a partir de glicerol”.

Resumen de divulgación

En este proyecto buscamos desarrollar materiales sólidos a base de carbono, sostenibles y libres de metales, capaces de transformar el glicerol —un subproducto abundante de la industria del biodiésel— en compuestos de mayor valor agregado.

La idea central es diseñar “carbones inteligentes”, cuyas propiedades puedan ajustarse de manera precisa. Para ello, modificamos su superficie incorporando distintos tipos de átomos, como oxígeno, nitrógeno o azufre. Estas pequeñas modificaciones cambian el comportamiento químico del material y mejoran su capacidad para dirigir la reacción hacia productos específicos, en lugar de generar mezclas poco selectivas.

Además, trabajamos sobre su estructura interna, es decir, el tamaño y la distribución de sus poros. Esto es clave porque los poros funcionan como canales que facilitan el ingreso del glicerol y la salida de los productos formados. Un buen diseño poroso mejora la eficiencia del proceso y favorece que la transformación ocurra en las posiciones deseadas de la molécula.

El objetivo final es obtener catalizadores que sean activos, selectivos, estables y reutilizables, pero también económicos y respetuosos con el ambiente. En definitiva, buscamos aportar soluciones alineadas con los principios de la química verde y la economía circular, valorizando residuos y promoviendo procesos más limpios y sostenibles.

Directora: Dra. María Roxana Morales – Investigadora Independiente -  Profesora Asociada

Co directora: Dra. Ana Arenilla de la Puente - Profesora de Investigación del CSIC  - Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR) – Oviedo – España.

 

 4.  Matías Ezequiel Sosa Toranzo

Lugar de procedencia: San Luis

Formación académica: Licenciado en Biotecnología (UNSL)

Lugar de desarrollo: Grupo de Química Bioorgánica y Biotecnología de INTEQUI

Título de la actividad para el desarrollo de la beca: “Biotecnología de cultivos celulares en especies de interés etnobotánico para la generación de fitoingredientes con valor cosmético”

Resumen de divulgación

Este proyecto de doctorado, desarrollado en el INTEQUI (CONICET–UNSL), propone desarrollar ingredientes cosméticos de origen vegetal a partir de cultivos celulares obtenidos en laboratorio, utilizando especies nativas de Sudamérica con reconocidos usos en la medicina tradicional. En particular, se trabaja con Larrea divaricata (jarilla), tradicionalmente utilizada para tratar inflamaciones y trastornos metabólicos, y Eupatorium buniifolium (romerillo), conocida por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias.

Las plantas tienen una capacidad única: sus células pueden “reprogramarse” y volver a un estado indiferenciado, similar al de una célula madre. En condiciones controladas de laboratorio, estas células pueden multiplicarse y producir compuestos bioactivos sin necesidad de cosechar grandes cantidades de plantas del ambiente natural. Este enfoque, conocido como agricultura celular vegetal, permite una producción constante e independiente del clima, con menor uso de agua, sin pesticidas y con menor impacto ambiental, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad.

El objetivo es que estas células produzcan metabolitos especializados que son compuestos naturales responsables de muchas propiedades beneficiosas de las plantas. En particular, en este trabajo se busca actividad antioxidante y antimicrobiana, inhibidores de enzimas asociadas al envejecimiento cutáneo y estimulantes de microorganismos beneficiosos de la piel.

En síntesis, esta tesis doctoral propone transformar el conocimiento sobre especies vegetales locales en soluciones innovadoras y sustentables para el cuidado de la piel, fortaleciendo al mismo tiempo el desarrollo científico y tecnológico nacional.

Dirección:  Dr. Alejandro A. Orden. Profesor Titular(Química Orgánica – FQByF – UNSL). Investigador Independiente (INTEQUI – CONICET).