Estado de la materia, en el que las moléculas se desplazan con movimientos independientes y en patrones casuales (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
Fraccionamiento de una muestra vaporizada como consecuencia de la partición entre una fase gaseosa móvil y una fase estacionaria sostenida en una columna. Los dos tipos son la cromatografía gas-sólido, donde la fase fija es un sólido, y la cromatografía gas-líquido, en que la fase estacionaria es un líquido no volátil sostenido en una matriz sólida inerte.
Una técnica microanalítica que combina la espectrometría de masa y la cromatografía gaseosa para las determinaciones cualitativas y cuantitativas de los compuestos.
Intercambio de OXÍGENO y DIÓXIDO DE CARBONO entre el aire alveolar y la sangre de los capilares pulmonares que se da a través de la BARRERA SANGRE AIRE.
Gases miembros del grupo cero del sistema periódico. Generalmente estos gases no reaccionan químicamente.
La intoxicación por gas se refiere a una condición médica aguda causada por la exposición a niveles peligrosos o letales de gases tóxicos en la atmósfera, que pueden interferir con los procesos normales de respiración y provocar daño celular, disfunción orgánica e incluso la muerte.
Determinación de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre.
Un combustible, mezcla gaseosa de PARAFINA de hidrocarburos de bajo peso molecular, generado debajo de la superficie de la tierra. Contiene principalmente METANO y ETANO con pequeñas cantidades de PROPANO; BUTANOS; y los hidrocarburos más pesados y, a veces, NITRÓGENO, DIÓXIDO DE CARBONO; SULFURO DE HIDRÓGENO, y HELIO (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)
Afección severa resultante de la invasión por la bacteria del músculo sano a partir de un músculo adyacente traumatizado o de tejidos blandos. La infección que se origina en una herida contaminada con bacterias del género CLOSTRIDIUM. C. perfringens explica la mayoría de los casos (más de ochenta por ciento), en tanto el C. noyvi, C. septicum, y C. histolyticum causa la mayoría de los otros casos.
Zonas de la tierra donde se ubican depósitos de hidrocarburos de PETRÓLEO y / o GAS NATURAL.
Gas incoloro, inodoro, no venenoso, componente del aire ambiental, también llamado dióxido de carbono. Es un producto normal de la combustión de los materiales orgánicos y la respiración. Juega un importante papel en la vida de los animales y las plantas (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
Un irritante severo y vesicante de la piel, ojos y pulmones. Pueden causar ceguera y edema pulmonar letal y fue utilizado antiguamente como gas de guerra. Fue propuesto como citostático y para el tratamiento de la psoriasis. Ha sido listado como carcinógeno en el Cuarto Reporte Anual sobre Carcinógenos (NTP-85-002, 1985).
Gas incoloro, inodoro e insípido, no combustible y que no sostiene la combustión. Es uno de los elementos gaseosos inertes, descubiertos inicialmente en el sol y obtenido del gas natural. Símbolo, He; número atómico, 2; peso atómico, 4.003. Se emplea en medicina como diluyente de otros gases, y es especialmente útil con oxígeno en el tratamiento de algunos casos de obstrucción respiratoria y como vehículo para anestésicos generales. (Dorland, 28a ed)
Un elemento con símbolo atómico O, número atómico 8 y peso atómico [15.99903; 15.99977]. Es el elemento más abundante de la tierra y es esencial para la respiración.
Especie de bacteria cocoide grampositiva aislada de las lesiones cutáneas, sangre, exudados inflamatorios y del tracto respiratorio superior de humanos. Es un Streptococcus hemolítico del grupo A que puede causar ESCARLATINA y FIEBRE REUMÁTICA.
Equipos para eliminar los gases anestésicos exhalados o que se escapan u otros agentes volátiles, reducen así la exposición del personal de los salones de operaciones a dichos agentes, así como previenen la acumulación de mezclas potencialmente explosivas en salones de operaciones o en laboratorios.
1) Cualquier depósito de hidrocarburo formados por los restos de organismos prehistóricos. Ejemplos son el petróleo, carbón y gas natural. (MeSH) 2) Los productos derivados de restos de plantas y animales que vivieron en la Tierra mucho antes de la aparición del hombre, tales como carbón, gas mineral, petróleo y gas. (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPAS, 1992)
Bloqueo de un vaso sanguíneo por burbujas de aire que penetran en el torrente circulatorio, por regla general tras un TRAUMATISMO, un acto quirúrgico, o cambios en la presión atmosférica.
La presión que sería ejercida por un componente de una mezcla de gases en caso de que se presente solo en un contenedor. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)
Gases ionizados, que consisten en electrones libres y átomos ionizados o moléculas que colectivamente se comportan de manera diferente a los gases, sólidos o líquidos. Los gases de plasma se utilizan en el campo biomédico en la modificación de la superficie; descontaminación biológica; odontología (por ejemplo: LUCES DE ARCO DE PLASMA DE CURACIÓN DENTAL) y en otros tratamientos (por ejemplo: COAGULACIÓN CON PLASMA ARGÓN).
Relación de la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo capilar alveolar simultáneo en cualquier parte del pulmón. (Stedman, 25a ed)
Argón.Un gas noble que tiene por símbolo atómico Ar, número atómico 18 y peso atómico 39.948. Es utilizado en tubos fluorescentes y siempre que se desee crear una atmósfera inerte y no pueda ser utilizado el nitrógeno.
Mezcla gaseosa que constituye la atmósfera terrestre. Es un gas incoloro e inodoro que consta de una parte de oxígeno y cuatro partes de nitrógeno por volumen, o en proporción que varía según las circunstancias. También contiene una pequeña cantidad de anhídrido carbónico, amoníaco, argón, nitritos y materia orgánica. (Dorland, 28a ed)
Gases que irritan los ojos, la garganta o la piel. Tras la irritación de los ojos se produce un copioso lagrimeo.
Oxido de nitrógeno (N2O). Un gas incoloro e inodoro que es utilizado como anestésico y analgésico. Altas concentraciones causan un efecto narcótico y pueden reemplazar al oxígeno, causando muerte por asfixia. Es también utilizado como aerosol para alimentos en la preparación de la crema "chantilly".
Producción o presencia de gas en el tracto gastrointestinal que puede ser expulsada a través del ano.
El hidrocarburo saturado más simple. Es un gas inflamable, incoloro, ligeramente soluble en agua. Es uno de los principales constituyentes del gas natural y se forma en la descomposición de materia orgánica.
Acto de respirar con los pulmones (PULMÓN), que consiste en la inspiración(INHALACIÓN), entrada de aire ambiental en los pulmones y la ESPIRACIÓN, expulsión del aire modificado que contiene mas DIÓXIDO DE CARBONO que el aire inspirado (Adaptación del original: Blakiston's Gould Medical Dictionary, 4th ed.). Esto no incluye la respiración tisular (=CONSUMO DE OXÍGENO) o la RESPIRACIÓN CELULAR.
Infecciones producidas por bacterias del género STREPTOCOCCUS.
El efecto del CALENTAMIENTO GLOBAL y el consiguiente aumento de las temperaturas mundiales. Los efectos previstos en la salud del cambio climático de tan largo plazo incluyen mayor incidencia de enfermedades de las vías respiratorias, transmitidas por el agua, y enfermedades transmitidas por vectores.
Transición de fase desde el estado líquido al gaseosos, que sigue la ley de Raoult. Puede lograrse mediante destilación fraccionada.
Trastornos mentales progresivos e inconsciencia producidos por la respiración a presión elevada de mezclas de oxígeno y gases inertes (argón, helio, xenón, kriptón, y nitrógeno atmosférico).
Un gas noble que tiene por símbolo atómico Xe, número atómico 54 y peso atómico 131.30. Se encuentra en la atmósfera terrestre y ha sido utilizado como anestésico.
Detección del abuso, uso excesivo, o erróneo de drogas, incluidas las drogas legales y las ilegales. El tamizaje de la orina es el método de detección usual.
Medición o determinación no invasiva local de la presión parcial (tensión) de oxígeno y/o de dióxido de carbono en los capilares de un tejido por aplicación a la piel de un grupo de electrodos especiales. Estos electrodos contienen sensores fotoeléctricos capaces de captar las longitudes de onda específicas de las radiaciones emitidas por la hemoglobina oxigenada vs hemoglobina reducida.
Procesos de difusión a través de la BARRERA SANGRE AIRE y las reacciones químicas unidas a la difusión, que da como resultado la tasa del INTERCAMBIO GASEOSO PULMONAR, generalmente a nivel alveolar.
Compuestos orgánicos que poseen una PRESIÓN DE VAPOR relativamente alta a temperatura ambiente.
Pirólisis de compuestos orgánicos a la temperatura de una llama de hidrógeno-aire para producir intermediarios iónicos que pueden ser recogidos y la corriente iónica resultante medida mediante una cromatografía gaseosa.
Cualquiera de los dos órganos que ocupan la cavidad del tórax y llevan a cabo la aeración de la sangre.
Atomos estables de xenón que tienen el mismo número atómico que el elemento xenón pero que difieren en peso atómico. Xe-124, 126, 128-131, 134 y 136 son isótopos estables de xenón.
Hidrógeno. El primer elemento químico de la tabla periódica. Tiene por símbolo atómico H, número atómico 1 y peso atómico [1.00784; 1.00811]. Existe, en condiciones normales, como un gas diatómico incoloro, inodoro e insípido. Los iones del hidrógeno son PROTONES. Además del isótopo común H1 el hidrógeno existe como el isótopo estable DEUTERIO y el isótopo radioactivo inestable TRITIO.
El volumen total de gas inspirado o vencido por unidad de tiempo, generalmente se mide en litros por minuto.
Monóxido de carbono (CO). Un gas venenoso, incoloro, inodoro e insaboro. Se combina con la hemoglobina para formar la carboxihemoglobina, que no tiene la capacidad de transportar el oxígeno. La falta de oxígeno resultante provoca dolor de cabeza, vértigo, disminuye el pulso y el ritmo respiratorio, inconciencia y muerte.
Un elemento que tiene por símbolo atómico N, número atómico 7 y peso atómico [14.00643; 14.00728]. El nitrógeno existe como un gas diatómico y conforma aproximadamente el 78 por ciento del volumen de la atmósfera terrestre. Es un constituyente de las proteínas y los ácidos nucleicos y se encuentra en todas las células vivientes.
Acto de insuflación de polvo, vapor o gas, en cualquier cavidad corporal para fines experimentales, diagnóstico o terapéutico.
Parte del SISTEMA RESPIRATORIO o el aire dentro del sistema respiratorio que no intercambia OXÍGENO y DIÓXIDO DE CARBONO con la sangre capilar pulmonar.
Un gas noble que tiene por símbolo atómico Kr, número atómico 36 y peso atómico 83.80 y ha sido utilizado en bombillos eléctricos.
Velocidad con que el oxígeno es usado por un tejido; microlitros de oxígeno en las CNPT (condiciones normales de presión y temperatura) usados por miligramo de tejido por hora; velocidad con que el oxígeno del gas alveolar entra en la sangre, igual en estado de equilibrio dinámico al consumo de oxígeno por el metabolismo tecidual en todo el cuerpo. (Tradução livre do original: Stedman, 27a ed, p358)
Cualquier método de respiración artificial que emplea mecánicos o por medios no mecánicos para forzar el aire dentro y fuera de los pulmones. La respiración artificial o la ventilación se utiliza en personas que han dejado de respirar o tienen INSUFICIENCIA RESPIRATORIA para aumentar su consumo de oxígeno (O2) y la excreción de dióxido de carbono (CO2).
Análisis de la masa de un objeto mediante la determinación de las longitudes de ondas en las que la energía electromagnética es absorbida por dicho objeto.
Actividad física o mecánica del PULMÓN, DIAFRAGMA, COSTILLAS y PARED TORÁCICA durante la respiración. Incluye el flujo de aire, volúmen pulmonar, controles neural y reflejo, mecanoreceptores, patrones de respiración, etc.
Sustancias químicas utilizadas para causar trastornos, enfermedad o muerte en seres humanos durante la guerra.
Compuestos líquidos de carbono perfluorados que pueden o no contener un átomo hetero tal como el nitrógeno, oxígeno o azufre, pero que no contienen otro halógeno o átomo de hidrógeno. Este concepto incluye emulsiones de fluorocarburo y sustitutos de la sangre fluorocarbonados.
Un gas inflamable, venenoso, con un olor característico a huevos podridos. Se emplea en la manufactura de productos químicos, en metalurgia y como reactivo analítico.
Afección que ocurre como resultado de la exposición a un descenso rápido de la presión ambiental. Los gases, el nitrógeno en particular, se salen de la solución y forman burbujas en los líquidos del cuerpo y en la sangre. Estas burbujas de gas se acumulan en los espacios articulares y en la circulación periférica afectando la oxigenación tisular y produciendo desorientación, dolor severo y potencialmente la muerte.
Medida de la cantidad de aire que pueden contener los pulmones en diversos puntos del ciclo respiratorio.
Determinación, mediante medición o comparación con un patrón, del valor correcto de cada escala leída en un metro u otro instrumetno de medida; o determinación del calibraje en un instrumento de control que corresponde a valores particulares de voltaje, corriente, frecuencia u otra salida.
Volumen de aire inspirado o expirado durante cada ciclo respiratorio normal, tranquilo. Se abrevia VVP o V subscrito T.
Industria que se ocupa de la eliminación de las materias primas de la superficie terrestre y de su conversión en productos refinados.
Circulación de la SANGRE a los PULMONES.
Evaluación de los diversos procesos que participan en el acto de la respiración: inspiración, expiración, intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, volumen y distensión pulmonar, etc.
Masa gaseosa que envuelve la Tierra, constituida por el aire, la mezcla de gases y vapores contenidos en suspensión y materias sólidas finamente pulverizadas, así como iones y hasta partículas nucleares (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
Aplicación del conocimiento médico a las preguntas de la ley.
Deporte acuático en el cual el indivíduo se zambulle en el agua de uma determinada manera, incluye escafandras y campanas de buceo.
Método de preparación de las muestras con solventes, inventado en 1989, que se basa en la utilización de fibras de sílice fundidas recubiertas de una fase estática. Este método se utiliza para depuración de la muestra antes de aplicar otros métodos analíticos.
La reproductibilidad estadística de dimensiones (frecuentemente en el contexto clínico) incluyendo la testaje de instrumentación o técnicas para obtener resultados reproducibles; reproductibilidad de mediciones fisiológicas que deben de ser usadas para desarrollar normas para estimar probabilidad, prognóstico o respuesta a un estímulo; reproductibilidad de ocurrencia de una condición y reproductibilidad de resultados experimentales.
Presión en cualquier punto de la atmósfera ejercida exclusivamente por el peso de los gases atmosféricos sobre este punto.
Elementos de intervalos de tiempo limitados, que contribuyen a resultados o situaciones particulares.
Inflamación de la garganta (FARINGE).
Una clase de hormona de crecimiento de las plantas aislada de cultivos de Gibberella fujikuroi, un hongo que provoca la enfermedad de Bakanae en el arroz. Hay muchos miembros diferentes de la familia, así como mezclas de muchos miembros; todos son ácidos diterpenoides dependientes del esqueleto de Gibberella.
El monitoreo del nivel de toxinas, contaminantes químicos, contaminantes microbianos u otras sustancias nocivas en el medio ambiente (suelo, aire y agua), lugar de trabajo o en los cuerpos de personas y animales presentes en ese entorno.
Cantidad de gas tomado por la sangre capilar pulmonar del gas alveolar, por minuto por unidad del gradiente promedio de presión del gas a través de la BARRERA SANGRE AIRE.
Cualquier prueba realizada con aire expirado.
La fuerza por unidad de área que el aire ejerce sobre cualquier superfície en contacto con el. Fundamentalmente usado para artículos concernientes a presión del aire en ambientes cerrados.
Una medida del efecto invernadero total de las emisiones de gases de producidos por un individuo, organización, evento o producto. Se mide en unidades de kilogramos equivalentes a DIÓXIDO DE CARBONO generadas en un plazo determinado.
Un líquido transparente, inodoro, insaboro que es esencial para la vida de la mayoría de los animales y vegetales y es un excelente solvente para muchas sustancias. La fórmula química es el óxido de hidrógeno (H2O). (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)
Gases o líquidos volátiles que varían en el grado en que inducen anestesia; potencia; el grado de depresión circulatoria, respiratoria o neuromuscular que producen; y los efectos analgésicos. Los anestésicos inhalados tienen ciertas ventajas sobre los agentes endovenosos ya que la profundidad de la anestesia puede variarse rápidamente por alteración de la concentración inhalada. Debido a su rápida eliminación, la depresión respiratoria en el postoperatorio tiene una duración relativamente corta.
Manifestación clínica del incremento anormal de dióxido de carbono en la sangre arterial.
Vacunas o vacunas candidatas usadas para prevenir INFECCIONES ESTREPTOCOCICAS.
Ausencia relativamente completa de oxígeno en uno o más tejidos.
Falta de provisión apropiada de oxígeno a las células del organismo, y de remoción de éstas del exceso de dióxido de carbono. (Stedman, 25a ed)
Contaminantes del aire que se hallan en el área de trabajo. Habitualmente son producidas por la naturaleza específica de la ocupación.
Aceites que se evaporan con rapidez. Los aceites volátiles se encuentran en las plantas aromáticas a las que dan olor y otras características. La mayor parte de estos compuestos están constituidos por una mezcla de dos o más TERPENOS o una mezcla de un eleopteno (el componente más volátil de un aceite volátil) con un estearopteno (el componente más sólido). El sinónimo aceites esenciales se refiere a la esencia de una planta, su perfume o aroma y no a su indispensabilidad.
Descompresión externa del cuerpo, más a menudo la disminución lenta de la presión externa de todo el cuerpo (especialmente en buzos, inmersionistas, y en personas que ascienden a grandes alturas) para evitar la ENFERMEDAD POR DESCOMPRESIÓN. También incluye la descompresión súbita accidental, pero no la descompresión quirúrgica (local) o descompresión aplicada por medio de aberturas en el cuerpo.
Cualquier sustancia en el aire que puede, si presente en concentración suficientemente alta, causar daño en seres humanos, animales, vegetación o material. Entre las sustancias incluidas están los GASES; MATERIAL PARTICULADO; y COMPUESTOS ORGÁNICOS volátiles.

En términos médicos, los "gases" se refieren a los gases presentes en el tracto gastrointestinal (GI) o en el torrente sanguíneo. En el contexto del sistema digestivo, los gases son producidos como resultado de la descomposición de alimentos no digeridos por las bacterias que residen normalmente en el intestino grueso. Este proceso natural produce subproductos de gas, tales como dióxido de carbono, hidrógeno y metano.

La acumulación excesiva de gases en el tracto GI puede dar lugar a distensión abdominal, flatulencia e incomodidad. Algunas condiciones médicas, como el síndrome del intestino irritable o la intolerancia a ciertos tipos de alimentos, pueden aumentar la producción de gases y causar síntomas desagradables.

En relación con la sangre y los tejidos corporales, los "gases" pueden referirse a las burbujas de aire o gas que se acumulan en estos lugares como resultado de ciertas condiciones patológicas. Por ejemplo, la embolia gaseosa es una afección potencialmente mortal en la que el aire u otros gases entran en la sangre y bloquean los vasos sanguíneos, interfiriendo con el flujo sanguíneo normal. La enfermedad de descompresión, un trastorno asociado con la inmersión en aguas profundas, también puede causar la formación de burbujas de nitrógeno en la sangre y los tejidos corporales, lo que lleva a una variedad de síntomas graves.

La cromatografía de gases (CG) es una técnica analítica que separa, identifica y determina los componentes químicos en una mezcla. En la CG, el analito se vaporiza y se transporta por un gas de arrastre a través de una columna cromatográfica, donde interactúa con una fase estacionaria. La diferencia en las interacciones entre los componentes de la mezcla y la fase estacionaria hace que cada componente se retenga durante un tiempo diferente en la columna, lo que resulta en su separación. Finalmente, los componentes separados alcanzan un detector, donde se registra una señal de respuesta para cada componente. La cromatografía de gases es ampliamente utilizada en análisis químicos y biomédicos, como la detección de drogas, el análisis de gases en el aire y el análisis de lípidos y esteroides.

La cromatografía de gases (CG) y la espectrometría de masas (EM) son técnicas analíticas utilizadas en el campo de la medicina y la investigación científica para identificar y cuantificar sustancias químicas.

La cromatografía de gases es una técnica que separa mezclas complejas de compuestos volátiles o termoestables en función de sus diferencias de partición entre una fase móvil (generalmente un gas) y una fase estacionaria (un sólido o un líquido). La muestra se inyecta en la columna cromatográfica, donde el gas lleva las moléculas a través de la fase estacionaria. Las diferencias en las interacciones entre las moléculas y la fase estacionaria hacen que algunas moléculas se muevan más rápido que otras, lo que resulta en una separación de los componentes de la muestra.

La espectrometría de masas es una técnica que identifica y cuantifica sustancias químicas mediante la medida de las relaciones masa-carga de las moléculas ionizadas. La muestra se introduce en el espectrómetro de masas, donde se ioniza y fragmenta en moléculas más pequeñas. Las moléculas fragmentadas se aceleran y pasan a través de un campo electromagnético, lo que hace que las moléculas con diferentes relaciones masa-carga se desvíen en diferentes grados. La detección y medición de estos desvíos permite la identificación y cuantificación de los componentes de la muestra.

Cuando se combinan, la cromatografía de gases y la espectrometría de masas proporcionan una técnica analítica potente y sensible que puede detectar y medir cantidades muy pequeñas de sustancias químicas en una muestra. Esta técnica se utiliza a menudo en análisis forenses, medicina legal, control de drogas y estudios ambientales.

El intercambio gaseoso pulmonar es un proceso fisiológico crucial que ocurre en los pulmones, donde se produce la difusión de gases entre el aire alveolar y la sangre capilar. Este intercambio permite que el oxígeno (O2) se absorba en la sangre para ser transportado a las células del cuerpo, mientras que el dióxido de carbono (CO2), un subproducto del metabolismo celular, se elimina desde la sangre y se exhala al exterior.

Durante la inspiración, el aire rico en oxígeno entra en los pulmones y se difunde a través de los poros en las paredes alveolares hasta llegar a los capilares sanguíneos que rodean los alvéolos. A medida que el oxígeno se difunde hacia la sangre, se une reversiblemente a la hemoglobina presente en los glóbulos rojos, formando oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina es transportada luego a través del sistema circulatorio hasta llegar a las células de todo el cuerpo.

Por otro lado, durante la espiración, el dióxido de carbono se difunde desde los glóbulos rojos al espacio alveolar y finalmente es eliminado del cuerpo cuando exhalamos. La eficiencia del intercambio gaseoso pulmonar depende de varios factores, como la ventilación adecuada de los alvéolos, la perfusión sanguínea adecuada de los capilares alveolares y la integridad estructural de las membranas alveolo-capilares. Cualquier disfunción en alguno de estos factores puede dar lugar a trastornos respiratorios graves, como la hipoxemia (bajos niveles de oxígeno en la sangre) o hipercapnia (altos niveles de dióxido de carbono en la sangre).

Los gases nobles, también conocidos como gases inertes o rarezas, son un grupo de elementos químicos que se encuentran en el grupo 18 (antiguamente VIII A) de la tabla periódica. Estos gases incluyen helio (He), neón (Ne), argón (Ar), kriptón (Kr), xenón (Xe) e incluso el radiactivo radio (Rn).

En términos médicos, los gases nobles no tienen un rol específico en la fisiología humana. Sin embargo, se han utilizado en diversas aplicaciones terapéuticas y diagnósticas. Por ejemplo, el helio se utiliza en medicina para realizar pruebas de función pulmonar, ya que su baja densidad permite un flujo de gas más fácil a través de los pulmones. Además, el xenón se ha empleado como agente de contraste en estudios de imagenología médica, particularmente en tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, debido a sus propiedades de absorción y emisión de rayos X y radiación de resonancia magnética.

Aunque los gases nobles no desempeñan un papel fundamental en la fisiología humana, su uso en diversas aplicaciones médicas ha demostrado ser valioso para el diagnóstico y tratamiento de varias condiciones de salud.

La intoxicación por gas se refiere a una condición médica que ocurre cuando una persona inhala excesivamente un gas tóxico, lo que resulta en una variedad de síntomas y complicaciones para la salud. Esto puede suceder accidentalmente o intencionalmente (como en el caso de un suicidio).

Los gases tóxicos más comunes incluyen monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y cloro. La intoxicación por monóxido de carbono es la forma más común de intoxicación por gas y puede ocurrir cuando las personas respiran el humo de los incendios, el humo de leña quemada en interiores deficientemente ventilados o los gases de escape de vehículos.

Los síntomas de la intoxicación por gas pueden variar dependiendo del tipo de gas inhalado, pero generalmente incluyen dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, vómitos, confusión y, en casos graves, pérdida del conocimiento o la muerte. El tratamiento suele implicar la administración de oxígeno suplementario y, en algunos casos, puede requerir hospitalización.

El análisis de gases en la sangre, también conocido como gasometría arterial, es un examen médico que mide los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, así como el pH, que mide la acidez o alcalinidad de la sangre. Este análisis se realiza a través de una muestra de sangre extraída generalmente de una arteria, comúnmente la arteria radial del brazo.

El análisis de gases en la sangre proporciona información valiosa sobre el funcionamiento de los pulmones y el equilibrio ácido-base del cuerpo. Los niveles alterados de oxígeno, dióxido de carbono o pH pueden indicar diversas condiciones médicas, como enfermedades pulmonares, problemas cardiovasculares, trastornos metabólicos, insuficiencia renal o intoxicaciones.

El análisis de gases en la sangre se utiliza a menudo para evaluar la gravedad de una enfermedad, controlar la eficacia del tratamiento y monitorear el estado de los pacientes críticos en cuidados intensivos.

De acuerdo con los términos médicos, el gas natural no se considera una definición médica directa, ya que no es un concepto utilizado regularmente en el ámbito clínico o médico. Sin embargo, el gas natural es un combustible fósil formado por la descomposición de materia orgánica enterrada bajo tierra durante millones de años. Está compuesto principalmente por metano (CH4) y otros hidrocarburos ligeros.

En algunos casos, el gas natural puede usarse en aplicaciones médicas o de salud, como la cocción de alimentos en hospitales o clínicas, la generación de energía para instalaciones médicas o como combustible para vehículos de servicio público que transportan pacientes y personal. Por lo tanto, aunque no es una definición médica en sí misma, el gas natural puede indirectamente desempeñar un papel en los entornos médicos y de salud.

La gangrena gaseosa es una condición rara y grave que ocurre cuando los tejidos del cuerpo se infectan con bacterias anaeróbicas, especialmente Clostridium perfringens. Estas bacterias producen toxinas que causan la muerte de las células circundantes y generan gas, lo que resulta en la inflamación y necrosis (muerte) de los tejidos.

La gangrena gaseosa puede desarrollarse rápidamente, a menudo dentro de un día o dos, y es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato. Los síntomas pueden incluir dolor intenso, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en la zona afectada, así como la presencia de burbujas debajo de la piel. También puede haber fiebre, escalofríos y confusión.

El diagnóstico se realiza mediante un examen físico y pruebas de imagen, como radiografías o escáneres TC, que pueden mostrar la presencia de gas en los tejidos. El tratamiento suele implicar cirugía para eliminar el tejido necrótico y antibióticos para tratar la infección. En algunos casos, se puede necesitar amputación para prevenir la propagación de la infección.

En términos geológicos y médicos, un yacimiento de petróleo y gas es una concentración natural de hidrocarburos en forma líquida (petróleo) o gaseosa (gas natural), encontrados debajo de la superficie terrestre o del lecho marino. Estos yacimientos se forman a partir de los restos de organismos marinos que se hundieron en el fondo del océano hace millones de años. Bajo las condiciones geológicas adecuadas, la materia orgánica se descompone y forma kerógeno, un material rico en carbono e hidrógeno.

Con el tiempo, el kerógeno experimenta procesos termoquímicos y de presión que lo convierten en petróleo y gas natural. Estos líquidos y gases migran hacia arriba a través de las rocas permeables hasta quedar atrapados por una capa impermeable, creando un reservorio o yacimiento.

La exploración y extracción de estos yacimientos son cruciales para la industria energética mundial, ya que el petróleo y el gas natural siguen siendo los principales combustibles fósiles utilizados en la actualidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la extracción y quema de estos recursos contribuyen significativamente al cambio climático y a la contaminación del aire y el agua.

El dióxido de carbono (CO2) es un gas inodoro, incoloro y no inflamable que se produce como resultado de la combustión de materiales orgánicos y también es un producto natural del metabolismo celular en los seres vivos. En medicina, el dióxido de carbono se utiliza a menudo en procedimientos médicos y quirúrgicos, como por ejemplo en anestesia para mantener la ventilación pulmonar y controlar el pH sanguíneo. También se mide en las analíticas de gases en sangre como un indicador de la función respiratoria y metabólica. Los niveles normales de dióxido de carbono en la sangre arterial suelen estar entre 35 y 45 mmHg. Los niveles altos o bajos de dióxido de carbono en la sangre pueden ser indicativos de diversas afecciones médicas, como problemas respiratorios o metabólicos.

El gas mostaza es un agente químico extremadamente tóxico que se utiliza como arma en la guerra química. Su nombre sistemático es sulfuro de bis(2-clorietil) y su fórmula molecular es ClCH2CH2SCH2CH2Cl. Es un líquido oleoso, incoloro o ligeramente amarillento, con un olor a mostaza o a rábano picante.

En contacto con el agua, incluso la humedad del aire, se hidroliza lentamente liberando ácido clorhídrico y un derivado del tiol, que son los responsables de su toxicidad. Puede penetrar fácilmente a través de la piel, los ojos y las membranas mucosas, causando quemaduras graves e incluso ceguera temporal o permanente en los ojos, y necrosis en la piel y las mucosas.

La inhalación del gas puede provocar edema pulmonar, neumonía química y fallo respiratorio. Además, el gas mostaza es un mutágeno y carcinógeno potente, lo que significa que puede causar daño genético y cáncer en las personas expuestas. No existe un antídoto específico para la intoxicación por gas mostaza, y el tratamiento se basa en el alivio de los síntomas y la prevención de infecciones secundarias.

No, 'Helio' no es un término médico. Es posible que estés confundiendo con 'Hemoglobina', que es un término médico importante. La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos de la sangre, responsable del transporte de oxígeno desde los pulmones a las células del cuerpo y del dióxido de carbono desde las células a los pulmones.

Por otro lado, Helio es un gas noble, incoloro, inodoro, insípido, monatómico y no tóxico que se encuentra en la atmósfera terrestre en una proporción de alrededor del 0,0005% (5 ppm). Se utiliza en medicina principalmente en forma de heliox, una mezcla de helio y oxígeno, para el tratamiento de diversas afecciones respiratorias.

El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido que constituye aproximadamente el 21% del aire que se respira. Su fórmula química es O2, lo que significa que cada molécula de oxígeno está compuesta por dos átomos de oxígeno. Es un elemento esencial para la vida en la Tierra, ya que desempeña un papel vital en la respiración celular y el metabolismo de la mayoría de los organismos vivos.

En el cuerpo humano, el oxígeno se transporta a través del torrente sanguíneo desde los pulmones hasta las células por medio de la hemoglobina en los glóbulos rojos. Una vez dentro de las células, el oxígeno participa en la producción de energía a través de la respiración celular, donde se combina con la glucosa para formar dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), liberando energía en el proceso.

El oxígeno también desempeña un papel importante en muchos otros procesos fisiológicos, como la neutralización de toxinas y la síntesis de algunas moléculas importantes, como el ADN y las proteínas. Además, se utiliza en medicina para tratar diversas afecciones, como la insuficiencia respiratoria, las quemaduras graves y las infecciones bacterianas.

'Streptococcus pyogenes' es un tipo específico de bacteria gram positiva que pertenece al género Streptococcus. Es también conocido como el grupo A Streptococcus (GAS) porque forma parte del Grupo de Streptococos determinado por su reacción en pruebas de aglutinación.

Esta bacteria es la causa más común de infecciones streptocóccicas en humanos. Puede causar una amplia gama de enfermedades que van desde infecciones autolimitadas superficiales, como faringitis estreptocóccica y impétigo, hasta enfermedades invasivas graves, como neumonía, meningitis, fasciitis necrotizante y síndrome de shock tóxico. También es responsable de diversas complicaciones postinfecciosas, incluyendo fiebre reumática y glomerulonefritis aguda.

'Streptococcus pyogenes' es altamente contagioso y se propaga generalmente a través de gotitas respiratorias durante el habla, la tos o los estornudos; o por contacto directo con piel lesionada o mucosas. El diagnóstico suele confirmarse mediante cultivo bacteriano y pruebas de detección de antígenos o ADN. El tratamiento aconsejado es con antibióticos, como penicilina, que siguen siendo eficaces contra la mayoría de las cepas de 'Streptococcus pyogenes'.

No existe un término médico específico conocido como "depuradores de gas". Es posible que te refieras a "dispositivos de filtración de gases" o "purificadores de aire", que se utilizan para eliminar contaminantes, irritantes y olores desagradables del aire interior. Estos dispositivos pueden ser útiles en entornos médicos y clínicos para mejorar la calidad del aire y reducir los riesgos para la salud asociados con la exposición a contaminantes atmosféricos nocivos. Los purificadores de aire pueden ayudar a reducir los síntomas en personas con alergias, asma u otras afecciones respiratorias sensibles al aire interior contaminado. Sin embargo, es importante seleccionar y utilizar dispositivos de filtración de gases apropiados y efectivos, ya que algunos tipos de purificadores de aire pueden generar subproductos nocivos o incluso empeorar la calidad del aire interior.

Los combustibles fósiles son sustancias orgánicas acumuladas durante millones de años que se forman a partir de los restos de plantas y animales enterrados en el suelo. A través del proceso de descomposición y exposición a altas temperaturas y presiones, estos restos se transforman en carbón, petróleo y gas natural.

Estos combustibles fósiles contienen energía química almacenada que puede ser liberada mediante la combustión, lo que produce calor y, a menudo, dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Los combustibles fósiles se utilizan ampliamente como fuentes de energía en todo el mundo para la generación de electricidad, el transporte y la industria.

Sin embargo, el uso intensivo de combustibles fósiles también ha llevado a preocupaciones sobre su impacto ambiental, ya que su combustión contribuye significativamente al cambio climático y a una serie de problemas de salud pública. Por lo tanto, existe un creciente interés en desarrollar fuentes de energía más limpias y sostenibles como las energías renovables.

La embolia aérea es un término médico que se refiere a una situación potencialmente peligrosa para la vida en la cual uno o más pequeños bolsas llenas de aire, o bien gas, se desprenden y viajan a través del torrente sanguíneo hasta bloquear parcial o completamente algún vaso sanguíneo. Este evento es más comúnmente observado en los pulmones, donde el término médico específico utilizado es embolia gaseosa pulmonar.

La causa principal de la embolia aérea suele ser procedimientos médicos invasivos, como la cirugía o la ventilación mecánica, especialmente si se realiza en un entorno inadecuado. Durante estos procesos, el gas puede entrar en el torrente sanguíneo a través de una herida o incisión, y viajar hasta alcanzar los vasos sanguíneos más pequeños y distantes.

Los síntomas de la embolia aérea pueden variar dependiendo del tamaño del bloqueo y de la ubicación en el cuerpo. Sin embargo, algunos signos comunes incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos con esputo rosado o teñido de sangre, y latidos cardíacos irregulares o rápidos. En casos graves, la embolia aérea puede conducir a complicaciones como infarto pulmonar, insuficiencia cardíaca o incluso la muerte.

El tratamiento de la embolia aérea generalmente implica proporcionar oxígeno suplementario y administrar medicamentos para estabilizar las funciones vitales del cuerpo. En algunos casos, se puede requerir una intervención quirúrgica de emergencia para eliminar el bloqueo y restaurar el flujo sanguíneo normal. La prevención es clave en el manejo de la embolia aérea, lo que implica identificar y tratar las causas subyacentes y tomar medidas preventivas durante los procedimientos médicos o quirúrgicos que puedan aumentar el riesgo de desarrollar esta afección.

La 'Presión Parcial' es un término utilizado en fisiología y medicina, especialmente en relación con los gases inhalados o absorbidos por el organismo. Se refiere a la presión que ejerce un gas particular within una mezcla de gases.

En un mixto de gases, cada gas individual se comporta como si el resto de los gases no estuvieran presentes y equilibra su propia presión de acuerdo con la ley de gases de Dalton. Por lo tanto, la presión parcial de un gas particular es la presión que ese gas tendería a alcanzar si se isolara y ocupara solo el espacio a la misma temperatura.

Un ejemplo común es la presión parcial de oxígeno (PO2) en la respiración. El aire que respiramos está compuesto por diferentes gases, principalmente nitrógeno y oxígeno. La presión atmosférica total es la suma de las presiones parciales de todos los gases inhalados. Así, la presión parcial de oxígeno (PO2) es la fracción del oxígeno en el aire multiplicada por la presión atmosférica total.

Este concepto es fundamental en áreas como la medicina hiperbárica, donde se modifican las presiones parciales de los gases para tratar ciertas condiciones médicas.

No puedo encontrar una definición médica específica para "gases en plasma", ya que esta frase no parece estar relacionada directamente con la medicina. Sin embargo, puedo darte algunas explicaciones relacionadas con los términos que componen la frase.

Plasma es el estado de agregación de la materia en el que se encuentra un gas ionizado. Esto significa que los átomos o moléculas del gas han perdido o ganado electrones, convirtiéndose en iones cargados eléctricamente. El plasma se comporta como un fluido conductor de electricidad y puede reaccionar a campos electromagnéticos. En medicina, el plasma sanguíneo se refiere al líquido amarillento que transporta células sanguíneas y otras sustancias en el cuerpo.

Gases médicos son gases utilizados en la práctica médica y odontológica con fines terapéuticos, diagnósticos o de investigación. Algunos ejemplos de gases médicos incluyen oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, helio y óxido nitroso.

Por lo tanto, si deseas referirte a los gases ionizados en un contexto médico, podrías utilizar la frase "gases en plasma", pero ten en cuenta que esta no es una expresión común o generalmente aceptada en el campo médico.

La relación ventilación-perfusión (V/Q) es un concepto importante en fisiología pulmonar que describe el cociente o proporción entre la cantidad de aire que se distribuye (ventilación) y la cantidad de sangre que fluye (perfusión) en los diferentes alvéolos de los pulmones.

En condiciones fisiológicas normales, esta relación es relativamente uniforme en todos los alvéolos, lo que permite un intercambio eficiente de gases entre el aire y la sangre. Sin embargo, varias situaciones clínicas, como enfermedades pulmonares o determinadas posiciones corporales, pueden alterar esta relación ventilación-perfusión.

Una relación V/Q alta indica que hay una sobreventilación respecto a la perfusión, es decir, hay más aire que sangre en un área pulmonar específica. Esto puede ocurrir en los ápices pulmonares cuando una persona está de pie o sentada, ya que el peso de la columna de sangre en los vasos sanguíneos es menor en estas regiones.

Por otro lado, una relación V/Q baja implica que hay más sangre que aire en un área pulmonar determinada (subperfusión). Este escenario se observa comúnmente en los lóbulos inferiores de los pulmones, especialmente durante la posición supina, debido al aumento del peso de la columna de sangre en esas regiones.

La relación ventilación-perfusión desequilibrada puede conducir a una mala oxigenación sanguínea y, en casos graves, a hipoxemia (bajos niveles de oxígeno en la sangre). Por lo tanto, evaluar y comprender la relación V/Q es crucial para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades pulmonares.

El argón es un gas noble, inerte y monatómico que se encuentra en la tabla periódica con el símbolo químico "Ar" y un número atómico de 18. Es un gas incoloro, inodoro e insípido que ocurre naturalmente en la atmósfera terrestre, constituyendo aproximadamente el 0,93% del aire que se respira.

En medicina, el argón no se utiliza generalmente como un fármaco o agente terapéutico. Sin embargo, el argón se ha utilizado en procedimientos médicos especializados, tales como la cirugía de mínimo invasivo y la terapia con láser de argón.

En la cirugía de mínimo invasivo, el argón se utiliza a menudo como un gas portador para crear un espacio de trabajo en el cuerpo del paciente. El gas portador permite que los instrumentos quirúrgicos se introduzcan en el cuerpo a través de pequeñas incisiones, lo que reduce el trauma quirúrgico y promueve una recuperación más rápida.

La terapia con láser de argón es un tratamiento médico que utiliza un láser de argón para tratar diversas afecciones de la piel, como verrugas, hemangiomas y ciertos tipos de cáncer de piel. El láser de argón emite una luz de longitud de onda específica que se absorbe selectivamente por los tejidos objetivo, lo que permite un tratamiento preciso y mínimamente invasivo.

En resumen, el argón es un gas noble inerte que se utiliza en procedimientos médicos especializados, como la cirugía de mínimo invasivo y la terapia con láser de argón, pero no se utiliza generalmente como un fármaco o agente terapéutico.

En términos médicos, el "aire" se refiere al gas que es inhalado y exhalado por los pulmones durante el proceso de respiración. Está compuesto principalmente por nitrógeno (78%) y oxígeno (21%), con pequeñas cantidades de otros gases, como dióxido de carbono y vapor de agua.

El aire ingresa a los pulmones a través de la tráquea y los bronquios, donde se distribuye en sacos diminutos llamados alvéolos. Allí, el oxígeno se difunde a través de la membrana alveolar-capilar hacia la sangre, mientras que el dióxido de carbono se difunde desde la sangre hacia los alvéolos para ser exhalado.

La cantidad y calidad del aire que una persona inhala pueden tener un gran impacto en su salud. La contaminación del aire, por ejemplo, puede causar problemas respiratorios y otros problemas de salud graves. Por otro lado, la terapia con oxígeno se utiliza a menudo en el cuidado de la salud para tratar una variedad de condiciones médicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la insuficiencia cardíaca congestiva.

Los gases lacrimógenos son agentes irritantes utilizados en forma de aerosol o gas para el control de multitudes o dispersión de disturbios. Su nombre se deriva de su efecto primario, que es causar lagrimeo y ardor en los ojos, lo que puede llevar a incapacitación temporal. Estos gases están compuestos por varios tipos de sustancias químicas, siendo el más común el cloruro de benzalio, pero también pueden incluir alfa-clorocianuro de metilo, clorobenxilato de metilo y capsaicina.

Cuando se liberan en el aire, estos gases reaccionan con la humedad de los ojos, la piel y las vías respiratorias para producir un líquido ácido que causa irritación. Los síntomas más comunes incluyen lagrimeo, ardor en los ojos, picazón en la piel, tos y dificultad para respirar. La gravedad de estos síntomas depende de la duración y concentración de la exposición.

Aunque generalmente se consideran de bajo riesgo, especialmente en comparación con otras opciones de control de multitudes como balas de goma o porras, los gases lacrimógenos aún pueden provocar reacciones alérgicas graves o problemas respiratorios graves en algunas personas. Además, su uso prolongado o repetido en áreas cerradas puede causar daños más serios, incluyendo quemaduras químicas en los pulmones. Por estas razones, el uso de gases lacrimógenos está regulado por la ley y generalmente se considera como un último recurso en situaciones de control de multitudes.

El óxido nital, también conocido como gas de la risa o prostheticano, es un compuesto químico con la fórmula N2O. Es un gas incoloro, dulce y no inflamable que se utiliza en medicina como anestésico y analgésico suave. También se emplea como propelente en aerosoles y como agente refrigerante en algunos sistemas criogénicos. La exposición a niveles altos de óxido nital puede provocar efectos adversos para la salud, como somnolencia, euforia, mareos, confusión y daño neurológico permanente. Su uso médico está regulado y debe ser administrado por personal capacitado. (Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y Organización Mundial de la Salud)

En términos más específicos, desde el punto de vista médico, el óxido nital se clasifica como un agente anestésico disociativo. Esto significa que produce anestesia al interferir con la transmisión de señales dolorosas en el sistema nervioso central, pero a diferencia de otros anestésicos, no causa pérdida de conocimiento o reflejos proteccionistas. En su lugar, produce una experiencia disociativa, en la que el paciente puede sentirse desconectado de su cuerpo y su entorno. Esta propiedad hace que el óxido nital sea útil como un anestésico complementario en procedimientos breves y poco dolorosos, o como un analgésico para aliviar el dolor leve a moderado en situaciones de emergencia.

Es importante destacar que, aunque el óxido nital se considera generalmente seguro cuando se administra correctamente, su uso inadecuado puede ser peligroso. La administración de dosis demasiado altas o durante períodos prolongados puede provocar efectos adversos graves, como hipoxia (falta de oxígeno en el cuerpo), convulsiones y daño cerebral. Por lo tanto, es crucial que el óxido nital se use solo bajo la supervisión de un profesional médico capacitado y con experiencia en su administración.

La flatulencia, comúnmente conocida como pedos o gases, es el proceso natural de liberación de gases del tracto digestivo a través del recto. Estos gases se forman durante la digestión de los alimentos cuando las bacterias presentes en el intestino descomponen los azúcares y otros nutrientes. La flatulencia es normal y ocurre generalmente de 10 a 20 veces al día, aunque esto puede variar considerablemente de una persona a otra.

Los gases que se liberan durante la flatulencia pueden contener varios componentes, incluyendo nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y metano. El olor característico proviene del sulfuro de hidrógeno y otros compuestos volátiles que se producen cuando las bacterias descomponen proteínas y aminoácidos en el intestino grueso.

La flatulencia excesiva o dolorosa puede ser un signo de trastornos digestivos subyacentes, como el síndrome del intestino irritable, la intolerancia a la lactosa o la enfermedad inflamatoria intestinal. En tales casos, se recomienda consultar a un profesional médico para obtener un diagnóstico y tratamiento apropiados.

El metano es un gas incoloro, inflamable y no tóxico con el olor característico de los gases naturales. En términos médicos, se le conoce como CH4, que es su fórmula química. Es el componente principal del gas natural y se produce en condiciones anaerobias, es decir, en ambientes sin oxígeno, por la descomposición de materia orgánica.

El metano también se produce en el sistema digestivo de algunos animales, incluidos los humanos, como un subproducto de la descomposición bacteriana de la comida en el intestino grueso. Esta afección se conoce como fermentación intestinal y puede causar flatulencia o gases.

Aunque el metano en sí no es tóxico, la exposición a altas concentraciones puede ser peligrosa porque puede desplazar al oxígeno en el aire, lo que podría provocar asfixia. Además, cuando se quema, el metano produce dióxido de carbono y vapor de agua, ambos contribuyentes al cambio climático.

La respiración, en términos médicos, se refiere al proceso fisiológico que involucra la inspiración y expiración de aire para permitir el intercambio de gases en los pulmones. Durante la inspiración, el diafragma y los músculos intercostales se contraen, lo que aumenta el volumen de los pulmones y provoca una presión negativa dentro de ellos. Esto hace que el aire rico en oxígeno fluya desde el exterior hacia los pulmones.

Durante la expiración, estos músculos se relajan, disminuyendo el volumen de los pulmones y aumentando la presión dentro de ellos. Como resultado, el aire rico en dióxido de carbono sale de los pulmones hacia el exterior. Este proceso permite que nuestro cuerpo obtenga oxígeno vital y elimine dióxido de carbono no deseado, manteniendo así la homeostasis dentro del organismo.

Las infecciones estreptocócicas son un tipo de infección bacteriana causada por especies del género Streptococcus. Estos organismos producen una variedad de enfermedades que van desde infecciones superficiales autolimitadas hasta enfermedades sistémicas graves y potencialmente letales.

Las infecciones estreptocócicas más comunes incluyen faringitis estreptocócica (angina streptocócica), impétigo y erisipela, que son infecciones de la piel. Otras infecciones graves incluyen neumonía estreptocócica, meningitis, sepsis y fasciitis necrotizante.

El Streptococcus pyogenes, también conocido como estreptococo beta-hemolítico del grupo A (GABHS), es el principal patógeno humano responsable de la mayoría de las infecciones estreptocócicas. Estas bacterias producen varias toxinas y enzimas que contribuyen a su virulencia y daño tisular.

El diagnóstico de las infecciones estreptocócicas generalmente se realiza mediante cultivo bacteriano o pruebas rápidas de detección de antígenos. El tratamiento suele incluir antibióticos, como la penicilina, para eliminar la infección y prevenir complicaciones. La vacunación también puede desempeñar un papel en la prevención de algunas formas de infecciones estreptocócicas.

El efecto invernadero es un fenómeno natural donde ciertos gases en la atmósfera terrestre capturan el calor del sol y lo retienen, manteniendo la temperatura de la superficie de la Tierra más cálida de lo que sería sin estos gases. Los gases de efecto invernadero (GEI) incluyen dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y otros gases fluorados.

Sin el efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra sería mucho más fría, lo que dificultaría la vida tal como la conocemos. Sin embargo, las actividades humanas, especialmente desde la Revolución Industrial, han aumentado significativamente la concentración de GEI en la atmósfera, lo que ha llevado a un calentamiento global adicional y a una serie de impactos ambientales y climáticos adversos. Este fenómeno se conoce como el efecto invernadero antropogénico.

Mientras que el efecto invernadero es un proceso natural necesario para la vida en la Tierra, el cambio climático causado por las emisiones humanas de GEI plantea graves riesgos para el medio ambiente y la salud humana. Las medidas para reducir las emisiones de GEI y mitigar los impactos del cambio climático son esenciales para garantizar un futuro sostenible y saludable para todos.

La volatilización, en un contexto médico o científico, se refiere al proceso por el cual una sustancia líquida se transforma en gas. Esto ocurre cuando la energía del medio circundante, como calor o radiación, aumenta lo suficiente como para provocar que las moléculas de la sustancia líquida alcancen su punto de ebullición y se conviertan en vapor.

Un ejemplo común de volatilización es el proceso por el cual el alcohol etílico en un desinfectante de manos se evapora después de ser aplicado. La volatilización también juega un papel importante en la absorción y distribución de ciertos fármacos administrados por inhalación, ya que las moléculas del medicamento se convierten en gas y pueden difundirse más fácilmente a través de los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo.

Es importante tener en cuenta que algunas sustancias volátiles pueden ser tóxicas o cancerígenas, por lo que es crucial manejar y desechar estas sustancias de manera adecuada para minimizar la exposición y los riesgos para la salud.

La narcosis por gas inerte, también conocida como "narcosis de nitrógeno" o "efecto narcótico de los gases", es un estado de conciencia alterada que puede ocurrir durante la exposición a altas concentraciones de ciertos gases inertes, especialmente el nitrógeno. Este fenómeno se observa más comúnmente en el buceo profundo, donde los elevados niveles parciales de nitrógeno en la mezcla de gas respiratorio pueden inducir efectos narcóticos similares a los de los medicamentos analgésicos y sedantes.

La narcosis por gas inerte se produce cuando las moléculas del gas inerte, como el nitrógeno, disuelto en la sangre y el tejido cerebral alteran la función de las membranas celulares y los receptores neuroquímicos. Estos cambios pueden dar lugar a una variedad de síntomas, que incluyen:

1. Desorientación
2. Confusión
3. Euforia
4. Disminución de la capacidad de juicio
5. Pérdida de coordinación
6. Somnolencia
7. Alucinaciones
8. Pérdida de conciencia

La gravedad de estos síntomas depende de varios factores, como la profundidad de la inmersión, la concentración del gas inerte, la duración de la exposición y la susceptibilidad individual al efecto narcótico. La prevención de la narcosis por gas inerte se logra mediante el uso de mezclas de gases respiratorios especiales, como el aire enriquecido con oxígeno (Nitrox) o trimix (una mezcla de oxígeno, nitrógeno y helio), que reducen la proporción de nitrógeno en la mezcla de gas respiratorio y, por lo tanto, disminuyen el riesgo de narcosis.

La narcosis por gas inerte es un fenómeno bien conocido en la práctica del buceo recreativo y técnico. Sin embargo, también puede ocurrir en otros entornos hiperbáricos, como las cámaras de descompresión o los túneles subterráneos, donde se utilizan mezclas de gases especiales para trabajar a profundidades mayores que la atmósfera normal. En estos casos, es fundamental comprender y gestionar el riesgo de narcosis por gas inerte para garantizar la seguridad de los trabajadores y los buzos.

El xenón es un gas noble, inerte y no tóxico que se utiliza en medicina como agente anestésico. Se caracteriza por su acción relativamente rápida y breve, con una rápida recuperación después de la interrupción de la administración. El xenón proporciona una anestesia profunda a concentraciones más bajas en comparación con otros gases anestésicos.

Su uso en anestesiología se debe a sus propiedades deseables, como un rápido inicio y recuperación, menor depresión cardiovascular y respiratoria en comparación con otros agentes anestésicos volátiles, y una reducción del dolor postoperatorio. Además, el xenón es menos soluble en los tejidos que otros gases anestésicos, lo que permite un rápido ajuste de la profundidad de la anestesia y una rápida eliminación del cuerpo después de la cirugía.

Aunque el xenón tiene un costo relativamente alto en comparación con otros agentes anestésicos, sus ventajas en términos de seguridad y eficacia lo han convertido en una opción cada vez más popular en determinados procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso del xenón como agente anestésico requiere equipos especializados para su administración y monitorización adecuada durante la anestesia.

La detección de abuso de sustancias, en el contexto médico, se refiere al proceso de identificar el uso actual o histórico de drogas ilícitas, medicamentos recetados o alcohol en individuos. Esto generalmente se realiza mediante pruebas de detección, como análisis de orina, sangre, saliva o cabello. La detección puede ser parte de un examen médico regular, especialmente en situaciones donde el abuso de sustancias podría contribuir a problemas de salud, o puede ser solicitada por empleadores, tribunales u otras instituciones.

Los análisis de detección de abuso de sustancias pueden detectar la presencia de una sustancia específica o una variedad de drogas. Los resultados positivos generalmente indican que una persona ha utilizado una sustancia dentro de un período de tiempo específico, dependiendo del tipo de prueba y la sustancia involucrada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los falsos positivos pueden ocurrir, por lo que se requieren métodos adicionales de confirmación para garantizar la precisión de los resultados.

Además de las pruebas fisiológicas, la detección de abuso de sustancias también puede implicar entrevistas clínicas y cuestionarios estándar para evaluar el comportamiento y los patrones de uso de sustancias. Estos métodos pueden ayudar a proporcionar un contexto más amplio para comprender los resultados de las pruebas y brindar información sobre la gravedad del problema y las necesidades de tratamiento.

El Monitoreo de Gas Sanguíneo Transcutáneo (TCGM o PGST) es un método no invasivo de monitorear los gases sanguíneos, específicamente el oxígeno parcial y dióxido de carbono, en el torrente sanguíneo a través de la piel. Esto se realiza mediante la colocación de un sensor en la piel que utiliza calentamiento y enfriamiento para estimular el flujo sanguíneo local y facilitar la difusión de los gases a través de la piel. Los gases difundidos se miden luego cuantitativamente, lo que permite una evaluación continua de los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Esta técnica es especialmente útil en pacientes críticos, como aquellos en cuidados intensivos, durante procedimientos quirúrgicos o en aquellos con trastornos respiratorios graves.

El transporte respiratorio, en el contexto de la fisiología pulmonar y médica, se refiere al proceso de intercambio de gases entre el aire ambiente y la sangre que fluye por los pulmones. Este proceso es fundamental para la vida, ya que permite el intercambio de oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) entre el cuerpo y el medio ambiente.

El transporte respiratorio se lleva a cabo en los pulmones a través de los siguientes pasos:

1. Ventilación: El aire rico en oxígeno ingresa a los pulmones a medida que inhalamos, mientras que el aire con alto contenido de dióxido de carbono se exhala. Este proceso se denomina ventilación y ocurre en los bronquios y alvéolos pulmonares.

2. Difusión: Una vez que el aire alcanza los alvéolos, el oxígeno se difunde desde el espacio aéreo alveolar hacia la sangre que fluye por los capilares adyacentes. De manera simultánea, el dióxido de carbono se difunde desde la sangre hacia el espacio aéreo alveolar y luego se elimina durante la exhalación. La difusión es un proceso pasivo impulsado por las diferencias de concentración entre los gases en ambos lados de la membrana alveolo-capilar.

3. Transporte sanguíneo: El oxígeno y el dióxido de carbono se transportan a través de la sangre hasta y desde los tejidos corporales. La mayor parte del oxígeno (aproximadamente el 97%) se une reversiblemente a la hemoglobina en los glóbulos rojos, mientras que una pequeña fracción (alrededor del 3%) se disuelve en plasma. El dióxido de carbono se transporta principalmente como bicarbonato en plasma (aproximadamente el 70%), seguido de la unión a la hemoglobina (alrededor del 25%) y la disolución en plasma (alrededor del 5%).

4. Intercambio gaseoso en los tejidos: Al igual que en los pulmones, el oxígeno se difunde desde los capilares sanguíneos hacia los tejidos corporales, y el dióxido de carbono se difunde desde los tejidos hacia la sangre. La diferencia de concentración entre los gases en ambos lados de la membrana capilar-tisular impulsa este proceso.

El intercambio gaseoso es fundamental para mantener la homeostasis y el metabolismo celular normal. Las alteraciones en el intercambio gaseoso pueden conducir a diversas condiciones patológicas, como la hipoxia (bajos niveles de oxígeno) o hipercapnia (altos niveles de dióxido de carbono), que pueden tener consecuencias graves para la salud.

Los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) son definidos en el campo médico como una amplia variedad de químicos orgánicos que evaporan fácilmente a temperatura ambiente. Estos compuestos se encuentran comúnmente en una gran cantidad de productos y materiales utilizados en los hogares, lugares de trabajo e instalaciones industriales.

Los COV incluyen una variedad de sustancias químicas, como alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, hidrocarburos aromáticos y halogenados, entre otros. Algunos ejemplos comunes de fuentes de COV incluyen pinturas, disolventes, productos de limpieza, combustibles, productos químicos agrícolas, productos de cuidado personal y artículos de consumo como productos electrónicos y muebles.

La exposición a altos niveles de COV puede causar una variedad de efectos en la salud, incluyendo irritación de los ojos, nariz y garganta, dolores de cabeza, mareos, náuseas y dificultad para respirar. La exposición a largo plazo a algunos COV también se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer y daño al sistema nervioso central.

Es importante tomar medidas para reducir la exposición a los COV, especialmente en entornos cerrados donde los niveles pueden ser más altos. Esto puede incluir aumentar la ventilación, utilizar productos que contengan bajos niveles de COV o ninguno en absoluto, y seguir las instrucciones de uso y manipulación adecuadas para los productos que contienen COV.

La ionización de llama es un método de análisis químico que utiliza una llama como fuente de energía para producir iones a partir de moléculas o átomos. Cuando se introduce una muestra en la llama, la energía térmica elevada causa la disociación y excitación de las moléculas o átomos, resultando en la formación de iones cargados eléctricamente. Estos iones pueden ser detectados y analizados para determinar la composición y concentración de los elementos presentes en la muestra. La ionización de llama se utiliza comúnmente en espectrometría de masas y en instrumentación de análisis elemental, como el espectrofotómetro de emisión óptica de plasma inductivamente acoplado (ICP-OES) y la espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS).

El pulmón es el órgano respiratorio primario en los seres humanos y muchos otros animales. Se encuentra dentro de la cavidad torácica protegida por la caja torácica y junto con el corazón, se sitúa dentro del mediastino. Cada pulmón está dividido en lóbulos, que están subdivididos en segmentos broncopulmonares. El propósito principal de los pulmones es facilitar el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, permitiendo así la oxigenación del torrente sanguíneo y la eliminación del dióxido de carbono.

La estructura del pulmón se compone principalmente de tejido conectivo, vasos sanguíneos y alvéolos, que son pequeños sacos huecos donde ocurre el intercambio gaseoso. Cuando una persona inhala, el aire llena los bronquios y se distribuye a través de los bronquiolos hasta llegar a los alvéolos. El oxígeno del aire se difunde pasivamente a través de la membrana alveolar hacia los capilares sanguíneos, donde se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos para ser transportado a otras partes del cuerpo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono presente en la sangre se difunde desde los capilares hacia los alvéolos para ser expulsado durante la exhalación.

Es importante mencionar que cualquier condición médica que afecte la estructura o función normal de los pulmones puede dar lugar a diversas enfermedades pulmonares, como neumonía, enfisema, asma, fibrosis quística, cáncer de pulmón y muchas otras.

Los isótopos de xenón son variantes del elemento químico xenón que contienen diferente número de neutrones en sus núcleos atómicos. El xenón natural consta de ocho isótopos estables, siendo los más comunes el ^{129}Xe, ^{130}Xe, ^{131}Xe y ^{132}Xe. Además, se han identificado más de 20 isótopos radiactivos de xenón, con números de masa que varían desde 108 a 146. La mayoría de estos isótopos radiactivos son inestables y se descomponen espontáneamente en otros elementos mediante procesos de decaimiento alfa, beta o captura de electrones. Los isótopos de xenón tienen aplicaciones en diversos campos, como la datación radiométrica, la medicina y la investigación científica.

En términos médicos, el hidrógeno no desempeña un papel directo como un agente terapéutico o como un componente principal de enfermedades. Sin embargo, el hidrógeno molecular (H2) ha ganado interés en la medicina preventiva y regenerativa debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

El hidrógeno es un elemento químico no metálico, el más simple y el más ligero de la tabla periódica. Su número atómico es 1 y su símbolo químico es H. El hidrógeno se presenta generalmente en forma diatómica (H2) y es altamente inflamable. Es un componente fundamental en el agua (H2O), ácidos grasos, aminoácidos, carbohidratos y ADN.

En los últimos años, la terapia de hidrógeno molecular ha sido objeto de investigaciones como posible tratamiento para diversas afecciones, incluyendo enfermedades neurodegenerativas, isquemia-reperfusión, lesiones cerebrales traumáticas y enfermedades hepáticas. La administración de hidrógeno molecular se puede realizar mediante la inhalación de gas hidrógeno, el consumo de agua rica en hidrógeno o la aplicación tópica de cremas que contienen moléculas de hidrógeno.

Aunque los mecanismos precisos no están completamente claros, se cree que el hidrógeno molecular reduce el estrés oxidativo al neutralizar especies reactivas del oxígeno (ROS) y estimular la activación de vías antiinflamatorias y antioxidantes endógenas. A pesar del creciente interés en la terapia de hidrógeno, se necesita más investigación clínica para determinar su eficacia y seguridad en diversas poblaciones y afecciones médicas.

La ventilación pulmonar es un término médico que se refiere al proceso de intercambio gaseoso en los pulmones, donde el oxígeno (O2) entra en los pulmones y el dióxido de carbono (CO2) sale. Este proceso es esencial para la vida, ya que proporciona oxígeno a los tejidos y órganos del cuerpo y elimina los subproductos del metabolismo celular.

La ventilación pulmonar se produce cuando el diafragma y los músculos intercostales se contraen y se relajan, lo que hace que los pulmones se expandan y se contraigan. Durante la inspiración, los músculos se contraen, haciendo que el volumen de los pulmones aumente y la presión disminuya, lo que permite que el aire rico en oxígeno fluya hacia los pulmones. Durante la espiración, los músculos se relajan, lo que hace que el volumen de los pulmones disminuya y la presión aumente, lo que hace que el aire cargado de dióxido de carbono salga de los pulmones.

La ventilación pulmonar puede verse afectada por una variedad de factores, como enfermedades pulmonares, lesiones traumáticas, anestesia y otros estados patológicos que pueden afectar la función muscular o nerviosa. La ventilación mecánica puede ser necesaria en situaciones en las que una persona no puede mantener una ventilación adecuada por sí misma.

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro e insípido que se produce como resultado de la combustión incompleta de materiales que contienen carbono, como el gas natural, el fuel oil, el carbón, el tabaco y la madera. Es una toxina sistémica que interfiere con el transporte de oxígeno en el cuerpo. A niveles bajos, puede causar síntomas similares a los de la gripe o intoxicación alimentaria, como dolores de cabeza, mareos, náuseas, fatiga y confusión. A medida que aumenta la concentración de CO, pueden ocurrir síntomas más graves, como desorientación, visión borrosa, dolor de pecho y convulsiones, y finalmente puede provocar la muerte por falta de oxígeno en los tejidos. La intoxicación por monóxido de carbono es una emergencia médica que requiere atención inmediata.

El nitrógeno (símbolo químico N) es un elemento gaseoso incoloro, inodoro e insípido que constituye aproximadamente el 78% del volumen del aire que respiramos. Es un gas no reactivo en condiciones normales, pero cuando se calienta o se somete a descargas eléctricas, forma varios compuestos, especialmente óxidos de nitrógeno.

En el cuerpo humano, el nitrógeno es un componente importante del tejido corporal y del líquido corporal, incluida la sangre. El aire que se inspira contiene alrededor del 78% de nitrógeno, pero dado que el nitrógeno es inerte, no interviene en los procesos respiratorios normales y simplemente se exhala sin cambios cuando se exhala.

Sin embargo, si la presión parcial de nitrógeno en el aire inspirado aumenta (como ocurre con la respiración de aire comprimido o en ambientes de alta altitud), el nitrógeno se disuelve más fácilmente en los líquidos corporales. Si la presión se reduce rápidamente, como al ascender rápidamente desde profundidades considerables mientras se bucea, este exceso de nitrógeno puede formar burbujas en los tejidos y el torrente sanguíneo, lo que provoca una afección potencialmente mortal llamada enfermedad descompresiva.

Además, algunos compuestos de nitrógeno, como el óxido nítrico (NO) y el monóxido de nitrógeno (NO2), son importantes moléculas de señalización en el cuerpo humano y desempeñan un papel crucial en una variedad de procesos fisiológicos, como la regulación de la presión arterial y la función inmunológica.

La insuflación es un término médico que se refiere al proceso de introducir o infundir gas, aire u otra sustancia en una cavidad corporal o tejido. Este procedimiento se realiza con fines terapéuticos o diagnósticos. Un ejemplo común de insuflación es la endoscopia digestiva alta, donde se introduce aire en el estómago y los intestinos delgados para distenderlos y obtener una mejor visualización durante el procedimiento. También se puede usar en cirugías laparoscópicas, donde se insufla dióxido de carbono en la cavidad abdominal para crear un espacio quirúrgico.

El Espacio Muerto Respiratorio (EMR) es un término médico que se refiere al volumen de gas presente en el sistema respiratorio que no participa en el intercambio gaseoso, es decir, donde no ocurre la absorción de oxígeno ni la eliminación de dióxido de carbono. Este espacio está formado por los conductos aéreos que contienen aire pero no están en contacto directo con los alvéolos, como la tráquea, bronquios y bronquiolos.

En condiciones normales, el EMR representa aproximadamente el 15% del volumen total de aire inspirado. Sin embargo, en ciertas situaciones clínicas, como durante la ventilación mecánica o en algunas enfermedades pulmonares, este espacio puede aumentar significativamente, lo que lleva a una disminución en la eficiencia del intercambio gaseoso y potencialmente a hipoxemia (bajos niveles de oxígeno en la sangre).

La relación entre el EMR y el volumen minuto (la cantidad total de aire que se mueve hacia y desde los pulmones por minuto) es importante en la práctica clínica, ya que un aumento en este cociente puede indicar una dificultad para ventilar adecuadamente a un paciente.

El criptón es un gas noble, inerte y monatómico que se encuentra en la atmósfera terrestre en trazas. Su símbolo químico es Kr y su número atómico es 36. El criptón no reacciona con otros elementos bajo condiciones normales, lo que significa que no forma compuestos.

En medicina, el criptón se utiliza en forma de criogenia (crioterapia) para tratar diversas afecciones, como la neuropatía periférica, la artritis reumatoide y los moretones. También se ha utilizado en procedimientos de imagenología médica, como la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN), para mejorar la calidad de las imágenes y reducir la dosis de radiación necesaria.

Además, el criptón-85 se ha utilizado en estudios de flujo sanguíneo y ventilación pulmonar, ya que su solubilidad en líquidos es muy baja y puede ser detectado fácilmente mediante técnicas de imagenología. Sin embargo, el uso de criptón-85 está restringido debido a su vida media relativamente larga y a su potencial radiactivo.

El término "consumo de oxígeno" se refiere al proceso en el que un organismo vivo consume oxígeno durante el metabolismo para producir energía. Más específicamente, el consumo de oxígeno mide la cantidad de oxígeno que un tejido, órgano o organismo utiliza durante un período determinado de tiempo, normalmente expresado como un volumen de oxígeno por unidad de tiempo.

En medicina y fisiología, el consumo de oxígeno se mide a menudo en pacientes críticamente enfermos o durante el ejercicio para evaluar la función cardiovascular y pulmonar. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar (CPX) es una prueba común que mide el consumo máximo de oxígeno (VO2 max) durante el ejercicio, lo que puede proporcionar información valiosa sobre la capacidad funcional y el pronóstico del paciente.

El VO2 max se define como el volumen máximo de oxígeno que un individuo puede consumir por minuto durante el ejercicio intenso y se expresa en litros por minuto (L/min) o mililitros por kilogramo por minuto (mL/kg/min). Un VO2 max más alto indica una mejor capacidad cardiovascular y pulmonar, mientras que un VO2 max más bajo puede indicar una enfermedad cardiovascular, pulmonar o muscular subyacente.

La Respiración Artificial (RA) es una técnica de emergencia utilizada en situaciones críticas donde una persona está sufriendo un paro cardiorrespiratorio o no está respirando adecuadamente por sí misma. El objetivo principal de la RA es proporcionar oxígeno al cuerpo y mantener la ventilación hasta que la persona pueda respirar por su cuenta o reciba asistencia médica adicional.

Existen diferentes métodos para realizar la Respiración Artificial, pero los más comunes son la ventilación con bolsa autoinflable y el uso de un respirador mecánico. La ventilación con bolsa autoinflable consiste en comprimir manualmente una bolsa conectada a una máscara facial que cubre la boca y la nariz del paciente, forzando así el aire dentro de los pulmones. Por otro lado, un respirador mecánico es un dispositivo médico que ayuda a inflar y desinflar los pulmones mediante la insuflación de aire o oxígeno en ellos.

La Respiración Artificial debe ser administrada por personal médico capacitado, como paramédicos, enfermeras o médicos, ya que una mala técnica puede causar más daño a los pulmones del paciente. Además, es importante identificar y tratar la causa subyacente del problema respiratorio lo antes posible para evitar complicaciones y mejorar las perspectivas de recuperación del paciente.

La espectrometría de masas es un método analítico que sirve para identificar y determinar la cantidad de diferentes compuestos en una muestra mediante el estudio de las masas de los iones generados en un proceso conocido como ionización.

En otras palabras, esta técnica consiste en vaporizar una muestra, ionizarla y luego acelerar los iones resultantes a través de un campo eléctrico. Estos iones desplazándose se separan según su relación masa-carga al hacerlos pasar a través de un campo magnético o electrostático. Posteriormente, se detectan y miden las masas de estos iones para obtener un espectro de masas, el cual proporciona información sobre la composición y cantidad relativa de los diferentes componentes presentes en la muestra original.

La espectrometría de masas se utiliza ampliamente en diversos campos, incluyendo química, biología, medicina forense, investigación farmacéutica y análisis ambiental, entre otros.

La mecánica respiratoria es un término médico que se refiere al conjunto de procesos físicos y mecánicos involucrados en la ventilación pulmonar, es decir, el movimiento del aire hacia y desde los pulmones. Estos procesos incluyen la inspiración (inhalación), que es el acto de tomar aire dentro de los pulmones, y la espiración (exhalación), que es el proceso de expulsar aire de los pulmones.

La mecánica respiratoria implica la interacción entre varios sistemas corporales, incluyendo el sistema muscular, el sistema nervioso y el sistema respiratorio. Durante la inspiración, los músculos intercostales y el diafragma se contraen, lo que aumenta el volumen de la cavidad torácica y disminuye la presión dentro de los pulmones. Esto crea una diferencia de presión entre el exterior y el interior de los pulmones, lo que hace que el aire fluya hacia adentro.

Durante la espiración, los músculos se relajan y la elasticidad natural de los pulmones hace que éstos vuelvan a su tamaño y forma originales, aumentando la presión dentro de los pulmones y forzando al aire a salir.

La mecánica respiratoria también se ve afectada por diversas enfermedades y condiciones médicas, como la fibrosis quística, el asma, la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y la neumonía. En estos casos, la capacidad pulmonar puede verse reducida, lo que dificulta la ventilación y puede llevar a problemas respiratorios graves.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las sustancias de guerra química se definen como aquellas que pueden causar la muerte, lesiones serias, enfermedades temporales o permanentes a través de su acción tóxica y que se emplean principalmente para fines bélicos. Estas sustancias se clasifican en función de los efectos que producen:

1. Agentes vesicantes o lacrimógenos: Causan lesiones en la piel, membranas mucosas y ojos, provocando ampollas y dolor intenso. Ejemplos son el gas mostaza y el lewisita.

2. Agentes nerviosos: Afectan al sistema nervioso central y periférico, causando parálisis muscular y dificultad para respirar. Algunos ejemplos son el sarín, tabun, somán y VX.

3. Agentes pulmonares o asfixiantes: Impiden la correcta oxigenación de los tejidos al dañar los pulmones. El cloro y el fosgeno son algunos de estos agentes.

4. Agentes incapacitantes: Afectan temporalmente a las funciones mentales o físicas, sin causar lesiones graves o permanentes. Ejemplos son los gases lacrimógenos y los sedantes.

5. Otros agentes tóxicos: Incluyen diversas sustancias químicas que no encajan en las categorías anteriores, como cianuros, ácidos fuertes o metales pesados.

Es importante mencionar que el uso de armas químicas está prohibido por la Convención sobre Armas Químicas de 1993, y su producción, almacenamiento y empleo están restringidos internacionalmente.

Los fluorocarburos son compuestos químicos que consisten en carbono y flúor. Se caracterizan por tener enlaces carbono-flúor muy fuertes y estables, lo que los hace resistentes a la degradación y reacciones químicas. Existen diferentes tipos de fluorocarburos, incluyendo los hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).

En el contexto médico, los fluorocarburos se utilizan principalmente en el campo de la anestesiología como agentes para la anestesia inhalatoria. Estos gases, como el sevoflurano, desflurano e isoflurano, son capaces de producir rápidamente y mantener la anestesia debido a sus propiedades físicas y químicas únicas. Sin embargo, también hay preocupaciones sobre su potencial impacto en el medio ambiente y el calentamiento global.

Además, los fluorocarburos también se utilizan en algunos equipos médicos, como los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, debido a sus propiedades aislantes y su resistencia a la corrosión. No obstante, dada su alta potencia de calentamiento global, el uso de estos compuestos en equipos médicos está disminuyendo gradualmente en favor de alternativas más sostenibles.

El sulfuro de hidrógeno, también conocido como ácido hydrosulfúrico o H2S, es un gas incoloro, altamente tóxico y extremadamente inflamable con un olor característico a huevos podridos. A temperatura y presión estándar, es ligeramente más denso que el aire. Se produce naturalmente en procesos de descomposición bacteriana en ausencia de oxígeno, como en pantanos y aguas residuales. También se encuentra en fuentes geotérmicas y en algunos volcanes.

En términos médicos, la exposición al sulfuro de hidrógeno puede causar una variedad de efectos adversos en la salud, dependiendo de la duración y concentración de la exposición. Los síntomas iniciales pueden incluir irritación de los ojos, nariz y garganta. A concentraciones más altas, puede causar tos, dificultad para respirar, náuseas, vómitos y mareos. Las exposiciones prolongadas o a altas concentraciones pueden resultar en daño pulmonar severo, convulsiones, coma e incluso la muerte.

El sulfuro de hidrógeno es también un potente reductor y puede reaccionar violentamente con oxidantes fuertes, lo que podría dar lugar a incendios o explosiones. Por esta razón, su manejo y almacenamiento requieren precauciones especiales.

La Enfermedad de Descompresión (DCS, por sus siglas en inglés), también conocida como la "bendición del submarinista", es una condición médica causada por las burbujas de gas nitrógeno que se forman en el cuerpo después de ascender rápidamente a la superficie desde profundidades considerables, especialmente durante buceos sin las precauciones y procedimientos de descompresión adecuados.

Estas burbujas pueden bloquear vasos sanguíneos y dañar tejidos en diversas partes del cuerpo, lo que provoca una variedad de síntomas que pueden ir desde erupciones cutáneas y dolores articulares hasta parálisis y problemas respiratorios graves. La DCS es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato, generalmente con oxígeno al 100% y recompresión en una cámara hiperbárica.

Las Medidas de Volumen Pulmonar son técnicas utilizadas en la medicina para determinar la cantidad de aire presente en los pulmones en diferentes situaciones. Estas medidas son esenciales en el diagnóstico y monitoreo de diversas condiciones respiratorias y pulmonares. Los volúmenes pulmonares más comúnmente medidos incluyen:

1. Volumen Corriente (VC): Es la cantidad de aire que se mueve hacia o desde los pulmones durante una inspiración normal o espiración.

2. Volumen de Reserva Inspiratorio (VRI): Es el máximo volumen adicional de aire que se puede inhalar después de una inspiración normal.

3. Volumen de Reserva Espiratorio (VRE): Es el máximo volumen adicional de aire que se puede exhalar después de una espiración normal.

4. Capacidad Inspiratoria (CI): Representa la máxima cantidad de aire que se puede inhalar después de una espiración normal y se calcula como la suma del Volumen Corriente y el Volumen de Reserva Inspiratorio (VC + VRI).

5. Capacidad Espiratoria Total (CET): Es la máxima cantidad de aire que se puede exhalar después de una inspiración máxima y se calcula como la suma del Volumen Corriente, el Volumen de Reserva Inspiratorio y el Volumen de Reserva Espiratorio (VC + VRI + VRE).

6. Capacidad Pulmonar Total (CPT): Representa la máxima cantidad de aire que pueden contener los pulmones y se calcula como la suma de la Capacidad Inspiratoria y la Capacidad Residual Functional (CI + CRF).

7. Capacidad Residual Functional (CRF): Es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una espiración forzada y se calcula como la diferencia entre la Capacidad Espiratoria Total y el Volumen Corriente (CET - VC).

Estos parámetros pueden ser medidos mediante diversas pruebas funcionales respiratorias, como la espirometría, y ayudan a evaluar la función pulmonar en diferentes patologías, como el asma, la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o la fibrosis quística.

La calibración en el contexto médico se refiere al proceso de ajustar, estandarizar o verificar la precisión y exactitud de un instrumento, dispositivo medico o sistema de medición. Esto se logra comparando los resultados obtenidos por el dispositivo médico con los de un patrón de referencia o estándar aceptado y reconocido.

La calibración es una práctica importante en el cuidado de la salud, ya que garantiza la precisión y confiabilidad de los resultados de las pruebas diagnósticas y monitoreo de pacientes. Los dispositivos médicos que no están debidamente calibrados pueden proporcionar resultados inexactos o engañosos, lo que podría conducir a un diagnóstico incorrecto o a una terapia inadecuada.

La calibración debe realizarse periódicamente según las recomendaciones del fabricante y después de cualquier mantenimiento o reparación importante. Los registros de calibración deben mantenerse como prueba de la precisión y exactitud continuas del dispositivo médico.

El Volumen de Ventilación Pulmonar (VTP o Vt) en medicina y fisiología pulmonar se refiere al volumen total de aire que es inhalado y exhalado desde los pulmones durante un ciclo respiratorio normal. Es el volumen de aire movilizado en cada inspiración y espiración. En condiciones basales en reposo, para un adulto promedio, este valor suele ser de aproximadamente 500 mililitros, pero puede variar dependiendo de factores como la edad, el sexo, la masa corporal y el nivel de actividad física.

Es importante diferenciarlo del Volumen Corriente (VC), que es la cantidad de aire que se mueve dentro y fuera de los pulmones durante una inspiración y espiración forzada, y del Volumen Total de Aire Respirable (VTAR), que es la suma del volumen corriente y el volumen residual, siendo este último la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una espiración máxima.

En términos médicos, la "industria procesadora y de extracción" se refiere al sector industrial involucrado en la transformación de materias primas crudas en productos terminados o semielaborados, así como en la extracción de recursos naturales. Este término abarca una amplia gama de actividades industriales que incluyen desde la refinación de petróleo y gas natural hasta el procesamiento de minerales, metales y productos agrícolas.

El objetivo principal de esta industria es extraer recursos valiosos de la naturaleza o convertir materias primas en productos útiles para su uso en otros sectores económicos y en la vida cotidiana. Las empresas que conforman esta industria utilizan diversas técnicas y procesos, como el corte, el pulido, la trituración, la purificación, la mezcla, la formulación y el empaque para producir bienes de consumo e industrializados.

Es importante mencionar que, aunque esta industria ha contribuido significativamente al desarrollo económico y tecnológico de las sociedades modernas, también puede tener impactos adversos en el medio ambiente y la salud pública. Por lo tanto, es crucial implementar prácticas sostenibles y seguras en el procesamiento y extracción de recursos para minimizar los riesgos asociados con estas actividades.

La circulación pulmonar, también conocida como circulación pulmonar o pequeño círculo, es una parte del sistema cardiovascular que se encarga de transportar la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho del corazón hasta los pulmones y regresar la sangre oxigenada de vuelta al lado izquierdo del corazón.

El proceso comienza cuando el ventrículo derecho del corazón bombea sangre desoxigenada a través de la arteria pulmonar hasta los capilares pulmonares. Una vez en los capilares, la sangre se oxigena al entrar en contacto con el aire que se inspira en los pulmones. La sangre oxigenada luego se recoge en las venas pulmonares y es transportada de regreso al lado izquierdo del corazón, donde se distribuye por todo el cuerpo a través de la arteria aorta.

La circulación pulmonar es esencial para la vida, ya que proporciona oxígeno a las células y elimina dióxido de carbono del cuerpo. Cualquier problema en la circulación pulmonar, como la hipertensión pulmonar o el embolismo pulmonar, puede ser grave y requerir tratamiento médico inmediato.

Las Pruebas de Función Respiratoria (PFR) son un grupo de procedimientos médicos que se utilizan para evaluar cómo funcionan los pulmones y la capacidad respiratoria de un individuo. Estas pruebas pueden ayudar a diagnosticar diferentes condiciones pulmonares y respiratorias, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis quística o la fibrosis pulmonar.

Las pruebas de función respiratoria miden diferentes parámetros, incluyendo:

1. Volumen y flujo de aire: Se mide la cantidad de aire que una persona puede inhalar y exhalar, así como la velocidad a la que lo hace. La prueba más común es la espirometría, en la que se pide al paciente que inspire profundamente y luego exhale tan rápido y fuerte como pueda en un bocal conectado a una máquina de pruebas.

2. Capacidad vital: Es el volumen total de aire que puede ser movilizado dentro y fuera de los pulmones. Se mide mediante maniobras específicas de inspiración y espiración máxima.

3. Volumen residual: Es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una espiración forzada. No se puede medir directamente, pero se calcula mediante la suma del volumen corriente y la capacidad vital forzada menos el volumen espiratorio forzado máximo en 1 segundo (VEF1).

4. Presión de aire: Se mide la presión dentro de los pulmones y la resistencia al flujo de aire. Esto se hace mediante pruebas como la maniobra de Meyer o la maniobra de Mueller.

5. Gasometría arterial: Mide los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre arterial, lo que ayuda a evaluar la eficacia del intercambio gaseoso en los pulmones.

6. Pruebas de difusión: Evalúan la capacidad de los alvéolos para intercambiar gases con la sangre. La prueba más común es la prueba de difusión de monóxido de carbono (DLCO).

Estas pruebas ayudan a evaluar la función pulmonar en diversas condiciones, como el asma, la EPOC, la fibrosis quística, la neumoconiosis y otras enfermedades pulmonares restrictivas o obstructivas. También se utilizan para monitorizar la respuesta al tratamiento y determinar la gravedad de la enfermedad.

La palabra "atmósfera" no tiene una definición médica específica, ya que generalmente se refiere al gas circundante o la mezcla de gases que rodean el planeta Tierra. Sin embargo, en algunos contextos relacionados con la medicina ambiental o la salud ocupacional, "atmósfera" puede referirse a la calidad del aire o la composición de los gases en un espacio cerrado, como un hospital, laboratorio o entorno industrial.

En este sentido, "atmósfera" se utiliza a veces como una medida de presión, donde 1 atmósfera (atm) equivale aproximadamente a la presión promedio del aire al nivel del mar (aproximadamente 101,3 kilopascales o 14,7 libras por pulgada cuadrada).

Por lo tanto, si está buscando una definición médica específica de "atmósfera", es posible que desee considerar utilizar términos más precisos y específicos según el contexto clínico o de investigación en cuestión.

La Medicina Legal, también conocida como Medicina Forense, es una subespecialidad de la medicina que se encarga del estudio y análisis de los aspectos médicos relacionados con el derecho y la justicia. Se aplica en situaciones legales, como investigaciones criminales o juicios, para ayudar a determinar las causas y circunstancias de lesiones, enfermedades o muertes, así como también para evaluar la capacidad mental o física de una persona en relación con un evento legal.

Esta especialidad utiliza conocimientos médicos, científicos y técnicos para realizar exámenes, autopsias, informes periciales y otras actividades que permitan esclarecer hechos y proporcionar evidencia objetiva en casos judiciales. La Medicina Legal desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos individuales y en el mantenimiento del estado de derecho, ya que ayuda a garantizar que las decisiones judiciales se basen en evidencia médica sólida y fiable.

La definición médica de buceo se refiere a la actividad que consiste en sumergirse en cuerpos de agua, como mares, océanos o lagos, con el equipo y la formación adecuados para poder respirar y operar bajo el agua durante un período de tiempo. El buceo puede ser realizado con fines recreativos, comerciales o de investigación científica.

Existen diferentes tipos de buceo, como el buceo autónomo, en el que se utiliza un equipo de buceo autónomo (conocido como SCUBA, por sus siglas en inglés), y el buceo de superficie, en el que el buzo está conectado a una fuente de aire en la superficie a través de una manguera.

El buceo autónomo es el más común en el buceo recreativo y requiere la utilización de un tanque de aire comprimido que se lleva en la espalda del buzo, junto con un regulador que controla el flujo de aire hacia la boquilla del buzo. Además, el equipo de buceo suele incluir una máscara, aletas, un chaleco estabilizador y un reloj de buceo o computadora de buceo que ayuda al buzo a controlar su profundidad y tiempo de inmersión.

El buceo conlleva ciertos riesgos para la salud, como la enfermedad de descompresión (EDD) y el síndrome nervioso de alto presión (SNAP), que pueden ocurrir si un buzo asciende demasiado rápido o permanece a una profundidad excesiva durante un período prolongado. Por esta razón, es importante que los buzos reciban una formación adecuada y sigan las recomendaciones de seguridad establecidas por las organizaciones de buceo reconocidas.

La microextracción en fase sólida (SPME, por sus siglas en inglés) es una técnica de muestreo y preparación de muestras utilizada en análisis químicos, especialmente en el campo de la espectrometría de masas y cromatografía. Fue desarrollada a fines de los años 80 por Pawliszyn y sus colegas.

La SPME combina el proceso de extracción y concentración de analitos en una sola etapa, reduciendo significativamente el tiempo de análisis y la cantidad de disolventes utilizados. Está basada en el principio de adsorber/desorber los compuestos objetivo entre un medio acuoso o gaseoso y una fase estacionaria, que generalmente es un sólido inerte recubierto con una capa delgada y selectiva de material polimérico.

El proceso consta de dos etapas: extracción y desorción. Durante la etapa de extracción, el analito migra desde la matriz líquida o gaseosa hacia la fase estacionaria del SPME, donde se adsorbe o absorbe. Después de un período de tiempo específico, el analito se desorbe termicamente o por solvente en el instrumento de detección (por ejemplo, un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas).

La SPME ha demostrado ser una herramienta útil para el análisis de una variedad de compuestos, incluidos los volátiles y semi-volátiles, metabolitos, drogas y contaminantes ambientales en diferentes matrices como agua, alimentos, suelos, sedimentos, sangre y otros fluidos biológicos.

La reproducibilidad de resultados en el contexto médico se refiere a la capacidad de obtener los mismos resultados o conclusiones experimentales cuando un estudio u observación científica es repetido por diferentes investigadores e incluso en diferentes muestras o poblaciones. Es una piedra angular de la metodología científica, ya que permite confirmar o refutar los hallazgos iniciales. La reproducibilidad ayuda a establecer la validez y confiabilidad de los resultados, reduciendo así la posibilidad de conclusiones falsas positivas o negativas. Cuando los resultados no son reproducibles, pueden indicar errores en el diseño del estudio, falta de rigor en la metodología, variabilidad biológica u otros factores que deben abordarse para garantizar la precisión y exactitud de las investigaciones médicas.

La presión atmosférica, también conocida como presión barométrica, se define en medicina y fisiología como la fuerza que el peso de la atmósfera ejerce sobre un objeto o una superficie. Se mide generalmente en unidades de milímetros de mercurio (mmHg), aunque también puede expresarse en hectopascales (hPa) o libras por pulgada cuadrada (psi).

La presión atmosférica varía según la altitud, el tiempo y la ubicación geográfica. A nivel del mar, la presión atmosférica promedio es de aproximadamente 1013 hPa o 760 mmHg. La presión atmosférica desempeña un papel importante en muchos procesos fisiológicos, como la respiración y la circulación sanguínea.

Las variaciones en la presión atmosférica pueden afectar el equilibrio de gases en el cuerpo y pueden causar molestias o problemas de salud en algunas personas, especialmente aquellas con afecciones cardiovasculares o respiratorias. Por ejemplo, una disminución repentina de la presión atmosférica puede desencadenar un ataque de asma o causar dolores de cabeza en personas sensibles a los cambios de presión.

En realidad, "factores de tiempo" no es un término médico específico. Sin embargo, en un contexto más general o relacionado con la salud y el bienestar, los "factores de tiempo" podrían referirse a diversos aspectos temporales que pueden influir en la salud, las intervenciones terapéuticas o los resultados de los pacientes. Algunos ejemplos de estos factores de tiempo incluyen:

1. Duración del tratamiento: La duración óptima de un tratamiento específico puede influir en su eficacia y seguridad. Un tratamiento demasiado corto o excesivamente largo podría no producir los mejores resultados o incluso causar efectos adversos.

2. Momento de la intervención: El momento adecuado para iniciar un tratamiento o procedimiento puede ser crucial para garantizar una mejoría en el estado del paciente. Por ejemplo, tratar una enfermedad aguda lo antes posible puede ayudar a prevenir complicaciones y reducir la probabilidad de secuelas permanentes.

3. Intervalos entre dosis: La frecuencia y el momento en que se administran los medicamentos o tratamientos pueden influir en su eficacia y seguridad. Algunos medicamentos necesitan ser administrados a intervalos regulares para mantener niveles terapéuticos en el cuerpo, mientras que otros requieren un tiempo específico entre dosis para minimizar los efectos adversos.

4. Cronobiología: Se trata del estudio de los ritmos biológicos y su influencia en diversos procesos fisiológicos y patológicos. La cronobiología puede ayudar a determinar el momento óptimo para administrar tratamientos o realizar procedimientos médicos, teniendo en cuenta los patrones circadianos y ultradianos del cuerpo humano.

5. Historia natural de la enfermedad: La evolución temporal de una enfermedad sin intervención terapéutica puede proporcionar información valiosa sobre su pronóstico, así como sobre los mejores momentos para iniciar o modificar un tratamiento.

En definitiva, la dimensión temporal es fundamental en el campo de la medicina y la salud, ya que influye en diversos aspectos, desde la fisiología normal hasta la patogénesis y el tratamiento de las enfermedades.

La faringitis es una inflamación de la mucosa que recubre la faringe (la parte posterior de la garganta, que se extiende desde los arcos palatinos hasta el comienzo del esófago). Puede ser causada por diversos agentes infecciosos, como virus, bacterias o incluso hongos. Los síntomas más comunes son dolor de garganta, dificultad para tragar, fiebre, malestar general y ganglios linfáticos inflamados en el cuello.

Existen dos tipos principales de faringitis: faringitis viral y faringitis bacteriana. La faringitis viral es más común y suele resolverse por sí sola en una o dos semanas. Por otro lado, la faringitis bacteriana, particularmente la causada por estreptococo del grupo A, puede requerir tratamiento con antibióticos para prevenir complicaciones, como fiebre reumática o glomerulonefritis postestreptocócica.

Es importante diferenciar entre ambos tipos de faringitis, ya que el tratamiento y pronóstico varían dependiendo de la causa subyacente. El examen clínico y, en algunos casos, pruebas diagnósticas como un cultivo faríngeo, pueden ayudar a establecer el diagnóstico correcto.

Las giberelinas son un tipo de fitormonas, hormonas vegetales que desempeñan un papel crucial en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Fueron descubiertas por primera vez en 1926 por los científicos E.C. Kendall y T.W. Laroux, pero no fue hasta 1954 que se identificó su estructura química y se nombraron oficialmente como giberelinas.

Estas fitormonas se sintetizan principalmente en los meristemas activos, tejidos jóvenes y células en crecimiento de las plantas, aunque también pueden producirse en respuesta a estresores ambientales como la luz, el frío o la sequía. Las giberelinas intervienen en una amplia variedad de procesos fisiológicos, incluyendo:

1. Desregulación del crecimiento celular: Las giberelinas promueven el alargamiento y división celular, especialmente en las células de los tallos y raíces, lo que resulta en un aumento general del crecimiento vegetal.
2. Germinación de semillas: Las giberelinas desempeñan un papel importante en la inducción de la germinación de semillas al debilitar las cubiertas de las semillas y promover el alargamiento celular, lo que facilita la emergencia de la plántula.
3. Floración: Las giberelinas pueden interactuar con otros reguladores del crecimiento para controlar el tiempo y la transición a la floración en algunas especies vegetales.
4. Respuesta al estrés: Las giberelinas pueden ayudar a las plantas a tolerar condiciones adversas, como la sequía o bajas temperaturas, mediante la activación de genes que confieren resistencia al estrés.
5. Sexualidad y desarrollo del fruto: Las giberelinas pueden influir en el desarrollo sexual de las plantas y promover la maduración y abscisión de los frutos.

En general, las giberelinas son un grupo importante de fitohormonas que desempeñan diversas funciones en el crecimiento, desarrollo y respuesta al estrés de las plantas. Su estudio y comprensión pueden ayudar a mejorar la producción agrícola y la resistencia de las plantas a las condiciones adversas.

El término "monitoreo del ambiente" no está específicamente relacionado con la medicina, sino más bien con la ciencia ambiental y la salud pública. Sin embargo, dado que el entorno puede influir en la salud de los individuos, el monitoreo del ambiente es relevante para el campo médico.

El monitoreo del ambiente se refiere al proceso sistemático y continuo de recopilar, analizar e interpretar datos sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del aire, el agua, el suelo y los ecosistemas naturales. Esto se hace para evaluar los posibles impactos en la salud humana y el bienestar, así como en el funcionamiento de los sistemas ecológicos.

El objetivo del monitoreo ambiental es identificar tendencias, detectar cambios anómalos y evaluar la efectividad de las políticas y prácticas de gestión ambiental. Los datos recopilados a través del monitoreo ambiental pueden utilizarse para informar a los responsables de la formulación de políticas, los profesionales de la salud pública y el público en general sobre los riesgos potenciales para la salud y cómo mitigarlos.

En resumen, el monitoreo del ambiente es una herramienta importante para evaluar y gestionar los riesgos ambientales para la salud humana y ecológica.

La capacidad de difusión pulmonar, también conocida como DLCO (del inglés "Diffusing Capacity of the Lung for Carbon Monoxide"), es una prueba de función pulmonar que mide la eficiencia con la que los pulmones transfieren el oxígeno desde el aire inspirado al torrente sanguíneo.

Esta prueba mide la cantidad de monóxido de carbono (CO) que pasa desde el aire inspirado a la sangre en un minuto, en un volumen determinado de aire. El monóxido de carbono se utiliza porque tiene una afinidad 200 veces mayor por la hemoglobina que el oxígeno, lo que permite medir la velocidad de difusión del gas a través de la membrana alveolo-capilar.

La capacidad de difusión pulmonar puede verse afectada por diversas enfermedades pulmonares, como la fibrosis pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el enfisema y la neumonía. Una capacidad de difusión pulmonar baja puede indicar una disminución en la superficie de intercambio de gases o una alteración en la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar.

Es importante tener en cuenta que la capacidad de difusión pulmonar no mide la ventilación ni la perfusión pulmonar, sino solo la eficiencia del intercambio de gases a nivel alveolar. Por lo tanto, se utiliza junto con otras pruebas de función pulmonar para evaluar el estado global de los pulmones y hacer un diagnóstico preciso.

Las pruebas respiratorias son procedimientos diagnósticos que se utilizan para evaluar la función pulmonar y la salud general de los pulmones. Estas pruebas miden varios parámetros, como la capacidad vital, la resistencia al flujo de aire y la difusión de gases en y desde los pulmones. Algunos ejemplos comunes de pruebas respiratorias incluyen espirometría, pruebas de marcha de seis minutos, gasometría arterial y pruebas de provocación bronquial. Estas pruebas pueden ayudar a diagnosticar enfermedades pulmonares, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la fibrosis pulmonar, y también pueden utilizarse para monitorizar la gravedad y la respuesta al tratamiento de estas enfermedades.

La presión del aire se refiere a la fuerza que el aire ejerce sobre una superficie determinada. En términos médicos, la presión del aire es importante en varios contextos. Por ejemplo, en relación con los pulmones y la respiración, la presión atmosférica externa actúa sobre el cuerpo e influye en la expansión y contracción de los pulmones durante la inspiración y la espiración.

Además, en el contexto del uso de dispositivos médicos como ventiladores o inhaladores, se debe tener en cuenta la presión del aire para garantizar que se entregue una cantidad adecuada y segura de aire a los pulmones.

Sin embargo, es importante señalar que un término médico específico relacionado con la "presión del aire" podría ser "presión positiva continua en las vías respiratorias" (CPAP, por sus siglas en inglés). Se trata de un tratamiento para la apnea del sueño que utiliza una máquina para aumentar la presión del aire y mantener abiertas las vías respiratorias durante el sueño.

La huella de carbono, en el contexto médico y de salud pública, se refiere a la cantidad total de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por causa de las acciones humanas, expresada en unidades equivalentes de dióxido de carbono (CO2). Se utiliza como una métrica para cuantificar el impacto ambiental de las actividades médicas y sanitarias, incluyendo la atención clínica, los servicios de apoyo, la investigación y la educación.

La huella de carbono del sector de la salud puede provenir de diversas fuentes, como el consumo de energía en hospitales y centros de salud, el transporte de pacientes y personal, los suministros médicos y quirúrgicos, los fármacos y la producción y eliminación de residuos. La reducción de la huella de carbono del sector sanitario es importante para mitigar el cambio climático y promover la salud pública, ya que las emisiones de GEI se han asociado con una variedad de efectos adversos en la salud humana.

La evaluación y gestión de la huella de carbono pueden ayudar a identificar oportunidades para reducir el consumo de energía, mejorar la eficiencia operativa y promover prácticas más sostenibles en el sector sanitario. Estas acciones no solo contribuyen a la mitigación del cambio climático, sino que también pueden generar beneficios directos para la salud de los pacientes y el personal, como una mejora en la calidad del aire interior y una reducción en las emisiones de contaminantes atmosféricos.

La definición médica de 'agua' es el compuesto químico con la fórmula H2O, que consiste en dos átomos de hidrógeno (H) unidos a un átomo de oxígeno (O). El agua es un líquido incoloro, inodoro, insípido, y sin color que es la sustancia química más abundante en la Tierra y el cuerpo humano.

El agua desempeña un papel vital en muchas funciones del cuerpo humano, incluyendo la regulación de la temperatura corporal, la lubricación de las articulaciones, el transporte de nutrientes y oxígeno a las células, y la eliminación de desechos y toxinas. El agua también actúa como un solvente para muchas sustancias químicas en el cuerpo y participa en numerosas reacciones bioquímicas importantes.

La deshidratación, que se produce cuando el cuerpo pierde más agua de la que ingiere, puede causar síntomas graves e incluso ser potencialmente mortal si no se trata adecuadamente. Es importante beber suficiente agua todos los días para mantener una buena salud y prevenir la deshidratación.

Los anestésicos por inhalación son agentes utilizados en la práctica clínica para proporcionar anestesia general a los pacientes. Se administran mediante inhalación, lo que significa que el paciente respira el agente a través de un tubo endotraqueal o una máscara facial. Estos agentes actúan sobre el sistema nervioso central para producir pérdida de conciencia, analgesia (ausencia de dolor), amnesia (pérdida de memoria) e inhibición de las respuestas reflejas durante los procedimientos quirúrgicos o otras intervenciones médicas invasivas.

Existen varios tipos de anestésicos por inhalación, entre los que se incluyen:

1. Halotano: Uno de los primeros agentes anestésicos por inhalación, con un rápido inicio y recuperación, pero ha sido reemplazado en gran medida por otros agentes más seguros y eficaces.
2. Desflurano: Es un agente anestésico volátil que se utiliza comúnmente en la práctica clínica actual. Tiene un rápido inicio y recuperación, además de ser menos irritante para las vías respiratorias que otros agentes.
3. Isoflurano: Otra opción popular entre los anestésicos por inhalación, con propiedades similares al desflurano en términos de rápido inicio y recuperación. Sin embargo, es más potente que el desflurano y, por lo tanto, requiere una concentración menor para lograr los mismos efectos anestésicos.
4. Sevoflurano: Este agente se distingue por su bajo soluble en sangre, lo que permite un rápido inicio y recuperación de la anestesia. También es menos irritante para las vías respiratorias, lo que facilita la inducción de la anestesia, especialmente en niños.
5. Nitroso oxido: Aunque no es un agente anestésico propiamente dicho, se utiliza a menudo junto con otros agentes para proporcionar analgesia y sedación durante los procedimientos quirúrgicos. Tiene un bajo potencial de efectos secundarios y una baja toxicidad, pero puede provocar náuseas y vómitos después de la cirugía.

En resumen, existen varias opciones disponibles en términos de anestésicos por inhalación, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes. Los anestesiólogos seleccionarán el agente más adecuado según las necesidades individuales del paciente y la naturaleza del procedimiento quirúrgico.

La hipercapnia es un término médico que se refiere a un nivel anormalmente alto de dióxido de carbono (CO2) en la sangre. La concentración normal de CO2 en la sangre arterial se encuentra generalmente entre 35 y 45 mmHg. Los niveles de CO2 superiores a 45 mmHg se consideran hipercapnia.

Esta condición puede ocurrir como resultado de una variedad de trastornos pulmonares, incluidas enfermedades que causan obstrucción de las vías respiratorias, como el enfisema y la bronquitis crónica, así como afecciones que afectan la capacidad de los pulmones para expandirse y contraerse, como la fibrosis quística o la neumonía.

La hipercapnia también puede ser causada por problemas con el control del centro respiratorio en el cerebro, que pueden resultar de lesiones cerebrales, tumores cerebrales, intoxicación por drogas o alcohol, o trastornos neuromusculares que afectan la capacidad de los músculos respiratorios para funcionar correctamente.

Los síntomas de hipercapnia pueden variar desde leves hasta graves y pueden incluir somnolencia, confusión, dolor de cabeza, mareos, taquicardia, hipertensión arterial y dificultad para respirar. La hipercapnia grave puede ser una emergencia médica y requerir tratamiento inmediato con oxígeno suplementario, ventilación mecánica o medicamentos que estimulen la respiración.

Las vacunas estreptocócicas se refieren a las vacunas desarrolladas para prevenir las infecciones causadas por el estreptococo, un tipo de bacteria que puede vivir en la piel y en la garganta sin causar síntomas, pero que también puede causar una variedad de infecciones graves. Existen diferentes tipos de estreptococos, y las vacunas se han diseñado para proteger contra los más comunes y dañinos.

Existen dos tipos principales de vacunas estreptocócicas:

1. Vacuna contra el estreptococo del grupo A (Streptococcus pyogenes): Esta bacteria es responsable de una variedad de infecciones, que incluyen faringitis estreptocócica (infección de la garganta), impétigo (infección de la piel), celulitis (inflamación del tejido subcutáneo) y escarlatina. También puede causar infecciones más graves, como el síndrome de shock tóxico estreptocócico y la fasciitis necrotizante, que pueden ser fatales. La vacuna contra el estreptococo del grupo A está diseñada para proteger contra estas infecciones.

2. Vacuna contra el estreptococo del grupo B (Streptococcus agalactiae): Esta bacteria es una causa común de infecciones en recién nacidos y niños pequeños, incluyendo neumonía, meningitis y sepsis. También puede causar infecciones en adultos con sistemas inmunes debilitados. La vacuna contra el estreptococo del grupo B está diseñada para proteger a las mujeres embarazadas y a sus bebés contra estas infecciones.

Ambos tipos de vacunas funcionan estimulando al sistema inmunológico para producir anticuerpos que reconozcan y combatan las bacterias causantes de la enfermedad. Las vacunas contra el estreptococo del grupo A y B están disponibles en algunos países, pero aún no se han aprobado universalmente. La efectividad de estas vacunas varía según el tipo de bacteria y la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, se ha demostrado que las vacunas contra el estreptococo del grupo B reducen significativamente el riesgo de infección en los bebés cuando se administran a las madres durante el embarazo.

La anoxia es una condición médica grave en la que el cerebro o otros tejidos del cuerpo no reciben suficiente oxígeno para funcionar normalmente. El oxígeno es esencial para la producción de energía en las células y su falta puede llevar a daños celulares y, finalmente, a la muerte de las células.

La anoxia puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo:

* Enfrentamiento prolongado o intenso con bajas concentraciones de oxígeno en el aire, como en altitudes elevadas o en habitáculos mal ventilados.
* Insuficiencia cardíaca o respiratoria que impide que la sangre llegue al cerebro o a otros tejidos.
* Asfixia, estrangulación o ahogamiento que impiden el flujo de aire a los pulmones.
* Envenenamiento por monóxido de carbono u otras toxinas que interfieren con la capacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno.

Los síntomas de anoxia pueden variar dependiendo de la gravedad y la duración de la falta de oxígeno, pero pueden incluir confusión, mareos, dificultad para hablar o caminar, convulsiones, pérdida del conocimiento e incluso la muerte. El tratamiento de la anoxia generalmente implica proporcionar oxígeno suplementario y tratar la causa subyacente de la falta de oxígeno.

La Insuficiencia Respiratoria se define, en términos médicos, como la incapacidad del sistema respiratorio para mantener los niveles adecuados de intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono) en la sangre. Esto conduce a hipoxemia (bajos niveles de oxígeno en la sangre) e hipercapnia (altos niveles de dióxido de carbono en la sangre).

Puede ser clasificada en dos tipos principales: Insuficiencia Respiratoria Tipo I, donde hay una disminución en los niveles de oxígeno a pesar de niveles normales o bajos de dióxido de carbono; y Insuficiencia Respiratoria Tipo II, donde hay una combinación de niveles bajos de oxígeno y altos niveles de dióxido de carbono en la sangre.

La insuficiencia respiratoria puede ser causada por varias afecciones médicas, incluyendo enfermedades pulmonares obstructivas (EPOC), neumonía, fibrosis quística, artritis reumatoide, esclerodermia, asma grave, anemia severa, sobrepresión de la vía aérea y parálisis del diafragma. El tratamiento depende de la causa subyacente y puede incluir oxigenoterapia, ventilación mecánica y terapias para tratar la enfermedad subyacente.

Los contaminantes ocupacionales del aire son sustancias químicas, biológicas o partículas presentes en el aire de un lugar de trabajo que pueden causar efectos adversos en la salud de los trabajadores. Estos contaminantes pueden originarse desde diversas fuentes, como procesos industriales, maquinaria, operaciones con materiales peligrosos o incluso actividades biológicas naturales.

Ejemplos comunes de contaminantes ocupacionales del aire incluyen:

1. Polvo: partículas sólidas finas que se producen durante la manipulación y procesamiento de materiales como el cemento, la madera, los metales y los minerales.
2. Humos: pequeñas partículas líquidas o sólidas suspendidas en el aire, generadas por la combustión incompleta de combustibles fósiles o biomasa.
3. Vapores: gases que contienen moléculas más grandes y pesadas, formados cuando los líquidos evaporan o se calientan. Ejemplos incluyen vapores de solventes y disolventes.
4. Gases: sustancias químicas en forma gaseosa que se producen durante procesos industriales o por reacciones químicas, como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.
5. Biocontaminantes: agentes biológicos presentes en el aire, como bacterias, hongos, virus y sus toxinas, que pueden causar enfermedades infecciosas, alérgicas o tóxicas.

La exposición a estos contaminantes puede provocar una variedad de efectos en la salud, desde irritaciones leves de los ojos, la nariz y la garganta hasta enfermedades pulmonares graves, cáncer y otros problemas de salud a largo plazo. La evaluación y el control de los contaminantes ocupacionales del aire son esenciales para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores.

Los aceites volátiles, también conocidos como "esencias" o "óleos esenciales", son compuestos orgánicos aromáticos que se encuentran en plantas. Se llaman "volátiles" porque evaporan o se vaporizan fácilmente a temperatura ambiente y pueden dispersarse en el aire, lo que permite que sus fragancias viajen y se perciban.

Estos aceites se extraen generalmente de las hojas, flores, semillas, corteza o raíces de las plantas mediante procesos como la destilación al vapor o la expresión en frío. Los aceites volátiles están compuestos por una mezcla de moléculas químicas, incluidos terpenos y fenoles, que contribuyen a sus propiedades aromáticas y posibles beneficios terapéuticos.

En el campo de la medicina, los aceites volátiles se utilizan a menudo en aromaterapia, una práctica complementaria que aprovecha los olores y posibles efectos fisiológicos de estas sustancias para promover el bienestar y aliviar diversos síntomas. Aunque hay algunas investigaciones sobre sus posibles beneficios para la salud, es importante tener en cuenta que su eficacia no está siempre claramente establecida y que pueden interactuar con ciertos medicamentos o presentar riesgos para la salud si se usan incorrectamente.

La descompresión, en el contexto médico, se refiere al proceso de aliviar la presión sobre un objeto, un tejido u órgano del cuerpo. Esta técnica se utiliza a menudo para tratar diversas condiciones que involucran una acumulación anormal o excesiva de presión.

Un ejemplo común es el tratamiento de la enfermedad de descompresión, un trastorno potencialmente grave que puede afectar a los buzos. Ocurre cuando los gases inhalados durante la inmersión se vuelven tóxicos o forman burbujas en el cuerpo al ascender demasiado rápido, lo que provoca dolor intenso, parálisis y hasta la muerte en casos graves. La descompresión lenta y controlada permite que estos gases se disuelvan gradualmente sin causar daño.

También se utiliza en cirugías ortopédicas complejas, como la descompresión espinal, donde se alivia la presión sobre los nervios raquídeos comprimidos en la columna vertebral, generalmente mediante la eliminación de fragmentos óseos o tejidos blandos que están causando la compresión. Esto puede ayudar a aliviar el dolor y mejorar la función neurológica.

Los contaminantes del aire son partículas o gases que se dispersan en el aire y que pueden ser perjudiciales para la salud humana, los ecosistemas y el clima. Estos contaminantes pueden provenir de diversas fuentes, como el tráfico vehicular, las centrales eléctricas, la industria, los incendios forestales y la agricultura. Algunos ejemplos comunes de contaminantes del aire incluyen el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono (O3), el dióxido de azufre (SO2) y las partículas finas (PM). La exposición a corto y largo plazo a estos contaminantes puede causar una variedad de problemas de salud, como irritación de los ojos y la garganta, tos, dificultad para respirar, bronquitis, asma y enfermedades cardiovasculares y pulmonares. La contaminación del aire también puede tener impactos negativos en el medio ambiente, como la acidificación de los lagos y ríos, la reducción de la visibilidad y el cambio climático.

Los gases medicinales son almacenados y se suministran como gases comprimidos y también como líquidos criogénicos (tal es el ... Los gases medicinales son aquellos gases que por sus características específicas son utilizados para consumo humano y ... Libro Digital: Gases Medicinales BioEdiciones - Editorial Digital. Datos: Q6806537 Multimedia: Medical gases / Q6806537 ( ... El proceso de vacío será considerado como gas medicinal). Otros gases: Helio (He), Dióxido de carbono (CO2) y Nitrógeno (N2). ...
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Un gas cuyo comportamiento sigue estas leyes con exactitud recibe el nombre de gas ideal.[1]​ De la combinación de estas leyes ... Esto se traduce en un aumento de la presión del gas en el interior del mismo. Ecuación general de los gases: p V T = K {\ ... ISBN 978-987-731-809-8. Datos: Q379231 Multimedia: Gas laws / Q379231 (Leyes de los gases, Historia de la termodinámica, ... gas}}+p_{\rm {H_{2}O}}} La ley de Henry enuncia que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es ...
La luz infrarroja se emite y pasa a través del gas de muestra, un gas de referencia con una mezcla conocida de los gases en ... Uno contiene un gas de referencia y otro contendrá el gas a analizar. Entre la fuente de infrarrojos y las células hay un ... Un analizador infrarrojo de gases mide los gases traza determinando la absorción de una fuente de luz infrarroja emitida a ... la cámara que alberga la fuente de energía se llena con un gas que no tiene una concentración detectable del gas que se mide. ...
cambio de estado gas combustible biogás gas ciudad gas de leña gas licuado de petróleo gas natural helio3 gas noble gases ... como gas licuado, primero ha de enfriarse el volumen de gas deseado, hasta una temperatura característica de cada gas, a fin de ... Si bien un gas tiene un valor de viscosidad más bajo que un líquido, sigue siendo una propiedad observable. Si los gases no ... También se le llama la ecuación de estado de los gases, ya que solo depende del estado actual en que se encuentre el gas. Si se ...
Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión ... La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales sin ... La ley de gases ideales se puede derivar de la combinación de dos leyes de gases empíricas: la ley general de los gases y la ... De ahí que la ley de los gases ideales P V = n R T {\displaystyle PV=nRT\,} La ley del gas ideal también se puede derivar de ...
... resultando en la generación de gases contaminantes. Por eso midiendo la proporción de oxígeno en los gases de escape de estos ... Un analizador de gases de escape o analizador de CO de escape es un instrumento utilizado para medir, en el escape de un coche ... El gas es bombeado (o difundido) en el tubo de luz, y la electrónica mide la absorción de la longitud de onda característica de ... Los sensores de gases químicos de CO con capas sensibles basadas en polímeros o heteropolisiloxans tienen la ventaja principal ...
La constante universal de los gases ideales, constante de los gases o constante molar de los gases [1]​[2]​[3]​ es una ... Ley de los gases ideales Ecuación de Van der Waals Ley general de los gases Constante de Avogadro Teoría cinética Virto Albert ... a través de la ecuación de estado de los gases ideales[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​ P V = n R T {\displaystyle PV=nRT} El modelo del gas ... En su forma más particular la constante se emplea en la relación de la cantidad de materia en un gas ideal, medida en cantidad ...
El gas es considerado puro, es decir todas las moléculas son idénticas. El gas se encuentra en equilibrio térmico con las ... Si todas las moléculas que forman el gas son idénticas, se dice que es un gas puro. Según la Teoría cinético molecular (TCM): ... La ecuación superior dice que la presión de un gas depende directamente de la energía cinética molecular. La ley de los gases ... área que es la presión ejercida por el gas sobre la superficie sólida. La presión ejercida por el gas, por tanto, será igual a ...
El Laboratorio de Dinámica de Gases o GDL (Газодинамическая лаборатория, ГДЛ ; Gazodinamitcheskaïa Laboratoria, GDL) es un ... siendo rebautizado como Laboratorio de Dinámica de Gases (GDL), y recibiendo cuantiosos medios y recursos.[1]​ En 1930, tras la ... quien proponía utilizar la reacción producida por los gases generados mediante la combustión de substancias explosivas para ...
Los gases recirculados se enfrían más, lo que disminuye la temperatura del gas y al reinyectarlos se reduce la producción de ... La recirculación de gases de escape o EGR (en Inglés Exhaust gas recirculation)[1]​ es un sistema utilizado desde principios ... La proporción de gas recirculado se adecua para cada motor sobre la base de los estándares de contaminación para respetar el ... De esta forma, los gases de escape se redirigen nuevamente al colector de admisión para ser quemados en el interior de los ...
Ley de los gases ideales Proceso termodinámico Applet de Java interactivo en la ley de los gases combinados por Wolfgang Bauer ... En adición de la ley de Avogadro al rendimiento de la ley de gases combinados se obtiene la ley de los gases ideales. Ley de ... La ley experimental de los gases es una combinación de la ley de Charles, la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Gay-Lussac. ... La interdependencia de estas variables se muestra en la ley de los gases combinados, que establece claramente que: La relación ...
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Un gas frío está constituido de moléculas que a su vez están formadas de átomos; si se calienta el gas, por ejemplo por ... El gas neón se encuentra parcialmente ionizado; brilla en los tubos usados para iluminación. Los átomos se sacuden de todos sus ... Así bien, un gas al ionizarse sus electrones libres desvían constantemente las trayectorias de los fotones, por lo que se ... Un gas ionizado (o iónico), es aquel cuyos átomos han perdido o ganado electrones debido a cargas eléctricas. ...
Gas o GAS puede referirse a: Gas, uno de los estados de la materia. Tipos de gases Gas combustible, un gas que se utiliza para ... Gas licuado del petróleo; Gas natural; Biogás; Gas ciudad; Gas de leña; Gas de síntesis; Gas industrial, aquellos que se ... un gas no reactivo (incluye los gases nobles, pero también a otros gases); Gas noble, cada uno de los elementos del grupo 18 de ... Cámara de gas; Gas lacrimógeno; Gas nervioso; Ver también la Categoría:Armas químicas; Para otros tipos de gases ver la ...
Los gases volcánicos son dichos gases emanados por un volcán y constituyen la mayor parte del volumen de las erupciones ... 2000) Encyclopedia of Volcanoes, San Diego, Academic Press Datos: Q552571 (Volcanes, Gases, Gases de efecto invernadero). ... Otro gas abundante es el dióxido de carbono que suele comprender de 10 a 40% de las emisiones.[2]​ Otros gases volcánicos son ... volcánicas.[1]​ El vapor de agua es el gas volcánico más común constituyendo normalmente más del 60% de las emisiones.[2]​ El ...
La Corporación Trébol Gas es una compañía petrolera privada venezolana con base en Caracas. Fue la primera empresa privada que ... Petróleos de Venezuela Trébol Gas ha invertido US$1.700 millones Notiexpress. 1999. Suministro nacionalizado Archivado el 11 de ... Trébol Gas logró posicionarse como la primera de las surtidoras de gasolinas privadas venezolanas, al controlar el 17% del ... Trébol Gas creò una empresa conjunta con mayoría accionaria del Estado venezolano para evitar su desaparición.[4]​ Portal: ...
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En refrigeración, se denomina flash-gas a la formación de burbujas de gas en la línea del líquido, que viene desde el ... Se produce cuando el volumen específico a la presión de trabajo, es inferior al volumen que puede ocupar el gas en el tubo de ...
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Writing "Classical Gas"». ClassicalGas.com. «I envisioned it as simply repertoire or "fuel" for the classical guitar, so I ... Classical Gas» es una canción instrumental del guitarrista estadounidense Mason Williams,[1]​ publicada originalmente en 1968 ... Sitio web oficial de Classical Gas Sitio web oficial de Mason Williams Esta obra contiene una traducción derivada de «Classical ... Gas» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative ...
GAS Calixte - Memorialgenweb 1914-1918 GAS Calixte, 21-08-1890 L'Aventure architecturale des émigrants barcelonnettes FRANCE- ... Calixte Gas Caire (* 21 de agosto de 1890, Jausiers, Bajos Alpes, Francia - † 4 de noviembre de 1918, Staden, Bélgica) fue un ... GAS, Calixte, Clase:1910, Matricule:746». Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 8 de mayo de 2015. « ... Calixto atendió el llamado de su tío Antonio Gas, quien había migrado a México en 1880 y necesitaba un empleado para su tienda ...
Un gas inerte es un gas no reactivo bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, Los gases inertes más comunes son ... puede emplearse como gas inerte,[2]​ igual sucede con otros gases. Los gases nobles son menos reactivos y esta reactividad ... Los gases inertes se emplean en algunas reacciones químicas en las que hay que evitar la presencia de un gas reactivo; por ... gases portadores en cromatografía de gases, etc. Chemistry (IUPAC), The International Union of Pure and Applied. «IUPAC - inert ...
... , Busy Little Dentist, Down and Out, Laffing Gas, The Dentist o Tuning His Ivories (El gas de la risa o Charlot, ... Laughing Gas en Internet Movie Database (en inglés). El cortometraje Laughing Gas en YouTube. El cortometraje Laughing Gas se ... "Laughing Gas (1914 film)" on Revolvy.com». www.revolvy.com (en inglés). Consultado el 28 de mayo de 2019. Laughing Gas (1914 ... Uno de esos pacientes cae rendido por el gas anestésico. Después de la intervención, el dentista no consigue despertarlo y ...
... es el nombre común para clorobenzilideno malononitrilo (fórmula química: C10H5ClN2), un gas lacrimógeno. Es generalmente ... Concluyó que la letalidad del gas CS usado podría haber sido determinado principalmente por dos factores: si se utilizaban ... Datos: Q209357 Multimedia: CS gas / Q209357 (Wikipedia:Artículos buenos en la Wikipedia en inglés, Wikipedia:Control de ... Danforth de la Oficina del Consejo Especial de los Estados Unidos para investigar el uso del gas CS por el FBI en el componente ...
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También se ha dado a los gases nobles el nombre gases inertes, pero esta etiqueta ha sido desaprobada a medida que los gases ... a b c d e «Noble Gas». Encyclopædia Britannica. 2008. *↑ Cederblom, J. E. (1904). «The Nobel Prize in Physics 1904 Presentation ... Artículo principal: Compuesto de gas noble. Los gases nobles tienen una reactividad extremadamente baja; a pesar de ello, se ... a b c d e f g Grochala, Wojciech (2007). "Atypical compounds of gases, which have been called noble". Chemical Society Reviews ...
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Gas Natural es una de las diez primeras multinacionales energéticas europeas y líder en integración vertical de gas y ... Gas Natural es una de las diez primeras multinacionales energéticas europeas y líder en integración vertical de gas y ...
Guyanas Emerging Oil & Gas Sector: Getting Institutions Right. Home Whats our Impact Guyanas Emerging Oil & Gas Sector: ... Broadly, the project aims to increase the technical capacity of the stakeholders directly responsible with the oil and gas ... for the establishment of a new regulatory and institutional framework to underpin the development of the nascent oil and gas ...
Este módulo presenta la ecuación del gas ideal y explica cuando esta ecuación y puede y no puede ser utilizada para predecir el ... de gases y explora como estas propiedades se relacionan a conjuntos comunes de comportamientos llamados leyes de los gases. Con ... una vista a 400 años de investigación muestra el desarrollo de nuestro entendimiento del comportamiento de gas. ... gas. , podemos entender y predecir el comportamiento de gases reales por medio del concepto de un gas ideal - un gas teórico ...
La distribuidora de gas del Grupo Naturgy renueva su estructura territorial para reforzar su presencia en las CCAA en las que ... Un escape de gas en las obras del Canal de Valdepeñas provocó el desalojo de los vecinos ... España tiene una baza en la escalada de tensión en Ucrania: convertirse en el centro de distribución de gas a Europa ... La tarifa de gas natural subirá casi un 6 por ciento a partir del 1 de enero ...
El uso de gases vencidos no es recomendable. ... o Gas CS, un gas lacrimógeno clasificado como "no letal". (Lea ... "Cuando se libera el gas CT y entra en contacto con el aire o la humedad puede formar gases tóxicos como el cloruro de hidrógeno ... "Dentro de los gases lacrimógenos utilizados en Colombia existen varios tipos de gases que se consiguen artesanalmente, ... Bueno, y si vencen, ¿pasa algo? De acuerdo con una nota de El País de España sobre gases CS vencidos usados por fuerzas ...
Remedios caseros para controlar los gases intestinales. *El ajo. Es muy útil para mejorar la digestión y controlar los gases ... Ayuda a la eliminación de los gases pues favorece la regulación de los ácidos del estómago y facilita el tránsito intestinal. ... tomar un zumo de limón antes y después de cada comida hace una gran diferencia en la formación de gas, ya que ayuda a que se ... porque favorece su relajación y la expulsión de gases. ...
Modelos: P5523 Liquid to Gas Media Separator. P5523 Liquid-to-Gas Media Separator ... Especificaciones: P5523 Liquid to Gas Media Separator. Specifications. Instrument Size (W x D x H). 17.5 x 12 x 8.5 in ( 440 x ... Descripción general del producto: P5523 Liquid to Gas Media Separator. Pressure range 0 to 3,000 psi (210 bar) ... Driven by a pneumatic pressure source (nitrogen bottle) and controlled by needle valves, high pressure gas is balanced against ...
Servicios relacionados con el gas, instalaciones y metrología. Gas. Información para consumidores de gas natural, ... Contenidos con Jerarquía Webasturias Servicios relacionados con el gas, instalaciones y metrología . Destacamos. * ... Modelo de certificado de puesta en marcha de aparatos a gas * Comunicación informativa a usuarios de instalaciones y empresas ... Contenidos con Jerarquía Webasturias Servicios relacionados con el gas, instalaciones y metrología . ...
Gas Natural SDG SA, el mayor proveedor de gas natural de España, consideraría fusionarse con un competidor nacional, dijo el ... Gas Natural abierta a fusión. París- Gas Natural SDG SA, el mayor proveedor de gas natural de España, consideraría fusionarse ... Gas Natural acumula, a fecha de este lunes, una revalorización del 80% en la bolsa de Madrid desde que Villaseca, ex director ... La compañía vende gas natural en países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Italia y España. La empresa también es dueña ...
Compresores de gas CU * Compresores de gas para trabajos pesados CU, compresión fiable para sus aplicaciones de gas a alta ... Compresores de gas alternativos HX y HN * Los compresores de gas alternativos HX y HN ofrecen el máximo rendimiento exento de ... Compresor de gas natural BBR Diseñados para suministrar gas natural comprimido (GNC) que satisface las altas exigencias de las ... Compresor de tornillo de gas de la serie GZ * Nuestros compresores de tornillo de gas de la serie GZ proporcionan caudales de ...
Además, es una especia carminativa que ayuda a eliminar los gases e impide la formación de gas adicional en el estómago y el ... Infusiones para eliminar los gases estomacales. Los gases estomacales son, en principio, una patología menor que puede ser ... También ayuda a prevenir las bacterias que son responsables de la formación de gas. ... funciona como un antiácido natural y ayuda a disipar los gases del estómago. ...
Bolívar Gas calcula el precio de la bombona a la tasa del BCV. La directiva de Bolívar Gas señaló que el aumento en el valor ... Escasez de gas para cocinar vuelve leña la salud de los venezolanos y a su ambiente. La cocina rudimentaria a leña que se ha ... Uno de los casos más recientes por fuga de gas fue el ocurrido en un apartamento ubicado en el estado Lara, donde una persona ... Cuánto cuesta una bombona de gas en…?. TalCual junto con medios del interior del país consultaron los precios de las bombonas ...
Este gas se almacena en los gasómetros que hay en la parte superior del digestor y, mediante una soplante, se realiza la ... es la encargada de inyectar a la red gasística de Nedgia los 26 GWh de gas renovable al año procedente de las 73.000 toneladas ... se envía a la unidad de regulación y control para su posterior inyección en la red de gas. ... en la primera de este tipo en inyectar el biometano directamente en la red de gas. ...
La planta convertirá el gas natural en 1.100 barriles/día de ceras parafínicas Fischer-Tropsch de alta pureza utilizadas en ... INTERNATIONAL PROCESS PLANTS ADQUIERE PLANTA DE CERA DE GAS A LÍQUIDO DE ALTA PUREZA ... propietaria de la planta de fabricación de cera de gas a líquido (GTL) de alta pureza a escala comercial de Juniper Specialty ...

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