Dispositivos electrónicos que aumentan la magnitud del nivel de energía de una señal o corriente.
Células sensoriales del órgano de Corti. En los mamíferos suelen estar dispuestas en tres o cuatro hileras, alejadas del núcleo del hueso esponjoso (el modiolo), laterales a las CÉLULAS CILIADAS AUDITIVAS INTERNAS y otras estructuras de sostén. Los cuerpos celulares y los ESTEREOCILIOS aumentan en longitud desde la base de la cóclea hacia el vértice, y lateralmente a lo largo de las hileras, lo que permite las respuestas diferenciadas a las distintas frecuencias del sonido.
Parte del oído interno (LABERINTO) implicada en la audición. Forma la parte anterior del laberinto, tiene forma de caracol y está situada casi horizontalmente y anterior al LABERINTO VESTIBULAR.
Membrana basal de la cóclea, que sostiene las células ciliadas del ÓRGANO DE CORTI, y está constituida por fibrillas similares a queratina. Se extiende desde la LÁMINA ESPIRAL hasta la cresta basilar. El movimiento del líquido en la cóclea, inducido por el sonido, provoca el desplazamiento de la membrana basilar y la subsiguiente estimulación de las células ciliadas adheridas a la misma, lo que transforma la señal mecánica en actividad neuronal.
La capacidad o acto de la detección y transducción de ESTIMULACIÓN ACUSTICA al SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. También se le llama audición.
Métodos de creación de máquinas y dispositivos.
Determinación de la cantidad de un material presente en una mezcla mediante la medición de su efecto en la conductividad eléctrica de la muestra.
Evaluación de los incidentes relacionados con la pérdida de la función de un dispositivo. Estas evaluaciones se utilizan para diversos fines tales como para determinar las tasas de falla, causas de las fallas, causas de las fallas, costos de las fallas y la fiabilidad y el mantenimiento de los dispositivos.
El estudio, control y aplicación de la conducción de ELECTRICIDAD a través de gases o vacío, o por medio de materiales conductores o semiconductores. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Diccionario de Términos Científicos y Técnicos, 6 a ed)
Polipéptidos de bajo peso molecular que contienen cobre, solubles en agua, obtenidos del medio de cultivo del Streptomyces verticillus. Son inhibidores específicos de la síntesis de ADN de bacterias y ha sido demostrada su actuación como agentes antitumorales. También han sido utilizados contra la oxidación por hongos en las plantas.
Las fuerzas y los principios de acción de la materia y la energía.
Cualquier dispositivo o elemento que convierte una señal de entrada en una señal de salida diferente. Ejemplos incluyen micrófonos, fonógrafos, altavoces, barómetros, células fotoeléctricas, bocinas de automóviles, timbres de puerta y transductores de sonido subacuáticos (Adaptación del original: McGraw Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed).
ADN o ARN unidas a un sustrato y por lo tanto teniendo posiciones fijas.
Dispositivos para acelerar partículas cargadas en una trayectoria espiral por un campo eléctrico alternante de frecuencia constante. Este campo eléctrico esta sincronizado con el movimiento de las partículas en un campo magnético constante.
Señales acústicas débiles auto-generadas desde el oído interno (COCLEA), sin estimulación externa. Estas señales débiles pueden ser grabadas en el CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO y son indicaciones de activas CÉILUAS AUDITVAS EXTERNAS. Emisiones espontáneas otoacousticas se encuentran en todas las clases de vertebrados terrestres.
Dispositivos eléctricos que se componen de material semiconductor, con al menos tres conexiones para un circuito electrónico externo. Se utilizan para amplificar señales eléctricos, detectar las señales, o como interruptores.
Serie que va de cabeza a cola de secuencias de ADN unidas de forma covalente, generadas por concatenación. Se diferencia del ADN ENCADENADO en que está unido de final a final, a diferencia de éste último que se une eslabon a eslabon.
Materiales que tienen conductividad eléctrica limitada y usualmente variable. Son particularmente útiles para la producción de dispositivos electrónicos de estado sólido.
Respuesta eléctrica de las células cocleares ciliadas a la estimulación acústica.
Conductores eléctricos a través de corrientes eléctricas que entran o salen de un medio, ya sea una solución electrolítica, sólido, fundido en masa, el gas, o de vacío.
Resistencia al fluido de la corriente eléctrica alterna o directa.
Máquinas basadas en protéicas que intervienen o provocan movimientos como los dispositivos rotatorios (motor flagelar) o dispositivos cuyo movimiento esta dírigido a lo largo de los filamentos citoesqueléticos (familias motoras de MIOSINAs, CINESINA y DINEINA).
Células sensoriales localizadas en el órgano de Corti caracterizadas por sus estereocilios apicales (proyecciones a modo de pelos). Las capas de células ciliadas internas y externas se definen por su proximidad al núcleo del hueso esponjoso (modiolo), que cambian morfológicamente a lo largo de la CÓCLEA. Hacia el vértice coclear aumenta la longitud de los cuerpos celulares y se incrementan los ESTEREOCILIOS apicales, lo que permite respuestas diferenciadas a las diversas frecuencias del sonido.
Una clase de dispositivos que combinan componentes eléctricos y mecánicos que tienen al menos una de las dimensiones en el rango micrómetro (entre 1 micron y 1 milímetro). Estos incluyen los sensores, actuadores, microductos, y microbombas.
Procesamiento asistido por computadora de señales eléctricas, ultrasónicas o electrónicas para interpretar función y actividad.
Subfamilia de los Muridae constituida por varios géneros incluidos Gerbillus, Rhombomys, Tatera, Meriones, y Psammomys.
Cualquier resultado visible de un procedimiento que es causado por el propio procedimiento y no por la entidad que está siendo analizada. Ejemplos comunes incluyen las estructuras histológicas que aparecen durante el procesamiento de tejido, imágenes radiográficas de estructuras que no están naturalmente presentes en tejidos vivos, y productos de reacciones químicas que tienen lugar durante el análisis.
Uso de computadoras para el diseño y/o fabricación de cualquier cosa, incluídos los fármacos, procedimientos quirúrgicos, ortesis y prótesis.
Una respuesta dentro de un sistema que devuelve una parte del resultado a la entrada, influyendo así la continua actividad o productividad del sistema.
Un campo especializado de la física y la ingeniería que comprende el estudio de la conducta y propiedades de la luz y la tecnología del analisis, generación, transmición y manipulación de la RADIACIÓN ELECTROMAGÉTICA en la gama visible, infrarroja y ultravioleta.
Proceso por el cual las células convierten los estímulos mecánicos en una reacción química. Puede ocurrir tanto en las células especializadas para la detección de señales mecánicas, tales como MECANORRECEPTORES, y las células del parénquima cuya función principal no es mecanosensorial.
Un mecanismo de comunicación con un sistema fisiológico de la homeostasis,adaptación, etc. La retroalimentación fisiológica es mediada a través de mecanismos de retroalimentación amplia que utilizan señales fisiológicas como el bucle de retroalimentación para controlar otros sistemas de control.
El límite de audibilidad para discriminar intensidad de sonido y tono.
Representaciones teóricas que simulan el comportamiento o actividad de procesos biológicos o enfermedades. Para modelos de enfermedades en animales vivos, MODELOS ANIMALES DE ENFERMEDAD está disponible. Modelos biológicos incluyen el uso de ecuaciones matemáticas, computadoras y otros equipos electrónicos.
Uso del sonido para extraer una respuesta en el sistema nervioso.
Aumento de la respuesta de las células B estimulado por las células T frente a antígenos timo dependientes .
Representaciones teóricas que simulan la conducta o actividad de los sistemas, procesos o fenómenos. Incluyen el uso de ecuaciones matemáticas, computadoras y otros equipos eletrónicos.
Diferencias de voltaje a través de una membrana. Para las membranas celulares que se calcula restando el voltaje medido fuera de la membrana de la tensión medida en el interior de la membrana. Son el resultado de las diferencias de concentración en el interior frente al exterior de potasio, sodio, cloruro y otros iones en las células o las membranas ORGÁNULOS. Para las células excitables, los potenciales de membrana en reposo oscila entre -30 y -100 mV. Estímulos eléctricos físicos, químicos, o eléctricos pueden hacer un potencial de membrana más negativo (hiperpolarización), o menos negativo (despolarización).
Electrodo con una punta sumamente pequeña, usado en un clamp de voltaje o en otro tipo de aparato para estimular o registrar potenciales bioeléctricos de una única célula, intracelular o extracelularmente. (Dorland, 28a ed)
La transferencia de información intracelular (biológica activación / inhibición), a través de una vía de transducción de señal. En cada sistema de transducción de señal, una señal de activación / inhibición de una molécula biológicamente activa (hormona, neurotransmisor) es mediada por el acoplamiento de un receptor / enzima a un sistema de segundo mensajería o a un canal iónico. La transducción de señal desempeña un papel importante en la activación de funciones celulares, diferenciación celular y proliferación celular. Ejemplos de los sistemas de transducción de señal son el sistema del canal de íon calcio del receptor post sináptico ÁCIDO GAMMA-AMINOBUTÍRICO, la vía de activación de las células T mediada por receptor, y la activación de fosfolipases mediada por receptor. Estos, más la despolarización de la membrana o liberación intracelular de calcio incluyen activación de funciones citotóxicas en granulocitos y la potenciación sináptica de la activación de la proteína quinasa. Algunas vías de transducción de señales pueden ser parte de una vía más grande de transducción de señales.
Fuente óptica que emite fotones en un haz coherente. Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación (LASER) producida usando dispositivos que transforman la luz de diferentes frecuencias en un solo haz intenso, casi no divergente de radiación monocromática. Los láseres operan en regiones del espectro ultrarrojo, visibles, ultravioleta o de rayos X.
Un cambio periódico continuo en desplazamiento en relación a una referencia fija. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Diccionario de Términos Científicos y Técnicos, 6 a ed)
Obras que contienen artículos de información sobre temas de cualquier campo del conocimiento, generalmente presentadas en orden alfabético, o una obra similar limitada a un campo o tema en especial.
Servicio de la NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE para profesionales de la salud y público en general. Enlaza extensa información de los Institutos Nacionales de Salud y otras validadas fuentes de información sobre enfermedades y afecciones específicas.
Descripciones de secuencias específicas de aminoácidos, carbohidratos o nucleótidos que han aparecido en lpublicaciones y/o están incluidas y actualizadas en bancos de datos como el GENBANK, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Fundación Nacional de Investigación Biomédica (NBRF) u otros archivos de secuencias.

Los amplificadores electrónicos son dispositivos que aumentan la amplitud o potencia de una señal eléctrica débil, como una señal de audio o radiofrecuencia. Están compuestos por al menos un componente activo, como un transistor o un tubo de vacío, y uno o más componentes pasivos, como resistencias y condensadores.

El funcionamiento de un amplificador electrónico se basa en la capacidad del componente activo para ganar energía a través de un proceso de conversión de energía, lo que le permite aumentar la potencia de la señal de entrada y generar una señal de salida más grande. La relación entre la señal de entrada y la señal de salida se expresa mediante el factor de amplificación o ganancia del amplificador.

Existen diferentes tipos de amplificadores electrónicos, como los amplificadores de audio, los amplificadores de potencia, los amplificadores operacionales y los amplificadores de instrumentación, entre otros. Cada tipo tiene aplicaciones específicas en función de las características eléctricas y electrónicas requeridas.

En medicina, los amplificadores electrónicos se utilizan en una variedad de dispositivos médicos, como electrocardiogramas (ECG), electromiogramas (EMG), electroencefalogramas (EEG) y otros equipos de monitorización y diagnóstico. Estos amplificadores permiten detectar y medir señales eléctricas muy débiles del cuerpo humano, como la actividad cardíaca o muscular, y amplificarlas para su análisis y visualización en forma de gráficos o ondas.

Las células ciliadas auditivas externas, también conocidas como células ciliadas de tipo I, son un tipo de célula sensorial localizada en la cóclea del oído interno de los mamíferos. Forman parte del órgano de Corti y están especializadas en la detección de las vibraciones sonoras que llegan al oído.

Estas células tienen estereocilios, una serie de pelos microscópicos localizados en su superficie apical, que se mueven en respuesta a las ondas sonoras. Cuando los estereocilios se doblan en respuesta al sonido, abren canales iónicos y permiten que los iones entren en la célula, lo que genera un potencial de acción que se transmite al sistema nervioso central a través del nervio auditivo.

Las células ciliadas auditivas externas son particularmente sensibles a los sonidos de baja frecuencia y juegan un papel importante en la percepción de las frecuencias graves del espectro sonoro. Desafortunadamente, estas células son vulnerables al daño y la muerte debido a la exposición prolongada a ruidos fuertes o a ciertos medicamentos otoxicos, lo que puede llevar a pérdida auditiva permanente.

La cóclea, también conocida como caracol debido a su forma espiral, es una estructura del oído interno encargada de la percepción de sonidos. Es parte del laberinto membranoso y está ubicada en el hueso temporal del cráneo.

La cóclea mide aproximadamente 9 milímetros de largo y consta de tres partes: la rampa vestibular, la rampa timpánica y el conducto coclear o ductus cochlearis. Estas rampas están llenas de líquido y contienen células sensoriales especializadas llamadas células ciliadas.

Las ondas sonoras viajan desde el tímpano a través del oído medio hasta la cóclea, donde hacen vibrar la membrana basilar. Esta vibración estimula las células ciliadas en la rampa timpánica y vestibular, lo que genera un impulso nervioso que se transmite al cerebro a través del nervio auditivo.

La cóclea es fundamental para la audición ya que permite discriminar los diferentes sonidos en función de su frecuencia e intensidad. Cualquier daño o alteración en la estructura o función de la cóclea puede causar pérdida auditiva o trastornos del procesamiento auditivo.

La membrana basilar es una estructura del sistema nervioso central. Más específicamente, es una delgada capa de tejido conectivo que recubre el lado posterior y inferior del tronco encefálico, un segmento del cerebro que forma parte del tallo neural.

Esta membrana desempeña un papel importante en la protección y soporte estructural de las áreas vitales del cerebro involucradas en funciones como la respiración, la regulación cardiovascular y el control de los músculos involuntarios.

La membrana basilar está compuesta por dos capas: la superficial o externa, que se denomina piamadre, y la profunda o interna, llamada duramadre. Entre estas dos capas hay un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo, el cual proporciona amortiguación a los tejidos cerebrales en caso de traumatismos o movimientos bruscos.

Es importante mencionar que la membrana basilar no debe confundirse con la arteria basilar, la cual es una arteria importante que irriga sangre al tronco encefálico y al cerebelo.

La audición es el proceso de percibir sonidos y su significado. En términos médicos, la audición se refiere al sentido que permite a una persona detectar y procesar los sonidos físicos que ocurren en el medio ambiente. Esto implica la capacidad de detectar diferentes frecuencias y niveles de intensidad del sonido, así como también la habilidad para distinguir entre diferentes sonidos y entender su significado.

La audición se produce cuando las ondas sonoras viajan a través del aire y entran en el oído externo, donde son canalizadas hacia el oído medio. Aquí, las ondas sonoras hacen vibrar la membrana timpánica, lo que hace que los huesos del oído medio (el martillo, el yunque y el estribo) también comiencen a vibrar.

Estas vibraciones se transmiten al oído interno, donde se encuentran la cóclea y los canales semicirculares. La cóclea es una estructura en forma de caracol que contiene líquido y células sensoriales especializadas llamadas células ciliadas. Cuando las vibraciones del sonido llegan a la cóclea, hacen que el líquido se mueva y que las células ciliadas también comiencen a vibrar.

Las células ciliadas transforman estas vibraciones en impulsos nerviosos, que luego son enviados al cerebro a través del nervio auditivo. El cerebro interpreta estos impulsos como diferentes sonidos y los procesa para darles significado.

La audición es un sentido importante para la comunicación y el lenguaje, ya que permite a las personas escuchar y entender el habla. También desempeña un papel crucial en la percepción del medio ambiente y en la capacidad de detectar peligros potenciales.

La pérdida auditiva puede ocurrir como resultado de una variedad de factores, incluyendo la exposición a ruidos fuertes, lesiones en el oído, infecciones del oído y envejecimiento. La pérdida auditiva no tratada puede conducir a problemas de comunicación, aislamiento social y deterioro cognitivo.

En realidad, "Diseño de Equipo" no es un término médico específico. Sin embargo, en el contexto más amplio de la ingeniería biomédica y la ergonomía, el diseño de equipos se refiere al proceso de crear dispositivos, sistemas o entornos que puedan ser utilizados de manera segura y eficaz por personas en diversas poblaciones, teniendo en cuenta una variedad de factores, como la antropometría, la fisiología y las capacidades cognitivas.

El objetivo del diseño de equipos es garantizar que los productos sean accesibles, cómodos y seguros para su uso por parte de una amplia gama de usuarios, incluidas aquellas personas con diferentes habilidades, tamaños y necesidades. Esto puede implicar la selección de materiales adecuados, la definición de formas ergonómicas, la incorporación de características de accesibilidad y la evaluación del rendimiento y la seguridad del equipo en diferentes situaciones de uso.

En resumen, el diseño de equipos es un proceso interdisciplinario que involucra la colaboración entre profesionales de diversas áreas, como la medicina, la ingeniería, la psicología y la antropometría, con el fin de crear productos que mejoren la calidad de vida de las personas y reduzcan el riesgo de lesiones y enfermedades relacionadas con el uso de equipos.

La conductometría es una técnica analítica que mide la conductividad eléctrica de una solución o medio. La conductividad se refiere a la capacidad de un material para permitir el flujo de corriente eléctrica, y en el caso de una solución, está influenciada por la presencia de iones móviles.

En la conductometría, se mide el cambio en la conductividad eléctrica de una solución como resultado de la adición o reacción química de diferentes sustancias. La medición se realiza utilizando un conductómetro, que es un dispositivo que mide la resistencia eléctrica de un medio y luego calcula su conductividad.

Esta técnica se utiliza a menudo en análisis químicos y ambientales para determinar la concentración de iones en una solución, como los iones de sodio, calcio o cloro. También se puede utilizar para estudiar las propiedades eléctricas de diferentes materiales y para monitorear reacciones químicas en tiempo real.

En resumen, la conductometría es una técnica analítica que mide la conductividad eléctrica de una solución o medio, y se utiliza a menudo en análisis químicos y ambientales para determinar la concentración de iones en una solución.

El análisis de falla de equipo (también conocido como análisis de fallos o investigación de averías) es un proceso sistemático y multidisciplinario utilizado en medicina y otras industrias para identificar las causas subyacentes de una falla de equipo, sistema o proceso. En el contexto médico, esto se refiere a la evaluación de eventos adversos relacionados con la atención médica, como errores de medicación, infecciones nosocomiales y eventos relacionados con dispositivos médicos.

El objetivo del análisis de falla de equipo es determinar las causas raíz de un incidente y establecer recomendaciones para prevenir futuras fallas y mejorar la seguridad del paciente. Esto se logra mediante el uso de herramientas y técnicas de análisis, como diagramas de flujo, análisis de árbol de fallos, y entrevistas estructuradas con los miembros del equipo involucrados en el incidente.

El análisis de falla de equipo se realiza de manera sistemática y objetiva, considerando todos los factores que pueden haber contribuido a la falla, incluyendo factores humanos, organizacionales y tecnológicos. Los resultados del análisis se utilizan para mejorar los procesos y sistemas de atención médica, reducir el riesgo de eventos adversos y promover una cultura de seguridad en la que las preocupaciones por la seguridad se aborden abiertamente y sin temor a represalias.

La medicina ha integrado la electrónica en muchos aspectos para mejorar el diagnóstico, la monitorización y el tratamiento de diversas afecciones. Sin embargo, la electrónica en sí misma no es un término médico. Es un término que pertenece más al campo de la física y la ingeniería.

La electrónica se refiere al estudio y aplicación de sistemas que utilizan dispositivos controlados por señales eléctricas (como circuitos, microprocesadores, etc.) para realizar diversas funciones. Estos sistemas electrónicos se han vuelto esenciales en la medicina, donde a menudo se utilizan en equipos médicos como monitores cardíacos, escáneres cerebrales, prótesis avanzadas y dispositivos de asistencia vital.

Así pues, aunque 'electrónica' no es una definición médica propiamente dicha, su aplicación en el campo de la medicina es muy extensa y significativa.

Las fleomicinas son un grupo de antibióticos producidos por diferentes cepas de Streptomyces. Se utilizan en el tratamiento de infecciones causadas por bacterias gramnegativas y algunas grampositivas. La fleomicina es activa contra una amplia gama de bacterias, incluidas muchas que son resistentes a otros antibióticos. Funciona mediante la inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas. Los efectos secundarios pueden incluir daño renal y auditivo, por lo que su uso generalmente está restringido a situaciones en las que otros antibióticos no son eficaces.

En realidad, "procesos físicos" no es un término médico específico. Sin embargo, en un contexto general, los procesos físicos se refieren a eventos o cambios que involucran a la materia y la energía y que siguen las leyes de la física.

En el cuerpo humano, hay varios procesos físicos que desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la vida y la salud. Algunos ejemplos incluyen:

1. Homeostasis: Es el proceso físico mediante el cual el cuerpo regula sus propias condiciones internas para mantener un entorno interno estable y constante, a pesar de las fluctuaciones en el medio ambiente externo.
2. Respiración: Es el proceso físico por el cual el cuerpo toma oxígeno del aire y lo utiliza para producir energía al quemar glucosa en las células.
3. Circulación: Es el proceso físico mediante el cual el corazón bombea sangre a través de los vasos sanguíneos para transportar oxígeno, nutrientes y otras sustancias importantes a todas las células del cuerpo.
4. Digestión: Es el proceso físico mediante el cual el cuerpo descompone los alimentos en moléculas más pequeñas que puedan ser absorbidos y utilizados por las células.
5. Excreción: Es el proceso físico mediante el cual el cuerpo elimina los residuos y desechos metabólicos, como el dióxido de carbono, el ácido úrico y la urea.

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos procesos físicos que ocurren en el cuerpo humano. Aunque no es un término médico específico, "procesos físicos" puede utilizarse para describir estos y otros fenómenos relacionados con la función biológica del cuerpo.

En el campo de la medicina y la fisiología, un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía o señal fisiológica en otra forma que pueda ser medida o procesada. Los transductores se utilizan a menudo en equipos médicos para convertir señales biomédicas, como la presión arterial, el flujo sanguíneo o las ondas cerebrales, en señales eléctricas que puedan ser analizadas y mostradas en una pantalla o grabadas para su análisis posterior.

Los transductores pueden funcionar mediante diferentes principios físicos, como la piezoelectricidad, la magnetoestricción, el efecto Hall, el fotoconductor o el termopilo. Algunos ejemplos comunes de transductores en medicina incluyen los estetoscopios electrónicos, los sensores de presión arterial, los oxímetros de pulso y los electroencefalogramas (EEG).

En resumen, un transductor es un dispositivo que convierte una señal fisiológica en otra forma de señal que pueda ser medida, analizada o registrada con fines diagnósticos o terapéuticos.

Los ácidos nucleicos inmovilizados se refieren a ácidos nucleicos (ADN o ARN) que han sido unidos a una matriz sólida o soporte. Este proceso de inmovilización permite la separación, purificación, concentración y manipulación de los ácidos nucleicos para su uso en diversas aplicaciones bioquímicas y biomédicas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), hibridación de ADN/ARN, secuenciación de genes y estudios de interacciones proteína-ADN/ARN.

La inmovilización puede lograrse mediante diferentes métodos, como la adsorción, la unión covalente o la captura específica de sondas. La elección del método dependerá del tipo de soporte y las propiedades químicas de los ácidos nucleicos que se deseen inmovilizar. Algunos ejemplos comunes de soportes utilizados en la inmovilización de ácidos nucleicos incluyen membranas, microesferas, cuentas magnéticas y superficies planas como vidrio o silicio.

La inmovilización de ácidos nucleicos puede mejorar la eficiencia y especificidad de los análisis bioquímicos y biomédicos, además de facilitar el procesamiento y recuperación de muestras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proceso de inmovilización puede influir en las propiedades fisicoquímicas y funcionales de los ácidos nucleicos, por lo que se requiere un cuidadoso diseño experimental y control de variables para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados.

Un ciclotrón es un tipo de acelerador de partículas circular que se utiliza en física nuclear y en medicina. En el campo médico, los ciclotrones se utilizan principalmente para producir isótopos radiactivos utilizados en diagnósticos por imágenes y terapias contra el cáncer.

El funcionamiento de un ciclotrón se basa en la aceleración de iones (partículas cargadas) mediante campos electromagnéticos. Los iones se inyectan en el centro de un dispositivo con forma de dos platos metálicos huecos, entre los cuales se genera un campo magnético perpendicular a la dirección del movimiento de las partículas.

Bajo la acción del campo magnético, las partículas se desplazan en trayectorias espirales hacia el borde exterior de los platos, ganando energía en cada paso por la zona de intensidad de campo eléctrico variable entre los platos. Una vez alcanzado el nivel de energía deseado, las partículas se extraen del ciclotrón y se dirigen a su objetivo, como un blanco o una molécula específica en un paciente.

En medicina, los isótopos radiactivos generados por ciclotrones pueden utilizarse en diversas técnicas de imagen médica, como la tomografía por emisión de positrones (PET), o en terapias contra el cáncer, como el uso de protones o carbono-11 para tratar tumores. Estos tratamientos suelen ser más precisos y menos dañinos para los tejidos sanos adyacentes al tumor, en comparación con la radioterapia convencional.

Las Emisiones Otoacústicas Espontáneas (EOAE) se definen en medicina y audiología como sonidos producidos por las células ciliadas externas del oído interno (órgano de Corti) que pueden ser detectados en el canal auditivo externo sin la presentación de un estímulo acústico externo.

Esto significa que se trata de sonidos generados por el propio oído, que pueden ser medidos y registrados mediante instrumentos especializados. Las EOAE son comunes en personas con audición normal y su ausencia puede indicar una posible disfunción en el sistema auditivo. Por lo tanto, su medición y análisis son útiles en el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías auditivas, especialmente en la población pediátrica.

Los transistores electrónicos no son un término médico, sino más bien un concepto de la física y la ingeniería eléctrica. Sin embargo, desempeñan un papel fundamental en los dispositivos médicos electrónicos que se utilizan en el campo médico.

Un transistor es un tipo de componente electrónico semiconductor que puede amplificar o switch señales eléctricas. Está compuesto por tres capas de material semiconductor, típicamente silicio o germanio, dispuestas en una configuración p-n-p o n-p-n. Los transistores se utilizan comúnmente en circuitos electrónicos como interruptores y amplificadores y desempeñan un papel crucial en la mayoría de los dispositivos electrónicos, desde radios hasta computadoras y dispositivos médicos.

En el contexto de los dispositivos médicos, los transistores se utilizan en una variedad de aplicaciones, como amplificadores de señales para equipos de monitorización y diagnóstico, como electrocardiogramas (ECG) y electromiogramas (EMG). También se utilizan en los sistemas de control y regulación de dispositivos médicos activos, como bombas de infusión y estimuladores cardíacos. Además, los transistores son componentes clave en los circuitos integrados, que a su vez se utilizan en una amplia gama de dispositivos médicos electrónicos.

El término "ADN concatenado" se refiere a una forma de organización del ADN en la que varias moléculas de ADN monocatenario (de cadena simple) están unidas linealmente, formando una larga molécula de ADN policatenario (de cadena múltiple). Esta forma de organización del ADN es común en algunos virus y bacterias, donde el ADN concatenado puede servir como una plantilla para la replicación del ADN.

En el contexto médico, el término "ADN concatenado" a menudo se utiliza en relación con la terapia génica y la ingeniería genética. Por ejemplo, los científicos pueden crear moléculas de ADN concatenadas que contengan múltiples copias de un gen específico, lo que puede aumentar la eficiencia de la expresión génica y la producción del producto génico deseado.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de ADN concatenado en terapia génica y otras aplicaciones biomédicas todavía está sujeto a una investigación y desarrollo activos, y existen preocupaciones sobre la seguridad y la eficacia de este enfoque.

En el contexto de la medicina, el término "semiconductores" no se utiliza generalmente en un sentido clínico o médico. Sin embargo, en una definición más genérica, los semiconductores son materiales que tienen propiedades conductoras de electricidad intermedias entre los aislantes y los conductores metálicos puros.

En la electrónica y la tecnología médica, los semiconductores desempeñan un papel fundamental en dispositivos como circuitos integrados, transistores, diodos, células solares y otros componentes electrónicos utilizados en equipos médicos, instrumentación y tecnologías de la salud.

Por ejemplo, los semiconductores de silicio se utilizan comúnmente en la fabricación de chips para dispositivos médicos electrónicos como marcapasos, desfibriladores implantables, bombas de insulina y otros dispositivos médicos portátiles e inalámbricos. Además, los semiconductores se utilizan en la tecnología de imagen médica, como los detectores de rayos X planos basados en células de silicio amorfo (a-Si).

En resumen, aunque 'semiconductores' no es un término médico específico, desempeñan un papel importante en la electrónica y la tecnología médicas, lo que permite el desarrollo y la funcionalidad de una variedad de dispositivos y equipos médicos.

Los potenciales microfónicos de la cóclea, también conocidos como potenciales evocados del tronco encefálico auditivo o ABR (por sus siglas en inglés), se refieren a las respuestas eléctricas generadas por las células nerviosas en la cóclea (el órgano de la audición) y el tronco encefálico (la parte inferior del cerebro) en respuesta a estímulos auditivos.

Estos potenciales se registran mediante electrodos colocados en diferentes puntos de la cabeza y el cuero cabelludo, y proporcionan información sobre la capacidad auditiva del oído interno, el nervio auditivo y las vías auditivas centrales hasta el tronco encefálico.

Los potenciales microfónicos de la cóclea se utilizan clínicamente para evaluar la audición en bebés y niños pequeños, así como en personas con dificultades para realizar pruebas auditivas tradicionales, como aquellas con discapacidades del desarrollo o trastornos neurológicos. También se utilizan en el diagnóstico de diversas afecciones auditivas, como la sordera neurosensorial y los tumores cerebrales que afectan al nervio auditivo.

En un contexto médico, los electrodos son dispositivos que se utilizan para transmitir o detectar corrientes eléctricas. Se colocan directamente en contacto con el cuerpo humano y pueden ser adhesivos, invasivos o no invasivos. Los electrodos desempeñan un papel fundamental en varias aplicaciones clínicas, como la monitorización cardíaca (por ejemplo, durante un ECG), la estimulación nerviosa eléctrica y la neurofisiología clínica. También se utilizan en terapias físicas, como la electroterapia y la estimulación muscular electrónica funcional. Los electrodos están diseñados para ser seguros, cómodos y eficaces, y su construcción puede variar dependiendo de la aplicación específica.

La impedancia eléctrica es un concepto utilizado en la medicina, específicamente en el campo de la electrofisiología y la estimulación nerviosa. Se refiere a la oposición total que ofrece un tejido vivo al paso de una corriente alterna, y se mide en ohmios (Ω).

Esta oposición no solo incluye la resistencia eléctrica clásica, sino también los efectos de capacitancia e inductancia del tejido. La impedancia puede variar dependiendo de varios factores, como la frecuencia de la corriente aplicada, la humedad del tejido, su temperatura y su composición bioquímica.

En el contexto médico, la medición de la impedancia se utiliza a menudo para evaluar la integridad de la piel antes de realizar procedimientos como la electroterapia o la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS). También se emplea en sistemas de asistencia cardiovascular, donde catéteres especializados miden la impedancia torácica para ayudar a sincronizar la estimulación cardiaca.

Las proteínas motoras moleculares son un tipo de proteínas que convierten la energía química en movimiento molecular. Estas proteínas desempeñan un papel crucial en el transporte intracelular de vesículas, orgánulos y otros componentes celulares a lo largo de los filamentos de actina y tubulina en la célula. Hay tres tipos principales de proteínas motoras moleculares: la miosina, que se mueve a lo largo de los filamentos de actina; la kinesina, que se mueve a lo largo de los microtúbulos en dirección al extremo positivo (+); y la dineína, que también se mueve a lo largo de los microtúbulos, pero generalmente en dirección al extremo negativo (-). Cada tipo de proteína motor tiene diferentes funciones y está involucrado en una variedad de procesos celulares, como el mantenimiento de la integridad del citoesqueleto, el transporte de vesículas y orgánulos, la división celular y la motilidad celular.

Las células ciliadas auditivas son un tipo especializado de células sensoriales localizadas en la cóclea del oído interno. Están involucradas en la percepción y transmisión de los estímulos sonoros al sistema nervioso central. Tienen forma de pelos y cada una está equipada con unos 100-300 estereocilios, que son pequeños pelos rizados dispuestos en filas escalonadas de diferentes longitudes.

Los estereocilios se mueven en respuesta a las ondas sonoras que vibran el líquido dentro del caracol de la cóclea, lo que provoca un deslizamiento relativo entre los estereocilios y la membrana tectoria sobre ellos. Este movimiento estimula la apertura de canales iónicos en la membrana celular, lo que lleva a un flujo de iones hacia adentro y el consiguiente despolarización de la célula ciliada.

Esta despolarización provoca la liberación de neurotransmisores en la sinapsis entre la célula ciliada y las fibras nerviosas del ganglio espiral, que transmiten los impulsos eléctricos al cerebro. Las células ciliadas auditivas se clasifican en dos tipos: externas e internas, cada una con diferentes propiedades de respuesta a las frecuencias sonoras.

Las células ciliadas auditivas pueden dañarse o morir como resultado de diversos factores, como la exposición a ruidos fuertes, ciertos medicamentos otoxicos, enfermedades infecciosas y procesos degenerativos relacionados con la edad. El daño a estas células puede causar pérdida auditiva permanente o temporal.

Los Sistemas Microelectromecánicos (MEMS, por sus siglas en inglés) se definen como dispositivos que integran componentes mecánicos, electrónicos y, a menudo, sistemas de detección, control y potencia en un solo chip microscópico. Estos sistemas combinan tecnologías de microfabricación para crear dispositivos que pueden manipular y detectar objetos en el rango de micrómetros a milímetros.

Los MEMS se utilizan en una variedad de aplicaciones, como sensores de aceleración, giroscopios, dispositivos de control de flujo, y sistemas de liberación de fármacos controlados. Los MEMS también tienen aplicaciones potenciales en el campo de la medicina, incluyendo la creación de stents activos, válvulas cardíacas microscópicas y dispositivos de administración de fármacos inteligentes.

Es importante destacar que los MEMS no son estrictamente dispositivos médicos en sí mismos, sino más bien una tecnología habilitante que puede ser utilizada en el desarrollo de diversos dispositivos y sistemas médicos.

El procesamiento de señales asistido por computador (CSAP) es un campo multidisciplinario que implica la aplicación de métodos informáticos y técnicas de procesamiento de señales para analizar, manipular e interpretar datos médicos en forma digital. Estos datos pueden incluir señales fisiológicas como electrocardiogramas (ECG), electroencefalogramas (EEG), imágenes médicas y otra variedad de datos clínicos.

El objetivo del CSAP es mejorar la precisión, eficiencia y rapidez en el análisis de estas señales, lo que puede ayudar a los profesionales médicos en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diversas condiciones clínicas. Algunos ejemplos de aplicaciones del CSAP incluyen la detección automática de patrones anormales en ECG y EEG, el segmentación y clasificación de lesiones en imágenes médicas, y el pronóstico de enfermedades basado en datos clínicos.

El CSAP se basa en una variedad de técnicas matemáticas y estadísticas, como la transformada de Fourier, la descomposición en valores singulares y los algoritmos de aprendizaje automático. Además, el desarrollo de herramientas y software especializado es una parte importante del CSAP, ya que permite a los profesionales médicos acceder y analizar fácilmente los datos clínicos en forma digital.

Gerbillinae es un término taxonomico en la clasificación de los mamíferos roedores. Se refiere a una subfamilia dentro de la familia Muridae, que incluye a varios géneros y especies de pequeños roedores conocidos comúnmente como gerbillos o ratones saltarines. Estos animales son originarios de África y Asia, y se caracterizan por tener cuerpos compactos, colas largas y patas traseras grandes adaptadas para saltar. Algunas especies de Gerbillinae son populares como mascotas domésticas.

En el contexto médico, un artefacto se refiere a algo que es creado artificialmente y que aparece en los resultados de una prueba diagnóstica o estudio médico. Por lo general, se trata de algún tipo de interferencia o ruido que altera la señal original y produce una imagen distorsionada o un resultado inexacto.

Por ejemplo, en una radiografía, un artefacto podría ser un objeto metálico que se encuentra cerca del paciente y que produce una sombra oscura en la imagen. En un electrocardiograma (ECG), un artefacto podría deberse a movimientos musculares involuntarios o a interferencias eléctricas que hacen que la traza sea irregular y difícil de interpretar.

Es importante identificar y tener en cuenta los artefactos para evitar diagnósticos incorrectos o innecesarios tratamientos. En algunos casos, es posible repetir la prueba o utilizar técnicas especiales para minimizar el efecto de los artefactos y obtener imágenes o resultados más precisos.

En realidad, "Diseño Asistido por Computador" (CAD, por sus siglas en inglés) no es una definición médica, sino más bien se relaciona con el campo de la ingeniería y el diseño asistido por computadora. Sin embargo, para ser completo en mi respuesta, proporcionaré una breve descripción de CAD y cómo se puede aplicar en un contexto médico.

El Diseño Asistido por Computador (CAD) es el uso de software y hardware especializados para crear, analizar e incluso optimizar diseños de productos o sistemas antes de su fabricación. El proceso generalmente implica la creación de un modelo digital en 2D o 3D del objeto deseado, que luego se puede manipular y probar virtualmente para evaluar su rendimiento y detectar posibles defectos o problemas.

En el campo médico, CAD se utiliza cada vez más en aplicaciones como la planificación quirúrgica, la creación de dispositivos médicos personalizados y la investigación biomédica. Por ejemplo, los cirujanos pueden usar software CAD para crear modelos 3D detallados de los huesos y tejidos de un paciente antes de una cirugía compleja, lo que les permite planificar su enfoque y practicar el procedimiento virtualmente. De manera similar, los ingenieros biomédicos pueden usar CAD para crear dispositivos médicos personalizados, como implantes quirúrgicos, que estén perfectamente diseñados para adaptarse a las necesidades únicas de un paciente.

En resumen, aunque el Diseño Asistido por Computador (CAD) no es una definición médica en sí misma, se trata de una tecnología cada vez más importante en el campo médico, donde se utiliza para crear, analizar e incluso optimizar diseños de productos o sistemas antes de su uso en pacientes.

La retroalimentación, en un contexto médico, se refiere al proceso de informar al paciente sobre los resultados de las pruebas o procedimientos médicos, así como sobre el progreso del tratamiento. También puede referirse a la comunicación de información sobre la respuesta del cuerpo a un tratamiento específico, lo que permite al médico ajustar el plan de tratamiento en consecuencia. La retroalimentación es una parte importante del proceso de atención médica, ya que ayuda a garantizar que el paciente esté informado y involucrado en su propio cuidado. Además, la retroalimentación puede tomar la forma de feedback sensorioriomotor, que es la señal que el cuerpo envía al cerebro sobre la posición y el movimiento de diferentes partes del cuerpo, lo que permite controlar y coordinar los movimientos musculares.

Óptica: La óptica es una rama de la física que se ocupa del estudio de la luz, sus características y su interacción con la materia. Esto incluye el comportamiento ondulatorio y corpuscular de la luz, la reflexión, refracción, difracción y polarización de la luz, así como los fenómenos asociados con la generación y detección de la luz. La óptica se aplica en una variedad de campos, incluyendo la medicina, donde se utiliza en el diseño y aplicación de instrumentos ópticos como microscopios, endoscopios, lentes oftálmicas y sistemas de imágenes médicas.

Fotónica: La fotónica es una rama interdisciplinaria de la ciencia y la tecnología que se ocupa del estudio, manipulación e ingeniería de la luz y otras ondas electromagnéticas (como los rayos X e infrarrojos) y sus interacciones con la materia. La fotónica abarca una amplia gama de temas, que incluyen la generación, emisión, transmisión, modulación, procesamiento, almacenamiento, detección y conversión de señales e información ópticas. Los dispositivos fotónicos tienen aplicaciones en una variedad de campos, como las telecomunicaciones, la computación, la medicina, la energía, la defensa y la manufactura.

En el contexto médico, la fotónica se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo la terapia fotodinámica para el tratamiento del cáncer, la cirugía con láser para cortar tejidos y coagular vasos sanguíneos, la endoscopia con fibra óptica para examinar el interior del cuerpo, la tomografía de coherencia óptica para obtener imágenes detalladas de los tejidos y las comunicaciones ópticas en redes médicas.

La mecanotransducción celular es el proceso por el cual las células convierten las fuerzas mecánicas o deformaciones en señales bioquímicas. Este proceso desempeña un papel crucial en la percepción y respuesta a estímulos mecánicos del entorno, como la presión, el estiramiento, la fluencia y los campos electromagnéticos.

En la mecanotransducción celular intervienen una variedad de moléculas y vías de señalización. Los receptores especializados, llamados receptores mecano sensors, detectan los estímulos mecánicos y desencadenan una cascada de eventos que conducen a la activación de segundos mensajeros, canales iónicos y factores de transcripción. Estas respuestas pueden dar lugar a cambios en el metabolismo celular, la expresión génica, la proliferación, la diferenciación y la motilidad celular.

La mecanotransducción celular es fundamental para una variedad de procesos fisiológicos y patológicos, como la homeostasis tisular, la cicatrización de heridas, el desarrollo embrionario, la fisiología cardiovascular y la patogénesis de enfermedades como la osteoartritis, la fibrosis y el cáncer. Por lo tanto, comprender los mecanismos moleculares implicados en la mecanotransducción celular puede ayudar a desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para una variedad de trastornos médicos.

La retroalimentación fisiológica, también conocida como biofeedback, es un método en el que se monitorean y entrenan los procesos fisiológicos internos del cuerpo humano con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar general. Implica el uso de diversos dispositivos electrónicos para medir las respuestas fisiológicas, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura de la piel, la respiración y la actividad muscular o cerebral. Estos datos se proporcionan al individuo en tiempo real, lo que le permite aprender a controlar y modificar sus respuestas fisiológicas de manera consciente e intencional.

La retroalimentación fisiológica se utiliza como una intervención no farmacológica para una variedad de condiciones médicas y de salud mental, incluyendo el estrés, la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, los dolores de cabeza tensionales, las migrañas, los trastornos digestivos funcionales, los trastornos de control miccional y los trastornos neuromusculares. También se ha utilizado en el entrenamiento deportivo y la mejora del rendimiento atlético.

El proceso de retroalimentación fisiológica implica cuatro etapas principales: sensibilización, aprendizaje, generalización y mantenimiento. Durante la etapa de sensibilización, el individuo se familiariza con los parámetros fisiológicos que se están midiendo y cómo afectan su bienestar general. En la etapa de aprendizaje, el individuo comienza a entrenarse para controlar sus respuestas fisiológicas mediante técnicas específicas, como la relajación muscular progresiva o la respiración profunda. La etapa de generalización implica la capacidad del individuo para aplicar estas habilidades en situaciones del mundo real, y la etapa de mantenimiento se centra en el desarrollo de estrategias para mantener los beneficios a largo plazo.

El umbral auditivo es el nivel más bajo de intensidad de un estímulo sonoro al que una persona puede detectar el 50% de las presentaciones del mismo en condiciones específicas de prueba. Se mide generalmente en decibeles (dB) y varía dependiendo de la frecuencia del sonido. Es un parámetro fundamental utilizado en audiometría para evaluar la capacidad auditiva de un individuo. También se conoce como umbral de audición o umbral de detección auditiva.

Los Modelos Biológicos en el contexto médico se refieren a la representación fisiopatológica de un proceso o enfermedad particular utilizando sistemas vivos o componentes biológicos. Estos modelos pueden ser creados utilizando organismos enteros, tejidos, células, órganos o sistemas bioquímicos y moleculares. Se utilizan ampliamente en la investigación médica y biomédica para estudiar los mecanismos subyacentes de una enfermedad, probar nuevos tratamientos, desarrollar fármacos y comprender mejor los procesos fisiológicos normales.

Los modelos biológicos pueden ser categorizados en diferentes tipos:

1. Modelos animales: Se utilizan animales como ratones, ratas, peces zebra, gusanos nematodos y moscas de la fruta para entender diversas patologías y probar terapias. La similitud genética y fisiológica entre humanos y estos organismos facilita el estudio de enfermedades complejas.

2. Modelos celulares: Las líneas celulares aisladas de tejidos humanos o animales se utilizan para examinar los procesos moleculares y celulares específicos relacionados con una enfermedad. Estos modelos ayudan a evaluar la citotoxicidad, la farmacología y la eficacia de los fármacos.

3. Modelos in vitro: Son experimentos que se llevan a cabo fuera del cuerpo vivo, utilizando células o tejidos aislados en condiciones controladas en el laboratorio. Estos modelos permiten un estudio detallado de los procesos bioquímicos y moleculares.

4. Modelos exvivo: Implican el uso de tejidos u órganos extraídos del cuerpo humano o animal para su estudio en condiciones controladas en el laboratorio. Estos modelos preservan la arquitectura y las interacciones celulares presentes in vivo, lo que permite un análisis más preciso de los procesos fisiológicos y patológicos.

5. Modelos de ingeniería de tejidos: Involucran el crecimiento de células en matrices tridimensionales para imitar la estructura y función de un órgano o tejido específico. Estos modelos se utilizan para evaluar la eficacia y seguridad de los tratamientos farmacológicos y terapias celulares.

6. Modelos animales: Se utilizan diversas especies de animales, como ratones, peces zebra, gusanos y moscas de la fruta, para comprender mejor las enfermedades humanas y probar nuevos tratamientos. La elección de la especie depende del tipo de enfermedad y los objetivos de investigación.

Los modelos animales y celulares siguen siendo herramientas esenciales en la investigación biomédica, aunque cada vez se utilizan más modelos alternativos y complementarios, como los basados en células tridimensionales o los sistemas de cultivo orgánico. Estos nuevos enfoques pueden ayudar a reducir el uso de animales en la investigación y mejorar la predictividad de los resultados obtenidos in vitro para su posterior validación clínica.

La estimulación acústica es una técnica médica que involucra la exposición a sonidos o vibraciones específicas con el objetivo de mejorar diversas condiciones de salud. En un contexto clínico, esta estimulación puede administrarse a través de dispositivos especializados capaces de producir y controlar las ondas sonoras.

Un ejemplo común de estimulación acústica es el uso de terapia de ruido blanco, donde se expone al paciente a una mezcla aleatoria de frecuencias y tonos uniformes, similar al ruido de fondo de un ventilador o del mar. Esta técnica se ha utilizado para tratar diversas afecciones, como el insomnio, el estrés, la ansiedad y los trastornos de déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Otro uso de la estimulación acústica es en la rehabilitación auditiva, donde se utiliza para entrenar el cerebro a procesar señales auditivas más eficientemente. Por ejemplo, los dispositivos de estimulación acústica vestibular (VAS) producen vibraciones específicas y controladas que pueden ayudar a aliviar los síntomas del vértigo y otros trastornos del equilibrio.

En resumen, la estimulación acústica es una intervención médica no invasiva que aprovecha los efectos fisiológicos de las ondas sonoras en el cuerpo humano para mejorar diversas condiciones de salud.

La cooperación linfocítica es un proceso importante en el sistema inmunológico que involucra la interacción y comunicación entre diferentes tipos de células inmunitarias, especialmente los linfocitos T y B. Este proceso es crucial para la generación de respuestas inmunitarias adaptativas específicas contra patógenos invasores.

Existen dos tipos principales de cooperación linfocítica:

1. Cooperación entre células T auxiliares (Th) y células B: Las células Th ayudan a las células B a activarse, diferenciarse y producir anticuerpos específicos contra un antígeno particular. La activación de las células B requiere la estimulación por un antígeno y la interacción con una célula Th correspondiente. Durante esta interacción, la célula Th secreta citocinas que promueven la proliferación y diferenciación de las células B en células plasmáticas productoras de anticuerpos.
2. Cooperación entre células T citotóxicas (Tc) y células T helper 1 (Th1): Las células Th1 ayudan a las células Tc a activarse y diferenciarse en células efectoras capaces de destruir células infectadas por virus o tumores. La activación de las células Tc requiere la estimulación por un antígeno presentado en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) clase I y la interacción con una célula Th1 correspondiente. Durante esta interacción, la célula Th1 secreta citocinas que promueven la proliferación y diferenciación de las células Tc en células efectoras capaces de destruir células infectadas o tumorales.

En resumen, la cooperación linfocítica es un proceso fundamental en el sistema inmunológico que permite a los linfocitos T y B trabajar juntos para generar respuestas inmunitarias adaptativas específicas contra patógenos o células tumorales.

Los Modelos Teóricos en el contexto médico y de la salud, se refieren a representaciones conceptuales que intentan explicar cómo funcionan los sistemas, procesos o fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad. Estos modelos teóricos pueden provenir de diversas disciplinas, como la biología, la psicología, la sociología o la antropología, y son utilizados para entender y explicar los aspectos complejos de la salud y la enfermedad.

Por ejemplo, el modelo teórico de la determinación social de la salud, propuesto por la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sugiere que los factores sociales, económicos y políticos desempeñan un papel importante en la determinación de la salud y las desigualdades en la salud. Este modelo teórico se utiliza para guiar la investigación y la formulación de políticas en el campo de la promoción de la salud y la reducción de las desigualdades en la salud.

De manera similar, el modelo teórico de la fisiopatología de una enfermedad específica puede ayudar a los médicos y científicos a entender cómo se desarrolla y progresa esa enfermedad, lo que puede conducir al descubrimiento de nuevas opciones de tratamiento.

En resumen, los modelos teóricos son herramientas importantes para la comprensión y el estudio de los fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad, ya que ofrecen una representación conceptual simplificada de sistemas o procesos complejos.

Los potenciales de membrana son diferencias de potencial eléctrico a través de las membranas biológicas, especialmente las membranas celulares. Estas diferencias de potencial se generan por la distribución desigual de iones a ambos lados de la membrana, lo que resulta en una carga neta positiva o negativa en un lado de la membrana en relación con el otro.

El potencial de membrana más conocido es el potencial de reposo, que se refiere a la diferencia de potencial a través de la membrana celular cuando la célula no está estimulada. Este potencial generalmente es negativo en el interior de la célula en relación con el exterior, lo que significa que hay una carga neta negativa en el interior de la célula.

Otro tipo de potencial de membrana es el potencial de acción, que se produce cuando la célula se estimula y se abren canales iónicos adicionales en la membrana, lo que permite que los iones fluyan a través de la membrana y cambien la distribución de carga. Esto resulta en un rápido cambio en el potencial de membrana, seguido de una lenta recuperación hacia el potencial de reposo.

Los potenciales de membrana desempeñan un papel crucial en muchos procesos celulares, como la comunicación entre células, la transmisión de señales nerviosas y la regulación del metabolismo celular.

Los microelectrodos son dispositivos médicos extremadamente pequeños que contienen electrodos para la estimulación eléctrica o la grabación de señales eléctricas en tejidos vivos a escala muy local. Se utilizan comúnmente en estudios neurofisiológicos y en aplicaciones clínicas como la terapia de estimulación cerebral profunda para enfermedades como la enfermedad de Parkinson o la distonía. Los microelectrodos pueden variar en tamaño, desde unos pocos micrómetros hasta varios cientos de micrómetros de diámetro, y están hechos de materiales conductores adecuados, como el oro, platino o iridio.

La transducción de señal en un contexto médico y biológico se refiere al proceso por el cual las células convierten un estímulo o señal externo en una respuesta bioquímica o fisiológica específica. Esto implica una serie de pasos complejos que involucran varios tipos de moléculas y vías de señalización.

El proceso generalmente comienza con la unión de una molécula señalizadora, como un neurotransmisor o una hormona, a un receptor específico en la membrana celular. Esta interacción provoca cambios conformacionales en el receptor que activan una cascada de eventos intracelulares.

Estos eventos pueden incluir la activación de enzimas, la producción de segundos mensajeros y la modificación de proteínas intracelulares. Finalmente, estos cambios llevan a una respuesta celular específica, como la contracción muscular, la secreción de hormonas o la activación de genes.

La transducción de señal es un proceso fundamental en muchas funciones corporales, incluyendo la comunicación entre células, la respuesta a estímulos externos e internos, y la coordinación de procesos fisiológicos complejos.

Los rayos láser son un tipo de radiación electromagnética, específicamente luz, que se caracteriza por ser coherente, monocromática y generalmente colimada. La palabra "láser" es en realidad un acrónimo que significa "Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación".

En medicina, los láseres se utilizan de diversas maneras dependiendo de su longitud de onda y potencia. Algunos ejemplos incluyen:

1. Cirugía: Los láseres pueden cortar, coagular o vaporizar tejidos. Se usan en oftalmología para corregir problemas de visión como la miopía o el astigmatismo; en dermatología para tratar lesiones cutáneas benignas y malignas; y en cirugía general para cortar tejidos con precisión.

2. Fotocoagulación: La energía del láser se puede usar para cerrar vasos sanguíneos anormales, como ocurre en la retina en algunas enfermedades oculares.

3. Fotosensibilización: Algunos fármacos sensibles a la luz se administran previamente al tratamiento con láser, haciendo que las células tumorales sean más susceptibles a la destrucción por el láser.

4. Terapia fotodinámica: Se utiliza un fármaco activado por luz para destruir tejidos dañinos sin dañar los tejidos sanos circundantes, especialmente en el tratamiento del cáncer.

5. Dentistry: Los láseres se utilizan a veces en odontología para recortar tejidos blandos (como encías) o duros (como dientes), reduciendo así el dolor y la necesidad de anestesia.

6. Cosmetic procedures: The use of lasers in cosmetic procedures includes hair removal, skin resurfacing, and tattoo removal.

7. Physical therapy: Low-level laser therapy is used in physical therapy to reduce pain and inflammation and promote healing.

En términos médicos, la vibración se refiere al movimiento rápido y repetitivo de vaivén o balanceo de un objeto o parte del cuerpo. Puede ser causada por diferentes factores, ya sea externos como máquinas o herramientas que vibran, o internos como los músculos en movimiento.

La exposición a vibraciones excesivas y prolongadas puede tener efectos negativos en la salud humana, particularmente en aquellos que trabajan con equipos que vibran, como taladros, martillos neumáticos o vehículos pesados. Las lesiones por vibración pueden causar problemas musculoesqueléticos y neurológicos, como el síndrome de vibración mano-brazo (HAVS, por sus siglas en inglés), que afecta los nervios y los vasos sanguíneos de las manos y los brazos.

Además, la exposición a vibraciones también se ha relacionado con trastornos auditivos, dolores de cabeza, fatiga y estrés. Por lo tanto, es importante limitar la exposición a vibraciones excesivas y mantener una postura adecuada al trabajar con equipos que vibran para reducir los riesgos para la salud.

No existe una definición médica específica para "Enciclopedias como Asunto" ya que esta frase parece ser una expresión coloquial o un título en lugar de un término médico. Sin embargo, si nos referimos al término "enciclopedia" desde un punto de vista educativo o del conocimiento, podríamos decir que se trata de una obra de consulta que contiene información sistemática sobre diversas áreas del conocimiento, organizadas alfabética o temáticamente.

Si "Enciclopedias como Asunto" se refiere a un asunto médico en particular, podría interpretarse como el estudio o la investigación de diferentes aspectos relacionados con las enciclopedias médicas, como su historia, desarrollo, contenido, estructura, impacto en la práctica clínica y la educación médica, entre otros.

Sin un contexto más específico, es difícil proporcionar una definición médica precisa de "Enciclopedias como Asunto".

MedlinePlus es un servicio de información de salud proporcionado por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Ofrece información confiable y de alta calidad sobre enfermedades, condiciones y wellness, así como temas de salud para el consumidor. La información está disponible en inglés y español y es escrita en un lenguaje fácil de entender. También proporciona acceso a los recursos de salud de la National Library of Medicine, incluidos artículos médicos revisados por profesionales en PubMed, ensayos clínicos y estudios de salud, así como herramientas interactivas para ayudar a las personas a comprender mejor su salud.

Los Datos de Secuencia Molecular se refieren a la información detallada y ordenada sobre las unidades básicas que componen las moléculas biológicas, como ácidos nucleicos (ADN y ARN) y proteínas. Esta información está codificada en la secuencia de nucleótidos en el ADN o ARN, o en la secuencia de aminoácidos en las proteínas.

En el caso del ADN y ARN, los datos de secuencia molecular revelan el orden preciso de las cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina/uracilo (T/U), guanina (G) y citosina (C). La secuencia completa de estas bases proporciona información genética crucial que determina la función y la estructura de genes y proteínas.

En el caso de las proteínas, los datos de secuencia molecular indican el orden lineal de los veinte aminoácidos diferentes que forman la cadena polipeptídica. La secuencia de aminoácidos influye en la estructura tridimensional y la función de las proteínas, por lo que es fundamental para comprender su papel en los procesos biológicos.

La obtención de datos de secuencia molecular se realiza mediante técnicas experimentales especializadas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la secuenciación de ADN y las técnicas de espectrometría de masas. Estos datos son esenciales para la investigación biomédica y biológica, ya que permiten el análisis de genes, genomas, proteínas y vías metabólicas en diversos organismos y sistemas.

  • Tu dirección de correo electrónico no será publicada. (aules.top)
  • Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente. (tusequipos.com)
  • Este producto se entregará por correo electrónico y no podrás cambiarlo ni devolverlo. (paris.cl)
  • Cuando usted se pone en contacto con nosotros (por ejemplo, a través del formulario de contacto o por correo electrónico), se recogen algunos datos personales. (auditorium.de)
  • Introduce tu dirección de correo electrónico. (qualityguitar.net)
  • Hay disponible en nuestra sala de ventas un chasís desarmable que se envía por correo y es muy funcional. (ladelec.com)
  • Evidentemente, si sólo precisas crear algunos documentos y consultar el correo electrónico, puedes arreglártelas con mucho menos que un ordenador de sobremesa de 500 dólares. (informaticenter.es)
  • Escribe tu dirección de correo electrónico para suscribirte a este blog, y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo. (tiendamusicasa.com)
  • La estructura interna del amplificador debe contener los componentes adecuados. (aules.top)
  • El chasis de aluminio extrusionado que alberga los componentes electrónicos y los amplificadores actúa como un eficiente disipador de calor. (rcf.it)
  • Los componentes electrónicos del audífono están contenidos en un estuche de plástico duro que se usa detrás del oído. (medlineplus.gov)
  • Con este tipo de audífono, el estuche de plástico duro que contiene los componentes electrónicos se ajusta completamente dentro del oído externo. (medlineplus.gov)
  • Los amplificadores de clase A a menudo consiste en tres transistores de salida, conectado directamente un terminal a la fuente de alimentación y el otro a la carga. (wikipedia.org)
  • Los amplificadores de clase B se caracterizan por tener intensidad casi nula a través de sus transistores cuando no hay señal en la entrada del circuito. (wikipedia.org)
  • Esta es la que polariza los transistores para que entren en zona de conducción, por lo que el consumo es menor que en la clase A, aunque la calidad es algo menor debido a la forma en que se transmite la onda. (wikipedia.org)
  • Los amplificadores de clase B tienen etapas de salida con corriente de polarización infinita. (wikipedia.org)
  • Los amplificadores de clase C son conceptualmente similares a los de clase B en que la etapa de salida ubica su punto de trabajo en un extremo de su recta de carga con corriente de polarización cero. (wikipedia.org)
  • Los amplificadores de clase AB (subclase ampl. (wikipedia.org)
  • Es la clase más común en audio, al tener alto rendimiento y calidad. (wikipedia.org)
  • 20w amplificador de clase d para mejorar la magnitud de la señal en su entrada. (alibaba.com)
  • 20w amplificador de clase d son de estándares óptimos e ideales para conectarse con todo tipo de dispositivos. (alibaba.com)
  • 20w amplificador de clase d vienen con seguridad y estabilidad mejoradas. (alibaba.com)
  • 20w amplificador de clase d en el sitio están equipados con todas las tecnologías avanzadas y son de una calidad sólida, lo que los hace duraderos y sostenibles a largo plazo. (alibaba.com)
  • 20w amplificador de clase d son ecológicos y a prueba de golpes, lo que los hace rentables en todos los espectros de uso. (alibaba.com)
  • 20w amplificador de clase d son perfectos para todo tipo de usos consistentes y también vienen con opciones de instalación vertical. (alibaba.com)
  • 20w amplificador de clase d con diferentes tamaños, colores, modelos, funciones y capacidades según los requisitos. (alibaba.com)
  • 20w amplificador de clase d están equipados con funciones como protección de apagado, protección de corte, protección de sobrecarga, protección de sobrecalentamiento y muchas otras características distintas. (alibaba.com)
  • 20w amplificador de clase d vienen con tecnología de enfriamiento avanzada y en distintas capacidades de voltaje. (alibaba.com)
  • Rangos de 20w amplificador de clase d para que pueda elegir los mejores productos de acuerdo con sus requisitos y presupuesto. (alibaba.com)
  • Los dos amplificadores de Clase D independientes con 1600W de potencia de salida por módulo hacen que el TTL 4-A sea uno de los módulos de columna en array más potentes del mercado en relación a su tamaño. (rcf.it)
  • Su amplificador de clase D de 5 vatios y su altavoz de dos pulgadas brindan un sonido potente en una forma compacta, aprovechando la potente tecnología de modelado de amplificadores para reducir los requisitos de espacio interno. (qualityguitar.net)
  • En general, un amplificador electrónico amplifica una señal de audio y la emite a través de unos altavoces. (aules.top)
  • Los altavoces también son un elemento importante de un amplificador de audio. (aules.top)
  • El tamaño y el tipo de los altavoces pueden afectar la calidad del sonido producido por el amplificador. (aules.top)
  • Los altavoces también pueden influir en la sensibilidad del amplificador. (aules.top)
  • El diseño HybridDigital nCore es famoso por su amplio ancho de banda, su respuesta de frecuencia plana, su comportamiento de recorte limpio con recuperación instantánea, su alta capacidad de corriente y su estabilidad con cargas de altavoces de baja impedancia. (nadelectronics.com)
  • Ya sean micrófonos EV, sistemas de altavoces, amplificadores, procesadores de señal, la soluciones de EV siempre están un paso adelante en rendimiento y fiabilidad. (electrovoice.com)
  • Una matriz de líneas es un sistema de altavoces compuesto por una serie de altavoces unidos en una línea para crear una sola fuente de sonido. (electrovoice.com)
  • Los sistemas amplificador de potencia beringer le ayudarán a transmitir los sonidos a través de los altavoces. (alibaba.com)
  • HD AMP consta de amplificadores monocanal capaces de controlar los altavoces más exigentes y superar su rendimiento. (nagraaudio.com)
  • Todo empezó porque algunos de nuestros clientes no podían utilizar amplificadores Nagra, por ejemplo el prestigioso Nagra MSA, en sus sistemas más grandes, porque necesitaban más potencia para manejar altavoces exigentes o llenar una habitación de grandes dimensiones. (nagraaudio.com)
  • Sea cual sea el que elijamos que sea resistente al peso y robusto para que soporte el peso del transformador, los disipadores y accesorios del amplificador. (ladelec.com)
  • Es posible que los productos mostrados no estén disponibles en todas las tiendas. (shopwss.com)
  • Los amplificadores electrónicos son dispositivos de audio que amplifican una señal de audio para su emisión por un dispositivo de audio como un altavoz. (aules.top)
  • Es un reproductor que no sólo trabaja con discos CD , CD-R, CD-RW y SACD , sino que posibilita el disfrute de audio digital almacenado en un ordenador o en un dispositivo móviles. (tuexperto.com)
  • Un dispositivo electrónico utilizado para aumentar la amplitud de la señal de audio alimentada en ella. (electrovoice.com)
  • Bueno, primero, nos complace darle la bienvenida en nuestra tienda y estamos listos para ayudarle en la elección de un amplificador móvil GSM y contarle sobre los beneficios del dispositivo. (myamplifiers.com)
  • Todo lo que necesita es pedir un repetidor gsm o 3g en nuestra tienda y obtendrá el mejor dispositivo que realmente puede hacer el uso del módem móvil o 3g fácil y conveniente. (myamplifiers.com)
  • El programa necesario para «Whartonizar» su ordenador es gratuito, y se puede bajar siguiendo las instrucciones de Whartonizar su dispositivo. (informaticenter.es)
  • Un audífono es un dispositivo electrónico pequeño que se ajusta en el oído o detrás de él. (medlineplus.gov)
  • La relación entre la entrada y la salida del amplificador puede expresarse en función de la frecuencia de la señal de entrada, lo cual se denomina función de transferencia, que indica la ganancia de la misma para cada frecuencia. (wikipedia.org)
  • Es habitual mantener un amplificador trabajando dentro de un determinado rango de frecuencias en el que se comporta de forma lineal, lo cual implica que su ganancia es constante para cualquier amplitud de entrada. (wikipedia.org)
  • Son amplificadores que consumen corrientes continuas altas de su fuente de alimentación, independientemente de la existencia de señal en la entrada. (wikipedia.org)
  • La característica principal de este amplificador es que el elemento activo conduce menos de 180°, de una señal senoidal aplicada a su entrada. (wikipedia.org)
  • El voltaje de alimentación, también conocido como corriente CC (corriente continua), es necesario para que los elementos de entrada del amplificador funcionen correctamente. (aules.top)
  • El voltaje de alimentación debe ser lo suficientemente alto para que los elementos de entrada del amplificador funcionen correctamente. (aules.top)
  • Este amplificador de Denon tiene una entrada phono para un plato giradiscos y cinco entradas de audio, más una salida de previo y una salida para una grabadora. (tuexperto.com)
  • Como todos los amplificadores NAD, el C 399 cumple con lo básico: un control de volumen preciso con un balance de canales exacto, circuitos de bajo ruido e impedancias de entrada y salida correctas. (nadelectronics.com)
  • El amplificador Hornet 05i también cuenta con entrada de audio de alta calidad Bluetooth 5.0 para reproducción o práctica de audio, así como un puerto USB-C para grabación y reproducción de audio de alta calidad. (qualityguitar.net)
  • Los amplificadores electrónicos permiten aumentar la potencia de una señal de audio hasta un nivel deseado. (aules.top)
  • Aunque la 6L6 es una válvula que puede dar más potencia de salida, en un amplificador diseñado para la 6V6 no conseguiremos aumentar la potencia de salida, pero si que aumentará el rango dinámico de salida y mejorará la respuesta en bajos y agudos a bajos niveles. (guitarraonline.com.ar)
  • Nuestro departamento de amplificador de guitarra acústica ofrece una de las mayores selecciones de amplificadores disponibles de todas las marcas más reconocidas. (gear4music.com)
  • Para un músico acústico es crucial que su amplificador de guitarra tenga una respuesta plana y poca coloración al tono, proporcionando la máxima claridad y reproducción del sonido original. (gear4music.com)
  • Blackstar Fly Pack Acoustic es un combo amplificador para guitarra acústica que proyecta los sonidos con una elevada calidad profesional. (unionmusical.es)
  • Amplificador en combo para guitarra acústica. (unionmusical.es)
  • ORANGE AMPS es una marca líder en amplificación para guitarra eléctrica y bajos desde los primeros días de la historia del rock. (tiendamusicasa.com)
  • Es frecuente en circuitos de audio y en equipos domésticos de gama alta, ya que proporcionan gran calidad de sonido, al ser muy lineal, con poca distorsión.Son amplificadores que trabajan con la onda completa. (wikipedia.org)
  • El receptor RX-V3900 de Yamaha es uno de esos equipos que en cuanto le echas la vista encima, te quedas con ganas de colocarlo en el centro neurálgico de tu sistema de cine doméstico . (tusequipos.com)
  • Hay gente que le tiene miedo a los equipos de alta gama, porque es preciso afinar la sala donde éstos se sitúan. (tusequipos.com)
  • Con ellos se diseñan circuitos más complejos, como los amplificadores operacionales, que a su vez se usan en otros como los amplificadores de instrumentación. (wikipedia.org)
  • El resultado es especialmente bueno gracias a los circuitos que reintegran las frecuencias perdidas al sonido comprimido . (tusequipos.com)
  • La Qu-16 es una consola digital de 16 canales que combina un diseño innovador y funcionalidad práctica para quienes están migrando del mundo analógico. (sonotecperu.com)
  • Empleando la amplificación HybridDigital nCore™ de NAD, que hasta ahora sólo estaba disponible en los amplificadores de la serie Masters , el C 399 es el nuevo amplificador integrado insignia de la serie Classic de NAD. (nadelectronics.com)
  • Desde el lanzamiento del legendario amplificador integrado 3020 en 1978, la marca NAD ha sido sinónimo de valor y rendimiento. (nadelectronics.com)
  • Sistemas amplificador de potencia beringer disponibles en Alibaba.com para diversos usos. (alibaba.com)
  • Los sistemas de amplificador de potencia beringer siguen desempeñando un papel fundamental para dirigirse a grupos de personas. (alibaba.com)
  • El equipo amplificador de potencia beringer puede mejorar sus sistemas de seguridad en situaciones de emergencia y las personas deben evacuar. (alibaba.com)
  • Los sistemas amplificador de potencia beringer pueden ayudarlo a convertir el sonido acústico en señales electrónicas con micrófonos. (alibaba.com)
  • Una simple modificación puede permitir la coexistencia de estos dos sistemas en el mismo amplificador. (guitarraonline.com.ar)
  • Para corregir este error de linealidad se han desarrollado distintas soluciones, a nivel del amplificador o de software (por ejemplo, los sistemas QuantumX o PMX systems de HBK para uso en procesos de producción). (hbm.com)
  • El amplificador puede realizar su función de manera pasiva, variando la relación entre la corriente y el voltaje, manteniendo constante la potencia (de manera similar a un transformador), o de forma activa, tomando potencia de una fuente de alimentación y aumentando la potencia de la señal a su salida del amplificador, habitualmente manteniendo la forma de la señal, pero dotándola de mayor amplitud. (wikipedia.org)
  • Cuando aumentas el volumen de tu amplificador, no sólo aumentas la potencia de salida sino que haces que el sonido gane en cuerpo, presencia, tonalidad y sobre todo en armónicos generados por la saturación propia de las válvulas de la etapa de potencia. (guitarraonline.com.ar)
  • En amplificadores con cuatro válvulas de potencia, este selector permite inhibir dos de las cuatro válvulas de salida haciendo que la potencia del amplificador se reduzca a la mitad. (guitarraonline.com.ar)
  • Con el selector en la posición NORMAL, el amplificador trabaja con las cuatro válvulas de salida de una forma normal. (guitarraonline.com.ar)
  • Si ponemos el selector en la posición MITAD, el amplificador sólo trabaja con dos válvulas de salida y la potencia se reduce a la mitad. (guitarraonline.com.ar)
  • Te ofrece una combinación de hasta cuatro posibles formas de trabajar con tu amplificador: NORMAL, POTENCIA MITAD, TRIODO o la combinación de ambas con una reducción de potencia de hasta el 75% (es decir que podrías hacer que un ampli de 100W entregase un máximo de unos 25W en la salida). (guitarraonline.com.ar)
  • Este paso, llamado de manera general "ajuste", garantiza que el amplificador de medida (o el software) interprete correctamente la señal de salida del sensor de fuerza de modo que, al final del proceso, se obtengan valores medidos correctos. (hbm.com)
  • El valor nominal indica la magnitud de la variación en la señal de salida, expresada en mV, cuando la tensión de suministro del transductor que aporta el amplificador es exactamente 1 V y la fuerza aplicada varía desde cero hasta la fuerza nominal del sensor. (hbm.com)
  • Los amplificadores de medida no siempre suministran a los transductores de fuerza exactamente 1 V. En la práctica, se utilizan con frecuencia otras tensiones de alimentación, como 2,5 V o 5 V. En estos casos, la señal de salida es proporcionalmente más alta. (hbm.com)
  • El valor nominal es la diferencia entre la señal de salida cuando no se aplica ninguna fuerza y la señal de salida cuando se aplica la fuerza nominal. (hbm.com)
  • por tanto, la señal de salida es de 0 mV/V en ausencia de fuerza. (hbm.com)
  • Cuando se aplica la fuerza nominal, es decir, 50 kN, la salida del sensor es de 4,1399 mV/V en el amplificador de medida. (hbm.com)
  • Con cualquiera de los dos puede trabajar el Amplificador, pero a mayor voltaje mayor volumen con menos señal. (ladelec.com)
  • Esto permite que las guías de voltaje del amplificador sean extremadamente estables. (nagraaudio.com)
  • El amplificador HybridDigital nCore del C 399, procedente de la serie Masters de NAD, es altamente eficiente y notablemente potente. (nadelectronics.com)
  • El objetivo de este tutorial es explicar con imágenes y texto el proceso completo de la construcción de un potente amplificador de 400W por canal en tan solo 9 sencillos pasos. (ladelec.com)
  • El audífono que se coloca detrás de la oreja es el más potente, pero también el menos estético. (msdmanuals.com)
  • Las válvulas de vacío todavía suelen utilizarse en algunos amplificadores especialmente diseñados para audio, preferida en algunos estilos musicales por su respuesta en frecuencia, o en amplificadores de alta potencia en radiofrecuencia. (wikipedia.org)
  • Bueno, una válvula es un componente que desde el primer día de utilización va perdiendo gradualmente potencia y respuesta tonal. (guitarraonline.com.ar)
  • El precio de venta sugerido del C 399 es de 1.999 dólares (1799 libras esterlinas / 1.999 euros / 2599 dólares canadienses) y estará disponible a tiempo para la temporada navideña. (nadelectronics.com)
  • Hemos mantenido toda su potencia y funcionalidades, mejorando su manejabilidad y su facilidad de instalación y con un precio más competitivo: el nuevo Mont Blanc CAD-703 es una cabecera compacta con corazón de león . (fenitel.es)
  • En Gear4music contamos con una gran experiencia trabajando con artistas acústicos - y hemos seleccionado cuidadosamente nuestra gama de amplificadores para darle el mejor sonido al mejor precio. (gear4music.com)
  • Ladelec.com despacha el kit completo del Amplificador incluido hasta el último tornillo con un 15% de descuento sobre el precio del Amplificador ya armado. (ladelec.com)
  • Realmente no importa si usted es un hombre de negocios o una persona que valora la calidad de la recepción móvil efectiva donde quiera que esté. (myamplifiers.com)
  • MATERIAL DE CALIDAD: amplificador de señal de radio hecho de cobre y metal grueso, material de calidad primera, más duradero, resistente a alta temperatura y desgaste. (ar-revista.com)
  • Materiales de alta calidad: el amplificador de señal de la antena de radio está hecho de piezas electrónicas de alta calidad, metal y plástico que no son fáciles de envejecer, tienen buena tenacidad, dureza y propiedades mecánicas equilibradas, resistencia al impacto y estabilidad dimensional a bajas temperaturas. (ar-revista.com)
  • El amplificador de modelado digital Hornet 05i representa un gran avance en la tecnología de guitarras compactas, con sus potentes funciones, calidad de sonido superior, diseño innovador y, sobre todo, funciones y capacidades de grabación avanzadas. (qualityguitar.net)
  • Para amplificar la potencia es necesario obtener la energía de una fuente de alimentación externa. (wikipedia.org)
  • Los antiguos amplificadores y las nuevas reediciones suelen tener una válvula rectificadora en la fuente de alimentación del amplificador. (guitarraonline.com.ar)
  • La fuente de alimentación llega a extremos para asegurar la estabilidad del amplificador y poder proporcionar alta potencia en cualquier momento. (nagraaudio.com)
  • El amplificador Denon PMA-1520AE suminista una potencia de 2 por 140 vatios (medidos a 4 ohmios). (tuexperto.com)
  • Por qué un amplificador de 4 vatios es más barato que un amplificador de 8 vatios? (electrovoice.com)
  • En esta categoría puedes encontrar una amplia variedad de Amplificadores de batería electrónica . (abrinesmusica.com)
  • Con una amplia selección de amplificadores y amplificadores de práctica, tales como el Crate Flexwave, Roland AC y los Vox serie AG, Gear4music es la tienda online para el guitarrista acústico. (gear4music.com)
  • Esta corriente se obtiene de la batería del amplificador, que contiene una carga predeterminada. (aules.top)
  • MW 900/2 (+MWS99) es un sistema inalámbrico Divertsity, que incluye un emisor con jack para instrumento eléctrico y un receptor. (masquesonido.com)
  • Cada paquete incluye: 1 amplificador, 2 pinzas de cable, 1 conector, 1 pieza de cinta adhesiva. (ar-revista.com)
  • La 6V6 se puede encontrar en los antiguos Fender y otros amplificadores de pequeña potencia. (guitarraonline.com.ar)
  • Sin embargo, es crucial reconocer que existen diferencias significativas entre los aparatos auditivos y los amplificadores . (isopixel.net)
  • Además te evita tener que comprar un amplificador para las fuentes estéreo musicales. (tusequipos.com)
  • Te estás preparando para comprar un amplificador nuevo? (electrovoice.com)
  • Para comprar dicho amplificador de internet, puede rellenar el formulario de solicitud de información para conseguir la información descriptiva que desee. (informaticenter.es)
  • Estas son las conexiones que se utilizan para conectar el amplificador con otros dispositivos y para controlar la señal de audio a través del amplificador. (aules.top)
  • Por otro lado, el mando a distancia suministrado con el amplificador también sirve para controlar lectores de CD y reproductores de audio en red de la misma marca. (tuexperto.com)
  • El chasís o caja metálica es donde alojaremos las piezas de nuestro amplificador. (ladelec.com)
  • Soluciones personalizadas: dispositivos auditivos vs. amplificadores. (isopixel.net)
  • Una práctica bien establecida consiste en ajustar el amplificador de medida durante los ensayos o en entornos de producción mediante una calibración de dos puntos. (hbm.com)
  • es fácil de ajustar, pero resulta difícil usarlo para hablar por teléfono. (msdmanuals.com)
  • Sin embargo, es el más caro y difícil de ajustar. (msdmanuals.com)
  • Fundada en 1977, Hol Music Dral es una empresa familiar que es distribuidora líder en el sector de instrumentos musicales y audio profesional en España y Portugal con 15 tiendas localizadas en las principales ciudades de España. (unionmusical.es)
  • Todo lo demás puede conseguirlo con cualquier proveedor de partes electrónicas en su ciudad. (ladelec.com)
  • La señal de video es sometida a diversos procesos de mejora, como Deep Colour (30/36 bits), x.v.Colour, y diversas tecnologías de procesamiento de vídeo VRS de Anchor Bay . (tusequipos.com)
  • Les dejo el video explicativo con los detalles de su conexión al Amplificador la cual es sumamente fácil, ya que solo requiere 5V DC para trabajar. (ladelec.com)
  • El componente principal de estos amplificadores, denominado elemento activo, puede ser un tubo de vacío o un transistor. (wikipedia.org)
  • Qué tipo de música es la vintage? (aules.top)
  • Este tipo de rectificación mejora la calidez sonora del amplificador pero en contrapartida, el mantenimiento es más caro. (guitarraonline.com.ar)
  • Si la transición es suave, creo, casi seguro que el problema no debería ser de sensor, sino de algún elemento que tengas delante del mismo que produzca algún tipo de reflejo dentro del sistema y este reflejo se acuse más con tomas de larga exposición y con luz fuerte. (caborian.com)
  • amplificador de potencia beringer para uso profesional. (alibaba.com)
  • Realmente necesito un amplificador de antena interior móvil para estabilizar la conexión móvil? (myamplifiers.com)
  • No soy un gran especialista en esta esfera, así que necesito vuestro consejo, ¿realmente necesito un amplificador de antena interior para amplificar señal móvil Euskaltel ? (myamplifiers.com)
  • Puedes buscar en las cubiertas de los amplificadores combos de bajos, cabezales y cajas acústicas de Markbass , TC Electronic y muchos más. (gear4music.com)
  • No puedes tocar al volumen al que estas acostumbrado y claro, el sonido no es el mismo. (guitarraonline.com.ar)
  • Blackstar Fly Pack Acoustic es un combo compuesto por un amplificador y una pantalla. (unionmusical.es)
  • musicasablog de instrumentos musicalesORANGE Amplificador combo para bajo CRUSH BASS 50 LTD GLENN HUGHES. (tiendamusicasa.com)
  • Este tándem está formado por un amplificador estéreo y un completo lector de CD y SACD que además incorpora dos USB con capacidades de reproducción directa desde un iPhone y un ordenador. (tuexperto.com)
  • Es perfecto para aquellos que recién están entrando en Ampeg o para el bajista experimentado que busca practicar en lugares remotos. (sonotecperu.com)
  • La audióloga Catalina Bulla enfatiza que los primeros son dispositivos médicos diseñados para abordar y minimizar la pérdida auditiva de manera personalizada , mientras que los segundos son meros dispositivos electrónicos que simplemente amplifican el sonido de manera genérica , sin considerar las necesidades individuales. (isopixel.net)
  • El C 399 es el primer producto que incorpora la nueva arquitectura MDC2 de NAD. (nadelectronics.com)
  • El delivery es gratis solo hasta la agencia de transportes, el costo del flete lo cancela el cliente en destino, al momento de recoger su producto. (sonotecperu.com)
  • MOOER se complace en anunciar el lanzamiento de su último producto, el amplificador de modelado inteligente Hornet 05i. (qualityguitar.net)

No hay imágenes disponibles para "amplificadores electrónicos"