Desarrollo e empleo de técnicas para estudiar fenómenos físicos y estructuras construidas en escala nanométrica o menor.
Rama de la medicina relacionada con la aplicación de la NANOTECNOLOGÍA a la prevención y el tratamiento de enfermedades. Abarca la monitorización, la reparación, la construcción y el control de sistemas biológicos humanos a nivel molecular, merced a la utilización de nanodispositivos y NANOESTRUCTURAS concebidos mediante ingeniería. (Freitas Jr., Nanomedicine, vol 1, 1999).
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.
Partículas nanométricas de nanoescala tridimensional. Incluyen los materiales nanocristalinos, las NANOCÁPSULAS, las NANOPARTÍCULAS METÁLICAS, los DENDRÍMEROS y los PUNTOS CUÁNTICOS. Las nanopartículas se utilizan en SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS y en el diagnóstico por imágenes y el tratamiento dirigido del cáncer.
Sistemas de administración de drogas por medio del suministro controlado, de modo que una cantidad óptima alcanza al sitio diana. Los sistemas de liberación de medicamentos comprenden al transportador, la vía y el blanco.
Nanopartículas producidas a partir de metales. Se usan en biosensores, óptica y catalizadores. En las aplicaciones biomédicas las partículas suelen incluir metales nobles, en especial el oro y la plata.
Tubos del tamaño de nanómetros compuestos principalmente de CARBONO. Se utilizan como sondas para lograr altas resoluciones estructurales y químicas de biomoléculas en MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA.
Formas en que las sustancias se incorporan para mejorar la prestación y la eficacia de los medicamentos. Vehículos de fármacos se utilizan en sistemas de liberación de fármacos tales como la tecnología de liberación controlada para prolongar las acciones de drogas in vivo en, disminuir el metabolismo del fármaco, y reducir la toxicidad del fármaco. Los portadores también se utilizan en diseños para aumentar la eficacia de la administración de fármacos a los sitios diana de acciones farmacológicas. Los liposomas, microesferas de albúmina, polímeros sintéticos solubles, complejos de ADN, los conjugados de proteína-drogas, y los eritrocitos portadores entre otros se han empleado como vehículos de fármacos biodegradables.
Fragmentos de tamaño nanométrico de material cristalino semiconductor que emite FOTONES. La longitud de onda se basa en el tamaño del confinamiento cuántico del punto. Ellos se pueden incrustar en MICROESFERAS para la realización de TÉCNICAS DE QUÍMICA ANALÍTICA de alto rendimiento.
En relación con el tamaño de los sólidos.
Tubos medidos nanometricamente, compuestos de varias sustancias incluyendo el carbón (NANOTUBOS DE CARBON), nitruro de boro, o vanadato de niquel.
Polímeros con aspecto arborescente y con muchas ramas. Estos compuestos crecen en tres dimensiones merced a la adición de nodos de moléculas ramificadas unidos al nucleo central. El aspecto globular y la presencia de cavidades las habilita como portadores de drogas y AGENTES DE CONTRASTE.
Aplicación de agentes activos farmacéuticamente en los tejidos del OJO.
Compuestos complejos en los cuales una molécula en forma de pesa está encirculada por un macrociclo. Son nombrados por rota (rueda) y axis (eje). Notación con un prefijo usado para indicar el número de componentes entrelazados. Tienen un uso potencial en NANOTECNOLOGIA. Rotaxanos han sido hechos con CICLODEXTRINAS y ETERES CICLICOS.
Plata. Un elemento que tiene por símbolo atómico Ag, número atómico 47 y peso atómico 107.87. Es un metal blando que se utiliza en medicina en instrumentos quirúrgicos, prótesis dentales y aleaciones. El uso prolongado de sales de plata puede llevar a una forma de envenenamiento conocida como ARGIRIA.
Acumulaciones de la microflora que lleva a la placa patológica y cálculos, causando ENFERMEDADES PERIODONTALES. Puede considerarse un tipo de biofilme (BIOFILMES). Se distingue sutilmente de la PELÍCULA DENTAL protetora.
Objetos de tamaño nanométrico, huecos, de forma esférica, que pueden utilizarse para encapsular pequeñas cantidades de productos farmacéuticos, enzimas, y otros catalizadores (Glossary of Biotechnology and Nanobiotechnology, 4a ed).
Cualesquiera de una variedad de procedimientos que utilizan sondas biomoleculares para medir la presencia o concentración de moléculas biológicas, estructuras biológicas, microorganismos, etc., al convertir una interacción bioquímica sobre la superficie de la sonda en una señal física cuantificable.
La prevención de la contaminación a través del diseño productos químicos eficaces que tienen baja o nada toxicidad y usan procesos químicos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias peligrosas.
Elemento metálico amarillo que tiene por símbolo atómico Au, número atómico 79 y peso atómico 197. Es utilizado en joyería, para bañar otros metales, como moneda y en la restauración dental. Muchas de sus aplicaciones clínicas, como los AGENTES ANTIRREUMÁTICOS, son en forma de sus sales.
Aplicación de la tecnología a la solución de problemas médicos.
Computadoras en las que los símbolos lógicos se expresan por unidades químicas de ADN en vez de por el flujo de electrones habitual en las computadoras corrientes. Las computadoras moleculares podrían llegar a resolver problemas complicados mucho más rápidamente que las actuales supercomputadoras y consumir mucha menos energía.
Cualquier presentación de patrones estructurales o funcionales de órganos o tejidos para la evaluación diagnóstica. Incluye la medición de respuestas fisiológicas y metabólicas a estímulos físicos y químicos, así como de ultramicroscopía.
Crecimiento anormal y nuevo de tejido. Las neoplasias malignas muestran un mayor grado de anaplasia y tienen la propiedad de invasión y metástasis, comparados con las neoplasias benignas.
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.
Virus cuyo hospedero es un Bacillus. Los fagos bacilares frecuentemente se encuentran en los bacteriófagos phi 29 y bacteriófago phi 105.
Profesión que se ocupa de los dientes, la cavidad oral, y las estructuras asociadas, y el diagnóstico y tratamiento de sus enfermedades incluida la restauración de tejido defectuoso y faltante.
Sustancias producidas para ser aplicadas al cuerpo humano para limpiar, embellecer, aumentar la atracción, o alterar la apariencia sin afectar la estructura corporal; en esta definición se encuentran las cremas dérmicas, lociones, perfumes, lápices labiales, pinturas de uñas, preparados cosméticos faciales y oculares, ondas permanentes, tinturas de cabello, pastas dentales, y desodorantes, así como cualquier material que se utiliza como componente de un producto cosmético.
Características o atributos de los límites exteriores de los objetos, incluyendo las moléculas.
Alambres de escala nanométrica formados por materiales que conducen la electricidad. Pueden estar recubiertos por moléculas como anticuerpos que se unirán a las proteínas y a otras sustancias.
Plegamiento de la molécula de ADN de un organismo en una estructura compacta, ordenada que se ajuste dentro del espacio limitado de una CÉLULA o VIRIÓN.
Tipo de microscopía de sonda de barrido en la que la sonda se monta sistemáticamente sobre la superficie de una muestra que está siendo barrida con un patrón en forma de red. La posición vertical se registra a medida que un muelle, que está unido a la sonda, se eleva y cae en respuesta a los picos y valles que están sobre la superficie. Estas deflexiones producen un mapa topográfico de la muestra.
Todas las divisiones de las ciencias naturales que tratan de los diversos aspectos del fenómeno de la vida y de los procesos vitales. El concepto incluye anatomía y fisiología, bioquímica y biofísica, y la biología de animales, plantas y microorganismos. Debe ser distinguido de la BIOLOGIA, una de sus subdivisiones, referida específicamente al origen y los procesos vitales de los organismos vivos.
Materiales sintéticos o naturales, diferentes a los MEDICAMENTOS, que se utilizan para reemplazar o reparar TEJIDOS o una función corporal.
Especialidad médica que se ocupa de la piel, su estructura, funciones, enfermedades y tratamiento.
CARBONO de estructura polihédrica compuesto por 60-80 átomos de carbono en configuración pentagonal o hexagonal. Se denominan así en honor de Buckminster Fuller, por su semejanza estructural con sus cúpulas geodésicas. Los fulerenos pueden producirse a altas temperaturas, como en un arco de corriente en atmósfera inerte.
Partículas magnéticas sintetizadas bajo 100 nanómetros que poseen muchas aplicaciones biomédicas incluyendo SISTEMAS DE LIBERACIÓN DE MEDICAMENTOS y AGENTES DE CONTRASTE. Las partículas generalmente están cubiertas por una variedad de compuestos poliméricos.
Partículas esféricas de dimensiones nanométricas.
Protocolos clínicos utilizados para inhibir el crecimiento o la diseminación de las NEOPLASIAS.
Microscopia electrónica en la cual los ELECTRONES o sus productos reactivos que se transmite a través de la muestra aparecen bajo el plano de la muestra.
Un astringente suave y protector tópico con alguna acción antiséptica. Es también utilizado en vendajes, pastas, ungüentos, cementos dentales y como protector solar.
Polímero de desoxirribonucleótidos que es el material genético primario de todas las células. Los organismos eucarióticos y procarióticos contienen normalmente ADN en forma de doble cadena, aunque en varios procesos biológicos importantes participan transitoriamente regiones de una sola cadena. El ADN, que consiste de un esqueleto de poliazúcar-fosfato posee proyecciones de purinas (adenina y guanina) y pirimidinas (timina y citosina), forma una doble hélice que se mantiene unida por puentes de hidrógeno entre estas purinas y pirimidinas (adenina a timina y guanina a citosina).
Ordenamiento espacial de los átomos de un ácido nucleico o polinicleótido que produce su forma tridimensional característica.
La ciencia de los venenos, sustancias químicas peligrosas, toxinas orgánicas, y de la detección, del efecto, eliminación y antídotos.
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.
Estructuras compuestas de escala nanométrica formadas por moléculas orgánicas íntimamente amalgamadas con moléculas orgánicas. (Glossary of Biotechnology and Nanobiotechology Terms, 4th ed)
Tratamiento de enfermedades por exposición a la luz, especialmente por rayos de luz con concentraciones variadas o por longitudes de ondas específicas.
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.
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.
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, como las TÉCNICAS DE CULTIVO DE TEJIDOS y los modelos matemáticos, entre otros, cuando se usan o se recomienda su uso en lugar de la utilización de animales en laboratorios de investigación o de diagnóstico.
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).
Estudio de los FENÓMENOS MAGNÉTICOS.
Materiales fabricados mediante técnicas de BIOMIMÉTICA, es decir, en base a los procesos naturales que se encuentran en los sistemas biológicos.
Protección de los animales en los laboratorios u otros entornos específicos por medio de la promoción de su salud a través de mejor nutrición, alojamiento y cuidado. Esto puede llevarse a cabo a través de una legislación o de regulaciones.
Aplicación del conocimiento científico o de la tecnología a la farmacia, y la industria farmacéutica. Incluye métodos, técnicas y instrumentación en la manufactura, preparación, mezcla, distribución, envase y almacenamiento de medicamentos y otras preparaciones usadas en procedimientos diagnósticos y determinativos y en el tratamiento de pacientes.
Abordaje terapéutico que adapta la terapia para los subgrupos de pacientes genéticamente definidos..
La ciencia de controlar o modificar las condiciones, influencias o fuerzas que rodean al hombre con relación al fomento, establecimiento y mantenimiento de la salud.
Exposición por inhalación a agentes químicos, físicos o biológicos potencialmente dañinos.
El uso de sondas de imágenes molecularmente dirigidas a localizar y / o supervisar los procesos bioquímicos y celulares a través de diversas modalidades de imagen que incluyen CINTIGRAFÍA; ECOGRAFÍA; IMÁGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA, imágenes de fluorescencia (v. IMAGEN ÓPTICA) y MICROSCOPÍA.
La que se refiere a la composición y la preparación de agentes poseedores de ACCIONES FARMACOLÓGICAS o uso diagnóstico.
Poli(oxi(1-oxo-1,2-etanediil)). Polímero biocompatible utilizado como material quirúrgico de sutura.
Compuestos orgánicos o inorgánicos que contienen hierro trivalente.
Preparación, mezcla y montaje de un medicamento.
Drogas producidas para el uso veterinario o en humanos, presentadas en su forma final. Aquí se incluyen los materiales utilizados en la preparación y/o en la formulación final.
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.
Cristales transparentes, insípidos que se encuentran en la naturaleza en forma de ágata, amatista, calcedonia, cristobalita, pedernal, arena, CUARZO y tridimita. El compuesto es insoluble en agua o ácidos excepto el ácido hidrofluórico.
Polinucleótido constituido esencialmente por cadenas, con un esqueleto que se repite, de unidades de fosfato y ribosa al cual se unen bases nitrogenadas. El ARN es único entre las macromoléculas biológicas pues puede codificar información genética, servir como abundante componente estructural de las células, y también posee actividad catalítica.
Elemento metálico, de color gris oscuro, distribuido ampliamente, pero que se encuentra en cantidades pequeñas; número atómico, 22; peso atómico, 47.90; símbolo, Ti; densidade 4.5. Se emplea para la fijación de las fracturas. (Dorland, 28a ed)

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 nanomedicina es un campo interdisciplinario que aplica la nanotecnología a la medicina. Se define generalmente como el uso de estructuras, dispositivos o sistemas a nanoescala (entre 1 y 100 nanómetros) para la prevención, diagnóstico, monitoreo o tratamiento de enfermedades o lesiones. Estos nanomateriales pueden interactuar con sistemas biológicos a nivel molecular, lo que permite el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y diagnósticas más eficaces y selectivas. Algunos ejemplos incluyen los nanofármacos, que mejoran la biodisponibilidad y reducen los efectos secundarios de los fármacos; los sistemas de administración de fármacos controlada; los biosensores nanoestructurados para el diagnóstico precoz de enfermedades; o las terapias basadas en nanopartículas, como la terapia fotodinámica y la termoablación.

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.

De acuerdo con la definición proporcionada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), las nanopartículas son partículas sólidas insolubles o agregados / aglomerados de tales partículas, con al menos una dimensión externa en el rango de 1 a 100 nanómetros (nm). Una nanopartícula individual puede ser más pequeña que 1 nm o mayor que 100 nm debido a la posibilidad de tener varias dimensiones exteriores.

Las nanopartículas se utilizan en una variedad de campos, incluidos los biomédicos y farmacéuticos, ya que su pequeño tamaño les permite interactuar con sistemas biológicos a nivel molecular. Sin embargo, debido a sus propiedades distintivas y posibles riesgos para la salud, el uso de nanopartículas en productos médicos y cosméticos está sujeto a una estrecha regulación y evaluaciones de seguridad.

Los Sistemas de Liberación de Medicamentos (SLM) son dispositivos médicos o formulaciones farmacéuticas diseñadas para controlar la velocidad y el momento en que un fármaco se libera y está disponible en el sitio de acción terapéutica. El objetivo principal de los SLM es mejorar la eficacia terapéutica, reducir los efectos adversos y aumentar la comodidad del paciente.

Existen diferentes tipos de sistemas de liberación de medicamentos, entre los que se incluyen:

1. Sistemas de liberación inmediata (SLI): Liberan el fármaco rápidamente después de la administración, lo que permite alcanzar concentraciones plasmáticas elevadas en un corto período de tiempo. Se utilizan comúnmente para tratar afecciones agudas o cuando se requiere un efecto terapéutico rápido.

2. Sistemas de liberación retardada (SLR): Liberan el fármaco de manera sostenida y prolongada en el tiempo, manteniendo concentraciones plasmáticas relativamente constantes durante un período más largo. Esto ayuda a reducir la frecuencia de dosis, mejorar la adherencia al tratamiento y disminuir los efectos adversos asociados con picos de concentración.

3. Sistemas de liberación controlada (SLC): Permiten una liberación precisa y constante del fármaco en respuesta a diferentes estímulos, como el pH gastrointestinal, la temperatura o las enzimas digestivas. Estos sistemas se utilizan para optimizar la biodisponibilidad del fármaco, reducir su toxicidad y mejorar su eficacia terapéutica.

4. Sistemas de liberación pulsada (SLP): Liberan una dosis única o múltiples dosis de forma intermitente en un momento específico. Estos sistemas se emplean en situaciones en las que se requiere un aumento repentino de la concentración plasmática del fármaco, como en el tratamiento de afecciones como el Parkinson o la epilepsia.

5. Sistemas de liberación dirigida (SLD): Están diseñados para transportar y liberar el fármaco directamente en el sitio de acción terapéutico, minimizando su exposición a otros tejidos y órganos. Esto ayuda a reducir la toxicidad sistémica y mejorar la eficacia del tratamiento.

En resumen, los diferentes tipos de sistemas de administración y liberación de fármacos ofrecen ventajas específicas en términos de biodisponibilidad, eficacia terapéutica, seguridad y comodidad para el paciente. La selección del sistema más adecuado dependerá de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del fármaco, así como de las necesidades clínicas y preferencias individuales del paciente.

Las nanopartículas de metal se definen como partículas sólidas microscópicas que tienen al menos una dimensión a nanoescala, es decir, entre 1 y 100 nanómetros (nm). Estas partículas están compuestas por uno o más elementos metálicos puros o en forma de óxido, sulfuro u otra composición química.

Las nanopartículas de metal tienen propiedades únicas y diferentes a las de los materiales metálicos convencionales, debido a su pequeño tamaño y al alto área superficial específica que poseen. Estas propiedades incluyen propiedades ópticas, electrónicas, catalíticas y magnéticas excepcionales, lo que ha llevado a un gran interés en su uso en una variedad de aplicaciones médicas y tecnológicas.

En el campo de la medicina, las nanopartículas de metal se han investigado como posibles agentes terapéuticos y de diagnóstico para enfermedades como el cáncer, las infecciones bacterianas y las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, las nanopartículas de oro se utilizan como sondas de imagen médica debido a sus propiedades ópticas únicas, mientras que las nanopartículas de plata tienen propiedades antibacterianas y se han investigado para su uso en el tratamiento de infecciones.

Sin embargo, también hay preocupaciones sobre los posibles efectos adversos de las nanopartículas de metal en la salud humana y el medio ambiente. Se necesita una mayor investigación para evaluar adecuadamente los riesgos y beneficios potenciales del uso de nanopartículas de metal en aplicaciones médicas y tecnológicas.

Los nanotubos de carbono (CNT, por sus siglas en inglés) son estructuras cilíndricas huecas compuestas puramente de átomos de carbono. Se ven a menudo como una variedad de fullereno, ya que sus paredes están formadas por anillos hexagonales y, a veces, pentágonos de átomos de carbono. Los nanotubos de carbono se pueden categorizar como de pared simple (SWNT) o de pared múltiple (MWNT), dependiendo del número de capas de estructura cilíndrica.

Los nanotubos de carbono tienen una serie de propiedades únicas, incluyendo una fuerte resistencia mecánica, alta conductividad térmica y eléctrica, y propiedades ópticas excepcionales. Estas características hacen que los nanotubos de carbono sean prometedores para una variedad de aplicaciones en electrónica, óptica, energía y biomedicina. Sin embargo, también plantean preocupaciones sobre su potencial toxicidad y efectos en la salud humana.

En el campo médico, los nanotubos de carbono se han investigado como posibles vectores de entrega de fármacos y genes, debido a su capacidad para penetrar células y tejidos. También se han explorado sus propiedades electromecánicas en la creación de nuevos dispositivos médicos, como biosensores y actuadores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de nanotubos de carbono en aplicaciones biomédicas todavía está en las primeras etapas de investigación y desarrollo, y se necesita una mayor comprensión de sus posibles efectos adversos en la salud antes de que puedan ser aprobados para su uso clínico.

El término "portadores de fármacos" se refiere a un campo de la farmacología y la química que implica el uso de vehículos o sistemas de entrega específicos para transportar moléculas terapéuticas a sitios objetivo específicos en el cuerpo. Esto se hace a menudo con el propósito de mejorar la eficacia del fármaco, disminuir los efectos secundarios y permitir la entrega de dos o más fármacos al mismo tiempo.

Los portadores de fármacos pueden ser moléculas orgánicas o sintéticas que se unen a los fármacos y ayudan en su transporte dentro del cuerpo. Algunos ejemplos comunes de estos portadores incluyen lípidos, polímeros y nanopartículas.

La investigación en el campo de los portadores de fármacos se centra en desarrollar sistemas de administración de medicamentos más eficientes y selectivos que puedan mejorar los resultados terapéuticos para una variedad de condiciones médicas.

En la terminología médica, el término "puntos cuánticos" no se utiliza generalmente, ya que se relaciona más con la física y la química que con la medicina. Los puntos cuánticos son pequeñas partículas (generalmente entre 1 y 100 nanómetros) hechas de materiales como carbono, silicio o metales. Se les llama "cuánticos" porque sus propiedades físicas y químicas a veces se ven afectadas por los efectos cuánticos, especialmente en relación con su tamaño.

Sin embargo, en el contexto de la medicina, los puntos cuánticos han despertado interés como posibles agentes terapéuticos o de diagnóstico debido a sus propiedades únicas. Por ejemplo, algunos puntos cuánticos emiten luz cuando se exponen a la radiación, lo que podría usarse para rastrear su distribución en el cuerpo y monitorear procesos fisiológicos o detectar cambios en las células vivas. Además, algunos puntos cuánticos pueden penetrar selectivamente en las células y tejidos, lo que podría aprovecharse para entregar fármacos directamente a los sitios objetivo dentro del cuerpo.

Aunque el uso de puntos cuánticos en la medicina todavía se encuentra en las primeras etapas de investigación y desarrollo, muestra un gran potencial para una variedad de aplicaciones clínicas, incluyendo el diagnóstico temprano de enfermedades, el seguimiento de terapias y el tratamiento dirigido de tumores.

El tamaño de partícula en un contexto médico se refiere al tamaño físico o dimensional de partículas individuales de una sustancia, que puede ser un fármaco, un agente terapéutico, un contaminante o cualquier otra materia. La medición del tamaño de partícula es importante en diversas aplicaciones médicas y farmacéuticas, ya que el tamaño de la partícula puede influir en la eficacia, la seguridad y la distribución de los fármacos dentro del cuerpo.

En el campo de la nanomedicina, por ejemplo, el tamaño de las nanopartículas se controla cuidadosamente para garantizar una correcta interacción con sistemas biológicos y lograr objetivos terapéuticos específicos. Del mismo modo, en la farmacia, el tamaño de partícula de los fármacos inhalados o administrados por vía oral puede afectar la absorción, la biodisponibilidad y la eficacia del tratamiento.

En general, el tamaño de partícula se mide utilizando diversas técnicas analíticas, como la difracción de luz, la sedimentación y el análisis por microscopía electrónica, entre otras. Estos métodos permiten determinar el tamaño medio y la distribución del tamaño de partícula, lo que puede ser crucial para optimizar la formulación y la administración de fármacos y otros agentes terapéuticos.

Los nanotubos son estructuras tubulares huecas compuestas por átomos de carbono dispuestos en una geometría cilíndrica. Tienen un diámetro extremadamente pequeño, típicamente en el rango de nanómetros (de ahí su nombre), y pueden alcanzar longitudes de hasta varios micrómetros.

Existen dos tipos principales de nanotubos de carbono: nanotubos de pared simple (SWNT) y nanotubos de pared múltiple (MWNT). Los SWNT consisten en un único cilindro hueco, mientras que los MWNT están formados por varios cilindros concéntricos.

Los nanotubos poseen propiedades físicas y químicas excepcionales, como una alta resistencia mecánica, conductividad eléctrica y térmica extraordinaria, y propiedades ópticas únicas. Estas características hacen que los nanotubos sean prometedores para una amplia gama de aplicaciones en diversos campos, como la electrónica, la óptica, la energía y la biomedicina.

No obstante, también existen preocupaciones sobre su potencial toxicidad y efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente, lo que requiere una cuidadosa evaluación antes de su aplicación generalizada.

Los dendrímeros son estructuras moleculares artificiales, altamente ramificadas y simétricas, sintetizadas por primera vez a fines de la década de 1970. Su nombre deriva del griego "dendron", que significa árbol, y "meros", que significa parte, lo que refleja su forma arbórea con múltiples ramificaciones.

Los dendrímeros se construyen alrededor de un núcleo central mediante la repetición de unidades moleculares (llamadas generaciones) a través de reacciones químicas controladas y repetitivas. Estas unidades están conectadas por una columna vertebral o eje central, y cada generación agrega más ramas y niveles de complejidad a la estructura dendrítica.

En el contexto médico, los dendrímeros han despertado interés como posibles vectores de entrega de fármacos y sistemas de administración de medicamentos debido a sus propiedades únicas:

1. Tamaño y geometría controlados: Los dendrímeros tienen tamaños y formas bien definidos, lo que facilita su caracterización y el diseño de propiedades específicas.
2. Superficie funcionalizable: La superficie externa de los dendrímeros puede modificarse con diversos grupos funcionales, como grupos hidrófilos o hidrofóbicos, cargas positivas o negativas y ligandos específicos, lo que permite una amplia gama de interacciones y aplicaciones.
3. Compartimentación interna: Los dendrímeros ofrecen espacios internos protegidos y aislados, donde se pueden encapsular fármacos o otras moléculas terapéuticas, lo que puede mejorar su estabilidad, solubilidad y biodisponibilidad.
4. Baja toxicidad: Los dendrímeres bien diseñados han demostrado tener una toxicidad relativamente baja en comparación con otros sistemas de administración de fármacos.

Sin embargo, a pesar del gran potencial de los dendrímeros como vectores de entrega de fármacos, todavía hay desafíos importantes que superar antes de que puedan utilizarse ampliamente en la práctica clínica. Estos incluyen una mejor comprensión de los mecanismos de toxicidad y la optimización de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas.

La administración oftálmica se refiere al método de aplicar medicamentos o sustancias terapéuticas directamente en el ojo o sus anexos, como la conjuntiva o el saco lagrimal. Este método de administración permite que los fármacos entren en contacto directo con las estructuras oculares y produzcan efectos locales, aumentando así su eficacia y reduciendo al mismo tiempo la posibilidad de efectos sistémicos adversos.

Existen varias formas de administración oftálmica, entre ellas:

1. Gotas oculares: Son las más comunes y consisten en soluciones líquidas que se instilan directamente en el saco conjuntival. Las gotas pueden contener diversos principios activos, como antibióticos, antivirales, antiinflamatorios o agentes descongestionantes.
2. Ungüentos: Son preparaciones semisólidas que se aplican directamente sobre la conjuntiva y el borde del párpado. Los ungüentos suelen emplearse antes de acostarse, ya que permanecen en contacto con la superficie ocular durante más tiempo que las gotas, proporcionando un efecto terapéutico prolongado.
3. Colirios: Son soluciones acuosas que contienen principios activos disueltos y se utilizan para tratar infecciones o inflamaciones oculares. Los colirios pueden administrarse varias veces al día, dependiendo de la gravedad de la afección y las recomendaciones del médico.
4. Supositorios oculares: Son formas farmacéuticas sólidas que se insertan en el saco conjuntival para proporcionar un efecto local. Se emplean principalmente en el tratamiento de afecciones oculares graves, como úlceras corneales.
5. Parches oculares: Son pequeñas piezas de material absorbente que contienen principios activos y se adhieren al párpado para proporcionar un efecto terapéutico local. Los parches oculares suelen utilizarse en el tratamiento de lesiones o inflamaciones de la córnea.

Es importante seguir las recomendaciones del médico y del farmacéutico al utilizar cualquiera de estas formas farmacéuticas, ya que cada una tiene sus propias indicaciones, contraindicaciones y precauciones. Además, es fundamental mantener una higiene adecuada durante la administración de los medicamentos para evitar infecciones o complicaciones.

Los rotaxanos son un tipo de moléculas mecánicas artificiales que consisten en un eje lineal con al menos un anillo macrocíclico no covalentemente unido (a través de interacciones como puentes de hidrógeno o fuerzas de van der Waals) que puede deslizarse a lo largo del eje. Generalmente, los rotaxanos se sintetizan mediante la incorporación de un anillo macrocíclico alrededor de un eje axial, seguida de la modificación o elongación del eje para crear una barrera de energía que impide la difusión del anillo fuera del eje.

Es importante mencionar que esta no es una definición clínica o médica directa, ya que los rotaxanos son un tema de investigación y desarrollo en el campo de la química supramolecular y nanotecnología, pero puede tener implicaciones futuras en el campo médico, por ejemplo, en el diseño de fármacos y sistemas de administración de medicamentos.

En la terminología médica, "plata" generalmente se refiere al metal pesado plateado (Ag en la tabla periódica), que tiene el número atómico 47. También se puede referir a compuestos o sales de plata utilizados en aplicaciones médicas y dentales. Un ejemplo es el nitrato de plata, que se ha utilizado como antiséptico y en el tratamiento de infecciones oculares. La plata también se utiliza en algunos dispositivos médicos, como catéteres, para reducir la posibilidad de infección. Además, la plata coloidal (partículas muy pequeñas de plata suspendidas en un líquido) a veces se promociona como un suplemento dietético o agente medicinal, pero su eficacia y seguridad no están bien establecidas.

Los depósitos dentales, también conocidos como cálculos dentales o tartaro, se refieren a los depósitos duros y porosos que se forman en la superficie dental. Están compuestos principalmente por sales de calcio desprendidas de la saliva y restos minerales de la placa bacteriana.

La placa dental es una sustancia blanda y pegajosa compuesta por bacterias, proteínas y restos de alimentos que se adhiere a la superficie de los dientes. Si no se elimina regularmente mediante el cepillado y el uso de hilo dental, la placa puede endurecerse y mineralizarse gradualmente, formando depósitos dentales.

Los depósitos dentales pueden ser de dos tipos: supra-gingivales (encima de la encía) o sub-gingivales (debajo de la encía). Los depósitos supra-gingivales suelen ser visibles y se pueden quitar fácilmente durante una limpieza dental profesional. Por otro lado, los depósitos sub-gingivales son más difíciles de eliminar y pueden requerir procedimientos especiales, como raspados y alisados radiculares, para su remoción.

La acumulación de depósitos dentales puede conducir a una serie de problemas dentales, como la enfermedad de las encías (gingivitis y periodontitis), el mal aliento (halitosis) y la caries dental. Por lo tanto, es importante mantener una buena higiene oral y someterse a limpiezas dentales regulares para prevenir la acumulación de estos depósitos.

Las nanocápsulas son estructuras huecas, generalmente compuestas por polímeros, que se utilizan en el campo de la nanotecnología médica. Tienen un tamaño que varía entre 10 a 1000 nanómetros de diámetro. Se utilizan para encapsular fármacos, genes o cualquier tipo de bioactivo, con el objetivo de protegerlos, controlar su liberación y mejorar su biodistribución una vez administrados. La pared de las nanocápsulas puede estar compuesta por diferentes materiales, como lipidos, polímeros o proteínas, y se diseña para ser biocompatible e incluso biodegradable en algunos casos.

Las nanocápsulas pueden mejorar la eficacia terapéutica de los fármacos al protegerlos de la degradación, reducir sus efectos secundarios y aumentar su acumulación en tejidos específicos, como tumores. Además, también se están investigando para su uso en diagnóstico, mediante el encapsulamiento de sistemas de contraste o sondas fluorescentes.

Sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios que ofrecen las nanocápsulas, también presentan desafíos en términos de su producción a gran escala, estabilidad y caracterización analítica, por lo que se siguen realizando investigaciones para superar estas limitaciones.

No existe una definición médica específica para "Técnicas Biosensibles" en la literatura médica o científica. Sin embargo, el término "biosensorial" o "biosensible" generalmente se refiere a algo que es sensible o reactivo a estímulos biológicos o vivos.

En un contexto más amplio, las Técnicas Biosensibles pueden referirse a diversos métodos y procedimientos que implican la interacción entre sistemas vivos (como células, tejidos u organismos) y dispositivos tecnológicos para medir o detectar variaciones en parámetros biológicos, químicos o físicos.

Este concepto es aplicado en diferentes campos, como la medicina, la biología, la neurociencia y la ingeniería, e incluye diversas técnicas como:

1. Biosensores: dispositivos que combinan un elemento biológico (como una enzima, anticuerpo o ADN) con un transductor para convertir señales bioquímicas en señales eléctricas medibles.
2. Bioimpresión 3D: técnica que utiliza materiales biológicos (como células, proteínas o hidrogeles) para crear estructuras tridimensionales personalizadas con fines terapéuticos o de investigación.
3. Neurorrobótica: integración de sistemas nerviosos vivos con dispositivos robóticos para desarrollar interfaces hombre-máquina avanzadas.
4. Biofísica computacional: utilización de modelos matemáticos y simulaciones por ordenador para estudiar procesos biológicos complejos a nivel molecular, celular o de tejidos.
5. Interfaces cuerpo-computadora (ICC): tecnologías que permiten la comunicación directa entre sistemas vivos y dispositivos electrónicos, como en el caso de los biónicos o prótesis controladas por pensamiento.

La Tecnología Química Verde, también conocida como Química Sostenible o Química Verde, no es exactamente una definición médica, sino más bien un término utilizado en el campo de la química y la ingeniería química. Sin embargo, dado que la salud humana y el medio ambiente están intrínsecamente relacionados, esta área temática tiene implicaciones significativas para la medicina y la salud pública.

La Tecnología Química Verde se refiere al diseño y desarrollo de productos químicos, procesos y tecnologías que reducen el uso y generación de sustancias peligrosas y contaminantes, promueven la eficiencia en el uso de recursos naturales y energéticos, y minimizan el impacto ambiental y los riesgos para la salud humana a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto químico.

Esto implica el uso de principios como la prevención de la contaminación en lugar del tratamiento posterior, la utilización de materias primas renovables y no tóxicas, la minimización del desperdicio y los subproductos, la seguridad y la salud en el diseño de productos químicos y procesos, y la evaluación del ciclo de vida de los productos químicos y las tecnologías asociadas.

La Tecnología Química Verde tiene como objetivo promover la innovación y el desarrollo sostenible en la industria química y afines, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente, mejorar la calidad de vida y garantizar un futuro más sostenible para las generaciones presentes y futuras.

En la medicina, la palabra "oro" se utiliza a menudo como parte de nombres de fármacos o procedimientos. El propio elemento químico oro (Au en la tabla periódica) no tiene un papel activo en procesos biológicos dentro del cuerpo humano y no es tóxico en dosis normales.

Sin embargo, los compuestos de oro se han utilizado en medicina durante siglos. Un ejemplo bien conocido es el uso de sales de oro en el tratamiento de la artritis reumatoide. Estos fármacos, como el auranofín, funcionan modulando el sistema inmunológico y reduciendo la inflamación.

También hay otros usos médicos de los compuestos de oro, por ejemplo, en odontología para obturaciones y reconstrucciones dentales debido a su resistencia a la corrosión y buena conductividad térmica y eléctrica. Además, se utiliza en algunas aplicaciones diagnósticas, como en la tomografía computarizada (TC) para mejorar el contraste de los vasos sanguíneos o tejidos.

Recuerde que cualquier uso de oro o sus compuestos debe ser supervisado por un profesional médico, ya que pueden tener efectos secundarios y no son adecuados para todos los pacientes.

La tecnología biomédica se refiere al uso de sistemas y dispositivos tecnológicos en el campo de la medicina y la biología. Estos sistemas y dispositivos están diseñados para mejorar la comprensión de los procesos biológicos, diagnosticar enfermedades, restaurar funciones corporales perdidas o disminuidas, y mejorar el cuidado general de los pacientes.

La tecnología biomédica incluye una amplia gama de dispositivos y sistemas, desde equipos de diagnóstico por imágenes como resonancias magnéticas y tomografías computarizadas, hasta prótesis avanzadas y sistemas de asistencia vital. También abarca áreas como la ingeniería de tejidos, la terapia génica y celular, y la bioinformática.

El objetivo principal de la tecnología biomédica es mejorar los resultados clínicos para los pacientes mediante el desarrollo y la aplicación de tecnologías innovadoras. Esto requiere una estrecha colaboración entre profesionales médicos, científicos básicos y expertos en ingeniería y tecnología.

Es importante mencionar que el avance constante en este campo ha permitido la creación de herramientas más precisas, menos invasivas y más efectivas para el diagnóstico y tratamiento de diversas afecciones médicas, contribuyendo así al progreso de la medicina moderna.

Los computadores moleculares son un campo emergente en la intersección de la ciencia de los materiales, la nanotecnología y la informática. Aunque aún no existe una definición médica establecida para este término, generalmente se refiere a sistemas computacionales que utilizan moléculas individuales como componentes activos en el procesamiento de información.

La idea detrás de los computadores moleculares es crear dispositivos mucho más pequeños, rápidos y eficientes energéticamente que los ordenadores tradicionales basados en silicio. Estos sistemas podrían aprovechar las propiedades químicas y físicas únicas de las moléculas para realizar cálculos y procesar datos a nivel molecular.

En el contexto médico, los computadores moleculares pueden tener aplicaciones en áreas como la detección temprana de enfermedades, el desarrollo de fármacos y la terapia dirigida. Por ejemplo, se podrían utilizar para crear sensores ultrasensibles capaces de detectar biomarcadores específicos asociados con diversas afecciones médicas.

Sin embargo, el campo de los computadores moleculares todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y existen numerosos desafíos tecnológicos que deben superarse antes de que puedan convertirse en una realidad clínica. Entre estos desafíos se incluyen la dificultad de controlar y predecir el comportamiento de las moléculas a escala nanométrica, así como la necesidad de desarrollar métodos fiables para conectar y comunicar entre sí los componentes moleculares individuales.

El diagnóstico por imagen es un procedimiento médico que utiliza diversas técnicas para crear imágenes del cuerpo humano con fines clínicos. Estas técnicas incluyen radiografía, resonancia magnética (RM), tomografía computarizada (TC), ecografía y otras. El diagnóstico por imagen ayuda a los médicos a visualizar estructuras internas, detectar lesiones, monitorizar la evolución de ciertas condiciones y guiar procedimientos terapéuticos. Es una herramienta importante en el campo de la medicina que contribuye al proceso diagnóstico y, por lo tanto, a la toma de decisiones sobre el tratamiento más apropiado para cada paciente.

Neoplasia es un término médico que se refiere al crecimiento anormal y excesivo de tejido en el cuerpo, lo que resulta en la formación de una masa o tumor. Este crecimiento celular descontrolado puede ser benigno (no canceroso) o maligno (canceroso).

Las neoplasias benignas suelen crecer lentamente y raramente se diseminan a otras partes del cuerpo. Por lo general, pueden ser extirpadas quirúrgicamente y rara vez representan un peligro para la vida. Ejemplos de neoplasias benignas incluyen lipomas (tumores grasos), fibromas uterinos y pólipos intestinales.

Por otro lado, las neoplasias malignas tienen el potencial de invadir tejidos adyacentes y propagarse a otras partes del cuerpo a través del sistema linfático o circulatorio, un proceso conocido como metástasis. Estos tipos de neoplasias pueden ser altamente agresivos y dañinos, pudiendo causar graves complicaciones de salud e incluso la muerte. Ejemplos de neoplasias malignas incluyen carcinomas (cánceres que se originan en los tejidos epiteliales), sarcomas (cánceres que se originan en el tejido conectivo) y leucemias (cánceres de la sangre).

El diagnóstico y tratamiento tempranos de las neoplasias son cruciales para garantizar los mejores resultados posibles en términos de salud y supervivencia del paciente.

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.

Los fagos de Bacillus, también conocidos como bacteriófagos de Bacillus, son virus que infectan exclusivamente a las bacterias del género Bacillus. Estos bacteriófagos se utilizan en diversas áreas de investigación y aplicaciones biotecnológicas, incluyendo la tipificación bacteriana, el control de contaminantes bacterianos y como vectores de clonación en ingeniería genética. Un ejemplo bien conocido de fago de Bacillus es el fago φ29, que ha sido ampliamente estudiado por su eficiente mecanismo de replicación del ADN y su potencial como vector de clonación.

La Odontología, también conocida como estomatología, es la rama de las ciencias de la salud que se dedica al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y condiciones que afectan a los dientes, las encías, el maxilar superior (maxila), el inferior (mandíbula) y los tejidos circundantes. Un profesional de la odontología es conocido como dentista.

La odontología abarca una variedad de subdisciplinas, incluyendo:

1. Odontología preventiva: centrada en prevenir la aparición de problemas dentales y orales mediante técnicas como selladores de fosetas, fluoración del esmalte dental y educación sobre higiene oral.

2. Odontología restauradora: involucra el tratamiento y reparación de dientes dañados o cariados, utilizando diversos procedimientos y materiales como empastes, coronas, puentes y obturaciones radiculares.

3. Endodoncia: se ocupa del diagnóstico y tratamiento de los tejidos internos de los dientes, especialmente el tratamiento del nervio dental dañado o infectado a través de la terapia de conductos radiculares.

4. Periodoncia: es la especialidad que se dedica al estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades de las encías y el tejido periodontal que soporta los dientes, como la gingivitis y la periodontitis.

5. Ortodoncia: se enfoca en el diagnóstico, prevención y corrección de problemas dentofaciales y anomalías en la alineación y posición de los dientes y maxilares, utilizando diversos dispositivos como frenillos, alineadores invisibles e ortodoncia quirúrgica.

6. Prótesis dental: implica el reemplazo de dientes perdidos o dañados mediante la colocación de prótesis fijas (como coronas y puentes) o removibles (como dentaduras postizas completas o parciales).

7. Odontopediatría: es la especialidad que se dedica al cuidado dental preventivo y terapéutico de los niños, adolescentes y pacientes especiales con necesidades especiales.

8. Oral y maxilofacial: es una rama de la cirugía oral y maxilofacial que se dedica al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, lesiones, defectos y afecciones de la cavidad oral, los dientes, las mandíbulas, la cara, el cuello y la cabeza.

9. Radiología oral y maxilofacial: se especializa en el uso de radiografías e imágenes diagnósticas para evaluar y tratar afecciones orales y maxilofaciales.

10. Salud pública dental: promueve la salud bucal y previene las enfermedades dentales en poblaciones enteras mediante programas de educación, detección temprana y tratamiento preventivo.

Los cosméticos son productos destinados a ser utilizados en el cuerpo humano con el fin de limpiar, perfumar, cambiar su apariencia y protegerlo, alterando su aspecto externo, pero que no tienen propiedades curativas o preventivas de enfermedades. Estos productos pueden venir en diversas formas, como cremas, lociones, polvos, lápices, líquidos y geles. Algunos ejemplos comunes de cosméticos incluyen maquillaje, desodorantes, protectores solares, esmaltes de uñas y productos para el cuidado del cabello.

Es importante señalar que los cosméticos deben ser fabricados, distribuidos y utilizados bajo estrictas normas de seguridad, ya que su uso incorrecto o la presencia de ingredientes dañinos pueden causar reacciones adversas en la piel o incluso enfermedades sistémicas. Por lo tanto, es fundamental leer cuidadosamente las etiquetas e instrucciones de uso antes de aplicarlos y evitar el uso de productos caducados o que hayan sido adquiridos en establecimientos no autorizados.

En el contexto de la medicina, las propiedades de superficie se refieren a las características físicas o químicas de una sustancia, particularmente en relación con su interacción con otros materiales o líquidos. Estas propiedades pueden incluir cosas como la rugosidad, la hidrofobicidad o hidrofilia, la electronegatividad, y la capacidad de adsorber o absorber otras sustancias.

En el campo de la medicina, las propiedades de superficie son importantes en una variedad de aplicaciones. Por ejemplo, los materiales utilizados en dispositivos médicos implantables pueden ser diseñados con propiedades de superficie específicas para reducir la posibilidad de infección o rechazo por el cuerpo. Los fármacos también pueden ser diseñados con propiedades de superficie especiales para mejorar su absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME).

Es importante tener en cuenta que las propiedades de superficie pueden afectar significativamente la interacción de una sustancia con el cuerpo humano, y por lo tanto, deben ser cuidadosamente consideradas en el desarrollo y la utilización de dispositivos médicos y fármacos.

No existe una definición médica específica para "nanocables" ya que este término se relaciona más con la nanotecnología y la física que con la medicina. Sin embargo, en un contexto general, los nanocables son estructuras filiformes extremadamente pequeñas, a nivel de nanómetros (generalmente entre 1-100 nm de diámetro), que tienen aplicaciones potenciales en varios campos, incluyendo la medicina.

En el campo de la nanomedicina, los nanocables pueden ser utilizados en el desarrollo de nuevos dispositivos y sistemas de entrega de fármacos, biosensores y otros dispositivos médicos avanzados. Por ejemplo, se han investigado nanocables compuestos de carbono o metales para su uso en la liberación controlada de fármacos, donde los medicamentos se unen a la superficie del nanocable o se encapsulan dentro de él, y luego se liberan de manera controlada en respuesta a estímulos específicos.

Aunque no hay una definición médica específica para nanocables, su potencial uso en diversas aplicaciones médicas es objeto de investigación y desarrollo en curso.

El empaquetamiento del ADN, también conocido como condensación del ADN, se refiere al proceso en el que la larga molécula de ADN se compacta y organiza en células para que quepa dentro del núcleo celular. Este proceso es crucial porque el ADN en su forma desempaquetada sería demasiado grande para encajar dentro del núcleo.

El empaquetamiento del ADN se logra mediante la interacción del ADN con proteínas histonas y otros factores de empaquetamiento. Las proteínas histonas son pequeñas proteínas que poseen una carga positiva, lo que les permite interactuar fuertemente con el ADN, que es negativamente cargado. Al unirse al ADN, las proteínas histonas forman una estructura en forma de columna llamada nucleosoma, alrededor de la cual se enrolla el ADN.

Varios nucleosomas se pueden juntar para formar una fibra más grande y densamente empaquetada llamada cromatina. La cromatina puede adoptar diferentes grados de condensación, desde una forma menos compacta y transcripcionalmente activa (eucromatina) hasta una forma más compacta y transcripcionalmente inactiva (heterocromatina).

El empaquetamiento del ADN es un proceso dinámico que puede cambiar en respuesta a diferentes señales celulares, como las necesidades de expresión génica o la división celular. El desempaquetamiento del ADN permite que las moléculas de ARN polimerasa y otros factores de transcripción accedan al ADN para leer y transcribir genes específicos, mientras que el empaquetamiento más denso impide este acceso y silencia la expresión génica.

La Microscopía de Fuerza Atómica (AFM, por sus siglas en inglés) es una técnica de microscopía de barrido de sonda que permite la visualización y manipulación directa de muestras a nivel atómico o molecular. En AFM, una punta afilada unida a un brazo flexible se mueve sobre la superficie de la muestra. Las interacciones entre la punta y los átomos individuales de la superficie causan deflexiones en el brazo que son medidas y utilizadas para generar una imagen topográfica de la superficie con una resolución lateral y vertical extremadamente alta, a menudo en el rango de nanómetros o incluso fracciones de nanómetro.

La AFM puede funcionar en diferentes modos, como contacto, no contacto o tapping, lo que permite adaptarse a una variedad de muestras y propiedades superficiales. Además de la imagen topográfica, la AFM también puede medir otras propiedades de la superficie, como las fuerzas intermoleculares, la rigidez, la adhesión, la fricción y la conductividad eléctrica, entre otras. Estas capacidades hacen de la AFM una herramienta poderosa en diversos campos, como la física, la química, la biología, la medicina y las ciencias de los materiales.

Las Disciplinas de las Ciencias Biológicas son ramas del conocimiento que se encargan del estudio científico de los organismos vivos, su estructura, funcionamiento, procesos y fenómenos relacionados. Estas disciplinas emplean métodos experimentales y observacionales, así como teorías y principios bioquímicos, genéticos y evolutivos para entender la diversidad y complejidad de los sistemas biológicos.

Algunas de las disciplinas más importantes dentro de las Ciencias Biológicas incluyen:

1. Anatomía: Estudio de la estructura interna y externa de los organismos vivos.
2. Bioquímica: Estudio de las reacciones químicas y los procesos que ocurren dentro de los organismos vivos.
3. Biología Celular: Estudio de las células, sus componentes y funciones.
4. Biología Evolutiva: Estudio del origen y evolución de las especies a través del tiempo.
5. Fisiología: Estudio de la función de los organismos vivos y de sus sistemas y órganos.
6. Genética: Estudio de los genes, herencia y variación genética en los organismos vivos.
7. Microbiología: Estudio de los microorganismos, como bacterias, virus y hongos.
8. Neurociencia: Estudio del sistema nervioso y su función en el comportamiento y la cognición.
9. Ecología: Estudio de las interacciones entre organismos vivos y su entorno.
10. Biología Molecular: Estudio de los procesos biológicos a nivel molecular.

Estas disciplinas se complementan y se integran entre sí para proporcionar un conocimiento más completo y profundo de los sistemas vivos y su funcionamiento.

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 Dermatología es una rama especializada de la medicina que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de la piel, membranas mucosas, cabello y uñas. También incluye cosmetología médica, cirugía dermatológica, inmunodermatología e investigación en dermatología. Los dermatólogos son los médicos especialistas capacitados para manejar condiciones que varían desde acné, eccema, psoriasis hasta cáncer de piel y enfermedades inmunológicas graves de la piel.

Los fulerenos son alótropos del carbono en forma de moléculas esféricas, cilíndricas o planas compuestas únicamente por átomos de carbono dispuestos en una red pentagonal y hexagonal. La más común y estable de ellas es el C60, también conocido como buckminsterfullereno o fútbol Fullerene, que tiene una forma geométrica similar a un balón de fútbol con 12 pentágonos y 20 hexágonos. Fueron descubiertos en 1985 por Harold Kroto, Richard Smalley y Robert Curl, quienes recibieron el Premio Nobel de Química en 1996 por este descubrimiento. Los fulerenos tienen propiedades únicas y se estudian en diversas áreas de la química y la física, incluyendo la electrónica molecular y la medicina.

Los nanopartículos de magnetita, también conocidas como Fe3O4, son partículas extremadamente pequeñas de óxido de hierro magnético. Tienen un diámetro generalmente inferior a 100 nanómetros. Estas nanopartículas tienen propiedades únicas debido a su tamaño pequeño, como una alta superficie específica y propiedades magnéticas potentes.

En el campo de la medicina, las nanopartículas de magnetita se utilizan en diversas aplicaciones, como el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, pueden emplearse en terapias de hipertermia magnéticas para tratar cánceres, donde se calientan las nanopartículas con un campo magnético alternante, lo que provoca la muerte de las células cancerosas. También se utilizan como agentes de contraste en imágenes por resonancia magnética (IRM) para mejorar la visualización de tejidos específicos dentro del cuerpo.

Sin embargo, el uso de nanopartículas de magnetita en aplicaciones médicas todavía está en fase de investigación y desarrollo, y se necesitan más estudios para evaluar su seguridad y eficacia a largo plazo.

No existe una definición médica específica para "nanosferas" ya que este término no está directamente relacionado con la medicina. Sin embargo, en el contexto más amplio de las ciencias y la tecnología, las nanosferas se definen como pequeñas esferas o partículas en la escala de nanómetros (10^-9 metros).

En algunos estudios de investigación médica y biomédica, el término "nanosfera" puede utilizarse para describir partículas o estructuras artificiales a nanoescala que se emplean en diversas aplicaciones, como la entrega de fármacos, la ingeniería de tejidos o la teranóstica (un enfoque combinado de diagnóstico y terapia). Por ejemplo, se pueden fabricar nanosferas con diferentes materiales, como polímeros, lipídos o metales, para encapsular fármacos o moléculas terapéuticas y dirigirse a células o tejidos específicos dentro del cuerpo humano.

Es importante tener en cuenta que el uso de "nanosfera" en un contexto médico puede variar dependiendo del estudio o investigación, por lo que siempre es recomendable leer detenidamente la definición y el contexto proporcionados por los autores del trabajo.

Los protocolos antineoplásicos se refieren a planes estandarizados y sistemáticos de manejo médico que involucran el uso de fármacos antineoplásicos (quimioterapia, terapia biológica, inmunoterapia, hormonoterapia) o radioterapia en el tratamiento del cáncer. Estos protocolos suelen ser desarrollados por equipos multidisciplinarios de especialistas en oncología y establecen pautas claras sobre la dosificación, frecuencia, duración e intervalos de administración de los agentes terapéuticos, así como también las pruebas de monitoreo y seguimiento a realizar durante y después del tratamiento.

El objetivo de estos protocolos es optimizar la eficacia terapéutica al tiempo que se minimizan los efectos secundarios y riesgos asociados con el tratamiento. Los protocolos antineoplásicos pueden variar dependiendo del tipo de cáncer, su estadio, la edad y estado general de salud del paciente, y otros factores pertinentes. La adherencia a estos protocolos es crucial para garantizar la seguridad y calidad del cuidado oncológico.

La Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM, por sus siglas en inglés) es una técnica de microscopía que utiliza un haz de electrones para iluminar una muestra y crear una imagen de alta resolución. Los electrones, con una longitud de onda mucho más corta que la luz visible, permiten obtener imágenes detalladas a nivel molecular y atómico.

En TEM, la muestra se prepara muy delgada (generalmente menos de 100 nanómetros) para permitir el paso del haz de electrones. Luego, este haz atraviesa la muestra y es enfocado por lentes electrónicos, produciendo una proyección de la estructura interna de la muestra sobre un detector de imágenes. La información obtenida puede incluir detalles sobre la morfología, composición química y estructura cristalina de la muestra.

Esta técnica se utiliza en diversos campos de las ciencias, como biología, física, química y materiales, proporcionando información valiosa sobre la ultraestructura de células, tejidos, virus, bacterias, polímeros, composites y otros materiales.

El óxido de zinc es un compuesto químico con la fórmula ZnO. En la medicina, el óxido de zinc se utiliza a menudo en pomadas y cremas para tratar diversas afecciones de la piel, como irritaciones, quemaduras solares, úlceras por presión y dermatitis. También se utiliza en pasta de dientes y en productos para el cuidado bucal como agente antibacteriano y desodorante. El óxido de zinc es considerado generalmente seguro y bien tolerado, aunque su uso excesivo puede causar efectos secundarios como sequedad o irritación de la piel.

La definición médica de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) es el material genético que forma la base de la herencia biológica en todos los organismos vivos y algunos virus. El ADN se compone de dos cadenas de nucleótidos, formadas por una molécula de azúcar (desoxirribosa), un grupo fosfato y cuatro tipos diferentes de bases nitrogenadas: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C). Las dos cadenas se enrollan entre sí para formar una doble hélice, con las bases emparejadas entre ellas mediante enlaces de hidrógeno: A siempre se empareja con T, y G siempre se empareja con C.

El ADN contiene los genes que codifican la mayoría de las proteínas del cuerpo humano, así como información adicional sobre su expresión y regulación. La secuencia específica de las bases en el ADN determina la estructura y función de las proteínas, lo que a su vez influye en los rasgos y características del organismo.

El ADN se replica antes de que una célula se divida, creando dos copias idénticas de cada cromosoma para la célula hija. También puede experimentar mutaciones, o cambios en su secuencia de bases, lo que puede dar lugar a variaciones genéticas y posibles trastornos hereditarios.

La investigación del ADN ha tenido un gran impacto en el campo médico, permitiendo la identificación de genes asociados con enfermedades específicas, el diagnóstico genético prenatal y el desarrollo de terapias génicas para tratar enfermedades hereditarias.

La conformación del ácido nucleico se refiere a la estructura tridimensional que adopta el ácido nucleico, ya sea ADN (ácido desoxirribonucleico) o ARN (ácido ribonucleico), una vez que se ha producido su doble hélice. La conformación de estas moléculas puede variar dependiendo de factores como la secuencia de nucleótidos, el entorno químico y físico, y las interacciones con otras moléculas.

Existen dos conformaciones principales del ADN: la forma B y la forma A. La forma B es la más común en condiciones fisiológicas y se caracteriza por una hélice dextrógira con un paso de rotación de 34,3 Å (ångstroms) y un diámetro de 20 Å. Los nucleótidos se disponen en forma de pirámide con el azúcar en la base y las bases apiladas en la cima. La forma A, por otro lado, tiene una hélice más corta y ancha, con un paso de rotación de 27,5 Å y un diámetro de 23 Å. Esta conformación se presenta en condiciones deshidratadas o con altas concentraciones de sales.

El ARN también puede adoptar diferentes conformaciones, dependiendo del tipo de molécula y de las condiciones ambientales. El ARN mensajero (ARNm), por ejemplo, tiene una conformación similar a la forma A del ADN, mientras que el ARN de transferencia (ARNt) adopta una estructura más compacta y globular.

La conformación del ácido nucleico es importante para su reconocimiento y unión con otras moléculas, como las proteínas, y desempeña un papel crucial en la regulación de la expresión génica y la replicación del ADN.

La toxicología es una rama de la medicina y las ciencias biomédicas que se ocupa del estudio de los efectos adversos o tóxicos producidos por diversas sustancias químicas, naturales o sintéticas, sobre los organismos vivos. Esto incluye el estudio de la naturaleza de estas toxinas, su absorción, distribución, metabolismo y excreción en el cuerpo; además del mecanismo de acción por el cual causan daño a nivel celular o tisular.

La toxicología también abarca la evaluación de los riesgos asociados con la exposición a diferentes niveles de estas sustancias, así como la implementación y desarrollo de medidas preventivas y terapéuticas para minimizar o tratar los efectos tóxicos. Está relacionada con diversas áreas, como farmacología, medicina clínica, salud pública, medio ambiente y seguridad industrial.

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.

Los nanocompuestos son estructuras formadas por la combinación de al menos un componente inorgánico a nanoescala (generalmente de 1 a 100 nanómetros) con un material orgánico. Estos compuestos exhiben propiedades únicas debido al tamaño reducido y a la gran área superficial del componente inorgánico, lo que puede incluir nanotubos, nanopartículas o fullerenos. Los nanocompuestos se utilizan en una variedad de aplicaciones médicas, incluyendo el diseño de fármacos, terapias avanzadas, diagnósticos y entrega dirigida de medicamentos.

La fototerapia es un tratamiento médico que utiliza luz artificial, generalmente de longitudes de onda específicas, para tratar diversas condiciones de salud. La más común es la dermatología, donde se utiliza para tratar diversos trastornos de la piel como la psoriasis, el eccema, el vitiligo y la dermatitis atópica. La luz absorbida por la piel durante la fototerapia ralentiza la producción de células cutáneas excesivas que se acumulan en pieles afectadas por estos trastornos, reduciendo así los síntomas como enrojecimiento, picazón e inflamación.

Existen diferentes tipos de fototerapia, incluyendo la terapia UVB de banda estrecha (NB-UVB), la terapia UVB de amplio espectro (BB-UVB) y la terapia PUVA (psoralen más UVA). Cada tipo utiliza diferentes longitudes de onda de luz y se administra de diferentes maneras, dependiendo del tipo y la gravedad de la afección tratada.

Aunque la fototerapia es generalmente segura cuando se realiza bajo el cuidado de un profesional médico capacitado, puede haber algunos riesgos asociados con su uso, como enrojecimiento e irritación de la piel, aumento del riesgo de cáncer de piel y daño ocular. Por lo tanto, es importante seguir las instrucciones cuidadosamente y discutir cualquier preocupación con un médico antes de comenzar el tratamiento.

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.

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, 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.

Las alternativas a las pruebas en animales, también conocidas como métodos de reemplazo, se refieren a cualquier método científico que pueda ser utilizado en lugar de la experimentación con animales para estudiar la seguridad y eficacia de productos y procedimientos. Estas alternativas pueden incluir el uso de cultivos celulares, modelos computacionales, simulaciones por ordenador, técnicas de imagen no invasivas y estudios clínicos con humanos.

El objetivo de utilizar alternativas a las pruebas en animales es reducir la cantidad de sufrimiento y muerte de los animales utilizados en la investigación científica, al tiempo que se mantiene o incluso mejora la calidad y relevancia de los datos obtenidos. La búsqueda y desarrollo de alternativas a las pruebas en animales es una prioridad ética y científica importante en muchos países del mundo, y está guiada por principios y directrices éticas y científicas internacionalmente reconocidas.

Existen diferentes tipos de alternativas a las pruebas en animales, que se clasifican en tres categorías: reemplazo total, reducción y refinamiento. El reemplazo total implica el uso de métodos que no requieren el uso de animales en absoluto. La reducción se refiere a la utilización de métodos que minimicen el número de animales necesarios para obtener datos estadísticamente válidos y significativos. El refinamiento implica el desarrollo y uso de métodos que minimicen el sufrimiento y la distress de los animales utilizados en la investigación.

La búsqueda y desarrollo de alternativas a las pruebas en animales es una tarea compleja y desafiante, ya que requiere una combinación de habilidades y conocimientos en diversas áreas, como la biología celular y molecular, la fisiología, la toxicología, la bioinformática, la estadística y la ética. Además, es importante garantizar que las alternativas a las pruebas en animales sean validadas científicamente y aceptadas por la comunidad científica y regulatoria antes de su implementación.

En resumen, las alternativas a las pruebas en animales son métodos que permiten obtener datos válidos y significativos sin el uso de animales o minimizando su uso y sufrimiento. La búsqueda y desarrollo de estos métodos es una tarea importante y desafiante, que requiere una combinación de habilidades y conocimientos en diversas áreas y una validación científica adecuada. Las alternativas a las pruebas en animales son una parte importante de la ética y la ciencia modernas, y su implementación contribuye a avanzar en el conocimiento y el bienestar animal.

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.

El término 'magnetismo' no tiene una definición médica específica. En un contexto más amplio, el magnetismo se refiere a la fuerza física involucrada en el fenómeno del magnetismo, donde los objetos son atraídos o repelidos por un objeto magnético, como un imán.

Sin embargo, en algunas terapias alternativas y pseudocientíficas, se utiliza el término "magnetoterapia" o "terapia del campo magnético". Estos tratamientos implican el uso de campos magnéticos débiles generados por dispositivos electrónicos o imanes para supuestamente tratar una variedad de condiciones de salud, como el dolor crónico y la inflamación. Sin embargo, es importante señalar que no hay evidencia científica sólida y reproducible que apoye los beneficios clínicos de estas terapias, y por lo tanto, no se consideran prácticas médicas estándar.

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.

El bienestar del animal se refiere al estado físico, mental y emocional positivo de un animal. Esto incluye que el animal esté cómodo, saludable, sin dolor, libre de miedo y estrés, y capaz de expresar comportamientos normales para su especie. El bienestar del animal también implica proporcionar un ambiente adecuado, una dieta nutritiva, atención médica apropiada y oportunidades sociales con otros animales de su misma especie. Además, el bienestar del animal requiere una consideración ética y el respeto por los derechos e intereses del animal. La medicina veterinaria desempeña un papel importante en la promoción y garantía del bienestar de los animales.

La tecnología farmacéutica es una rama interdisciplinaria de la ciencia que abarca los conocimientos y las habilidades necesarias para la formulación, producción, control de calidad y envasado de productos farmacéuticos. También se ocupa del diseño y desarrollo de formas farmacéuticas adecuadas y de la selección de los métodos de preparación y escalamiento adecuados para su fabricación. Implica una comprensión profunda de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los medicamentos y excipientes, así como de los principios de ingeniería, química analítica y ciencias farmacéuticas básicas. El objetivo final de la tecnología farmacéutica es garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos para su uso clínico.

La Medicina Individualizada, también conocida como Medicina Personalizada o Precisión Médica, se refiere a un enfoque de la atención médica que tiene en cuenta las características únicas de cada individuo, incluyendo su genética, estilo de vida y entorno, para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Este enfoque permite ofrecer tratamientos más eficaces y seguros, al mismo tiempo que reduce los efectos adversos, al adaptar la terapia al perfil genético y molecular del paciente. Implica el uso de tecnologías avanzadas como la secuenciación del genoma completo, biomarcadores predictivos y terapias dirigidas para ofrecer una atención médica más precisa y personalizada.

La Salud Ambiental se refiere al campo de la medicina y la salud pública que estudia cómo los ambientes naturales y construidos, las condiciones sociales y económicas, y los factores comportamentales influyen en la salud y el bienestar de las personas y las comunidades. Se centra en la prevención de enfermedades y lesiones relacionadas con el medio ambiente, promoviendo condiciones saludables en todos los aspectos del entorno donde las personas viven, trabajan, juegan y aprenden.

Esto puede incluir la evaluación y control de exposiciones a sustancias químicas y contaminantes en el aire, agua y suelo; la promoción de viviendas seguras y asequibles; la mejora de la calidad del agua potable y la seguridad alimentaria; la prevención de lesiones relacionadas con el medio ambiente, como ahogamientos, exposiciones solares excesivas o picaduras de insectos; y la promoción de estilos de vida saludables mediante la planificación urbana y la creación de entornos que fomenten la actividad física y la alimentación saludable.

La Salud Ambiental también aborda las desigualdades en salud relacionadas con el medio ambiente, como las diferencias en la exposición a contaminantes y otros factores de riesgo entre grupos socioeconómicos desfavorecidos y comunidades marginadas. El objetivo final es crear entornos saludables que apoyen el bienestar físico, mental y social de todas las personas.

La exposición por inhalación, en términos médicos, se refiere al acto o proceso de entrar en contacto con algún agente (puede ser un gas, aerosol, vapor, partícula u otra sustancia nociva) mediante su ingreso a los pulmones a través del sistema respiratorio. Esta forma de exposición es comúnmente encontrada en entornos laborales donde se manejan químicos peligrosos, aunque también puede ocurrir en situaciones cotidianas, como la contaminación del aire en áreas urbanas.

Los efectos de las exposiciones por inhalación varían dependiendo del agente involucrado y la duración e intensidad de la exposición. Algunos agentes pueden causar irritación aguda de los ojos, nariz y garganta, tos o dificultad para respirar. Otras sustancias más tóxicas podrían conducir a enfermedades graves a largo plazo, como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC), cáncer de pulmón o daño neurológico.

Es importante mencionar que ciertos grupos poblacionales pueden ser más susceptibles a los efectos nocivos de las exposiciones por inhalación, incluyendo niños, ancianos, fumadores y personas con condiciones médicas preexistentes como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

La imagen molecular es un tipo de imágenes médicas que proporciona información funcional y molecular sobre los procesos fisiológicos y patológicos en el cuerpo humano a nivel celular y subcelular. Se basa en la detección y cuantificación de radioligandos, que son moléculas marcadas con radioisótopos, que se unen específicamente a las moléculas diana en el cuerpo, como receptores, enzimas o transportadores.

La imagen molecular puede utilizarse para visualizar y medir la distribución y densidad de estas moléculas diana in vivo, lo que permite la detección temprana y el seguimiento no invasivo de enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y neurológicas. La tomografía de emisión de positrones (PET) y la imagen molecular por resonancia magnética (MRI) son ejemplos comunes de técnicas de imagen molecular.

La imagen molecular es una herramienta importante en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de enfermedades, ya que puede proporcionar información útil sobre la eficacia de los tratamientos y la respuesta al tratamiento a nivel celular y subcelular. Además, la imagen molecular también se utiliza en la investigación biomédica para estudiar los procesos fisiológicos y patológicos en el cuerpo humano a nivel molecular.

La química farmacéutica es una rama interdisciplinaria de la ciencia que aplica principios y métodos de química para investigar, diseñar, crear y syntetizar compuestos químicos y fármacos útiles en la práctica médica y farmacéutica. Se ocupa del estudio de las interacciones químicas entre los fármacos y los sistemas biológicos, incluyendo el diseño y síntesis de nuevos fármacos, su absorción, distribución, metabolismo y excreción (conocidos como ADME), y la relación estructura-actividad (SAR). Los químicos farmacéuticos trabajan a menudo en el desarrollo de medicamentos, trabajando estrechamente con bioquímicos, farmacólogos y toxicólogos para llevar un nuevo fármaco desde la idea inicial hasta la aprobación clínica.

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.

Los compuestos férricos son aquellos que contienen iones de hierro en su estado de oxidación +3. El hierro es un elemento químico con símbolo Fe y número atómico 26, que puede presentar diferentes estados de oxidación, siendo el +2 (óxido ferroso) y el +3 (óxido férrico) los más comunes.

Los compuestos férricos suelen ser de color pardo o amarillo y se caracterizan por ser generalmente menos solubles en agua que los compuestos ferrosos. Algunos ejemplos de compuestos férricos son el hidróxido de hierro (III), el sulfato de hierro (III) y el cloruro de hierro (III).

Estos compuestos tienen diversas aplicaciones en la industria, como en la fabricación de pigmentos, catalizadores y productos químicos especiales. En medicina, se utilizan algunos compuestos férricos como suplementos dietéticos para tratar la anemia ferropénica, una afección caracterizada por niveles bajos de hierro en el organismo.

La composición de medicamentos se refiere a la mezcla y combinación de diferentes ingredientes activos y excipientes que se utilizan para crear una forma farmacéutica específica. Los ingredientes activos son las sustancias químicas que proporcionan el efecto terapéutico deseado, mientras que los excipientes son las sustancias inactivas que se agregan para mejorar la apariencia, estabilidad, administración y absorción del medicamento.

La composición de un medicamento puede variar dependiendo del tipo de formulación, como comprimidos, cápsulas, líquidos, cremas o inyectables. Cada ingrediente en la composición desempeña un papel importante en la eficacia y seguridad del medicamento.

La composición de medicamentos debe ser cuidadosamente diseñada y probada para garantizar su calidad, eficacia y seguridad. Las autoridades reguladoras de salud, como la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) en los Estados Unidos, exigen pruebas y aprobaciones rigurosas antes de que un medicamento pueda comercializarse y distribuirse al público.

En resumen, la composición de medicamentos se refiere a la mezcla y combinación específica de ingredientes activos y excipientes que se utilizan para crear una forma farmacéutica segura y eficaz.

En la terminología médica, las Preparaciones Farmacéuticas se definen como las formulaciones diseñadas y fabricadas para contener uno o más ingredientes activos con fines medicinales, junto con excipientes (que son sustancias inactivas). Estas preparaciones se utilizan en la administración de dosis específicas de medicamentos a los pacientes.

Las preparaciones farmacéuticas pueden presentarse en diversas formas, conocidas como formulaciones galénicas, tales como comprimidos, cápsulas, soluciones, suspensiones, emulsiones, ungüentos, cremas, gotas, aerosoles, supositorios e inyectables, entre otras. La elección del tipo de preparación farmacéutica depende de varios factores, incluyendo la vía de administración (oral, tópica, parenteral, etc.), la solubilidad y estabilidad del ingrediente activo, las preferencias del paciente y las propiedades físicas deseadas.

La industria farmacéutica y los farmacéuticos clínicos trabajan en conjunto para garantizar que estas preparaciones sean seguras, eficaces y de calidad consistente, cumpliendo con las regulaciones gubernamentales y las buenas prácticas de manufactura (GMP). El objetivo es asegurar que los pacientes reciban la dosis correcta del medicamento en un vehículo adecuado que facilite su absorción, distribución, metabolismo y excreción apropiados.

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.

El dióxido de silicio, también conocido como sílice, es un compuesto químico que consta de dos átomos de oxígeno y un átomo de silicio. Su fórmula química es SiO2. Se presenta naturalmente en varias formas, incluyendo cuarzo, cristobalita y tridimita.

En el cuerpo humano, pequeñas cantidades de dióxido de silicio pueden ingresar al organismo a través del consumo de alimentos y agua o por inhalación. No es tóxico en dosis bajas, pero la exposición a altas concentraciones puede causar problemas respiratorios y daño pulmonar. De hecho, el dióxido de silicio se ha relacionado con una afección pulmonar llamada neumoconiosis por sílice, que afecta principalmente a los trabajadores que están expuestos regularmente al polvo de sílice en entornos laborales, como mineros, canteros y trabajadores de la construcción.

En el campo médico, el dióxido de silicio se utiliza ocasionalmente en dispositivos médicos y prótesis debido a su resistencia a la temperatura y a los productos químicos. También se ha investigado su uso potencial en aplicaciones biomédicas, como la liberación controlada de fármacos y la regeneración de tejidos.

ARN, o ácido ribonucleico, es una molécula presente en todas las células vivas y muchos virus. Es parte fundamental del proceso de traducción de la información genética almacenada en el ADN en proteínas funcionales. Existen diferentes tipos de ARN que desempeñan diversas funciones importantes en la célula, como el ARN mensajero (ARNm), ARN de transferencia (ARNt) y los ARN ribosomales (ARNr). El ARN está compuesto por una cadena de nucleótidos que incluyen azúcares, fosfatos y cuatro tipos diferentes de bases nitrogenadas: adenina (A), guanina (G), citosina (C) y uracilo (U), en lugar de timina, como se encuentra en el ADN. El ARN puede ser monocatenario o bicatenario y su longitud varía dependiendo de su función específica.

El titanio es un elemento químico con símbolo Ti y número atómico 22. Es un metal de transición luminoso, resistente a la corrosión y de bajo peso, lo que lo hace muy valioso en una variedad de aplicaciones industriales y médicas.

En el campo médico, el titanio se utiliza comúnmente en implantes quirúrgicos y ortopédicos debido a su biocompatibilidad y resistencia a la corrosión. Los implantes de titanio pueden incluir cosas como placas y tornillos utilizados en cirugía ortopédica, prótesis de articulaciones y endodoncia (tratamiento del tejido dental interno). Además, el titanio se utiliza a menudo en la fabricación de dispositivos médicos como stents y marcapasos.

El cuerpo humano tolera bien el titanio, lo que significa que es poco probable que cause una reacción adversa o una respuesta inmunitaria. También tiene propiedades mecánicas similares al hueso humano, lo que lo hace aún más atractivo como material de elección para los implantes ortopédicos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si bien el titanio es un material seguro y efectivo para su uso en dispositivos médicos y cirugía, todavía existe la posibilidad de complicaciones y riesgos asociados con cualquier procedimiento quirúrgico o implante. Por lo tanto, antes de someterse a cualquier procedimiento que involucre el uso de titanio, es importante hablar con un profesional médico capacitado para discutir los posibles riesgos y beneficios.

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Se prohíbe la reproducción total o parcial de este libro así como su tratamiento o distribución informática de alguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, magnético, mecánico, fotocopia, registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela ...
Nanotecnología para envases de cartón Inicio \ Novedades \ Nanotecnología para envases de cartón ... Nanotecnología made in Spain aplicada al cartón: así puede resumirse la novedad que García de Pou presenta en Hostelco bajo ...
20 de noviembre - Nanotecnología. Hora. Actividad. Conferencista. 9:00 a. m.. Microscopio de efecto túnel: La herramienta que ... Reunir expertos en las áreas de la bioingeniería y nanotecnología de distintos lugares del mundo que deseen generar la ... Es docente investigadora en la Facultad de Medicina y coordinadora de la Maestría de Bioingeniería y Nanotecnología de la ... Realizar una revisión actualizada y conocer temas de tendencia en las áreas de la bioingeniería y la nanotecnología. ...
La Nanotecnología -la manipulación de la materia a una escala casi atómica para producir nuevas estructuras, materiales y ... Los riesgos asociados a la Nanotecnología tanto para la salud y el Medio ambiente en General como para la seguridad y la salud ... Las fabulosas expectativas generadas por el potencial de bienestar, innovación y de impacto económico de la Nanotecnología se ... La investigación para el desarrollo de productos con Nanotecnología incorporada continúa expandiéndose rápidamente por todo el ...
La nanotecnología y el grafeno son protagonistas de un estudio publicado esta semana por un equipo de la Universidad ... La nanotecnología y el grafeno para el combate de las superbacterias. La nanotecnología y el grafeno son protagonistas en la ... La nanotecnología y el grafeno son protagonistas de un estudio publicado esta semana por un equipo de la Universidad ... La nanotecnología y el grafeno para el combate de las superbacterias. Noticias ...
A su vez, tiene como misión difundir la nanotecnología en ámbitos escolares y académicos. ... La FAN es una institución dedicada a la promoción de desarrollos productivos con nanotecnología en Argentina, a partir de la ... Encuentro provincial de capacidades en nanociencias y nanotecnología. Se realizó en la FAN la primera reunión del Cluster Nano ... Estudiantes de la licenciatura en nanotecnologia de la Universidad CAECE visitaron la sede de la FAN para conocer a las ...
... amplía su vademécum de fórmulas con una nueva y revolucionaria línea antiaging basada en la nanotecnología de penetración ... Nanotecnología de penetración biomimética, la nueva cosmética de Lamdors. Lamdors, especializada en terapias cosmecéuticas, ... así como la nueva y revolucionaria línea antiaging de la firma basada en la nanotecnología de penetración biomimética y entrega ... amplía su vademécum de fórmulas con una nueva y revolucionaria línea antiaging basada en la nanotecnología de penetración ...
Cedenna: Centro para el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología. por Prensa Pm , Sep 11, 2017 , Video Entrevista ... Ubicado en la Universidad de Santiago de Chile, el Centro para la Nanociencia y la Nanotecnología es nido de diversas ...
La nanotecnología ya está revolucionando materiales de construcción y las fuentes alternativas de energía. El Instituto ... Novedades en nanotecnología: Placas solares que se imprimen y tejidos inteligentes. 8 diciembre, 2020. por Eva Cajigas ... Etiquetas energía solar, enfermedades, inteligencia artificial, microcélulas, microporcesadores, nanotecnología Cómo cocinar ... La nanotecnología ya está revolucionando materiales de construcción y las fuentes alternativas de energía. El Instituto ...
Descarga gratuita de un libro sobre Nanotecnología Francisco J. Saavedra miércoles, abril 01, 2009 Actualidad, Avances, Ciencia ... La nanotecnología es una de esas sendas que se han abierto en la que desde hace años se siguen consiguiendo hallazgos ... Aquí te dejo el enlace a un vídeo muy interesante sobre nanotecnología y un documental completo sobre esta disciplina ... la nanotecnología.. La Fundación Española para la ciencia y la Tecnología ha tenido la feliz idea de poner a disposición de ...
EL MERCOSUR PREMIARA A ESTUDIANTES POR SUS TRABAJOS EN NANOTECNOLOGIA. HASTA EL 23 DE AGOSTO.El Ministerio de Ciencia y ...
La nanotecnología aplicada a los materiales plásticos hace que sea posible mejorar sus propiedades, por ejemplo, aumentando su ... Gracias a la nanotecnología, el proyecto europeo PHOENIX permite sustituir los aditivos ignífugos halogenados por nuevas ... Todos los artículos sobre Aplicaciones de nanotecnología en la industria del plástico. ...
La nanotecnología como nuevo método de alivio del dolor producido por la sensibilidad dental. Imagen: Srisakorn Wonglakorn. ... Xu y su equipo han seguido investigando, en este caso, aplicando la nanotecnología a los tratamientos de la sensibilidad dental ... InicioNoticiasLa nanotecnología como nuevo método de alivio de la sensibilidad dental ... Otros estudios han confirmado igualmente que la nanotecnología puede tener un importante papel en los tratamientos ...
  • La nanotecnología puede ser capaz de crear nuevos materiales y dispositivos con un vasto alcance de aplicaciones, tales como en la medicina, electrónica, biomateriales, y la producción de energía. (wikipedia.org)
  • La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala. (wikipedia.org)
  • Por lo tanto, los científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas. (wikipedia.org)
  • La nanotecnología es la manipulación de la materia a una escala casi atómica para crear nuevas estructuras, materiales y aparatos. (cdc.gov)
  • Los trabajadores que laboran en industrias relacionadas con la nanotecnología enfrentan una posible exposición a materiales únicos creados artificialmente con tamaños, formas y propiedades físicas y químicas novedosas. (cdc.gov)
  • De copas con ciencia es una iniciativa de los institutos de investigación, ISQCH (Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea) e ICMA (Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón) ambos centros mixtos CSIC - Universidad de Zaragoza, que pretende saciar la curiosidad científica de la población en general de un modo distendido y ameno en el tiempo de ocio acercándola a los bares. (unizar.es)
  • Durante estas sesiones se hablará de temas relacionados con la química y la ciencia de materiales como la nanotecnología, superconductividad, el medioambiente, el mundo de los cristales, el espacio, electromagnetismo, etc. (unizar.es)
  • Fernando Palacio es Profesor de Investigación Ad Honorem en el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón en Zaragoza y Profesor Extraordinario del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Zaragoza. (unizar.es)
  • El Dr. Hernández Torres es Licenciado en Física por la Facultad de Física de la UV, Maestro en Ciencias "Especialidad en Física" por el Instituto de Física de la UASLP y Doctor en Ciencias "Especialidad en Materiales" por el CINVESTAV-Unidad Querétaro. (uv.mx)
  • Sus líneas de investigación se relacionan a materiales topológicos nanoestructurados y a la aplicación de la nanotecnología para resolver problemáticas industriales, donde ha desarrollado numerosos proyectos con fondos gubernamentales y con apoyo de empresas privadas. (ucentral.edu.co)
  • Las enormes posibilidades en la fabricación de nuevos productos y materiales y sus aplicaciones en todos los sectores, y el temor de quedar rezagados competitivamente en el mercado, han llevado a los países desarrollados a impulsar planes nacionales estratégicos en materia de nanociencia y nanotecnología. (prevencionintegral.com)
  • La nanotecnología ya está revolucionando materiales de construcción y las fuentes alternativas de energía. (ecoportal.net)
  • La nanotecnología es clave ya para conseguir nuevos materiales, nuevas medicinas o nuevas fuentes de energía y va a revolucionar todos estos campos " como por ejemplo fabricar algo tan simple e imprescindible en la actualidad como las mascarillas de protección contra virus. (ecoportal.net)
  • La nanotecnología aplicada a los materiales plásticos hace que sea posible mejorar sus propiedades, por ejemplo, aumentando su dureza, resistencia a los rayos UV, retardancia a la llama, etc. (aimplas.es)
  • La creación de materiales nanoestructurados, creados con nanotecnología, y que pueden adquirir propiedades útiles para diferentes aplicaciones en la industria formará también parte de las charlas que se llevarán a cabo durante las jornadas. (agenciacyta.org.ar)
  • Para adaptarse al estudio de nuevos materiales en nanotecnología el Grupo ha adaptado estas herramientas para incorporar numerosos de los comportamientos extraordinarios de los nuevos nanomateriales, entre los que está el comportamiento plasmónico de los metales a frecuencias ópticas. (computaex.es)
  • Ambas autoridades acordaron mediante una carta de intención la puesta en marcha de una importante obra para el Norte Grande, que permitirá el desarrollo de la nanotecnología, la ciencia e ingeniería de materiales y servicios de transferencia para la región. (danielfilmus.com.ar)
  • Ambas autoridades anunciaron la futura creación del Centro de Nanotecnología y Ciencia e Ingeniería de Materiales (CeNCIM) a través de la firma de una carta de intención. (danielfilmus.com.ar)
  • Tendrá una superficie total de 2.315 metros cuadrados y las áreas temáticas de investigación a desarrollar serán la nanotecnología, la ciencia e ingeniería de materiales y los servicios de transferencia. (danielfilmus.com.ar)
  • Con la construcción de esta obra, Chaco se transformará en una usina nacional e internacional en ciencia e ingeniería de materiales y nanotecnología. (danielfilmus.com.ar)
  • No obstante, la nanociencia es una disciplina dedicada al estudio de los fenómenos físicos, químicos y biológicos que ocurren a escala nanométrica. (wikipedia.org)
  • Ubicado en la Universidad de Santiago de Chile, el Centro para la Nanociencia y la Nanotecnología es nido de diversas investigaciones con relevantes impactos en distintas industrias, entre ellas la minera. (portalminero.com)
  • Entre los que expusieron, estuvo la presentación de Edison Salas, director del laboratorio Advanced Intregrated Technologies (AINTECH), quien habló sobre la nanotecnología aplicada en la industria. (uandes.cl)
  • Y es que hoy en día no existe ninguna que sirva de «alarma temprana» para el cáncer y que lo haga de manera exclusiva, por eso el equipo de Tamayo está probando con varias, pero «tampoco existía una técnica como la nuestra, capaz de hallar concentraciones ínfimas de proteínas», según este físico, para quien los avances son positivos. (intereconomia.com)
  • En esta oportunidad los expertos en nanotecnología del MIT informaron sobre los avances en la materia, como por ejemplo las mejoras realizadas en placas solares. (ecoportal.net)
  • Hacia fines de noviembre, expertos en ciencia, empresarios y estudiantes a punto de terminar sus carreras se reunirán en el Centro Atómico Constituyentes para compartir los últimos avances en el campo de la nanotecnología en el país. (agenciacyta.org.ar)
  • El objetivo de este encuentro será reunir a distintos grupos de investigación, compuestos por científicos de diferentes formaciones, para compartir los avances de los proyectos comunes en el área de la nanotecnología que se desarrollan en el país", señala uno de los organizadores Carlos Rinaldi, investigador del Conicet, e integrante del Laboratorio de Micro y Nanotecnologías de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). (agenciacyta.org.ar)
  • Con el objetivo de conocer las iniciativas entre las empresas y la academia y lo avances que se han producido en la industria de producción de nanotecnología de cobre, la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes y la Asociación de Micro y Nanotecnología (AMNCH) realizaron un seminario donde expusieron investigadores de distintas casas de estudios. (uandes.cl)
  • Con los avances en la nanotecnología , las empresas tienen la capacidad de recopilar y analizar grandes cantidades de datos sobre sus clientes, lo que les permite ofrecer experiencias más personalizadas y relevantes. (estrategiadigital.org)
  • Con este y otros avances se esboza el desarrollo de una nueva disciplina que se fundamente en las propuestas de Richard Feynman, si bien no es hasta 1974 en que Norio Taniguchi, de la Universidad de Ciencias de Tokio, acuña el actual término nanotecnología en el marco dimensional a escala atómica(1). (stepienybarno.es)
  • La información que aparece actualmente es la del curso 2023-2024. (uab.cat)
  • Luego Sebastián Cardoen junto a Manuela Nanetti, directora ejecutiva de la asociación AMNCH entregaron los premios a la " Innovación y Desarrollo Tecnológico en Nanotecnología " 2023, las empresas galardonadas fueron Advanced Intregrated Technologies (AINTECH), Topcopper, Nanocomex y Tecnologías del Procesos del Cobre (INTECO Chile). (uandes.cl)
  • Es común el uso de la forma plural de "nanotecnologías" así como "tecnologías de nanoescala" para referirse al amplio rango de investigaciones y aplicaciones cuyo tema en común es su tamaño. (wikipedia.org)
  • Debido a la variedad de potenciales aplicaciones (incluyendo aplicaciones industriales y militares), los gobiernos han invertido miles de millones de dólares en investigación de la nanotecnología. (wikipedia.org)
  • Además del encuentro entre investigadores, "la escuela de nanotecnología contará con la presencia de aquellos estudiantes que estén finalizando una carrera afín, por ejemplo, física, química, ingeniería, informática o medicina, entre otras, y que estuvieran buscando posibilidades de desarrollarse como investigadores en áreas de aplicaciones tecnológicas", afirma Ortiz. (agenciacyta.org.ar)
  • Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. (udlap.mx)
  • Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I (2022-2024). (uv.mx)
  • En la Fundación Argentina de Nanotecnología trabajamos para una nueva generación de emprendedores, empresarios e investigadores, que promueven la innovación en nanotecnología desde sus laboratorios de I+D. (fan.org.ar)
  • El consorcio del proyecto DNABEATS reúne a investigadores consolidados de cuatro países europeos (España, Estonia, Lituania y Polonia) expertos en campos científicos complementarios y sinérgicos, que incluyen: nanotecnología de ADN, entrega de ácidos nucleicos, señalización celular, proteómica, investigación cardíaca, biología molecular y celular y nanotoxicidad. (immedicohospitalario.es)
  • La nanotecnología es la ciencia de manipular la materia en cantidades menores de los 100 nanómetros, y aprovechar así propiedades que sólo están presentes a ese nivel, tales como la conductividad. (axxon.com.ar)
  • Es autor de más de 100 publicaciones científicas en revistas internacionales, más de 200 artículos de divulgación y educación, 15 capítulos en libros, traductor del libro de divulgación "Química Imaginada" publicado por el Fondo de Cultura Económica y autor de los libros de divulgación científica "Ciencia sin complicaciones" (2015), "Arte y ciencia, ciencia y arte. (udlap.mx)
  • Hi Score Science es un juego de preguntas y respuestas sobre ciencia , en español e inglés, para dispositivos móviles, iOS y Android que está desarrollado entre dos institutos de investigación, el ISQCH y el ICMA, lo que permite incluir explicaciones divulgativas de la realidad científica que se esconde detrás de cada una de las respuestas. (unizar.es)
  • La vicepresidenta de la FAN Laura Toledo, participó en el evento de presentación de resultados del censo, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, la Agencia I+D+i, la Fundación Argentina de Nanotecnología, la Cámara Argentina de Biotecnología, el Consejo Federal de Inversiones, el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación y el Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT - UNSAM). (fan.org.ar)
  • Una de las curiosidades del mismo es que los personajes utilizaban "nano transmisores" integrados en sus oidos como forma de comunicación (todos pensábamos que era ciencia ficción). (esperantia.com)
  • El presidente de la asociación gremial, Sebastián Cardoen, también dio unas palabras de bienvenida, donde destacó que Chile lidera la producción de nanotecnología de cobre en la región y que esta ciencia ha sido impulsada por la academia. (uandes.cl)
  • El concepto de inversión en ciencia, tecnología e innovación productiva es un concepto de soberanía, que no implica prescindir de la evolución del conocimiento en el resto del mundo, sino tener la capacidad para apoyar el talento y los recursos humanos existentes en nuestra provincia", enfatizó Capitanich. (danielfilmus.com.ar)
  • RESUMEN: La ciencia de la nanotecnología ha llegado a la industria de la construcción con el desarrollo de nuevos aditivos que actúan en la estructura molecular del cemento, generando beneficios en su productividad, rendimiento, sostenibilidad, entre otros. (360enconcreto.com)
  • Comenzará con algunos ejemplos de productos ya familiares para pasar a preguntarse qué es el nano y cuándo comenzó su interés. (unizar.es)
  • Y es precisamente eso lo que han logrado hacer en el estudio , capturar el muy leve sonido de las bacterias individuales gracias a la presencia del grafeno, explicó Alijani. (noticias.info)
  • Gracias por comunicarte con la Fundación Argentina de Nanotecnología. (fan.org.ar)
  • Gracias a las nanopartículas también se les pueden otorgar funcionalidades avanzadas como la conductividad térmica o eléctrica, la absorción de gases, la hidrofobicidad… Las posibilidades que ofrece son infinitas ya que su aplicación es posible en cualquier industria o sector. (aimplas.es)
  • La nanotecnología tiene un papel importante en el diagnóstico oportuno de enfermedades gracias a las propiedades y condiciones que permiten trabajar a escala nanométrica facilitando la localización específica de biomarcadores asociados a determinadas patologías. (medscape.com)
  • Gracias a la nanotecnología se pueden analizar imágenes in situ de microARN con sondas fluorescentes que permiten el monitoreo de células vivas. (medscape.com)
  • La más temprana descripción de la nanotecnología[1]​[2]​ se refiere a la meta tecnológica particular de manipular en forma precisa los átomos y moléculas para la fabricación de productos a microescala, ahora también referida como nanotecnología molecular. (wikipedia.org)
  • Desde 2003 es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Ciencias Químico Biológicas en la Escuela de Ciencias, en donde ha ocupado los cargos de Director del Centro de Investigaciones Químico-Biológicas, Jefe del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Coordinador del programa de Nanotecnología e Ingeniería Molecular y Coordinador del programa de Química en la Universidad de las Américas Puebla. (udlap.mx)
  • Al igual que ocurre con toda nueva tecnología, lo más probable es que la exposición más temprana y extensa a los riesgos tienda a ocurrir en el sitio de trabajo. (cdc.gov)
  • La gestión integral de los riesgos de la nanotecnología. (catarata.org)
  • En paralelo con estas aparentemente ilimitadas posibilidades, la Nanotecnología presenta nuevos retos para entender, predecir y gestionar los riesgos potenciales para la seguridad y la salud de los trabajadores. (prevencionintegral.com)
  • Los riesgos asociados a la Nanotecnología tanto para la salud y el Medio ambiente en General como para la seguridad y la salud de los trabajadores en particular, están todavía fuera de una clara comprensión. (prevencionintegral.com)
  • (12-11-08 -Agencia CyTA-Instituto Leloir) - Del 24 al 28 de noviembre, en el Centro Atómico Constituyentes, en San Martín, provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo la Primera Escuela Argentina de Micro y Nanotecnología. (agenciacyta.org.ar)
  • Actualmente los científicos están debatiendo el futuro de las implicaciones de la nanotecnología. (wikipedia.org)
  • AP) - Experimentos realizados con ratones por científicos de la Escuela de Medicina de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts han dado resultados prometedores para el futuro de la nanotecnología en los tratamientos contra el cáncer. (axxon.com.ar)
  • Repasaremos diversos campos de aplicación de la Nanotecnología y nos centraremos en la interacción entre la Nanotecnología y la Biomedicina, su presente y su futuro más próximo. (unizar.es)
  • Nanotecnología: lo pequeño es el futuro. (senado.cl)
  • Sigue leyendo para descubrir cómo el marketing está ayudando a impulsar la nanotecnología hacia el futuro! (estrategiadigital.org)
  • El estudio, el desarrollo y la utilización de estas propiedades es parte esencial de las nuevas tecnologías. (cdc.gov)
  • La investigación para el desarrollo de productos con Nanotecnología incorporada continúa expandiéndose rápidamente por todo el mundo. (prevencionintegral.com)
  • pero también hay otro poderoso argumento: es el de la creciente preocupación y presión social que existe en muchos países por un desarrollo responsable y seguro. (prevencionintegral.com)
  • Por último es una excelente oportunidad para los empresarios que quisieran invertir en estas áreas, y estén interesados en conocer algunas de las posibilidades de desarrollo tecnológico en el país", indica Rinaldi. (agenciacyta.org.ar)
  • Para el desarrollo de esta colección de envases, que se lanza al mercado con la marca registrada ThePack , el fabricante de productos de un solo uso para la hostelería ha utilizado nanotecnología. (felac.com)
  • En el mundo actual, la nanotecnología está emergiendo como una de las áreas más prometedoras y revolucionarias en la innovación y el desarrollo de productos. (estrategiadigital.org)
  • Ya se han puesto en marcha los trabajos de investigación del proyecto DNABEATS, que busca el desarrollo de una tecnología avanzada para potenciar la regeneración cardiaca utilizando nanotecnología de ADN y terapia génica. (immedicohospitalario.es)
  • El corazón de este marco es el desarrollo de un sistema de apoyo a la toma de decisiones específico del producto que identifica la forma más eficiente de entregar los datos requeridos por la regulación mediante los métodos más adecuados. (biokeralty.com)
  • su objetivo es desarrollar una plataforma innovadora que ofrezca a las compañías y laboratorios de referencia las capacidades, conocimiento, redes y servicios necesarios para el desarrollo, testeo, evaluación, escalado y conocimiento para el análisis de mercado de dispositivos médicos y de diagnóstico basados en nanotecnología. (biokeralty.com)
  • La OIT (2010) señala que, en 2020, aproximadamente el 20 por ciento de todos los productos manufacturados en el mundo se basarán en cierta medida en la utilización de la nanotecnología. (prevencionintegral.com)
  • Caff, que es proveedor de componentes para equipamiento de hostelería y frío comercial, celebra este año su 50 aniversario , por lo que a lo largo del año lanzará campañas de promoción de productos destinadas a sus distribuidores. (felac.com)
  • A medida que la nanotecnología avanza, también lo hace la necesidad de estrategias de marketing efectivas para promover y comercializar estos productos. (estrategiadigital.org)
  • Otra aplicación de la nanotecnología en la personalización de la experiencia del cliente es a través de la creación de productos y servicios a medida. (estrategiadigital.org)
  • Además de la personalización de productos y servicios, la nanotecnología también se utiliza para ofrecer experiencias de compra más interactivas y envolventes. (estrategiadigital.org)
  • A partir de 1999-2000 los productos de consumo que hacen uso de la nanotecnología comienzan a aparecer en el mercado. (stepienybarno.es)
  • La nanotecnología no está definida concretamente, aunque en términos generales abarca estructuras, aparatos y sistemas diseñados que tienen una escala de entre 1 y 100 nanómetros. (cdc.gov)
  • Miguel Iglesias, gerente general de ENERGYASSET, profundizo en la nanotecnología en energías renovables su impacto positivo y desafíos, y Daniel Sverlij, director de Nanocomex, expuso sobre los nuevos mercados y desafíos para la industria nacional. (uandes.cl)
  • Generalidades sobre la farmacodinámica La farmacodinámica, (a veces descrita como los efectos de un fármaco sobre el organismo), es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y moleculares en el cuerpo y comprende la unión. (msdmanuals.com)
  • Algunos ensayos clínicos han implementado las nanopartículas para la detección de enfermedades, por ejemplo, el estudio prospectivo realizado por la facultad de odontología en Egipto, que utilizó nanopartículas de oro conjugadas con CD24 para la detección temprana de células progenitoras cancerosas en pacientes con adenoma pleomórfico y carcinoma exadenoma pleomorfo, encontrando que el nanocompuesto es un biomarcador sensible para diagnosticar tumores de glándulas salivales. (medscape.com)
  • El uso de la inteligencia artificial en el campo de la nanotecnología ha revolucionado la manera en que se llevan a cabo las estrategias de marketing . (estrategiadigital.org)
  • La capacidad de la inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de datos y realizar análisis complejos ha permitido a las empresas identificar patrones y tendencias en el mercado de la nanotecnología, así como desarrollar estrategias personalizadas para llegar a nuevas audiencias. (estrategiadigital.org)
  • Otro aspecto importante del uso de la inteligencia artificial en el marketing de la nanotecnología es la capacidad de personalizar la experiencia del cliente. (estrategiadigital.org)
  • Reunir expertos en las áreas de la bioingeniería y nanotecnología de distintos lugares del mundo que deseen generar la transferencia de sus conocimientos y experiencias. (ucentral.edu.co)
  • El objetivo es detectar el tumor cuando está compuesto por unas pocas células», resume este investigador, director del grupo de Bionanomecánica del Instituto de Micro y Nanotecnología de Madrid (CSIC). (intereconomia.com)
  • El producto resultante, que la firma describe como «cartón nano-micro ondulado», es el cartón de menor espesor que se ha fabricado hasta la fecha. (hostelco.com)
  • Algunos de los dispositivos que se están creando en la actualidad en el campo de la micro y nanotecnología son las narices electrónicas que se pueden emplear en el área de la seguridad o de los alimentos. (agenciacyta.org.ar)
  • Esta tecnología permite producir nano-micro ondulación -que es el tamaño más pequeño para el cartón ondulado- con papeles de poco gramaje. (felac.com)
  • Otros estudios han confirmado igualmente que la nanotecnología puede tener un importante papel en los tratamientos odontológicos, ya que desde la introducción de las resinas de nanocompuestos, los ingenieros han estado explorando cómo se puede usar de manera segura la nanotecnología en el consultorio del dentista. (gacetadental.com)
  • Y es en esta línea que el Dr. Xu y su equipo han seguido investigando, en este caso, aplicando la nanotecnología a los tratamientos de la sensibilidad dental. (gacetadental.com)
  • El nuevo producto es seguro para los seres humanos y los animales domésticos, y, a diferencia de los tratamientos químicos, los insectos no pueden desarrollar resistencia a él. (higieneambiental.com)
  • Actualmente es responsable de proyectos de investigación en dichos temas con financiamiento de distintas fuentes (CONACYT, FOMIX, entre otras). (udlap.mx)
  • Las Comisiones son dirigidas por un Presidente -elegido de entre los cinco que las conforman- y su tarea principal es estudiar, discutir y votar los proyectos de ley. (senado.cl)
  • En concreto, se propone utilizar nanotecnología de ADN para construir nanotransportadores de ADN (DNCs) que superen a otros nanosistemas usados en terapia génica en términos de producción reproducible, biodegradabilidad y simplicidad para albergar gran cantidad de miR. (immedicohospitalario.es)
  • creación de sustitutos tisulares innovadores y eficaces basados en tecnologías combinadas de terapia celular, nanotecnología y fabricación aditiva. (biokeralty.com)
  • Una de las formas en que se utiliza la nanotecnología para personalizar la experiencia del cliente es a través de la recopilación de datos biométricos . (estrategiadigital.org)
  • La nanomedicina utiliza las herramientas de la nanotecnología (es decir, nanopartículas y nanobots biocompatibles) para administrar fármacos, diagnosticar enfermedades y obtener imágenes in vivo. (msdmanuals.com)
  • Otro de los alcances de los microsistemas electrónicos de tamaño como el de las células biológicas es su potencial de transformar la electrónica para permitir explorar muchos campos. (ecoportal.net)
  • Pese a que la nanotecnología todavía se encuentra en su infancia, ya se considera que constituirá una nueva revolución industrial durante el siglo XXI, de forma análoga a lo ocurrido con campos como la biotecnología y la electrónica en el siglo pasado. (stepienybarno.es)
  • durante sus desplazamientos, es obra de científicos de la Universidad Stony Brook de Nueva York, una ciudad muy castigada por la presencia de estos insectos. (higieneambiental.com)
  • La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es la Institución de Educación Superior más importante del país y la más grande e influyente de Iberoamérica. (bvsalud.org)
  • La nanomedicina, una rama de la nanotecnología, engloba procedimientos como la creación de nuevas herramientas para el diagnóstico y la prevención, además de fármacos de liberación controlada o tratamiento dirigidos específicamente a objetivos terapéuticos. (medscape.com)
  • Es un profesor que disfruta el cuestionarse porque lo motiva a seguir investigando, impartir sus conocimientos, el ver como los estudiantes se van superando así mismos en su proceso de aprendizaje y la oportunidad de seguir aprendiendo a través de la enseñanza manteniéndose actualizado. (udlap.mx)
  • Además, examinaremos el impacto del marketing digital y las redes sociales en la difusión de información sobre la nanotecnología y cómo se están aprovechando estas plataformas para llegar a un público más amplio. (estrategiadigital.org)
  • La nanotecnología ha sido utilizada durante varias décadas, pero sólo ahora comienza a comprenderse su potencial. (axxon.com.ar)
  • es en esta área específica de la Catálisis en la que el ISQCH presenta un extraordinario potencial. (unizar.es)
  • Estos tienen un uso potencial en NANOTECNOLOGIA. (bvsalud.org)
  • Enterate de las tendencias en Nanotecnología, cursos y talleres! (fan.org.ar)
  • Exploraremos las tendencias actuales del marketing en el campo de la nanotecnología. (estrategiadigital.org)
  • La personalización de la experiencia del cliente es una de las tendencias más destacadas en el campo del marketing en la era de la nanotecnología . (estrategiadigital.org)
  • Entre ellos, y tras el éxito de la iniciativa, «la red Nanouptake ha preparado un nuevo proyecto europeo, NANOConVEX, cuyo objetivo es llevar hasta el mercado las investigaciones más prometedoras de estos años de trabajo», apunta la profesora e investigadora Leonor Hernández. (ruvid.org)
  • Los envases de THEPACK están elaborados a partir de tres finas capas de papel: una primera exterior, una segunda capa ondulada y una tercera interior resistente a las grasas, pero a una escala tan diminuta que es difícil de apreciar a simple vista. (hostelco.com)
  • Además, el papel utilizado es de poco gramaje, lo que permite reducir la cantidad de papel usado para su fabricación. (hostelco.com)
  • Se trata de una alternativa a los envases hechos con ese tipo de plástico que es respetuosa con el medioambiente al ser biodegradable, reducir la cantidad de papel utilizado en su proceso de producción, y estar fabricada con papeles que cuentan con el sello de certificación Forest Stewardship Council (FSC), el cual garantiza que la materia prima procede de bosques gestionados de forma responsable. (felac.com)
  • Descubre el global de la oferta Lamdors, así como la nueva y revolucionaria línea antiaging de la firma basada en la nanotecnología de penetración biomimética y entrega selectiva más avanzada, con tan solo 20 nm de dimensión , en Beauty Contact Valencia , los próximos días 24 y 25 de septiembre . (beautymarket.es)
  • La nanotecnología es la manipulación de la materia a no escala nanométrica. (wikipedia.org)
  • Subsecuentemente una descripción más generalizada de la nanotecnología fue establecida por la Iniciativa Nanotecnológica Nacional de Estados Unidos, la que define la nanotecnología como la manipulación de la materia con al menos una dimensión del tamaño de entre 1 a 100 nanómetros. (wikipedia.org)
  • Hemos hecho la prueba de concepto y hemos demostrado que funciona en el laboratorio», explica este físico, quien agrega que el siguiente paso es comprobar su eficacia en muestras de pacientes. (intereconomia.com)
  • Por favor, ten en cuenta qu SINC no es consultorio de salud. (agenciasinc.es)
  • Es un problema de salud asociado con el envejecimiento. (immedicohospitalario.es)
  • https://www.immedicohospitalario.es/ está inscrita el 18/12/2014 (nº 0336E/22634/2014), como soporte válido en el Registro de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Salud. (immedicohospitalario.es)
  • Forma parte del Consejo Asesor Internacional de empresas e Institutos de Investigación nacionales y extranjeros, y es co-inventor en 5 patentes. (unizar.es)
  • El listado de empresas expositoras es provisional y se actualiza constantemente, por lo que está sujeto a cambios. (hostelco.com)