Estudio científico de las relaciones entre hombre y su ambiente de trabajo (equipos, aparatos, herramientas, métodos y organización del trabajo)
Generación de tejidos in vitro para aplicaciones clínicas, como la sustitución de tejidos heridos u órganos deteriorados. El uso de ANDAMIOS DEL TEJIDO permite la generación de complejos tejidos de múltiples capas y estructuras de tejido.
Procedimientos mediante los que se cambia o se crea in vitro la función y estructura de las proteínas, alterando las existentes o sintetizando nuevos genes estructurales que dirigen la síntesis de proteínas con las propiedades deseadas. Esos procedimientos pueden incluir el diseño de MODELOS MOLECULARES de proteínas utilizando GRÁFICOS POR ORDENADOR u otras técnicas de modelado molecular; la MUTAGÉNESIS SITIO DIRIGIDA de genes existentes; y técnicas de EVOLUCIÓN MOLECULAR DIRIGIDA para crear nuevos genes.
Modificación dirigida del complemento genético de un organismo vivo por técnicas como las que alteran el ADN, sustituyen el material genético por mediación de un virus, trasplantan nucleos completos, trasplantan híbridos celulares, etc.
Métodos y técnicas utilizadas para modificar genéticamente la generación de productos biosintéticos de células y desarrollar las condiciones para el cultivo de células como REACTORES BIOLÓGICOS.
Aplicación de los principios y las prácticas de la ingeniería a la investigación biomédica y la atención de salud.
Estructuras de apoyo del crecimiento celular compuestas por MATERIALES BIOCOMPATIBLES. Son matrices de soporte sólido especialmente diseñadas para la adhesión celular en la INGENIERÍA DE TEJIDOS y para usos en la REGENERACIÓN TISULAR GUIADA.
Materiales sintéticos o naturales, diferentes a los MEDICAMENTOS, que se utilizan para reemplazar o reparar TEJIDOS o una función corporal.
La aplicación de principios y métodos de ingeniería a los organismos vivos o sistemas biológicos.
Métodos y técnicas utilizados para modificar o seleccionar las células y desarrollar condiciones para el cultivo de células para la producción biosintética de moléculas (INGENIERÍA METABÓLICA), para la generación de estructuras de tejidos y órganos in vitro (INGENIERÍA DE TEJIDOS), o para otros objetivos de investigación en BIOINGENIERÍA.
La ingeniería química es una rama de la ingeniería aplicada que utiliza principios científicos y matemáticos para diseñar, operar, supervisar e innovar procesos químicos y sistemas de manufactura en forma segura, eficiente y sostenible.
Órganos artificiales que son compuestos de biomateriales y células. El biomaterial puede actuar como una membrana (contenedor) como en HÍGADO BIOARTIFICIAL o un "scaffold" como en piel bioartificial.
Red tridimensional rígida, hinchada en agua, constituida por macromoléculas hidrofílicas con enlaces cruzados, contiene 20-95 por ciento de agua. Se utilizan en pinturas, tintas de imprenta, alimentos, fármacos y cosméticos.
Cuerpo de conocimientos relativos al uso de organismos, células o constituyentes derivados de células con el fin de desarrollar productos que son técnica, científica y clinicamente útiles. La alteración de la función biológica a nivel molecular (es decir, INGENIERÍA GENÉTICA)es una cuestión central; los métodos de laboratorio utilizados incluyen tecnologías de TRANSFECCIÓN y CLONACIÓN, algoritmos de análisis de secuencia y estructura, bases de datos automatizadas y análisis y predicción de la función de estructuras de genes y proteinas.
Un campo que combina la investigación biológica y la ingeniería en la formulación, diseño y construcción (síntesis) de las nuevas estructuras biológicas, funciones y sistemas.
Situación de se tener poros o espacios abiertos. Con frecuencia se refiere a los huesos, a los implantes de huesos, o cementos de huesos, pero puede referirse al estado poroso de cualquier sustancia sólida.
Un campo de la medicina concerniente al desarrollo y uso de estrategias con el objetivo de reparar o reemplazar órganos, tejidos o células dañados, enfermos o metabólicamente deficientess a través de INGENIERIA DE TEJIDOS; TRASPLANTACIÓN DE CÉLULA; y ÓRGANOS ARTIFICIALES y ÓRGANOS BIOARTIFICIALES y tejidos.
Prueba de materiales y dispositivos, especialmente los utilizados para PRÓTESIS E IMPLANTES, SUTURAS, ADHESIVOS TISULARES, etc., en cuanto a dureza, fortaleza, durabilidad, seguridad, eficacia y biocompatibilidad.
Herramientas o aparatos para generar productos empleando la capacidad de conversión sintética o química de un sistema biológico. Pueden ser fermentadores clásicos, sistemas de perfusión de cultivo de células, o biorreactores de enzimas. Para la producción de proteínas o enzimas, se seleccionan microorganismos recombinantes como las bacterias, células de mamífero, o células de insectos o de vegetales.
Polímeros de ácidos orgánicos y alcoholes, con uniones éster -usualmente polietileno tereftalato; pueden ser transformados en plástico duro, películas o cintas, o en fibras que pueden ser entrelazadas para crear tejidos, mallas o velos.
Materiales fabricados mediante técnicas de BIOMIMÉTICA, es decir, en base a los procesos naturales que se encuentran en los sistemas biológicos.
Fibras de tamaño submicrónicas, con diámetros normalmente entre 50 y 500 nanómetros. La dimensión muy pequeña de estas fibras puede generar una alta superficie en proporción al volumen, lo que los hace potenciales candidatos para diversas aplicaciones biomédicas y demás.
Procedimientos para aumentar y dirigir los procesos de renovación y reparación tisular, como la REGENERACIÓN ÓSEA, la REGENERACIÓN NERVIOSA, etc. Consisten en la implantación quirúrgica de guías o conductos para dirigir el crecimiento en el lugar de la lesión a fin de estimular y controlar la localización de la repoblación celular. Las guías o conductos están fabricados con materiales sintéticos o naturales y pueden incluir células de sostén y factores de inducción de los PROCESOS DE CRECIMIENTO CELULAR o MIGRACIÓN CELULAR.
Renovación o reparación del tejido óseo perdido. Excluye el CALLO OSEO que se forma después de las FRACTURAS ÓSEAS, pero que aún no ha sido reemplazado por hueso duro.
Compuestos formados por la unión de unidades más pequeñas, habitualmente repetidas, unidas por enlaces covalentes. Estos compuestos forman con frecuencia grandes macromoléculas (por ejemplo, BIOPOLIMEROS, PLÁSTICOS).
Método para el mantenimiento o el crecimiento de CÉLULAS in vitro.
Sales y ésteres del ácido decanoico, ácido monocarboxílico de diez carbonos.
Una red de macromoléculas hidrofílicas inter-enlazadas y utilizadas en aplicaciones biomédicas.
Campo interdisciplinario de la ciencia de los materiales, INGENIERÍA y BIOLOGÍA, que estudia la utilización de los principios biológicos para la síntesis o fabricación de MATERIALES BIOMIMÉTICOS.
Técnicas empleadas para producir moléculas que presentan propiedades que se corresponden con las demandas del experimentador. Estas técnicas combinan métodos para producir cambios estructurales con métodos de selección. También se utilizan para analizar mecanismos de evolución propuestos, en condiciones de selección in vitro.
Subproductos ricos en hidrocarburos de la BIOMASA no fósil que se queman para generar energía en comparación con los yacimientos de hidrocarburos fósiles (COMBUSTIBLES FÓSILES).
Células totipotentes no hematopoyéticas derivadas de la médula ósea que apoyan a las CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS. También han sido aisladas de otros órganos y tejidos como de la SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL, subendotelio de la vena umbilical y GELATINA DE WHARTON. Se consideran estas células como una fuente de células madre totipotentes porque incluyen subpoblaciones de células madre mesenquimales.
Descripciones de secuencias específicas de aminoácidos, carbohidratos o nucleótidos que han aparecido en lpublicaciones y/o están incluidas y actualizadas en bancos de datos como el GENBANK, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Fundación Nacional de Investigación Biomédica (NBRF) u otros archivos de secuencias.
Modelos empleados experimentalmente o teóricamente para estudiar la forma de las moléculas, sus propiedades electrónicas, o interacciones; comprende moléculas análogas, gráficas generadas en computadoras y estructuras mecánicas.
Implantes construidos de materiales diseñados para ser absorbidos por el cuerpo sin que se produzca una respuesta inmune. Usualmente están compuestos de plásticos y se utilizan con frecuencia en ortopedia y ortodoncia.
Especie de BACILOS GRAMNEGATIVOS ANEROBIOS FACULTATIVOS que suelen encontrarse en la parte distal del intestino de los animales de sangre caliente. Por lo general no son patógenos, pero algunas cepas producen DIARREA e infecciones piógenas. Las cepas patógenos (viriotipos) se clasifican según sus mecanismos patógenos específicos, como toxinas (ESCHERICHIA COLI ENTEROTOXÍGENA).
Materiales que tienen componentes estructurados en los que al menos una dimensión tiene una longitud de 1-10 nanometros. Incluyen los NANOCOMPOSITES, las NANOPARTÍCULAS, los NANOTUBOS y los NANOCABLES.
Una fibra de proteína continua consistente principalmente de FIBROINAS. Es sintetizada por una variedad de INSECTOS y ARÁCNIDOS.
Poli(oxi(1-oxo-1,2-etanediil)). Polímero biocompatible utilizado como material quirúrgico de sutura.
Microscopía en la que el objeto se examina directamente por un haz de electrones que barre el material punto a punto. La imagen es construida por detección de los productos de las interacciones del material que son proyectados sobre el plano de la muestra, como electrones dispersos. Aunque la MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE RASTREO también barre el material punto a punto con el haz de electrones, la imagen es construida por detección de electrones o sus productos de interacción, que son transmitidos a través del plano de la muestra, de modo que es una forma de TRANSMISISIÓN POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA.
Conjuntos complejos de reacciones enzimáticas relacionadas entre sí a través de sus productos y sustratos.
Desarrollo e empleo de técnicas para estudiar fenómenos físicos y estructuras construidas en escala nanométrica o menor.
Tecnología de fabricación para hacer dispositivos microscópicos en el rango micrómetro (normalmente 1-100 micrómetros), tales como circuitos integrados o MEMS. El proceso usualmente involucra la replicación y fabricación paralela de cientos o millones de estructuras idénticas usando diversas técnicas de deposición de películas delgadas y llevar a cabo salas limpias en el medio ambiente controlado.
Término genérico para todas las sustancias que tienen las propiedades de la goma natural, vulcanizada o sintética, de manera que se estiran por la tensión, tienen una elevada fuerza tensil, se retraen rápidamente, y recuperan totalmente sus dimensiones originales.
Proceso de formación del hueso. Histogénesis del hueso incluyendo la osificación.
El orden de los aminoácidos tal y como se presentan en una cadena polipeptídica. Se le conoce como la estructura primaria de las proteínas. Es de fundamental importancia para determinar la CONFORMACION PROTÉICA.
Obras que contienen artículos de información sobre temas de cualquier campo del conocimiento, generalmente presentadas en orden alfabético, o una obra similar limitada a un campo o tema en especial.
El concepto de los individuos de sus propios cuerpos.
Escritos u otras obras literarias cuyo tema es médico o acerca de la profesión de la medicina y áreas relacionadas.
Un rasgo de personalidad que hace al individuo aceptable en las relaciones sociales o interpersonales. Está relacionado con la aceptación social, aprobación social, popularidad, status social, cualidades de liderazgo, o cualquier cualidad que haga del individuo una compañía socialmente deseable.

La frase "Ingeniería Humana" no tiene una definición médica establecida o un uso generalizado en el campo médico. Sin embargo, en algunos contextos más amplios y relacionados con la bioingeniería o la biotecnología, podría referirse al diseño intencional, modificación o creación de sistemas biológicos en humanos, como órganos, tejidos o funciones corporales, utilizando principios e instrumentos de ingeniería.

Esto puede incluir áreas como la terapia génica, la medicina regenerativa o la creación de dispositivos médicos innovadores para mejorar, reemplazar o alterar funciones corporales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este término no se utiliza con frecuencia en publicaciones médicas o científicas y puede causar confusión si no se define claramente en el contexto específico en que se use.

La Ingeniería de Tejidos es una rama interdisciplinaria de la medicina y la ciencia que se dedica a la creación de sustitutos funcionales de tejidos corporales para restaurar, mantener o mejorar la función tisular humana. Combina principios de ingeniería, biología celular y molecular, química y medicina clínica. Puede implicar el uso de células vivas, factores de crecimiento, matriz extracelular y dispositivos biomédicos para desarrollar estructuras que imiten los tejidos naturales del cuerpo humano. Estos tejidos diseñados pueden utilizarse en aplicaciones terapéuticas, como el reemplazo de tejidos dañados o perdidos debido a enfermedades, traumatismos o defectos congénitos. También puede desempeñar un papel importante en la investigación biomédica y farmacológica al proporcionar modelos in vitro más precisos de tejidos humanos reales para pruebas y experimentos.

La Ingeniería de Proteínas es una rama interdisciplinaria de la ciencia que involucra la biología molecular, la bioquímica y la biofísica. Se refiere al proceso de diseño y construcción intencionales de proteínas con propiedades o funciones específicas. Esto puede implicar la modificación de proteínas existentes o la síntesis de nuevas proteínas a partir de aminoácidos individuales.

El proceso generalmente incluye el diseño de secuencias de aminoácidos, la expresión y producción de las proteínas, y luego su caracterización y análisis. El objetivo puede ser una variedad de cosas, como mejorar la estabilidad de una proteína, cambiar su especificidad de unión, eliminar partes no deseadas o agregar nuevas funciones.

La Ingeniería de Proteínas tiene aplicaciones en muchos campos, incluyendo medicina (por ejemplo, para el desarrollo de nuevos fármacos o terapias), biotecnología (por ejemplo, para la producción de biocombustibles o materiales avanzados), y tecnologías limpias (por ejemplo, para la eliminación de contaminantes del medio ambiente).

La ingeniería genética, también conocida como manipulación genética o ingeniería genómica, es un proceso en el que se extraen genes (secuencias de ADN) de un organismo y se introducen en otro organismo con el propósito de adicionar una nueva característica o función. Este campo interdisciplinario combina principios de la biología molecular, genética y tecnología para cortar, unir e inserter secuencias de ADN específicas en un organismo huésped.

La ingeniería genética puede implicar una variedad de técnicas, incluyendo la restricción enzimática, la recombinación del ADN y la transfección o transformación (métodos para introducir el ADN exógeno dentro de las células). Los organismos modificados genéticamente pueden exhibir rasgos mejorados, como una mayor resistencia a enfermedades, un crecimiento más rápido o la producción de proteínas terapéuticas.

Este campo ha tenido un gran impacto en diversas áreas, como la medicina (por ejemplo, la terapia génica), la agricultura (por ejemplo, los cultivos transgénicos) y la biotecnología (por ejemplo, la producción de insulina humana recombinante). Sin embargo, también ha suscitado preocupaciones éticas y ambientales que siguen siendo objeto de debate.

La Ingeniería Metabólica es un término que se utiliza en el campo de la biomedicina y la biotecnología, y se refiere al diseño y manipulación intencionales de los procesos metabólicos en células, tejidos o organismos vivos. Esto se logra mediante la aplicación de principios de ingeniería y ciencias biológicas para alterar, mejorar o restaurar funciones metabólicas específicas.

Esto puede implicar la introducción de nuevos genes que codifiquen enzimas específicas para catalizar reacciones químicas adicionales, la eliminación o desactivación de genes que interfieren con los procesos metabólicos deseados, o la modulación de la expresión génica para controlar la cantidad y el momento de producción de las enzimas.

La Ingeniería Metabólica se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo la producción de fármacos y productos químicos, el tratamiento de enfermedades metabólicas hereditarias, la mejora de cultivos y la producción de biocombustibles. Sin embargo, también plantea importantes cuestiones éticas y de seguridad que requieren una cuidadosa consideración y regulación.

La ingeniería biomédica es una disciplina interdisciplinaria que aplica principios de ingeniería, física y matemáticas para el estudio y solución de problemas médicos y biológicos. Comprende el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de tecnologías, sistemas e instrumentos para mejorar la salud humana, restaurar la función fisiológica y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Esta especialidad combina conocimientos de ingeniería con las ciencias de la vida y la medicina para crear soluciones innovadoras en áreas como la bioinformática, biomateriales, instrumentación médica, neurotecnología, imagenología médica y sistemas de salud. La ingeniería biomédica también desempeña un papel crucial en la investigación básica y translacional, ayudando a entender los procesos biológicos y aplicar ese conocimiento para desarrollar nuevas terapias y tratamientos.

La práctica de la ingeniería biomédica requiere una sólida formación en ciencias básicas, matemáticas y principios de ingeniería, así como un profundo entendimiento de los problemas médicos y biológicos que se desean abordar. Los profesionales en esta área trabajan a menudo en equipos multidisciplinarios con médicos, científicos y otros especialistas para desarrollar soluciones integrales y adaptadas a las necesidades de los pacientes y sistemas de salud.

Los andamios del tejido, también conocidos como "matriz extracelular" (MEC), se refieren a la estructura compleja y dinámica que proporciona soporte y organización a las células en los tejidos vivos. Está compuesta por una variedad de moléculas, incluyendo proteínas, carbohidratos y otras biomoléculas.

La matriz extracelular desempeña un papel crucial en la determinación de la forma y función de los tejidos, ya que ayuda a regular la adhesión, migración, proliferación y diferenciación celular. Además, también participa en la comunicación intercelular y en la regulación de las vías bioquímicas dentro del tejido.

La composición y estructura de los andamios del tejido varían dependiendo del tipo de tejido. Por ejemplo, el tejido conectivo suelto tiene una matriz extracelular más laxa, mientras que el tejido óseo tiene una matriz extracelular mineralizada y muy densa.

La investigación en el campo de los andamios del tejido es importante para el desarrollo de terapias regenerativas y de ingeniería de tejidos, ya que la comprensión de su estructura y función puede ayudar a diseñar mejores sustitutos artificiales de tejidos y órganos.

Los materiales biocompatibles se definen en el contexto médico como substancias que no presentan toxicidad ni reacciones adversas cuando son introducidas en los tejidos vivos. Estos materiales están diseñados para interactuar con sistemas biológicos sin causar daño, desencadenar respuestas inmunes excesivas o ser rechazados por el cuerpo.

La biocompatibilidad es una propiedad fundamental de los dispositivos médicos y las prótesis implantables, ya que su éxito a largo plazo depende en gran medida de la compatibilidad del material con el tejido circundante. Los materiales biocompatibles pueden ser naturales o sintéticos, pero deben cumplir con ciertos criterios, como no ser cancerígenos, mutagénicos ni teratogénicos, y no provocar irritación local ni sistémica.

La evaluación de la biocompatibilidad implica pruebas rigurosas en laboratorio e incluso estudios clínicos controlados antes de que un material sea aprobado para su uso en aplicaciones médicas específicas. Estos estudios pueden incluir análisis químicos, pruebas citotóxicas in vitro y ensayos en animales para evaluar la respuesta tisular e inmunológica al material.

Algunos ejemplos comunes de materiales biocompatibles incluyen el titanio y otras aleaciones metálicas utilizadas en implantes ortopédicos, los polímeros como el polietileno y el politetrafluoroetileno utilizados en prótesis articulares y dispositivos cardiovasculares, y las proteínas y hidrogeles naturales empleados en aplicaciones regenerativas y terapéuticas.

La bioingeniería es una disciplina interdisciplinaria que aplica principios y métodos de ingeniería para analizar, diseñar, construir y mejorar sistemas biológicos y medicina. También se le conoce como ingeniería biomédica o ingeniería de tejidos.

La bioingeniería combina conocimientos de varias áreas, incluyendo fisiología, química, matemáticas y ciencias de la computación, para desarrollar soluciones a problemas médicos y biológicos. Algunos ejemplos de aplicaciones de la bioingeniería incluyen el diseño de prótesis y órganos artificiales, el desarrollo de dispositivos médicos implantables, el análisis de datos biomédicos y la creación de modelos computacionales de sistemas biológicos.

La bioingeniería también desempeña un papel importante en la investigación y el desarrollo de nuevas terapias y tratamientos médicos, como la terapia génica y celular, la ingeniería de tejidos y la nanotecnología médica.

En resumen, la bioingeniería es una disciplina que utiliza los principios y métodos de la ingeniería para analizar, diseñar, construir y mejorar sistemas biológicos y medicina con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

La Ingeniería Celular es una rama emergente de la biología sintética y la medicina regenerativa que se enfoca en el diseño y construcción de células a medida para reparar tejidos dañados o realizar funciones específicas dentro del cuerpo humano. Esto implica modificar genética y metabólicamente las células vivas, utilizando técnicas como la edición de genes, la introducción de nuevos genes o ARN, y la integración de dispositivos nanotecnológicos. El objetivo es desarrollar terapias avanzadas para enfermedades que van desde el cáncer hasta la diabetes, pasando por las deficiencias del sistema inmunológico. Sin embargo, vale la pena señalar que esta definición podría no ser universalmente aceptada, ya que el campo de la Ingeniería Celular está en constante evolución y sus límites aún están en discusión.

La ingeniería química, según la definición médica, es una rama de la ingeniería aplicada que se ocupa del diseño, operación y gestión de procesos que involucran transformaciones físicas o químicas a escala industrial. En un contexto médico, la ingeniería química puede estar involucrada en el desarrollo, producción y control de calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y otras tecnologías de atención médica.

Los ingenieros químicos pueden trabajar en el diseño y optimización de procesos para la síntesis de fármacos, la producción de biomateriales, la purificación y el procesamiento de proteínas terapéuticas, la fabricación de vacunas y la eliminación de contaminantes del agua y el aire. Además, la ingeniería química también puede desempeñar un papel importante en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías médicas, como los sistemas de administración de fármacos controlados por feedback y las terapias celulares avanzadas.

En resumen, la ingeniería química es una disciplina crucial en el campo de la medicina y la salud, que contribuye al desarrollo y producción de productos y tecnologías médicas seguras y efectivas, así como a la mejora de los procesos y sistemas de atención médica.

Los órganos bioartificiales son estructuras creadas artificialmente que contienen células vivas y material biológico con el propósito de replicar funciones específicas de los órganos naturales. Están diseñados para ser utilizados en la investigación médica y en aplicaciones clínicas, como el reemplazo de tejidos dañados o enfermos.

Un ejemplo común de un órgano bioartificial es el riñón bioartificial, que consiste en una membrana semipermeable que separa los fluidos corporales y los productos de desecho de la sangre, junto con células renales vivas cultivadas en laboratorio. La combinación de estos dos elementos permite que el dispositivo realice funciones similares a las del riñón natural, como la filtración de toxinas y la reabsorción de nutrientes.

Los órganos bioartificiales pueden ser utilizados en diversas áreas de la medicina, incluyendo la terapia celular, la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa. Sin embargo, aún se encuentran en fases tempranas de desarrollo y requieren de mayor investigación y pruebas clínicas antes de ser ampliamente utilizados en la práctica médica.

Los hidrogeles son materiales poliméricos tridimensionales formados por la reticulación física o química de cadenas poliméricas que tienen la capacidad de retener una cantidad considerable de agua o fluido biológico sin disolverse. Estos materiales combinan propiedades mecánicas sólidas con una alta hidrofilia y permeabilidad a gases y pequeñas moléculas, lo que los hace útiles en diversas aplicaciones médicas y biomédicas.

En medicina, los hidrogeles se utilizan en diversos productos, como lentes de contacto, parches transdérmicos, sistemas de administración de fármacos y dispositivos médicos implantables. Sus propiedades biocompatibles, junto con su capacidad para imitar el comportamiento mecánico y la estructura del tejido natural, hacen de los hidrogeles un material atractivo en el campo de la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa.

Los hidrogeles pueden sintetizarse a partir de diferentes tipos de polímeros, como poliacrilamidas, alginatos, colágenos o quitinas, y su comportamiento puede modificarse mediante la adición de diferentes componentes químicos o físicos. Estas propiedades versátiles hacen que los hidrogeles sean una plataforma prometedora para el desarrollo de nuevas terapias y dispositivos médicos.

La biotecnología es una rama interdisciplinaria de la ciencia que involucra el uso de organismos vivos, sistemas biológicos o procesos para crear productos y tecnologías útiles. Esto se logra mediante la manipulación controlada de células, genes, moléculas y procesos biológicos. La biotecnología tiene aplicaciones en diversos campos, como la medicina, la agricultura, la industria y el medio ambiente.

En el campo médico, la biotecnología se utiliza para desarrollar nuevos fármacos, vacunas, diagnósticos y terapias avanzadas, como la terapia génica y la ingeniería de tejidos. Algunos ejemplos de aplicaciones médicas de la biotecnología incluyen:

1. Terapia génica: La edición de genes utiliza técnicas de biotecnología para corregir errores genéticos y tratar enfermedades hereditarias.
2. Fármacos biológicos: Los fármacos biológicos son medicamentos producidos a partir de organismos vivos o sistemas biológicos, como células, virus, bacterias y anticuerpos monoclonales. Estos fármacos se utilizan para tratar una variedad de enfermedades, como el cáncer, la diabetes y las enfermedades autoinmunes.
3. Diagnóstico molecular: Las pruebas moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la secuenciación del ADN, se utilizan para diagnosticar enfermedades genéticas, infecciosas y cancerosas.
4. Ingeniería de tejidos: La ingeniería de tejidos implica el uso de células, factores de crecimiento y andamios biocompatibles para crear tejidos y órganos artificiales que puedan reemplazar los tejidos dañados o perdidos.
5. Vacunas: Las vacunas se utilizan para prevenir enfermedades infecciosas al exponer al sistema inmunológico a un agente infeccioso atenuado o una parte de él, lo que permite que el cuerpo desarrolle una respuesta inmune específica.

La biotecnología médica tiene el potencial de transformar la atención médica y mejorar significativamente la salud y el bienestar humanos. Sin embargo, también plantea importantes consideraciones éticas y regulatorias que deben abordarse para garantizar su uso seguro y eficaz.

La biología sintética es una disciplina científica emergente que se encuentra en la intersección de la biología, la ingeniería y la informática. Se define como la aplicación de principios de ingeniería a la síntesis y diseño de sistemas biológicos artificiales, con el objetivo de producir nuevas funciones y capacidades en organismos vivos.

Esto puede implicar la creación de nuevos circuitos genéticos o rutas metabólicas, el rediseño de sistemas biológicos existentes o la construcción completa de nuevos organismos sintéticos a partir de componentes básicos. La biología sintética tiene el potencial de revolucionar una variedad de campos, incluyendo la medicina, la agricultura, la energía y la producción industrial.

Sin embargo, también plantea importantes cuestiones éticas y socioeconómicas que requieren un debate cuidadoso y una regulación adecuada. La definición médica de biología sintética se centra en su aplicación en el campo de la medicina, donde puede utilizarse para desarrollar nuevos tratamientos y terapias personalizadas, mejorar el diagnóstico y la detección temprana de enfermedades, y crear nuevas herramientas de investigación biomédica.

En el contexto de la medicina y la patología, la porosidad se refiere a la condición de tener muchos poros o aberturas microscópicas en las superficies de los tejidos u órganos. Esta propiedad puede observarse en varias estructuras corporales, incluyendo el hígado y la piel.

En el hígado, la porosidad se utiliza para describir el daño hepático que resulta en un aumento de los espacios intercelulares entre las células hepáticas (hepatocitos), lo que permite la fuga de líquidos y proteínas del torrente sanguíneo hacia el hígado. Esta condición se conoce como porosidad hepática y puede ser un signo de enfermedades hepáticas graves, como la cirrosis.

En la piel, la porosidad se refiere a la presencia de poros dilatados o abiertos, lo que puede conducir a problemas como acné, puntos negros y otros trastornos de la piel. La porosidad de la piel puede verse afectada por varios factores, incluyendo la edad, los genes, la exposición al sol y los hábitos de cuidado de la piel.

En resumen, la porosidad es una característica microscópica de los tejidos u órganos que se refiere a la presencia de poros o aberturas en sus superficies. En la medicina, la porosidad se asocia con diversas condiciones patológicas y puede utilizarse como un indicador del daño tisular o la función anormal.

La medicina regenerativa es un campo de la medicina que se dedica al descubrimiento y desarrollo de métodos para estimular el crecimiento o reparación de tejidos, órganos o estructuras corporales dañadas o perdidas, con el objetivo de restaurar su funcionalidad normal. Esto se logra mediante la utilización de células madre, factores de crecimiento, ingeniería de tejidos y otras terapias avanzadas. El propósito final de la medicina regenerativa es proporcionar a los pacientes tratamientos más efectivos y menos invasivos para enfermedades y lesiones graves, con el potencial de mejorar su calidad de vida y esperanza de vida.

Las células madre son una parte clave de la medicina regenerativa, ya que tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en varios tipos de células especializadas, como células musculares, nerviosas o cardíacas. Esto significa que las células madre pueden ser utilizadas para reemplazar tejidos dañados o perdidos en el cuerpo. Los factores de crecimiento también desempeñan un papel importante en la medicina regenerativa, ya que ayudan a regular el crecimiento y desarrollo de los tejidos y pueden ser utilizados para estimular la reparación y regeneración de tejidos dañados.

La ingeniería de tejidos es otra técnica importante en la medicina regenerativa, ya que implica el crecimiento de células en un laboratorio para formar tejidos tridimensionales que puedan ser trasplantados al cuerpo humano. Estos tejidos pueden incluir piel, hueso, cartílago, músculo y otros tejidos dañados o perdidos.

La medicina regenerativa tiene el potencial de revolucionar el tratamiento de una variedad de enfermedades y lesiones, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diabetes, lesiones de la médula espinal, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, quemaduras graves y cáncer. Sin embargo, aún hay mucho que se necesita saber sobre cómo funciona la medicina regenerativa y cómo puede ser utilizada de manera segura y efectiva en los pacientes. Los investigadores continúan trabajando para desarrollar nuevas técnicas y tratamientos que puedan aprovechar el poder de la medicina regenerativa para mejorar la salud y el bienestar de las personas.

Un ensayo de materiales, en el contexto de la ciencia de los materiales y la ingeniería, es un conjunto de pruebas estandarizadas que se realizan para evaluar las propiedades mecánicas, físicas, químicas y otras características importantes de un material. Estos ensayos se llevan a cabo bajo condiciones controladas y bien definidas, siguiendo procedimientos normalizados establecidos por organismos como el American Society for Testing and Materials (ASTM) o el International Organization for Standardization (ISO).

Los ensayos de materiales pueden incluir pruebas de resistencia a la tracción, dureza, ductilidad, resistencia al impacto, fatiga, resistencia a la corrosión, conductividad térmica y eléctrica, entre otras. Los resultados de estos ensayos proporcionan información valiosa sobre cómo se comportará un material en diferentes condiciones y entornos, lo que ayuda a los ingenieros y científicos de materiales a seleccionar el material más adecuado para una aplicación específica.

En medicina, el término "ensayo de materiales" puede referirse al proceso de evaluar la biocompatibilidad y seguridad de los materiales utilizados en dispositivos médicos o implantes antes de su uso clínico. Estos ensayos pueden incluir pruebas in vitro (en el laboratorio) e in vivo (en animales o humanos), y están diseñados para evaluar la respuesta del cuerpo al material y determinar si existe algún riesgo de reacciones adversas o efectos tóxicos.

En términos médicos, los "reactores biológicos" se refieren a sistemas controlados que utilizan organismos vivos, como bacterias, para llevar a cabo procesos específicos. Estos sistemas están diseñados para aprovechar las capacidades metabólicas de los organismos biológicos para producir sustancias químicas útiles, desintoxicar el medio ambiente o tratar enfermedades.

Un ejemplo común de un reactor biológico es un biorreactor, que se utiliza en el tratamiento de aguas residuales. En este proceso, las bacterias presentes en el biorreactor descomponen la materia orgánica presente en las aguas residuales, lo que facilita su posterior eliminación o reutilización.

En el campo de la medicina regenerativa y terapia celular, los reactores biológicos también se utilizan para cultivar células y tejidos in vitro. Estos sistemas permiten controlar las condiciones ambientales, como la temperatura, el pH y los nutrientes, con el fin de optimizar el crecimiento y la diferenciación celular.

En resumen, los reactores biológicos son dispositivos o sistemas que aprovechan las capacidades metabólicas de organismos vivos para llevar a cabo diversos procesos, como el tratamiento de aguas residuales, la producción de sustancias químicas y la cultivo de células y tejidos.

Los poliésteres son un tipo de polímero sintético que se crea mediante la reacción de un diol (un compuesto orgánico con dos grupos hidroxilo) y una dicarboxilada (un compuesto orgánico con dos grupos carboxilo). Los poliésteres tienen una amplia gama de usos, que incluyen fibras textiles, películas, recubrimientos, botellas de plástico y muchos otros productos.

En un contexto médico, los poliésteres se utilizan a menudo en la fabricación de dispositivos médicos y equipos, como suturas, endoprótesis vasculares y redes quirúrgicas. Las propiedades únicas de los poliésteres, como su fuerza, durabilidad, resistencia al calor y a la rotura, y su capacidad para ser esterilizados repetidamente, los hacen ideales para una variedad de aplicaciones médicas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos tipos de poliésteres pueden desencadenar reacciones alérgicas o inflamatorias en algunas personas, por lo que se debe tener precaución al utilizarlos en aplicaciones médicas.

Los materiales biomiméticos son aquellos que han sido diseñados y fabricados para imitar las propiedades, la estructura o el comportamiento de los tejidos vivos, células u organismos naturales. El término "biomimético" se deriva de la palabra griega "mimesis", que significa imitación, y "bios", que significa vida.

La idea detrás de los materiales biomiméticos es tomar inspiración del mundo natural para crear soluciones innovadoras en el campo de la medicina y la ingeniería. Estos materiales pueden ser utilizados en una variedad de aplicaciones, incluyendo la regeneración de tejidos, la sustitución de órganos y los dispositivos médicos.

Los materiales biomiméticos pueden tener propiedades como la capacidad de crecer, adaptarse, responder al entorno y autorrepararse, lo que los hace particularmente útiles en aplicaciones médicas. Por ejemplo, se han desarrollado materiales biomiméticos que imitan las propiedades de los huesos, la piel, los vasos sanguíneos y los cartílagos, entre otros.

La creación de materiales biomiméticos requiere una comprensión profunda de los procesos biológicos y una capacidad para recrear esas propiedades en un entorno artificial. Esto puede lograrse mediante técnicas como la ingeniería de tejidos, la nanotecnología y la bioquímica.

En resumen, los materiales biomiméticos son aquellos que imitan las propiedades, estructura o comportamiento de los tejidos vivos, células u organismos naturales, con el objetivo de crear soluciones innovadoras en el campo de la medicina y la ingeniería.

En términos médicos, las nanofibras se refieren a fibras sintéticas o naturales muy finas que tienen un diámetro en la escala de nanómetros (nm). Una nanofibra es generalmente definida como una fibra con un diámetro menor a 1000 nanómetros (1 micrómetro).

Las nanofibras se utilizan a menudo en aplicaciones médicas y de salud debido a sus propiedades únicas, incluyendo una gran área superficial específica, pequeño tamaño de poro y alta permeabilidad al gas. Estas características hacen que las nanofibras sean ideales para una variedad de aplicaciones, como la entrega de fármacos, los injertos de tejidos y los filtros de aire y líquido.

El proceso más común para producir nanofibras es el método de electrohilado, en el que se produce una corriente eléctrica para estirar y dar forma a las fibras mientras se solidifican. Otras técnicas incluyen el procesamiento por sol-gel, la electroespino y el dibujado centrífugo.

En resumen, las nanofibras son fibras extremadamente finas que se utilizan en una variedad de aplicaciones médicas y de salud debido a sus propiedades únicas, como una gran área superficial específica y alta permeabilidad al gas.

La Regeneración Tisular Dirigida es un proceso en el que se utilizan diversas estrategias y técnicas para estimular, guiar o reemplazar la regeneración de tejidos dañados o perdidos en el cuerpo humano. Esto puede incluir el uso de células madre, factores de crecimiento, ingeniería de tejidos y otras biotecnologías avanzadas. El objetivo es restaurar la estructura y función normal de los tejidos afectados, lo que puede ayudar a mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes. Es una área de investigación activa en el campo de la medicina regenerativa, que tiene el potencial de proporcionar tratamientos innovadores para una variedad de enfermedades y lesiones.

La regeneración ósea es un proceso natural y complejo del cuerpo humano que involucra la reparación y renovación de los tejidos dañados o perdidos en el sistema esquelético. Implica la formación de nuevo hueso y tejido conectivo para reemplazar el tejido dañado, lo que permite la restauración de la estructura y función originales del hueso.

Este proceso se activa en respuesta a una lesión o enfermedad que cause daño al hueso, como una fractura o una enfermedad periodontal. Durante la regeneración ósea, varios tipos de células, incluyendo células madre mesenquimales, osteoblastos y osteoclastos, trabajan juntas para orquestar la formación de nuevo hueso y tejido conectivo.

La capacidad del cuerpo para regenerar el hueso disminuye con la edad y en presencia de ciertas condiciones médicas o factores ambientales, como la mala nutrición o el tabaquismo. En algunos casos, la regeneración ósea puede ser insuficiente, lo que lleva a la formación de tejido cicatricial en lugar de hueso sano.

La regeneración ósea es un área activa de investigación en medicina y odontología, ya que una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes puede conducir al desarrollo de nuevas terapias y tratamientos para una variedad de afecciones relacionadas con el hueso.

Los polímeros, en términos médicos y biológicos, se definen como largas cadenas de moléculas repetitivas llamadas monómeros. Estos compuestos son esenciales para la estructura y función de varios tejidos y orgánulos celulares.

En el contexto médico, los polímeros sintéticos se utilizan a menudo en dispositivos médicos, como implantes y suturas. Un ejemplo común es el polietileno, que se utiliza en las fijaciones de la articulación de la rodilla.

En biología molecular, los polímeros desempeñan un papel crucial. El ADN y las proteínas son ejemplos de polímeros. El ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos enrolladas en una hélice, mientras que las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. La forma en que se pliegan estas cadenas poliméricas determina su función.

En resumen, los polímeros son largas cadenas de moléculas repetitivas que desempeñan una variedad de funciones importantes en la medicina y la biología.

Las Técnicas de Cultivo de Células son procedimientos estandarizados y metódicos utilizados en el campo de la microbiología, virología y biología celular para cultivar o hacer crecer células aisladas fuera de un organismo vivo. Esto se logra proporcionando un entorno controlado que contenga los nutrientes esenciales, como aminoácidos, azúcares, sales y vitaminas, junto con factores de crecimiento adecuados. El medio de cultivo puede ser sólido o líquido, dependiendo del tipo de células y el propósito experimental.

El proceso generalmente involucra la esterilización cuidadosa del equipo y los medios de cultivo para prevenir la contaminación por microorganismos no deseados. Las células se cosechan a menudo de tejidos vivos, luego se dispersan en un medio de cultivo apropiado y se incuban en condiciones específicas de temperatura y humedad.

El cultivo celular es una herramienta fundamental en la investigación biomédica, ya que permite el estudio detallado de las funciones celulares, los procesos moleculares, la toxicología, la farmacología y la patogénesis de diversas enfermedades. Además, también se utiliza en la producción de vacunas, terapias génicas y células madre para aplicaciones clínicas.

Los decanoatos son sales o ésteres del ácido decanoico, un ácido carboxílico saturado con una cadena de carbono de diez átomos. En medicina y farmacología, el decanoato se utiliza a menudo como un éster de esteroides para su liberación lenta y duradera. Un ejemplo común es la testosterona decanoato, que se utiliza en terapia de reemplazo de testosterona. Después de la inyección, el éster de decanoato se libera gradualmente, lo que resulta en niveles sostenidos de testosterona durante un período de tiempo más largo en comparación con la testosterona sola. Esto permite una dosis menos frecuente y una acción más duradera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de decanoatos y otros ésteres esteroides debe ser supervisado por un profesional médico capacitado, ya que pueden tener efectos secundarios y riesgos asociados.

Un hidrogel es un material polímero tridimensional, formado por redes químicas o físicas, capaz de retener una cantidad considerable de agua o fluido biológico sin disolverse. Los hidrogeles son similares a los tejidos vivos en su composición y propiedades mecánicas, lo que los hace útiles en una variedad de aplicaciones médicas y biomédicas.

Estos materiales pueden ser sintéticos o naturales y se utilizan comúnmente en dispositivos médicos, cosméticos, lentes de contacto y aplicaciones farmacéuticas. En el campo de la medicina regenerativa, los hidrogeles se están investigando como posibles andamios para cultivar células y tejidos, ya que pueden proporcionar un entorno similar al tejido natural para el crecimiento celular y la diferenciación.

Además, los hidrogeles también tienen propiedades de liberación controlada de fármacos, lo que los hace útiles en la administración de medicamentos. La capacidad del hidrogel para retener agua y su biocompatibilidad lo convierten en un material atractivo para una variedad de aplicaciones médicas y biomédicas.

La biomimética es una rama interdisciplinaria de la ciencia que estudia los modelos, sistemas y procesos presentes en la naturaleza, con el fin de emular o tomar inspiración para crear nuevas tecnologías y soluciones a problemas humanos. En otras palabras, se trata de imitar a la naturaleza para desarrollar innovaciones que mejoren nuestra calidad de vida.

La biomimética combina los conocimientos de diversas disciplinas, como la biología, la química, la física, las matemáticas y la ingeniería, con el objetivo de entender cómo funcionan los sistemas vivos y cómo se pueden aplicar esos principios a la creación de nuevas tecnologías y soluciones sostenibles.

Ejemplos de aplicaciones biomiméticas incluyen el desarrollo de materiales autolimpiantes inspirados en la superficie de las hojas de loto, la creación de algoritmos de optimización basados en el comportamiento de las colonias de hormigas y la invención de robots que imitan la locomoción de animales como los insectos y los peces.

La biomimética tiene el potencial de ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles a una variedad de desafíos humanos, desde la energía y el transporte hasta la salud y el medio ambiente.

La Evolución Molecular Dirigida (EMD) es un proceso de ingeniería de proteínas que implica la selección y evolución in vitro de moléculas biológicas, como enzimas o anticuerpos, para obtener propiedades deseadas. Este método se basa en el principio de la evolución darwiniana, donde se generan mutantes de una molécula inicial y se seleccionan aquellos que presenten las características deseadas, repitiendo este proceso varias veces hasta obtener la molécula con las propiedades óptimas.

La EMD utiliza técnicas de biología molecular y biotecnología para generar una biblioteca de genes que codifiquen variantes de la molécula inicial, a menudo mediante métodos de mutagénesis aleatoria o recombinación dirigida. A continuación, se expone esta biblioteca a una selección artificial, en la que solo sobreviven y son amplificadas aquellas moléculas que presentan las propiedades deseadas. Este proceso se repite varias veces, seleccionando cada vez las moléculas con mayor afinidad o actividad, hasta obtener una molécula con las características deseadas.

La EMD ha demostrado ser una herramienta poderosa en la investigación biomédica y en el desarrollo de nuevas terapias y diagnósticos, como la creación de anticuerpos con alta especificidad y afinidad para determinadas moléculas objetivo, o la optimización de enzimas para su uso en aplicaciones industriales.

Los biocombustibles son sustancias orgánicas que se utilizan como fuente de energía y que pueden ser producidos a partir de biomasa renovable, como plantas, algas o residuos orgánicos. Los dos tipos más comunes de biocombustibles son el biodiésel y el bioetanol.

El biodiésel es un combustible líquido que se produce a partir de aceites vegetales o grasas animales mediante un proceso de transesterificación. Es compatible con los motores diésel existentes y puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 80% en comparación con el diesel fósil.

El bioetanol, por otro lado, es un alcohol etílico que se produce a partir de la fermentación de biomasa rica en carbohidratos, como el maíz o la caña de azúcar. Se puede utilizar solo o mezclado con gasolina en motores de combustión interna. El uso de bioetanol puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 50% en comparación con la gasolina.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la producción de biocombustibles también puede tener impactos ambientales y sociales negativos, como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el aumento de los precios de los alimentos. Por lo tanto, es importante promover la producción sostenible de biocombustibles y utilizarlo como parte de una estrategia más amplia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático.

Las células del estroma mesenquimal se definen como células que forman el tejido conectivo y de soporte en los órganos y tejidos. Son células multipotentes, lo que significa que pueden diferenciarse en una variedad de tipos celulares especializados, incluyendo células adiposas (grasa), miofibroblastos, condrocitos (células del cartílago) y osteoblastos (células óseas).

Estas células desempeñan un papel importante en la homeostasis tisular y en los procesos de reparación y regeneración. También pueden contribuir al desarrollo y progresión de enfermedades, como el cáncer, ya que pueden interactuar con las células cancerosas y promover su crecimiento y supervivencia.

En la medicina, el término "mesenquimal" a menudo se utiliza en el contexto del trasplante de médula ósea y la terapia celular, ya que las células madre mesenquimales se pueden aislar de la médula ósea y expandir en cultivo antes de ser utilizadas para tratar una variedad de enfermedades y lesiones.

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

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

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

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

Los Modelos Moleculares son representaciones físicas o gráficas de moléculas y sus estructuras químicas. Estos modelos se utilizan en el campo de la química y la bioquímica para visualizar, comprender y estudiar las interacciones moleculares y la estructura tridimensional de las moléculas. Pueden ser construidos a mano o generados por computadora.

Existen diferentes tipos de modelos moleculares, incluyendo:

1. Modelos espaciales: Representan la forma y el tamaño real de las moléculas, mostrando los átomos como esferas y los enlaces como palos rígidos o flexibles que conectan las esferas.
2. Modelos de barras y bolas: Consisten en una serie de esferas (átomos) unidas por varillas o palos (enlaces químicos), lo que permite representar la geometría molecular y la disposición espacial de los átomos.
3. Modelos callejones y zigzag: Estos modelos representan las formas planas de las moléculas, con los átomos dibujados como puntos y los enlaces como líneas que conectan esos puntos.
4. Modelos de superficies moleculares: Representan la distribución de carga eléctrica alrededor de las moléculas, mostrando áreas de alta densidad electrónica como regiones sombreadas o coloreadas.
5. Modelos computacionales: Son representaciones digitales generadas por computadora que permiten realizar simulaciones y análisis de las interacciones moleculares y la dinámica estructural de las moléculas.

Estos modelos son herramientas esenciales en el estudio de la química, ya que ayudan a los científicos a visualizar y comprender cómo interactúan las moléculas entre sí, lo que facilita el diseño y desarrollo de nuevos materiales, fármacos y tecnologías.

Los implantes absorbibles, también conocidos como biodegradables o résorbables, son dispositivos médicos especialmente diseñados para desintegrarse y ser eliminados gradualmente por los procesos naturales del cuerpo humano. Están hechos de materiales que se descomponen chemicalmente dentro del tejido vivo sin necesidad de una extracción quirúrgica adicional.

En la práctica clínica, estos implantes se utilizan a menudo en cirugías reconstructivas y traumatológicas, así como en procedimientos dentales. Por ejemplo, en cirugía ortopédica, los implantes absorbibles pueden utilizarse para reparar fracturas complejas o sustituir temporariamente placas y tornillos metálicos hasta que el hueso sano vuelva a crecer. Luego se degradan y son reemplazados por tejido óseo nuevo y saludable.

Los materiales comúnmente utilizados en la fabricación de implantes absorbibles incluyen ácido poliláctico (PLA), ácido poliglicólico (PGA) y copolímeros de los mismos, como el ácido poli-DL-láctido-co-glicolído (PLGA). La velocidad a la que se descomponen estos materiales puede variar dependiendo del tipo de polímero utilizado, su grado de pureza y la ubicación del implante en el cuerpo.

Aunque los implantes absorbibles ofrecen varias ventajas sobre los dispositivos médicos tradicionales, también presentan algunos desafíos potenciales. Por un lado, pueden provocar una reacción inflamatoria local al degradarse, lo que podría afectar negativamente la curación y la regeneración del tejido. Además, el proceso de degradación puede liberar pequeñas moléculas en el cuerpo, lo que podría tener efectos adversos sobre los tejidos circundantes o incluso provocar reacciones sistémicas indeseables. Por estas razones, es fundamental realizar estudios adicionales para evaluar la seguridad y eficacia de los implantes absorbibles antes de su uso clínico generalizado.

"Escherichia coli" (abreviado a menudo como "E. coli") es una especie de bacterias gram-negativas, anaerobias facultativas, en forma de bastón, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Es parte de la flora normal del intestino grueso humano y de muchos animales de sangre caliente. Sin embargo, ciertas cepas de E. coli pueden causar diversas infecciones en humanos y otros mamíferos, especialmente si ingresan a otras partes del cuerpo donde no pertenecen, como el sistema urinario o la sangre. Las cepas patógenas más comunes de E. coli causan gastroenteritis, una forma de intoxicación alimentaria. La cepa O157:H7 es bien conocida por provocar enfermedades graves, incluidas insuficiencia renal y anemia hemolítica microangiopática. Las infecciones por E. coli se pueden tratar con antibióticos, pero las cepas resistentes a los medicamentos están aumentando en frecuencia. La prevención generalmente implica prácticas de higiene adecuadas, como lavarse las manos y cocinar bien la carne.

En el contexto médico y científico, las nanoestructuras se refieren a estructuras o materiales que han sido diseñados y fabricados con dimensiones en la escala de nanómetros, es decir, entre 1 y 100 nanómetros. Una nanómetro es una unidad de longitud equivalente a mil millonésimas de un metro.

Las nanoestructuras pueden ser creadas mediante diversos métodos, incluyendo la deposición de capas atómicas, la autoensambladura molecular y la litografía de haz de electrones. Estas pequeñas estructuras tienen propiedades únicas que no se encuentran en los materiales a gran escala, lo que las hace atractivas para una variedad de aplicaciones médicas y biológicas.

Por ejemplo, las nanoestructuras pueden utilizarse en la entrega de fármacos, donde pueden ayudar a mejorar la biodisponibilidad y la eficacia terapéutica de los medicamentos al protegerlos del medio ambiente y permitir una liberación controlada. También se están investigando como posibles agentes de contraste en imágenes médicas, ya que pueden mejorar la resolución y la sensibilidad de las técnicas de imagen existentes.

Además, las nanoestructuras también tienen aplicaciones potenciales en el campo de la nanomedicina, donde se pueden utilizar para detectar y tratar enfermedades a nivel celular y molecular. Por ejemplo, se están investigando nanosondas que puedan detectar biomarcadores específicos de enfermedades en muestras biológicas, así como nanorobots que puedan entregar fármacos directamente a células cancerosas o infectadas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de nanoestructuras en medicina también plantea desafíos y preocupaciones éticas y de seguridad, ya que se sabe poco sobre sus efectos a largo plazo en el cuerpo humano. Por lo tanto, es necesario realizar más investigaciones y estudios clínicos antes de que puedan ser aprobadas para su uso en humanos.

La 'seda' no tiene una definición médica específica. En un contexto general, la seda se refiere a una fibra proteica producida por algunos insectos y usada principalmente para construir capullos. La seda de gusano de seda es la más conocida y utilizada comercialmente. No es un término médico ni relacionado con la práctica clínica o los procesos biológicos en el cuerpo humano.

El ácido poliglicólico (PGA) es un tipo de ácido alfa-hidroxi que se utiliza en aplicaciones médicas, particularmente en la fabricación de dispositivos médicos biodegradables. Es un polímero termoplástico que se descompone gradualmente en el cuerpo en ácido glicólico, un compuesto natural que se produce durante el metabolismo normal.

En la medicina, el PGA se utiliza a menudo en suturas absorbibles, que se descomponen y se reabsorben por el cuerpo en un plazo de 60 a 90 días después de su implantación. Estas suturas son apreciadas por su fuerza inicial y su capacidad para mantener la integridad estructural durante el proceso de curación, antes de descomponerse y ser eliminadas por el cuerpo.

Además de su uso en suturas, el PGA también se utiliza en la fabricación de implantes médicos, como tornillos y placas ortopédicas, que se utilizan para estabilizar fracturas óseas. Estos dispositivos se descomponen gradualmente con el tiempo, lo que elimina la necesidad de una segunda intervención quirúrgica para su retirada.

Aunque el PGA es generalmente considerado seguro y bien tolerado por el cuerpo, como con cualquier implante médico, pueden ocurrir reacciones adversas. Las reacciones alérgicas al PGA son raras, pero pueden ocurrir en algunos pacientes. En casos raros, la descomposición del PGA puede causar inflamación y fibrosis en el sitio de implantación.

La microscopía electrónica de rastreo (TEM, por sus siglas en inglés) es una técnica de microscopía electrónica que utiliza un haz de electrones para iluminar una muestra y crear una imagen ampliada. A diferencia de la microscopía electrónica de transmisión convencional, donde los electrones transmitidos a través de la muestra son detectados, en TEM el contraste de la imagen se genera por la emisión secundaria de electrones y otros señales producidas cuando el haz de electrones incide en la superficie de la muestra. Esto permite la visualización de características de superficie y estructuras tridimensionales con una resolución lateral alta, lo que lo hace útil para la investigación de una variedad de muestras, incluyendo biológicas y materiales sólidos.

En TEM, un haz de electrones es generado por un cañón de electrones y acelerado a altas energías, típicamente en el rango de 100 a 300 keV. El haz se enfoca en un punto diminuto en la muestra utilizando lentes electromagnéticas. Cuando el haz incide en la muestra, los electrones interaccionan con los átomos de la muestra y producen diversos tipos de señales, incluyendo electrones retrodispersados, electrones Auger, y rayos X. Los electrones retrodispersados, también conocidos como electrones de baja energía o electrones secundarios, son recolectados por un detector y utilizados para formar la imagen.

La microscopía electrónica de rastreo ofrece varias ventajas sobre otras técnicas de microscopía. La resolución lateral alta permite la visualización de detalles finos en la superficie de la muestra, y la capacidad de obtener información química a través del análisis de rayos X proporciona una visión más completa de la composición de la muestra. Además, la microscopía electrónica de rastreo se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, desde el estudio de materiales y superficies hasta el análisis biológico y médico.

Sin embargo, la microscopía electrónica de rastreo también tiene algunas limitaciones. La preparación de muestras puede ser complicada y requiere técnicas especializadas para garantizar una buena calidad de imagen. Además, el haz de electrones puede dañar la muestra, especialmente en materiales biológicos, lo que limita la cantidad de tiempo que se puede pasar observando una muestra determinada. Finalmente, los instrumentos de microscopía electrónica de rastreo pueden ser costosos y requieren un entrenamiento especializado para operarlos y analizar los datos obtenidos.

En conclusión, la microscopía electrónica de rastreo es una técnica poderosa que ofrece imágenes de alta resolución y análisis químico de muestras a nanoescala. Aunque tiene algunas limitaciones, sigue siendo una herramienta valiosa en una amplia gama de aplicaciones, desde el estudio de materiales y superficies hasta el análisis biológico y médico. Con el avance continuo de la tecnología y el desarrollo de nuevas técnicas y métodos, es probable que la microscopía electrónica de rastreo siga desempeñando un papel importante en la investigación científica y el desarrollo tecnológico en los próximos años.

En términos médicos, las redes y vías metabólicas se refieren a los complejos sistemas interconectados de reacciones químicas que ocurren en las células vivas. Estas reacciones están reguladas por enzimas y participan en la conversión de moléculas diferentes, sosteniendo así los procesos vitales como el crecimiento, la reproducción y la respuesta al medio ambiente.

Las vías metabólicas son secuencias ordenadas de reacciones químicas que tienen un propósito común, como generar energía (catabolismo) o sintetizar moléculas complejas a partir de precursores simples (anabolismo). Algunos ejemplos de vías metabólicas incluyen el ciclo de Krebs, la glucólisis, la beta-oxidación de ácidos grasos y la biosíntesis de aminoácidos.

Las redes metabólicas son conjuntos más amplios e interconectados de vías metabólicas que funcionan en conjunto para mantener el equilibrio homeostático dentro de una célula. Estas redes permiten que las células respondan a los cambios en su entorno, como la disponibilidad de nutrientes y las demandas energéticas, mediante la regulación coordinada de múltiples vías metabólicas.

El estudio de las redes y vías metabólicas es fundamental para comprender los procesos fisiológicos y patológicos en medicina, ya que las alteraciones en estas rutas pueden conducir a diversas enfermedades, como la diabetes, la obesidad, los trastornos neurodegenerativos y el cáncer.

La nanotecnología, en el contexto médico y biomédico, se refiere al uso controlado de la manipulación de materiales a nanoescala (generalmente entre 1-100 nanómetros) para desarrollar productos, sistemas o dispositivos con propiedades únicas o mejoradas. Esto puede involucrar la ingeniería de estructuras y sistemas funcionales a nanoescala, aprovechando fenómenos y propiedades específicas que emergen en este rango de tamaño.

En el campo de la medicina, la nanotecnología tiene el potencial de revolucionar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades. Algunos ejemplos de aplicaciones incluyen:

1. Nanodiagnóstico: Desarrollo de nanopartículas y nanosensores para detectar y cuantificar biomarcadores específicos de enfermedades, permitiendo un diagnóstico más rápido y preciso.
2. Nanoterapia: Utilización de nanoplataformas como nanopartículas, dendrímeros o liposomas para entregar fármacos, genes terapéuticos o agentes de imagen directamente a células objetivo, aumentando la eficacia y reduciendo los efectos secundarios.
3. Ingeniería tisular regenerativa: Empleo de nanomateriales y nanotecnologías para crear andamios y matrices que guíen el crecimiento y diferenciación celular, promoviendo la reparación y regeneración de tejidos dañados.
4. Nanosensores in vivo: Desarrollo de dispositivos nanomecánicos o nanoelectrónicos para monitorear en tiempo real parámetros fisiológicos dentro del cuerpo, como la presión arterial, glucosa o pH.
5. Nanorobótica: Diseño y construcción de nanomáquinas programables capaces de realizar tareas específicas a nivel molecular o celular, con potenciales aplicaciones en diagnóstico, terapia y reparación de sistemas biológicos.

A medida que la nanotecnología continúe avanzando, se espera que surjan nuevas aplicaciones y estrategias para abordar diversos desafíos en el campo de la medicina y la salud humana.

La microtecnología, en el contexto médico y biomédico, se refiere al uso y desarrollo de tecnologías y procesos que involucran estructuras y fenómenos a escala micrométrica (medida en micrómetros o micras, μm). Estas aplicaciones pueden incluir el diseño, fabricación y manipulación de dispositivos, sistemas e instrumentos que interactúan con células, tejidos u organismos en esta escala pequeña. Algunos ejemplos de microtecnología en medicina son los siguientes:

1. Microdispositivos y microsistemas: Estos incluyen diversos tipos de sensores, actuadores y sistemas de administración de fármacos que operan a escala micro. Algunos ejemplos son los chips de liberación de medicamentos controlados por estímulos, los micromanipuladores para la manipulación de células individuales y los sensores de glucosa para monitoreo continuo en diabetes.

2. Microfluidos: La microfluidica se ocupa del manejo y el control de fluidos a pequeña escala, típicamente en canales y conductos con dimensiones entre 1 y 100 micrómetros. Las aplicaciones médicas incluyen análisis clínicos, diagnóstico de enfermedades y pruebas farmacéuticas. Un ejemplo es el popular "lab-on-a-chip" o "biosensor-on-a-chip", donde se integran varias funciones analíticas en un solo dispositivo de tamaño pequeño.

3. Nanotecnología: Aunque la nanotecnología no es estrictamente microtecnología, ya que trabaja con estructuras a escala nanométrica (medidas en nanómetros, nm), a menudo se superpone y comparte principios y técnicas con la microtecnología. La nanomedicina es un campo emergente que utiliza nanotecnologías para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

En resumen, la microtecnología tiene una amplia gama de aplicaciones médicas y clínicas, desde dispositivos portátiles hasta análisis de laboratorio y nanotecnologías emergentes. Estos avances tecnológicos prometen mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la atención general de los pacientes en un futuro próximo.

En la terminología médica, el término "elastómeros" no se utiliza habitualmente para describir un estado o condición médica. Sin embargo, en un contexto más amplio, los elastómeros son materiales sintéticos o naturales que poseen propiedades elásticas y viscoelásticas, lo que significa que pueden deformarse bajo una fuerza aplicada y regresar rápidamente a su forma original cuando se elimina esa fuerza.

Un ejemplo común de un elastómero natural es el caucho, derivado del látex del árbol de caucho. Los elastómeros sintéticos incluyen diversos polímeros como el poliisopreno, el polibutadieno y el estireno-butadieno.

En un contexto médico, los elastómeros pueden utilizarse en la fabricación de dispositivos médicos, como catéteres, sondas y jeringas, debido a sus propiedades elásticas y su capacidad para resistir la fatiga por flexión. Además, se emplean en la creación de prótesis y ortesis, así como en la confección de ropa y calzado adaptados a las necesidades médicas de los pacientes.

La osteogénesis es un proceso biológico en el que se forma hueso nuevo. Es un término médico que literalmente significa "generación ósea". Se refiere a la formación y desarrollo del tejido óseo, un proceso complejo que involucra la proliferación y diferenciación de células madre mesenquimales en osteoblastos, las células responsables de la síntesis y mineralización de la matriz ósea.

Existen dos tipos principales de osteogénesis: intramembranosa y endocondral. La osteogénesis intramembranosa es un proceso en el que las células mesenquimales se diferencian directamente en osteoblastos, y la matriz ósea se forma dentro de una membrana fibrosa. Este tipo de osteogénesis es responsable de la formación de los huesos planos del cráneo y las clavículas.

Por otro lado, la osteogénesis endocondral es un proceso en el que se forma primero un cartílago templado, que luego se reemplaza por tejido óseo. Este tipo de osteogénesis es responsable de la formación de los huesos largos y planos del cuerpo humano.

La osteogénesis también puede referirse a un grupo de trastornos genéticos que afectan el desarrollo óseo, como la osteogénesis imperfecta, una enfermedad hereditaria que se caracteriza por huesos frágiles y propensos a fracturas.

La secuencia de aminoácidos se refiere al orden específico en que los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos para formar una proteína. Cada proteína tiene su propia secuencia única, la cual es determinada por el orden de los codones (secuencias de tres nucleótidos) en el ARN mensajero (ARNm) que se transcribe a partir del ADN.

Las cadenas de aminoácidos pueden variar en longitud desde unos pocos aminoácidos hasta varios miles. El plegamiento de esta larga cadena polipeptídica y la interacción de diferentes regiones de la misma dan lugar a la estructura tridimensional compleja de las proteínas, la cual desempeña un papel crucial en su función biológica.

La secuencia de aminoácidos también puede proporcionar información sobre la evolución y la relación filogenética entre diferentes especies, ya que las regiones conservadas o similares en las secuencias pueden indicar una ascendencia común o una función similar.

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

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

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

La imagen corporal se refiere a la percepción que un individuo tiene sobre su apariencia física y su concepto general de sí mismo en términos de su cuerpo. Incluye la forma, el tamaño, la estructura y la función del cuerpo, así como los pensamientos y sentimientos asociados con estas características. La imagen corporal puede verse afectada por una variedad de factores, incluyendo las experiencias personales, los estándares culturales y sociales, y los trastornos médicos o psicológicos. Puede variar desde una visión positiva y realista hasta una visión negativa y distorsionada. Una imagen corporal negativa o distorsionada puede contribuir al desarrollo de problemas de salud mental, como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa.

No existe una definición médica específica para "Medicina en la Literatura" como un término médico reconocido. Sin embargo, el término generalmente se refiere al uso y representación de conceptos, temas, prácticas y personajes médicos dentro de obras literarias. Esto puede incluir desde descripciones detalladas de síntomas y enfermedades, hasta exploraciones más profundas de los dilemas éticos y emocionales que enfrentan los profesionales médicos y sus pacientes. La medicina en la literatura a menudo se estudia en el campo interdisciplinario de los estudios de la salud y la cultura, donde se analiza la forma en que las representaciones literarias reflejan y dan forma a nuestras percepciones sobre la salud, la enfermedad y la atención médica.

La Deseabilidad Social, en el contexto de la psicología y la medicina, se refiere a la tendencia humana de dar respuestas, comportamientos o presentaciones de sí mismos que son más culturalmente aceptables o deseadas en lugar de mostrar sus verdaderos sentimientos, pensamientos o comportamientos. Esto puede ocurrir inconscientemente como una forma de evitar la desaprobación o el rechazo social, o conscientemente como una estrategia para impresionar a otros. La deseabilidad social puede ser un factor confundente en la investigación médica y psicológica, ya que puede influir en la forma en que los participantes responden a las encuestas o interactúan durante los experimentos. Por lo tanto, los investigadores a menudo utilizan técnicas para minimizar el efecto de la deseabilidad social, como asegurar el anonimato de los participantes o formular preguntas de una manera que sea menos probable que induzca a responder de manera deseable.

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ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) que tiene como ... ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano en Twitter. Datos: Q9051393 (Wikipedia:Wikificar, Wikipedia:Wikificar sociedad, ... Ingeniería para el Desarrollo Humano. En todos estos años, ONGAWA ha evolucionado considerablemente, pasando de ser una ... Todas estas líneas se trabajan con un enfoque basado en los derechos humanos. Hasta septiembre de 2011, la denominación de esta ...
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Universidad Nacional de Ingeniería. Archivado desde el original el 1 de julio de 2020. Consultado el 26 de marzo de 2021. « ... La Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (siglas: FLCH-UNMSM) es una de las ... Página oficial de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM Página oficial de la Universidad Nacional Mayor de San ... El actual decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas es Gonzalo Espino Relucé.[24]​[25]​ Consejo de Facultad: Según los ...
Ingeniería genética y bioética». Consultado el 17 de marzo de 2012. Escobar Fornos, Ivan. «Derecho a la reproducción humana. IX ... La Instrucción Donum vitæ se expresa en este modo: «El médico está al servicio de la persona y de la procreación humana: no le ... Para la Iglesia, estos actos comportan un modo no humano, no natural e incompatible con la dignidad del nuevo ser concebido.[1 ... Para el papa Benedicto XVI el don de la vida humana debe realizarse en el matrimonio mediante los actos específicos y ...
Ingeniería en Comunicación Multimedia;[2]​ Ingeniería en Logística Aeroportuaria. Maestría en Ciencias de la Acupuntura; ... Licenciatura en Acupuntura Humana Rehabilitatoria;[2]​ Licenciatura en Gerontología;[2]​ Licenciatura en Humanidades-Empresa;[2 ...
Identidad humana e ingeniería genética. En El conflicto de las racionalidades / Lydia Feito Grande (ed. lit.), 2008, ...
Asentamientos humanos; Teoría y crítica del urbanismo; Planificación urbana y regional; Diseño urbano; Territorio, ciudad y ... Universidad Nacional de Ingeniería, Plan de estudios para optar el título profesional de arquitecto (enlace roto disponible en ... El edificio fue uno de los primeros en ser construidos en el actual campus de la Universidad Nacional de Ingeniería. El diseño ... La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (FAUA) es una de las once facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería de ...
Capital Humano, nº198. Consultado el 29 de septiembre de 2016. Marta Flores (4 de abril de 2006). «Ingeniería emocional». Woman ... Capital Humano (Universidad de la Rioja) (209 (año XX)): 92-102. ISSN 1130-8117. «MAT CACHET». Archivado desde el original el ... El esplendor de lo humano (3.ª edición). Madrid (España). ISBN 978-84-613-1164-4. Azancot, Moisés H. En defensa de los judíos. ... Capital Humano (Universidad Complutense de Madrid) (209 (año XX)): 92-102. ISSN 1130-8117. Azancot Medina, Preciada (abril de ...
y Factor Humano Proyectos Política Industrial y Tecnol. Tecnología de Fabricación Optativas: Técnicas de Control de Gestión ... La ingeniería de Organización Industrial es una rama de la ingeniería que acerca la ciencia y la tecnología a las ... Y es en 1964 cuando se crea la ingeniería en Organización Industrial como una especialidad más de los estudios de ingeniería ... En Italia, Ingenieria Gestionale. En Bélgica, Handelsingenieur (Ingeniería Comercial). En Holanda, Technology Management. En ...
Ingeniería de Sistemas. Ingeniería de Producción Animal. Ingeniería Ambiental. Contaduría Pública. Gerencia de Recursos Humanos ... Entre los 2 campus, se dictan las carreras de: Ingeniería de Petróleo. Ingeniería Agronómica. ...
Facultad de Ciencias Humanas». Consultado el 19 de marzo de 2023. UBO. «Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología». ... En 1990 la universidad inicia con la Escuela de ingeniería Comercial e ingeniería civil industrial y el año 1991 se incorporó ... La publicación está a cargo del Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y ...
... ingeniería; letras y ciencia humanas; medicina y ciencias de la salud; ciencias; teología, ética y filosofía. Los programas, ya ... Facultad de educación Facultad de educación física y deportiva Facultad de ingeniería Facultad de letras y ciencias humanas ... AGEG, Asociación general de estudiantes de ingeniería de la Université de Sherbrooke. AETEP, Asociación de estudiantes de ... El Centro cultural y la sala de espectáculos Maurice-O'Bready La biblioteca de ciencias humanas La biblioteca de derecho y ...
Dirección de Ingeniería de Tránsito. Dirección de Policía de Tránsito. La Dirección General Marino-Portuaria. Dirección de ... Dirección de Recursos Humanos. El Viceministerio de Infraestructura y Concesiones. La Dirección General de Obras Públicas. ... Dirección de Ingeniería. Dirección Ejecutora del Programa Red Vial Cantonal. El Viceministerio de Transportes y Seguridad Vial ...
Ingeniería en mantenimiento industrial. Ingeniería enTecnología ambiental. Administración área Capital humano. Desarrollo de ... Ingeniería en Tecnologías de la información. Licenciatura en Gestión del Capital humano. Licenciatura en Innovación de negocios ... Licenciatura en Gestión del Capital humano. Ingeniería en Sistemas productivos. El campus central de la Universidad Tecnológica ... Ingeniería en Tecnologías de la información.. Licenciatura en Innovación de negocios y Mercadotecnia. ...
Técnico en Recursos Humanos. Contador Auditor. Ingeniería en Administración de Empresas. Ingeniería en Recursos Humanos. ... Ingeniería en Minas. Ingeniería Industrial. Ingeniería en Prevención de Riesgos. Ingeniería en Gestión de Calidad y Ambiente. ... Programa de Continuidad en Ingeniería en Logística. Programa de Continuidad en Ingeniería en Recursos Humanos. Escuela de ... Ingeniería en Ciberseguridad. Ingeniería en Informática. Ingeniería en Automatización y Control. Escuela de Desarrollo Social y ...
Tiene formación en ingeniería; también es especialista en gestión humana y organizacional.[3]​ Comenzó a trabajar, a los 27 ...
Las causas humanas son las siguientes: Deforestación debido a las actividades humanas , se tala masivamente bosques y selvas, ... En esta última perspectiva, la inundación puede ser simplemente una forma de ingeniería hidráulica. Antes de limitar el ... 3]. Causas humanas. [4]. Consecuencias de las inundaciones. [5]. Información acerca de la inundación militar en Misuri. Datos: ... También se debería saber que estos tipos de inundaciones no sucederían sin la intención humana. Por ejemplo, la inundación de ...
Santiago-Cortés, E.; Martínez Ledezma, J. L. (2016). «Dimension fractal en retinas humanas». Journal de Ciencia e Ingeniería 8 ...
Instituto de Ciencias Humanas (ICH). Facultad de Ingeniería. Administración Arquitectura y Urbanismo Artes visuales Ciencia de ... Enfermería Ingeniería sanitaria y medioambiental Ingeniería Civil Ingeniería Computacional Ingeniería de Producción Ingeniería ... Sistemas de potencia Ingeniería Eléctrica - Sistemas Electrónicos Ingeniería Eléctrica - Telecomunicaciones Ingeniería Mecánica ... Ingeniería Civil (Maestría) Ingeniería Eléctrica (Maestría y Doctorado) Docencia en Biología (Maestría Profesional) Docencia ...
... (ed.). «NZ Verdes: Campañas: Derechos humanos». Archivado desde el original el 29 de ... Partido Verde de Aotearoa Nueva Zelanda (ed.). «NZ Greens: Campañas: Ingeniería genética». Archivado desde el original el 27 de ... El partido también se ha pronunciado en apoyo de derechos humanos[16]​ y contra de las operaciones militares realizadas por ...
Paul Berg (1926-). En 1971, inicia los trabajos de ingeniería genética. En el año 1997 unos investigadores, liderados por Ian ... Francis Galton (1822-1911). Aplicó los métodos estadísticos a los estudios de la herencia humana. Karl Wilhelm von Nägeli (1817 ... Las prácticas médicas rudimentarias involucraron cierta clase de conocimientos sobre la anatomía humana, así como de los ... Patrick Steptoe (1913-1988) y Robert Edwards (1925-). En 1969, realizan la primera fecundación in vitro humana. Robert ...
... de sistemas Fiabilidad humana Ingeniería de fiabilidad En psicometría, la fiabilidad (o «confiabilidad») indica la ... humana). En ciencia de materiales, la fiabilidad es la confianza que se tiene en el buen comportamiento o funcionamiento del ... Datos: Q2397719 (Wikipedia:Desambiguación, Wikipedia:Enciclopedia Libre Universal, Ingeniería). ...
Creadas y aperturadas recientemente: Ingeniería Forestal y Medicina Humana. Ofrece sus servicios a la comunidad ayacuchana con ...
Sitio de la Facultad de Ingeniería «Facultad de Ingenieria»]. Facultad de Ingenieria UNLZ. «Tecnicatura en Diseño de ... Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo». «Trabajo Social». «Recursos Humanos». [ ...
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. «Decreto-Ley 6070 (Ley N° 14467)». Consejo Profesional de Ingeniería Civil. 23 de ... Ingeniería Nuclear, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Telecomunicaciones), maestrías y doctorados.[21]​ Centro Atómico ... En cuanto a medicina nuclear, CNEA capacita recursos humanos mediante cursos y residencias de Física Médica en la Fundación ... Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. «Ley 25279». InfoLeg - Información Legislativa. «Apruébase una Convención Conjunta ...
También se especializó en Ingeniería ambiental en la Facultad Regional Córdoba de la UTN. Es profesora asistente en la cátedra ... CONICET , Buscador de Institutos y Recursos Humanos». www.conicet.gov.ar. Consultado el 11 de marzo de 2022. «Ana Carolina ... Ana Carolina Amarillo es bióloga, especialista en Ingeniería ambiental y Doctora en Ciencias Biológicas de Argentina. Es ... Amarillo, Especialista en Ingeniería ambiental y Dra. en Ciencias Biológicas». Subversiones Radiofónicas. 4 de noviembre de ...
Ingeniería en Gestión de Recursos Humanos para técnicos. Ingeniería en Prevención de Riesgos para técnicos. Pedagogía en ... Ingeniería comercial. Psicología. Trabajo Social. Pedagogía en Educación Parvularia. Ingeniería en gestión de Recursos Humanos ... Finalmente, cuenta con cinco programas de prosecución de estudios para técnicos y profesionales: Ingeniería Comercial para ...
Ingeniería Tisular». curso 2008 - 2009. Archivado desde el original el 11 de diciembre de 2009. Consultado el 5 de agosto de ... Libros de ensayo: - El cuerpo humano. La construcción de la libertad. Ed. Comares. 1ª edición 1998. - Manual de Reflexiones ... Expertos en ingeniería tisular analizan en Almuñécar los últimos avances en regeneración de tejidos». 20 de septiembre. 2005. ... En este mismo ámbito, ha sido el impulsor en España de la ingeniería tisular,[1]​ promoviendo el primer programa de máster y ...
  • Los primeros ensayos de terapia génica en seres humanos se iniciaron en 1990 en pacientes con Inmunodeficiencia Combinada Severa (SCID por sus siglas en inglés). (wikipedia.org)
  • En 2018 el científico chino He Jiankui se vio envuelto en una polémica internacional tras haber hecho público que editó el genoma de dos mellizas nombradas con los seudónimos de Lulu y Nana mediante la técnica CRISPR/Cas para hacerlas inmunes al VIH/sida, afirmando haberlas convertido en los primeros seres humanos genéticamente modificados. (wikipedia.org)
  • Creemos en el respeto como base para la comunicación entre los seres humanos. (ced.com.pe)
  • El objetivo principal es el desarrollo de una herramienta que incorpore funciones innovadoras para el análisis y evaluación virtual de la interacción de los seres humanos con el entorno y productos que les rodea de manera realista y óptima durante las diferentes etapas del proceso de diseño. (ibv.org)
  • El gran miedo de estos grupos es que se clonen seres humanos, labor que según estos debe ser algo que se le deje solo a la naturaleza. (eliax.com)
  • A partir de la premisa de que las tecnologías han introducido cambios en los modos de comunicación entre los seres humanos y por ende en su vida social, este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis sobre el proceso de comunicación mediado por las tecnologías, en diferentes esferas de la vida social. (sld.cu)
  • Los CDC notifican la quinta infección en seres humanos en los EE. (cdc.gov)
  • El período de 1870 a 1920 es conocido como aquel en el cual diversos teóricos de la psicología estadounidense establecen las directrices teóricas y políticas de la independencia de la disciplina frente a las demás ciencias y reflexiones filosóficas. (bvsalud.org)
  • El ingeniero se apoya en las ciencias básicas (matemática, física, química, biología, ciencias económicas y administrativas, ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada) tanto para el desarrollo de tecnologías, como para el manejo eficiente y productivo de recursos y fuerzas de la naturaleza en beneficio de la sociedad. (wikipedia.org)
  • Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. (edu.pe)
  • El 23 de mayo de 2008, con Resolución Nº 4884, se crea la Filial Cañete, con un local propio ubicado en el Sub Lote 08, ex - Fundo Ramos, altura de la entrada de Hualcara, funcionando las carreras de Administración y Negocios Internacionales, Derecho, Ingeniería Civil y Ciencias Contables y Financieras. (edu.pe)
  • Con el plan más completo de la región, identificarás y resolverás problemas de ingeniería mediante la aplicación de principios de ingeniería industrial, ciencias y matemáticas. (edu.mx)
  • Serás capaz de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas. (edu.mx)
  • LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud) es una base de datos regional que establece el control bibliográfico de la literatura científica y técnica en Ciencias de la Salud, publicada en los países de la región de América Latina y el Caribe. (bvsalud.org)
  • LILACS es el resultado del esfuerzo cooperativo de una red de instituciones educacionales, de investigación y gubernamentales que, coordinadas por BIREME/OPS/OMS, actúan en el área y que forman parte del Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. (bvsalud.org)
  • Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública de fecha 19 de marzo 2021, con el número de acuerdo de RVOE 20210450. (edu.mx)
  • Los CDC notifican el octavo y noveno caso de infecciones en humanos por una variante del virus de la influenza durante la temporada de influenza 2020-2021 en los EE. (cdc.gov)
  • Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano. (bvsalud.org)
  • Las disposiciones de la presente resolución se aplican a todos los alimentos para consumo humano envasados y/o empacados, para hostelería y materias primas de alimentos, nacionales e importados que se comercialicen en el territorio nacional, así como a sus rótulos o etiquetas de las materias primas. (bvsalud.org)
  • Es importante mencionar, que todas empresas se encuentran en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, donde tiene su origen el posgrado. (uv.mx)
  • El CI es un mecanismo para fomentar el crecimiento económico y social en las entidades con rezago económico, pues las empresas que en ellas se instalen, recibirán incentivos fiscales para promover la inversión productiva, la formación de capital humano y la capacitación de los trabajadores. (uv.mx)
  • Estudio desarrollado en dos partes: La primera esta relacionad con la competencia de los estudiantes universitarios que ponen en marcha principios del talento humano que dinamizan la productividad de las empresas. (utm.edu.ec)
  • La segunda parte relaciona los planes de estudios empleados en función con la gestión del talento humano utilizado en las empresas, considerando los aspectos del trabajo competitivo, la misión y visión que persigue en la industria. (utm.edu.ec)
  • Desarrollar las funciones y procedimientos para la planificación, organización, ejecución y control de los Recursos Humanos en empresas. (uji.es)
  • Walter Rodríguez Esquivel es Ingeniero, Master en Administración de Negocios y Master en Dirección de Sistemas de Información de la Universidad del Salvador y la State University of New York, Director de Ingeniería Informática y Licenciatura en Sistemas de Información, Facultad de Ingeniería Universidad del Salvador. (tn.com.ar)
  • Facultad de Ingeniería y Arquitectura. (edu.pe)
  • El evento es una realización de la Facultad de Psicología, Facultad de Enfermería y Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Uruguay). (bvsalud.org)
  • Hay aspectos del comportamiento humano que, generación tras generación, se manifiestan invariablemente en las personas. (ra-ma.es)
  • Blaylock explica cómo oportunistas del flúor se aprovecharon de la disminución de la caries dental, que ocurría naturalmente como resultado de un aumento en la ingesta de calcio y mejores dietas en occidente, para afirmar que la fluoración masiva es buena para la salud, mientras ignoraban una enormidad de estudios que probaban que agregar flúor al agua no reduce para nada la caries, sino que la aumenta. (treecreativity.com)
  • Existe una gran cantidad de normas relacionadas con los servicios de salud y su gestión , cuya aplicación es relevante en este sector. (bvsalud.org)
  • Desarrollo Diferentes aspectos relacionados con el desempeño y las funciones de los profesionales en ingeniería biomédica , tecnología de la salud y administración en salud están recogidos en normas técnicas internacionales y en otras de carácter nacional, que resultan pertinentes y de gran utilidad para su formación en el nivel de grado y el posgrado. (bvsalud.org)
  • La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés), creada por el Congreso de Estados Unidos en 1980, es una agencia federal del Servicio de Salud Pública y forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. (cdc.gov)
  • La misión de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades es servir al público usando la mejor ciencia, tomando acciones de salud pública que corresponden y proporcionar información de salud confiable, para prevenir exposiciones nocivas y enfermedades relacionadas a sustancias tóxicas. (cdc.gov)
  • La comunicación de riesgo para la salud, es un área creciente de suma importancia en la ATSDR y en algunos sectores de la comunidad preocupados por la salud pública. (cdc.gov)
  • Durante la pasada década, la comunicación de riesgo para la salud ha jugado un papel importante en los esfuerzos de la ATSDR para prevenir o mitigar consecuencias adversas para la salud humana, relacionados con la exposición a sustancias peligrosas. (cdc.gov)
  • La información proporcionada por la comunidad es necesaria en varios puntos en el proceso de comunicación de riesgo para la salud. (cdc.gov)
  • El propósito de este Manual es proveer un marco de referencia sobre los principios y métodos para la comunicación de la información sobre el riesgo para la salud, para audiencias diversas. (cdc.gov)
  • La misión de LILACS es dar visibilidad y acceso a la producción científica y técnica de calidad que se produce en América Latina y el Caribe y proveer la evidencia científica contextualizada a la realidad local para la toma de decisión en salud en la Región. (bvsalud.org)
  • El trabajo de promoción de la información para cuidados de salud para todos realizado desde Honduras en el año 2018 es reconocido por el Grupo Directivo de HIFA. (bvsalud.org)
  • HIFA-Español (HIFA-es) - "Información en salud para todos" - es un foro de encuentro en español con el objetivo de mejorar la disponibilidad y el uso de la información sobre salud confiable en español para todos (profesionales de salud, legisladores de salud, la ciudadanía en general). (bvsalud.org)
  • La Escuela Andaluza de Salud Pública ha aceptado la invitación de HIFA para desarrollar este foro en español que es uno de los seis foros dedicados a la promoción de su visión: un mundo donde cada persona y cada profesional sanitario tenga acceso a la información que necesite, sobre salud y sus cuidados, para proteger su salud y la de aquellos de los que son responsables. (bvsalud.org)
  • DESASTRES es una base de datos producida por el Centro de Documentación de Desastres, del Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro para Casos de Desastre de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). (bvsalud.org)
  • El Departamento Nacional de Salud Pública es el organismo técnico-administrativo competente para conocer y resolver los asuntos relacionados con la salud y bienestar colectivos. (who.int)
  • El ser humano siempre ha sentido la necesidad de buscar, saber, obtener la información creada, expresada y transmitida por otros. (sld.cu)
  • La VP de Ingeniería de Nubank, Lindsey Bleimes, habla sobre los Principios de Ingeniería de Nu como un catalizador de las decisiones cotidianas y las oportunidades laborales para ingenieres en Latam. (nu.com.co)
  • A partir del año pasado, los equipos de ingeniería de Nubank colaboraron para definir los principios básicos de la tecnología y desarrollo. (nu.com.co)
  • Los resultados fueron los Principios de Ingeniería de Nubank , que se discutieron durante un evento virtual interactivo en mayo pasado. (nu.com.co)
  • En esta entrevista reflexiona sobre su rol, los Principios de Ingeniería de Nubank como catalizador de las decisiones cotidianas y las oportunidades laborales en Latinoamérica para ingenieros de cualquier parte del mundo. (nu.com.co)
  • Humanos como principios generales del derecho', en el cual comencé haciendo una reseña sobre estos principios para luego internacionalizarlos. (monografias.com)
  • Los resultados obtenidos de la investigación producto del procesamiento del trabajo de campo, comprenden el establecer principios cualitativos para optimizar el SGTH por competencia para la carrera de Ingeniería Industrial de la UTM 2016. (utm.edu.ec)
  • estudio y aplicación de tecnología") es el uso de principios científicos para diseñar y construir máquinas, estructuras y otros entes, incluyendo puentes, túneles, caminos, vehículos, edificios, [ 1 ] ​ sistemas y procesos. (wikipedia.org)
  • en Computación es una de las carreras más retadoras y en constante evolución(…) Personas como ustedes han sido pioneras en el desarrollo de tecnologías innovadoras que han cambiado la forma en que interactuamos con el mundo", afirmó Pereira. (tec.ac.cr)
  • Por lo tanto, el principal reto que enfrenta hoy la industria química es la consolidación de un abasto competitivo suficiente de energía y materias primas que soporte su crecimiento sostenido, y por ende el fortalecimiento de la economía nacional cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030. (uv.mx)
  • Además, en el año 2019, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), el estado recibió por concepto de inversión extranjera directa, 46% en el primer trimestre, considerablemente mayor con respecto al trimestre del año anterior, en el cual recibió el 5.64 % (573.58 millones de dólares del total del país que es de 10 mil 161.9 millones de dólares). (uv.mx)
  • De lo anterior, se consta que la ingeniería química en México como en el Estado de Veracruz ha sufrido una importante evolución económica y para volverse competitiva necesita diversificarse en diversos sectores realizando un gran impulso sobre el manejo de la energía, uso óptimo de materias primas y desarrollo de procesos de producción sostenibles debido a la preocupación social, ética y ambiental. (uv.mx)
  • En el capítulo I comienzo haciendo una mención acerca de que son los derechos humanos y que características debe reunir el Estado en el cual vivimos para poder lograr un desarrollo de los mismos. (monografias.com)
  • En el mismo capítulo desarrollo la ciencia de los derechos humanos, o sea, al estudio científico de los mismos. (monografias.com)
  • La robótica es un campo de investigación emocionante y el desarrollo de robots a microescala es un tema divertido para la exploración académica", explica John A. Rogers, uno de los expertos encargados de la creación de este robot. (diariocordoba.com)
  • Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) es una empresa orientada al servicio personalizado en gestión de Capital Humano y Trade Marketing. (ced.com.pe)
  • Nuestro valor agregado es el enfoque de servicio que brindamos, empatizando con las necesidades gerenciales de nuestros clientes, apoyando el desarrollo de las acciones estratégicas y tácticas de sus instituciones. (ced.com.pe)
  • Pero es evidente que para las firmas manufactureras que tienen un fuerte peso en el mercado (en algunos casos una posición dominante en determinados países), el desarrollo de líneas de fabricación específicas con motores destinados a GNC, no representa al momento una gran atracción económica. (gestiopolis.com)
  • La eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante varias formas de intervención. (treecreativity.com)
  • Sus oponentes arguyen que la eugenesia es inmoral y está fundamentada en, o es en sí misma, una pseudociencia. (treecreativity.com)
  • Históricamente, la eugenesia ha sido usada como justificación para las discriminaciones coercitivas y las violaciones de los derechos humanos promovidas por el estado, como la esterilización forzosa de personas con defectos genéticos, el asesinato institucional y, en algunos casos, el genocidio de razas consideradas inferiores. (treecreativity.com)
  • La Eugenesia no es ningún secreto, se expone abiertamente, aunque la mayoría de personas lo ignoren. (treecreativity.com)
  • Blaylock es un neurocirujano retirado y autor, cuya investigación vanguardista ha documentado exhaustivamente la existencia de una epidemia de desórdenes neurológicos conectados directamente con toxinas en nuestro medioambiente, y cómo se relaciona con el programa de eugenesia global tras la reducción de la población. (treecreativity.com)
  • Las obras del autor referentes a la evolución del sistema nervioso central y periférico y sus relaciones con la inteligencia, en conjunto con la psicología militar y la eugenesia, posibilitan, al menos en parte, la concreción de la ingeniería humana y de sus futuras aplicaciones en diversos sectores de la sociedad estadounidense como instrumento de dominación de la clase dominante. (bvsalud.org)
  • Las políticas de recursos humanos son la concreción detallada de cómo una empresa desea gestionar su capital humano. (unir.net)
  • Les comenté que yo era Co-Autor de uno de sus libros y que por motivos de trabajo pasaba poco tiempo en Madrid, así es que les pedí si existía la posibilidad de que me llevara al menos una copia en ese momento. (kontrol0.com)
  • Humanos', el cual es producto de una exhaustiva búsqueda e investigación que he llevado a cabo para lograr un trabajo en el cual quede bien explicado el tema para lograr una toma de conciencia acerca de ellos, y poder colaborar a que se respeten, reconozcan, tutelen y promocionen los derechos humanos. (monografias.com)
  • Para comenzar el trabajo , me parece importante hacer una breve reseña acerca de que son los derechos humanos. (monografias.com)
  • Cuándo es capaz un graduado de ingeniería para un trabajo? (gobetech.com)
  • En India, si eres capaz de completar la ingeniería, eres capaz de hacer un trabajo. (gobetech.com)
  • La forma en que es ahora: técnicamente no eres capaz de realizar ningún trabajo, porque lo que has aprendido no es lo que se usa 'directamente' en una 'industria' (a menos que sea un trabajo orientado a la investigación). (gobetech.com)
  • Si uno sabe cómo aprender algo bien, en mi opinión es capaz de cualquier trabajo (porque puede ser útil para la empresa). (gobetech.com)
  • No hay un momento perfecto para conseguir un trabajo y ya sabes que el 80% de los graduados de ingeniería están desempleados. (gobetech.com)
  • Es una metodología que tiene su origen en Japón, la cual está orientada a desarrollar lugares de trabajo donde "se respire" la calidad. (monografias.com)
  • El Estado Colombiano ha iniciado un trabajo por la Defensa de su patrimonio, que es el patrimonio de todos los ciudadanos, debido al alto porcentaje de demandas y las altas condenas. (icesi.edu.co)
  • El Máster en Dirección Profesional de Recursos Humanos propone una metodología activa, de estudios de casos reales y con trabajo en equipos. (uji.es)
  • La Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo imparte actualmente el grado en Ingeniería en Informática del Software y el máster universitario en Ingeniería Web. (uniovi.es)
  • y grado en Nutrición Humana y Dietética. (juntadeandalucia.es)
  • Actualmente los estudios de Grado en Ingeniero Forestal y del Medio Natural se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de Albacete, creada según R.D. 1050/1992 de 31 de Julio (BOE 26 de Agosto), junto con los de Graduado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria y el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. (uclm.es)
  • Ya sea que los estudiantes internacionales estudien ingeniería química, mecánica, civil o eléctrica, existe una gran demanda de sus nuevas habilidades adquiridas. (gobetech.com)
  • Licenciatura en Ingeniería Química , Universidad de las Américas, Puebla. (udlap.mx)
  • Las metas perseguidas han variado entre la creación de personas más sanas e inteligentes, el ahorro de los recursos de la sociedad y el alivio del sufrimiento humano. (treecreativity.com)
  • Psicotec es una consultora internacional especializada en Recursos Humanos, con presencia en España (Madrid, Barcelona y Valencia), Portugal (Lisboa), y Peru (Lima). (psicotec.com)
  • La ingeniería aplica los conocimientos y métodos científicos a la invención o perfeccionamiento de tecnologías de manera pragmática y ágil, adecuándose a las limitaciones de tiempo, recursos, requisitos legales, requisitos de seguridad, ecológicos, etc. (wikipedia.org)
  • Recursos Humanos y Admón. (elempleo.com)
  • Las políticas de recursos humanos se deciden en función de la misión y los valores de la empresa, teniendo en cuenta la legislación y con el objetivo de permanencia a largo plazo. (unir.net)
  • Las políticas de recursos humanos se deciden conforme a la misión y los valores de la empresa , teniendo en mente la legislación vigente y con un objetivo de permanencia a largo plazo. (unir.net)
  • Este último es un aspecto que las diferencia de un plan de recursos humanos, que responderían a iniciativas concretas que se implementan en el corto plazo. (unir.net)
  • fijar los criterios generales que se seguirán en la contratación es cosa de la política de recursos humanos. (unir.net)
  • Aunque en algunos casos la política de recursos humanos es implícita, es decir, no está recogida por escrito, lo más habitual es que se plasme en un manual que se difunda entre la organización e, incluso, públicamente. (unir.net)
  • En cuanto a las contrataciones, la política de recursos humanos debe abordar cuestiones como el tipo de contrato que se aplicará y cómo es el proceso de onboarding en la empresa. (unir.net)
  • La política de recursos humanos también cubre las decisiones que tienen que ver con la formación dentro de la empresa, especificando cuáles son las prioridades formativas para cada tipo de personal, cómo se va a llevar a la formación, cada cuánto tiempo, etc. (unir.net)
  • El proceso de salida del personal de la empresa, ya sea por jubilaciones, despidos o bajas voluntarias, debe ser contemplado en la política de recursos humanos. (unir.net)
  • El Máster en Dirección Profesional de Recursos Humanos de la Universitat Jaume I está impartido por profesionales del ámbito empresarial. (uji.es)
  • El Máster en Dirección Profesional de Recursos Humanos se divide en tres módulos. (uji.es)
  • El capítulo III lo inicio con la filosofía de los derechos humanos y su ideología , la cual se encuentra íntimamente ligada a la filosofía, porque en la ideología todos los conceptos básicos de la filosofía se encuentran plasmados para que por medio de la ideología pasen a un ámbito de vigencia. (monografias.com)
  • y las obligaciones que reciprocan los derechos humanos. (monografias.com)
  • El capítulo V consta de las vías tutelares, con los medios para exigir que las obligaciones que reciprocan los derechos humanos se cumplan o para sancionar su incumplimiento. (monografias.com)
  • Continuando con las fuentes de los derechos humanos desde el punto de vista constitucional, concluyendo dicho capítulo con el derecho internacional de los derechos humanos. (monografias.com)
  • Finalmente en el capítulo VI, concluyo con los derechos humanos en el magisterio social de la Iglesia , exponiendo las encíclicas que han tratado el tema expuesto. (monografias.com)
  • Mucho tienen que ver los derechos humanos con la democracia . (monografias.com)
  • Para que estos derechos humanos puedan realizarse, y reconocerse dentro de un ámbito real, el Estado, debe encontrarse en democracia. (monografias.com)
  • La democracia es la que permite que todos los hombres participen realmente del gobierno de manera activa e igualitaria, cooperando con el reconocimiento, respeto, tutela y promoción de los derechos humanos. (monografias.com)
  • donde la convivencia es acorde a la dignidad de la persona teniendo en cuenta su libertad y sus derechos humanos. (monografias.com)
  • La expresión de 'derechos humanos', es de origen reciente. (monografias.com)
  • Si usted no quiere clonarse, o a su hijo o familiar fallecido (el cual no va a regresar como antes, como explicado aquí ), nadie les está apuntando con una pistola a la cabeza para forzarlo, esa es una decisión que así como la ciencia respeta su derecho de no clonarse, así mismo usted debe respetar el derecho que tienen otros de hacerlo. (eliax.com)
  • Luis E. Montañez Cartaxo Ingeniero civil, maestro en Ingeniería. (heliosmx.org)
  • Encontró que, en muchos casos de falla, el conocimiento científico y la experiencia técnica en ingeniería civil fueron hechos a un lado por las actitudes, costumbres y procedimientos de los ingenieros. (heliosmx.org)
  • Con una gran cantidad de campos de ingeniería, desde la ingeniería química y la ingeniería civil hasta la ingeniería eléctrica y la ingeniería mecánica, este es uno de los campos que ha existido y seguirá teniendo demanda. (gobetech.com)
  • Deborah Xanat Flores Cervantes es Doctora en Ingeniería Civil y Ambiental con especialidad en Química Ambiental y Maestra en Ingeniería Ambiental con especialidad en Calidad del Agua del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos. (udlap.mx)
  • Este contenido es inapropiado? (scribd.com)
  • Es posible que en este sitio encuentre algunos enlaces que le lleven a contenido disponible sólo en inglés. (cdc.gov)
  • pero no es posible por el momento una reducción sin más de los valores de V sin un conocimiento sólido de como juegan un conjunto de factores que introducen amplios márgenes de incertidumbre, principalmente un pequeño número de valores atípicos (outliers) y la separación por tipo de tormenta que causaron los extremos. (conicet.gov.ar)
  • La herramienta permitirá analizar y evaluar la interacción de los trabajadores con el entorno que les rodea, con un enfoque holístico de ergonomía y factores humanos. (ibv.org)
  • La incorporación de técnicas antropométricas, biomecánicas, fisiológicas, ergonómicas y de factores humanos en la herramienta, permitirá poder reducir lesiones y errores del puesto, de forma que se pueda maximizar la productividad en los distintos sectores empresariales de la Comunitat Valenciana. (ibv.org)
  • En el acto, realizado este 22 de marzo en el auditorio de la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional, 17 jóvenes de la carrera de Ingeniería en Computación obtuvieron su título profesional del Tecnológico de Costa Rica (TEC). (tec.ac.cr)
  • Si está considerando obtener un título en ingeniería, pronto encontrará que hay muchas oportunidades de carrera para los estudiantes que se gradúan con un título de ingeniería en su haber. (gobetech.com)
  • La carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas tiene una duración de 4 años y medio, se compone de 9 semestres, teniendo un total de 53 materias a cursar. (edu.mx)
  • Ubicada en el Campus de Los Catalanes un excelente emplazamiento de 5.000 metros cuadrados situado en pleno centro de Oviedo, la escuela está equipada con todo lo necesario para la formación en Ingeniería Informática: 16 laboratorios con 400 puestos informáticos individuales, 6 aulas con 691 puestos, 2 aulas polivalentes y un salón de actos con 112 plazas. (uniovi.es)
  • Desde 2016 es profesora de tiempo completo del Departamento Académico de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de las Américas Puebla. (udlap.mx)
  • Gran parte de la innovación técnica que está ocurriendo en Brasil se debe a que los ingenieros de Nubank estaban allí para influir en la política y decir: 'Sí, esto es posible", dice la Vice Presidenta de Ingeniería de Nubank. (nu.com.co)
  • El mercado laboral internacional para la ingeniería también es prometedor, y los mercados emergentes cuentan con una gran demanda de ingenieros debido a la gran expansión industrial y comercial que están experimentando. (gobetech.com)
  • Esto se debe a que en general, aún no se dispone de los suficientes conocimientos sobre genética humana que hagan posible llevar a cabo modificaciones en el ADN de manera segura, además de que estas prácticas plantearían muchos dilemas éticos sobre su aplicación y uso responsable. (wikipedia.org)
  • Lo cierto es que este libro no está orientado a gente con conocimientos avanzados en seguridad informática, sino más bien, para gente curiosa de la Ingeniería Social, ya que en él se describen bastantes técnicas utilizadas para la ingeniería social. (kontrol0.com)
  • es por este motivo que se han utilizado los conocimientos tecnológicos para inventar, innovar y perfeccionar diversos medios para progresar en el ambiente de la comunicación. (sld.cu)
  • Se trata de uno de los temas de más actualidad e interés por los derechos que involucra, por su constante evolución y porque su ámbito de aplicación es transversal a todas las áreas del derecho, de tal forma que, adquirir competencias en estas materias, resulta indispensable para lograr un desempeño profesional adecuado y acorde con las necesidades actuales en nuestro medio. (icesi.edu.co)
  • docentes, investigadores y, en general, a todos los abogados que deseen profundizar en un tema de aplicación transversal del derecho, como lo es el Derecho de daños y de la responsabilidad. (icesi.edu.co)
  • El objetivo general del Máster Universitario en Ingeniería de Montes es proporcionar a los estudiantes formación científica, tecnológica y socio-económica, y preparación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Montes. (uclm.es)
  • En la primera parte de este artículo se presenta un resumen de esa publicación (Sowers, 1993) y después se establece una tesis acerca de la diferencia entre el momento en que se originan las fallas de carácter ambiental y social de proyectos y el momento en que estas fallas ocurren o se hacen evidentes, así como la influencia humana en estos acontecimientos. (heliosmx.org)
  • En resumen: la ingeniería de la planificación estratégica de los talentos humanos consiste en gestionar de forma adecuada un ambiente favorable para que las personas encuentren un terreno fértil donde invertir todas sus competencias. (tn.com.ar)
  • La seguridad de la información está en constante evolución, ya que los vectores de ciberataque son cada vez más sofisticados y complejos, haciendo un mayor uso de la ingeniería social para conseguir llegar a sus víctimas potenciales. (incibe.es)
  • Por otro lado, es importante mencionar que, en 2019, las industrias químicas se ubican principalmente en 10 estados de la República, los cuales concentran el 80.3% de esta industria. (uv.mx)
  • Normalmente es la cúpula gerencial quien establece un modelo de comportamiento, y da ejemplo a las capas inferiores de la empresa. (monografias.com)
  • Es una cuestión a la que hay que prestar atención, tanto para garantizar que se cumplen los requisitos legales de cada caso como para mantener una buena imagen de empresa, incluso entre los empleados que la abandonan. (unir.net)
  • Así que buscan herramientas de colaboración en tiempo real, pero si no hay una plataforma de colaboración estándar para la empresa, lo que ocurre es que la información permanece aislada e inaccesible. (slack.com)
  • Es aquel compromiso adquirido por un grupo de personas, en este caso de trabajadores de una entidad, para llevar a la práctica aquellas medidas, tanto preventivas como reactivas, que tengan como objetivo la implementación de ciberseguridad. (incibe.es)
  • Su principal objetivo es esquivarlas dirigiendo el foco de atención hacia el empleado. (incibe.es)
  • El objetivo es alterar el comportamiento, cambiando químicamente la manera en que el cerebro funciona. (treecreativity.com)
  • En 1993 publicó un artículo cuyo objetivo era evaluar qué tanto los rasgos humanos influyen en las fallas técnicas de obras y ofrecer recomendaciones para reducir la incidencia de fallas por esa causa. (heliosmx.org)
  • El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo del Pentesting Web o Hacking de Páginas y Aplicaciones Web. (ra-ma.es)
  • El objetivo de este libro es introducir a los lectores en el mundo de la seguridad y el hacking, concretamente en el ámbito de las redes ina. (ra-ma.es)
  • El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo de la seguridad y el hacking, centrándose en la seguridad de las redes y de lo. (ra-ma.es)
  • Primeramente, el objetivo primario de esto no es precisamente clonar humanos, sino que el poder crear cualquier tipo de células que se necesiten para tratar todo tipo de anomalías genéticas y enfermedades. (eliax.com)
  • El Máster Universitario en Ingeniería de Montes tiene como principal objetivo la formación de técnicos capaces de integrarse en todos los ámbitos del sector forestal, siendo capaces de llevar a cabo una gestión forestal sostenible, diseñar y dirigir los procesos de las industrias forestales de primera y segunda transformación, y establecer las estrategias necesarias para la conservación del medio forestal y natural. (uclm.es)
  • Por su parte, la Universidad de Jaén incrementa su oferta con el máster de Conocimiento, Gestión y Difusión del Patrimonio Artístico Español, y la Universidad de Málaga con otros dos: máster en Estudios Económicos Europeos en el Marco de la Globalización y máster en Ingeniería Mecánica. (juntadeandalucia.es)
  • La titulación de Máster Universitario en Ingeniería de Montes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se enmarca en la Orden CIN/326/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Montes. (uclm.es)
  • Licenciada en Ingeniería Química con terminación en Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de las Américas-Puebla. (udlap.mx)
  • Este tipo de células es literalmente como todo humano inicia su vida, y después dada las instrucciones en la maquinaria de ADN es que cada una de estas células se especializa, transformándose en otros tipos de células y formando un cuerpo humano. (eliax.com)
  • Sin embargo, el cuerpo humano puede insensibilizarse rápidamente al olor del cloruro de metileno y el trabajador puede estar sobrexpuesto aun cuando ya no pueda olerlo más. (cdc.gov)
  • La clasificación del Premio de la Prueba de Ingeniería y Construcción ha sido la siguiente: Team DTU (Dinamarca) ha sido galardonado con el Premio Integración de Sistemas Solares, un premio no puntuable y fuera de concurso, pero no por ello, menos valorable en las construcciones eficientes. (ecoticias.com)
  • La seguridad de los sistemas informáticos es un elemento crucial que cualquier administrador debe asumir como uno de sus principales objetiv. (ra-ma.es)
  • La necesidad de resguardar cierta información es evidente a la hora de considerar sistemas que manejen datos personales, transacciones econó. (ra-ma.es)
  • El programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) te ofrece el plan de estudios más completo de la región, pues además de contar con docentes de alto prestigio en la industria, incluye en su área de estudio ingeniería industrial, calidad, manufactura y logística. (edu.mx)
  • Entre las materias a cursar en la Ingeniería Industrial se encuentran: Ecuaciones diferenciales, sistemas de gestión de calidad y sistemas dinámicos. (edu.mx)
  • La ingeniería ha existido desde la antigüedad, cuando el hombre ideó inventos como la cuña , la palanca , la rueda y la polea entre otros muchos inventos. (wikipedia.org)
  • Servicios Exclusivos de Reclutamiento de Profesionales Cualificados en Ingeniería, Tecnología e Informática para Obras, Construcción y Proyectos Tecnológicos. (ecbsite.com)
  • Nuestra organización horizontal, constituida por profesionales especializados, está conformada por un equipo sinérgico cuyo propósito principal es apoyar a nuestros clientes a cumplir sus objetivos. (ced.com.pe)
  • Profesionales autodirigidos en el servicio hacia los grandes retos globales de la ingeniería. (edu.mx)
  • Es fuente de información necesaria a la búsqueda de estudios primarios de ALyC para las revisiones sistemáticas, y recomendada por Cochrane Collaboration en el Cochrane Handbook . (bvsalud.org)
  • Los medios antiguamente propuestos para alcanzar estos objetivos se centraban en la selección artificial, mientras los modernos se centran en el diagnóstico prenatal y la exploración fetal, la orientación genética, el control de natalidad, la fecundación in vitro y la ingeniería genética. (treecreativity.com)
  • Estos desafíos actuales de la ingeniería química empatan totalmente con los objetivos macroeconómicos de la actual administración definidos en el Programa Institucional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2020-2024 y en la actualización de la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, en términos de la Ley de Transición Energética. (uv.mx)
  • Existen una serie de circunstancias que se presentan continuamente en el ámbito empresarial como son los incumplimientos en las entregas, fallas en la producción…etc., en las cuales el gerente es el responsable de planear, direccionar y tomar las decisiones con el fin de alcanzar sus objetivos propuestos. (monografias.com)
  • Maestría en Ingeniería Ambiental y de Calidad del agua , Massachusetts Institute of Technology. (udlap.mx)
  • Es decir, diez veces la cantidad más alta pagada por un fósil en el mercado negro, y se presentó con el fósil al profesor Hurum en la Feria anual de fósiles y de comercio de minerales de Hamburgo (Alemania). (ciberdroide.com)
  • Las acciones específicas de los talentos humanos deben apoyar la estrategia del negocio. (tn.com.ar)
  • La creación, búsqueda y obtención de información son pues acciones esenciales a la naturaleza humana. (sld.cu)
  • además, la educación en ingeniería no es homogénea y su duración, entre otros aspectos, difiere internacionalmente. (wikipedia.org)
  • 5]​ Otras formas más avanzadas de ingeniería genética humana siguen siendo teóricas. (wikipedia.org)
  • Lindsey Bleimes, La VP de Ingeniería , estuvo en el centro de estas discusiones desde el principio. (nu.com.co)
  • 5]​ Se utilizan óvulos humanos saludables de una segunda madre. (wikipedia.org)
  • La investigación de ADN recombinante se realiza generalmente para estudiar la expresión génica y varias enfermedades humanas. (wikipedia.org)
  • Y ahí es justamente donde Slack destaca: en convertir toda esa maraña de complejidad en algo que las personas pueden manejar. (slack.com)

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