{"id":67,"date":"2024-02-28T10:29:09","date_gmt":"2024-02-28T13:29:09","guid":{"rendered":"https:\/\/raaa66.iar.unlp.edu.ar\/?page_id=67"},"modified":"2024-06-05T09:26:29","modified_gmt":"2024-06-05T12:26:29","slug":"actividad-cientifica","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/raaa66.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/actividad-cientifica\/","title":{"rendered":"Actividad cient\u00edfica"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-columns alignwide is-layout-flex wp-container-2 wp-block-columns-is-layout-flex\" style=\"margin-top:0;margin-bottom:0;padding-top:var(--wp--preset--spacing--30);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--30)\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Conferencistas invitados<\/h4>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-thumbnail is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/raaa66.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/check-150x150.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-785\" style=\"aspect-ratio:1;object-fit:contain;width:50px\" width=\"50\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul>\n<li>Ximena Abrevaya, IAFE (UBA-CONICET).  <br> <i>\u00c1rea tem\u00e1tica: Sistema Solar y Extrasolares  <\/i> <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul>\n<li>Maximiliano Bozzoli, Universidad Nacional de C\u00f3rdoba. <br> <i>\u00c1rea tem\u00e1tica: Astronom\u00eda y sociedad <\/i><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul>\n<li>Juan Pablo Caso, IALP, UNLP. <br><i> \u00c1rea tem\u00e1tica: Sistemas Estelares <\/i>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul>\n<li>Mariana C\u00e9cere, IATE (UNC-CONICET). <br><i> \u00c1rea tem\u00e1tica: Sol y Heliosfera <\/i><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul>\n<li>Mar\u00eda Victoria del Valle. Instituto de Astronomia, Geof\u00edsica e Ci\u00eancias Atmosf\u00e9ricas, Universidade de S\u00e3o Paulo, Brasil. <br> <i>\u00c1rea tem\u00e1tica: Astrof\u00edsica Estelar <\/i><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul>\n<li>Federico Garc\u00eda. Instituto Argentino de Radioastronom\u00eda. <br> <i>\u00c1rea tem\u00e1tica: Objetos Compactos y Procesos de Altas Energ\u00edas <\/i><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul>\n<li>Mar\u00eda Eugenia G\u00f3mez. Facultad de Ciencias Astron\u00f3micas y Geof\u00edsicas, UNLP. <br> <i>\u00c1rea tem\u00e1tica: Astrometr\u00eda y Geodesia Espacial <\/i><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul>\n<li>Diego Janches. Goddard Space Flight Center, NASA, Estados Unidos. <br> <i> \u00c1rea tem\u00e1tica: Sistema Solar y Extrasolares <\/i><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul>\n<li>Jinzeng LI. National Astronomical Observatory, Chinese Academy, China. <br><i> \u00c1rea tem\u00e1tica: Instrumentaci\u00f3n y Caracterizaci\u00f3n de Sitios Astron\u00f3micos <\/i><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul>\n<li>Manuel Merello, Universidad de Chile\/ANID, Chile. <br><i>\u00c1rea tem\u00e1tica: Medio Interestelar<\/i><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul>\n<li>Claudia G. Sc\u00f3ccola. Facultad de Ciencias Astron\u00f3micas y Geof\u00edsicas, UNLP. <br> <i> \u00c1rea tem\u00e1tica: Astronom\u00eda Extragal\u00e1ctica y Cosmolog\u00eda <\/i><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">T\u00edtulos y res\u00famenes de las conferencias plenarias<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Ximena Abrevaya<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>El N\u00facleo Argentino de Investigaci\u00f3n en Astrobiolog\u00eda: integrando la astronom\u00eda con diversas \u00e1reas de la ciencia para la b\u00fasqueda de vida en el universo<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La capacidad de nuestra especie para explorar el cosmos se ha expandido exponencialmente en los \u00faltimos 100 a\u00f1os, y junto con ello la posibilidad de buscar pruebas o indicios de la existencia de seres vivos fuera de la Tierra, en otros cuerpos planetarios. As\u00ed fue como a lo largo de las \u00faltimas d\u00e9cadas la astrobiolog\u00eda comenz\u00f3 a delinearse como un \u00e1rea de la ciencia espec\u00edficamente dedicada al estudio sobre el origen, evoluci\u00f3n, y distribuci\u00f3n de vida en el universo. En Argentina la astrobiolog\u00eda se ha desarrollado lentamente en consonancia con las tem\u00e1ticas preponderantes de la \u00e9poca en la disciplina a nivel mundial, que se iniciaron con SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) y posteriormente se ampliaron hacia otras vertientes como los estudios de habitabilidad planetaria. Por otro lado, el trabajo en este campo trae consigo la posibilidad de emprender investigaciones de forma interdisciplinaria, que aportan un valor agregado distintivo. En concordancia con ello, el N\u00facleo Argentino de Investigaci\u00f3n en Astrobiolog\u00eda (Astrobio.ar), surge hace varios a\u00f1os basado en una labor colaborativa interdisciplinaria que involucra e integra diversas \u00e1reas de la ciencia, como la astronom\u00eda, la biolog\u00eda, y la geolog\u00eda, entre otras. Adem\u00e1s de ello se constituye como una estructura asociativa de tipo interinstitucional, ya que no s\u00f3lo involucra investigadores de distintas \u00e1reas del conocimiento sino tambi\u00e9n pertenecientes a distintos institutos y organismos de CyT de Argentina, a los que se suman colaboradores extranjeros. En esta charla brindar\u00e9 una breve rese\u00f1a sobre los or\u00edgenes del \u00e1rea de la astrobiolog\u00eda en nuestro pa\u00eds y har\u00e9 una puesta al d\u00eda sobre las investigaciones en el campo de esta disciplina llevadas a cabo por nuestro N\u00facleo de Investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Maximiliano Bozzoli<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Aspectos epistemol\u00f3gicos de la observaci\u00f3n astron\u00f3mica<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>En esta conferencia presentar\u00e9 una breve introducci\u00f3n a la problem\u00e1tica filos\u00f3fica vinculada con la noci\u00f3n de observaci\u00f3n cient\u00edfica. Para ello, considerar\u00e9 algunos enfoques de autores sensibles a las pr\u00e1cticas observacionales y experimentales. El concepto de observaci\u00f3n, tanto en la astronom\u00eda como en la astrof\u00edsica, se ha desarrollado considerablemente en las \u00faltimas d\u00e9cadas. Por esta raz\u00f3n, dicha noci\u00f3n se ha sofisticado de tal manera que ha perdido la capacidad de reflejar matices sutiles de relevancia para la reflexi\u00f3n epistemol\u00f3gica. As\u00ed, las t\u00e9cnicas actuales de observaci\u00f3n, las cuales dependen en gran parte del desarrollo tecnol\u00f3gico del instrumental disponible, configuran nuevas concepciones, tanto cient\u00edficas como filos\u00f3ficas, de lo que es una observaci\u00f3n. En concreto, mencionar\u00e9 algunos resultados alcanzados en mis investigaciones de los \u00faltimos a\u00f1os. Adem\u00e1s, con el objetivo de rescatar el importante rol que poseen las investigaciones interdisciplinarias, aludir\u00e9 a perspectivas recientes relacionadas a temas de filosof\u00eda de la astronom\u00eda contempor\u00e1nea.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Juan Pablo Caso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Huellas de la evoluci\u00f3n de las galaxias en sus sistemas de c\u00famulos globulares<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Los c\u00famulos globulares (CGs) representan el extremo masivo de la funci\u00f3n de masa de los c\u00famulos estelares, conteniendo entre decenas de miles y millones de estrellas. Se hallan presentes en pr\u00e1cticamente todas las galaxias del Universo Local con masas estelares mayores a 10<sup>9 <\/sup>M\u2299 abarcando una gran variedad de morfolog\u00edas y ambientes, lo cual permite contrastar las propiedades de los sistemas de CGs entre galaxias dis\u00edmiles entre s\u00ed. M\u00e1s a\u00fan, su brillo intr\u00ednseco y compacidad permiten, a partir de las nuevas facilidades astron\u00f3micas, estudiarlos en galaxias distantes varios cientos de Megaparsecs. Sus edades, en torno a los 8-12 x 10<sup>9<\/sup> a\u00f1os, los convierten en remanentes de \u00e9pocas tempranas, cuando la eficiencia de formaci\u00f3n estelar estaba en su punto m\u00e1ximo, volvi\u00e9ndose relevantes para los modelos de evoluci\u00f3n de galaxias. Puesto que la formaci\u00f3n y supervivencia de los CGs hasta el d\u00eda de hoy est\u00e1n estrechamente relacionadas con los procesos de fusi\u00f3n experimentados por sus galaxias anfitrionas, las propiedades actuales de los sistemas de CGs ofrecen informaci\u00f3n valiosa sobre la historia de fusi\u00f3n de las mismas. Adem\u00e1s, su extensa distribuci\u00f3n espacial los convierte en trazadores del halo de materia oscura. La cantidad de sistemas de CGs estudiados hasta la fecha, principalmente en galaxias de tipo temprano, ha dado lugar en a\u00f1os recientes a varios an\u00e1lisis de relaciones de escala entre propiedades de los mismos y sus galaxias hu\u00e9sped, que se revisar\u00e1n en esta contribuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mariana C\u00e9cere<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Pulsaciones cuasi-peri\u00f3dicas en fulguraciones solares: claves para desentra\u00f1ar la liberaci\u00f3n de energ\u00eda solar<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Las fulguraciones solares son los eventos m\u00e1s energ\u00e9ticos de nuestro sistema solar, pero los mecanismos f\u00edsicos que impulsan y transportan esta liberaci\u00f3n de energ\u00eda a\u00fan no se comprenden completamente. Una caracter\u00edstica crucial de estas fulguraciones es la alta variabilidad de su emisi\u00f3n en escalas de tiempo que van desde subsegundos hasta minutos, a menudo manifest\u00e1ndose como pulsaciones cuasi-peri\u00f3dicas (QPPs). Estas caracter\u00edsticas tambi\u00e9n se observan en fulguraciones estelares, lo que nos ofrece una oportunidad invaluable para profundizar en la f\u00edsica de las fulguraciones solares a trav\u00e9s de la analog\u00eda solar-estelar, beneficiando tanto a la astrof\u00edsica como a la heliof\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n<p>En esta presentaci\u00f3n se expondr\u00e1 la investigaci\u00f3n sobre los mecanismos f\u00edsicos que generan el comportamiento cuasi-peri\u00f3dico de la emisi\u00f3n en fen\u00f3menos solares asociados a fulguraciones. Este an\u00e1lisis permite examinar las condiciones del plasma y la topolog\u00eda del campo magn\u00e9tico que facilitan la producci\u00f3n de dichas firmas, proporcionando una mejor comprensi\u00f3n de los procesos subyacentes en la liberaci\u00f3n de energ\u00eda solar.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Maria Victoria del Valle<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Estrellas y sistemas de estrellas como fuentes de alta energ\u00eda<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Estrellas y sistemas estelares tienen la capacidad de modificar sus entornos a trav\u00e9s de sus campos de radiaci\u00f3n, de la eyecci\u00f3n de masa, de sus campos magn\u00e9ticos y sus vientos. Las estrellas masivas producen vientos poderosos que inducen ondas de choques en el sistema viento + medio interestelar. En estos choques, part\u00edculas pueden ser aceleradas hasta alcanzar energ\u00edas relativistas. Estrellas en formaci\u00f3n (protoestrellas) tambi\u00e9n cuentan con los mecanismos capaces de acelerar part\u00edculas; en el caso de protoestrellas de alta masa en sus jets y en el caso de protoestrellas de baja masa (estrellas T-Tauri) mediante mecanismos relacionados a la intensa actividad magn\u00e9tica presente en estas fuentes.&nbsp; Las part\u00edculas aceleradas producen emisi\u00f3n no t\u00e9rmica al interactuar con el entorno, localmente o en su propagaci\u00f3n en medio interestelar. Esta radiaci\u00f3n no-t\u00e9rmica puede ser detectable en las energ\u00edas m\u00e1s bajas (ondas de radio) o en las energ\u00edas m\u00e1s altas del espectro electromagn\u00e9tico (rayos gamma). En esta charla discutir\u00e9 los mecanismos f\u00edsicos involucrados en el proceso de aceleraci\u00f3n de part\u00edculas y de emisi\u00f3n no-t\u00e9rmica en estrellas y sistemas de estrellas. Tambi\u00e9n presentar\u00e9 evidencias observacionales que confirman la capacidad de estos sistemas de ser fuentes de altas energ\u00edas. Finalmente comentar\u00e9 sobre las perspectivas observacionales para el futuro, espec\u00edficamente en el rango energ\u00e9tico de los rayos gamma.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Federico Garc\u00eda<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Acreci\u00f3n en objetos compactos: un enfoque espectro-temporal desde los rayos X<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>En sistemas binarios de rayos X, los objetos compactos, ya sean estrellas de neutrones o agujeros negros, atraen materia de sus compa\u00f1eras cercanas, formando un disco de acreci\u00f3n. A medida que el material espirala hacia el objeto compacto, se calienta y emite rayos X, mostrando variabilidad en un amplio rango de frecuencias. La emisi\u00f3n t\u00e9rmica del disco es Comptonizada por una corona de electrones calientes que, a su vez, ilumina nuevamente al disco, dando lugar a una componente de reflexi\u00f3n. La estructura de esta componente depende de la composici\u00f3n qu\u00edmica del disco y est\u00e1 caracterizada por l\u00edneas de emisi\u00f3n cuyos perfiles son alterados por efectos relativistas.<\/p>\n\n\n\n<p>Utilizando t\u00e9cnicas de an\u00e1lisis de Fourier en la banda de rayos X, los estudios espectro-temporales combinan informaci\u00f3n espectral con variabilidad temporal, permitiendo medir retardos, amplitudes y coherencia de la se\u00f1al en diferentes rangos de energ\u00eda. Su importancia radica en el hecho de que las escalas temporales asociadas a ciertas frecuencias revelan detalles cruciales sobre la geometr\u00eda de la emisi\u00f3n y la propagaci\u00f3n de la radiaci\u00f3n en las proximidades de estos objetos, ayudando a inferir propiedades del material acretado y eyectado mediante modelos f\u00edsicos.<\/p>\n\n\n\n<p>En esta charla introducir\u00e9 la fenomenolog\u00eda de la acreci\u00f3n en objetos compactos, explicar\u00e9 los fundamentos y ventajas de los estudios espectro-temporales, y compartir\u00e9 algunos de los resultados m\u00e1s recientes de nuestro grupo y colaboradores en el estudio de estos sistemas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mar\u00eda Eugenia G\u00f3mez<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Astrometr\u00eda y Geodesia con VLBI en banda K<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>VLBI es una t\u00e9cnica espacial muy poderosa en el \u00e1mbito de la Astrometr\u00eda y la Geodesia porque no s\u00f3lo contribuye a la realizaci\u00f3n del Sistema de Referencia Terrestre (ITRS), sino que es la \u00fanica t\u00e9cnica que materializa el Sistema de Referencia Celeste (ICRS) como as\u00ed tambi\u00e9n los par\u00e1metros de orientaci\u00f3n de terrestre, que vinculan a ambos marcos.<\/p>\n\n\n\n<p>Por mucho tiempo, en estas dos \u00e1reas se han utilizado observaciones en banda S\/X para materializar ambos sistemas. No obstante, la \u00faltima realizaci\u00f3n del ICRS (el ICRF3) contempla observaciones en frecuencias S\/X, X\/Ka y K, y a futuro se espera mantener la multifrecuencia.<\/p>\n\n\n\n<p>En el \u00faltimo tiempo han surgido distintos proyectos como JUMPING JIVE o The K-band AstroGeo VLBI Project, con el objetivo de obtener no s\u00f3lo coordenadas de radiofuentes en banda K, sino posiciones de radiotelescopios en esta frecuencia. Como parte de \u00e9stos, tambi\u00e9n se han realizado sesiones especiales para analizar la viabilidad y fiabilidad de determinaciones de par\u00e1metros de orientaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El objetivo de la charla es ampliar sobre estos proyectos que cada vez toman m\u00e1s envergadura y de los cuales formamos parte.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Diego Janches<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Astronom\u00eda de Meteoros desde Tierra del Fuego: Resultados de los primeros 15 a\u00f1os de estudios<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>El Southern Argentina Agile MEteor Radar-Orbital System (SAAMER-OS) es una radar avanzado dedicado a los estudios de din\u00e1mica en la mesosfera y la astronom\u00eda de meteoros. SAAMER-OS funciona desde el 2008 en la Estaci\u00f3n Astron\u00f3mica R\u00edo Grande en Tierra del Fuego a trav\u00e9s de una exitosa colaboraci\u00f3n entre la Universidad Nacional de La Plata, Catholic University of America, NASA y otras instituciones internacionales. A trav\u00e9s de varios programas de la National Science Foundation y NASA, SAAMER-OS se ha convertido en el \u00fanico instrumento capaz de monitorear el ambiente mete\u00f3rico en el cielo del hemisferio sur. Produciendo entre 5000 y 17000 \u00f3rbitas diarias, el radar ha logrado medir m\u00e1s de 10 millones de \u00f3rbitas y as\u00ed poder lograr una serie de resultados, incluyendo el descubrimiento de nuevas lluvias de meteoros. En esta charla, se describir\u00e1n los detalles del instrumento, su funcionamiento, la t\u00e9cnica para medir todas las variables f\u00edsicas y din\u00e1micas de meteoros y discutir los principales resultados cient\u00edficos logrados hasta este momento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Jinzeng LI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Overview of the joint-CART project and future perspectives<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>CART is the key milestone project of the long-term China-Argentina astronomical collaborations, the on-site assembly of which will be completed soon this year. Here I will present a brief historical review of the astronomical cooperation between China and Argentina in the past 3 decades, the key progress made with the implementation of the CART project, the scientific objectives of CART both as a single dish and a VLBI antenna, plan on the first working bands and potential future synergies with LLAMA\uff0cAGGO and other radio facilities worldwide.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Manuel Merello<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>The ISM and High-mass star formation in the Southern Milky Way: four decades of mm\/sub-mm research<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>From large-scale observations of Giant Molecular Clouds down to the close surroundings of massive protostellar objects, single-dish and interferometric studies at submillimeter wavelengths have characterized the physical properties of the interstellar medium, the structure and kinematics of the Milky Way, and the dense and dusty regions where high-mass stars are born. At sites in Chile, this story began in 1982 with the installation of the 1.2 m Southern Millimeter Wave Telescope in Cerro Tololo, followed by larger size instruments such as SEST, NANTEN and ASTE, leading to the current research with the Atacama Pathfinder EXperiment (APEX) and the Atacama Large Millimeter\/submillimeter Array (ALMA). I will discuss the impact of these instruments \u2014 bolometers and heterodyne receivers \u2014 for the characterization of dust and molecular line emissions at different angular scales, and how these complement observations with space missions such as IRAS, SPITZER, and HERSCHEL. I will also show some of the results of our group with APEX and ALMA telescopes in the characterization of simple and complex molecules in a large sample of luminous regions with rich spectra (the so-called Hot Molecular Cores) identified in the Southern Milky Way. These objects offer us the possibility of astrochemical studies over rather unexplored spectral windows and energy ranges.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Claudia G. Sc\u00f3ccola<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>En la b\u00fasqueda de los modos B primordiales en el Fondo C\u00f3smico de Radiaci\u00f3n<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>El modelo cosmol\u00f3gico est\u00e1ndar se basa en la Relatividad General y la f\u00edsica de part\u00edculas para describir la evoluci\u00f3n del Universo desde sus primeros instantes. El Fondo C\u00f3smico de Radiaci\u00f3n (FCR) constituye uno de los pilares observacionales sobre los que se basa este modelo. La precisi\u00f3n y sensibilidad de las mediciones se ha incrementado sostenidamente a lo largo de las \u00faltimas d\u00e9cadas, logrando acotar los par\u00e1metros del modelo a tal punto que hoy hablamos de esta rama de la ciencia como Cosmolog\u00eda de precisi\u00f3n. Sin embargo, a\u00fan quedan desaf\u00edos observacionales por delante. La polarizaci\u00f3n del FCR incluye una se\u00f1al producida por las ondas gravitatorias primordiales generadas durante el per\u00edodo inflacionario, una \u00e9poca breve al inicio del Universo, que dio lugar a una expansi\u00f3n exponencialmente acelerada. Estas ondas gravitatorias inducen un patr\u00f3n de polarizaci\u00f3n particular, conocido como modos B de polarizaci\u00f3n, que a\u00fan no han podido ser medidos, no solo por ser una se\u00f1al muy d\u00e9bil, sino tambi\u00e9n por estar contaminados por radiaci\u00f3n polarizada de nuestra galaxia. En esta charla, har\u00e9 una introducci\u00f3n al estado del arte en esta \u00e1rea, detallando los desaf\u00edos que presenta la b\u00fasqueda de los modos B, y los avances tanto instrumentales como en las t\u00e9cnicas de an\u00e1lisis de datos que han tenido lugar en los \u00faltimos a\u00f1os, en pos de superar dichos desaf\u00edos.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conferencistas invitados T\u00edtulos y res\u00famenes de las conferencias plenarias Ximena Abrevaya El N\u00facleo Argentino de Investigaci\u00f3n en Astrobiolog\u00eda: integrando la astronom\u00eda con diversas \u00e1reas de la ciencia para la b\u00fasqueda de vida en el universo La capacidad de nuestra especie para explorar el cosmos se ha expandido exponencialmente en los \u00faltimos 100 a\u00f1os, y junto [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raaa66.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/67"}],"collection":[{"href":"https:\/\/raaa66.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/raaa66.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raaa66.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raaa66.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67"}],"version-history":[{"count":46,"href":"https:\/\/raaa66.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/67\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":833,"href":"https:\/\/raaa66.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/67\/revisions\/833"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raaa66.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}